本发明涉及矿山开采领域,具体的公开了一种矿山开采用的矿石分选装置,包括壳体、支腿、震动机构、底座和进料斗;在固定座上固定设有多个弧形结构的开口竖直向上的筛选槽,从右端向左挨个设置,相邻的筛选槽之间相切设置,在每个筛选槽的底部上均固定嵌入安装有与其内壁平齐的筛网,从右向左筛网的网孔逐渐增大;在每个筛选槽内均同轴安装有一水平的输送辊;所述输送辊的侧壁上均匀设置有若干个沿径向上的与筛选槽内壁接触的弹性拨动片。通过设置的设置多个弧形的筛选槽以及在内部的筛网,石料在弧形筛选槽内挨个的移动,通过不同的筛选槽进行石料不同大小的筛选,在筛选槽内的残留的石料通过旋转的输送辊驱动,将石料送出。
本发明公开了一种矿用橡胶金属丝筛网,包括筛网本体,所述筛网本体由若干个筛网单元并排组成,每个筛网单元上设有若干个平行排列的筛孔,筛网单元从上至下依次包括第一橡胶层、金属丝层和第二橡胶层,所述第一橡胶层两端部下底面分别设有一个结构相同的金属条,所述金属条上设有穿线孔,金属条的侧面上设有第一凹槽,所述金属丝层的两端部位于两个金属条的第一凹槽中;所述第一橡胶层、金属丝层和第二橡胶层均呈弧线结构,且三者的弧度相同;所述金属条的下底面与第二橡胶层的下底面在同一个弧线上;每个筛网单元均通过位于穿线孔中的金属绞线安装在相应的架体上。本发明具有重量轻、噪音低,使用寿命较长,利于提高筛分效率等优点。
本发明公开了一种环保型煤矿开采用粉碎筛选装置,包括安装板、粉碎箱体、入料机构、粉碎机构、吹风机构和筛选机构,本发明中的粉碎箱体中分隔为两个区域,两个区域分别设置有入料机构和粉碎机构,入料机构中,将煤通过入料漏斗投放到第二隔板与粉碎箱体的内壁之间形成的区域,掉落的煤与螺旋叶接触,第二电机带动转轴转动,转轴带动螺旋叶转动,螺旋叶的转动带着没上移并最终移动到粉碎机构中,然后经过粉碎后从出料管落出被收集;入料机构中通过第二隔板和第一隔板的设置将煤进入到粉碎的路径延长,可有效的避免粉碎机构在工作工程中产生的煤粉透过入料漏斗漫出而对周围环境以及工作人员造成不利的影响。
本发明提供了一种红土镍矿筛选设备,该红土镍矿筛选设备包括:防护外壳、设置于所述防护外壳内的内腔防护壳、筛选腔室、底座;所述底座上对应所述杂物排料孔的位置设置有输送带,所述输送带的一端位于所述杂物排料孔的下方,所述输送带的另一端延伸至用于堆放杂物的杂物放置处;还包括降尘装置;还包括与所述进料孔相连接的储料仓;所述储料仓内设置有碾碎装置。本发明的有益效果是:通过设置的输送带,可以达到将筛选出来的杂物及时的运走的目的;通过设置的降尘装置,在杂物排出过程中可以达到防止灰尘扬起的目的;通过设置的储料仓和碾碎装置,可以达到在筛选之前将大块的矿石碾碎的目的,防止在筛选过程中筛选设备被堵塞。
本实用新型涉及金属冶炼技术领域,且公开了高效去除金属冶炼中铁矿石筛选时产生灰尘的装置,包括支腿,所述支腿的上端固定安装有第一支撑板,第一支撑板顶部的左端固定安装有固定基座,固定基座的顶端开设有弧形槽,第一支撑板的右端转动连接有转动轮,转动轮上活动安装有偏心杆,连接杆活动铰接在第一固定杆上,第一固定杆固定安装在筛选框上,第一固定杆的内部活动安装有活动杆。该高效去除金属冶炼中铁矿石筛选时产生灰尘的装置,通过一个转动轮和偏心杆的使用,在配合上筛选框左端的弧形槽和滚轮的使用,达到了不断晃动筛选框框体的效果,在筛选过程中产生的灰尘,通过吸风装置和下端的雾化喷嘴,有效的去除了灰尘。
本发明涉及一种筛选装置,尤其涉及一种自动选矿筛选装置。要解决的技术问题是为了提供一种铁粉收集彻底可对河沙打散的自动选矿筛选装置。解决方案是一种自动选矿筛选装置,包括有支撑架、收集机构、原料分散机构、出料机构、下料机构和筛选机构,其中支撑架包括有第一支架等;固定托架上方设置有收集机构,收集机构内部设置有原料分散机构,收集机构下部设置有出料机构,本发明通过装置中原料分散机构设置有高速旋转的旋转桶和分料叶,使河沙全部打散,不会成堆进入使河沙充分的和强磁桶接触,使河沙内的铁粉全部被强磁桶吸附,铁粉收集的更彻底的效果。
本发明公开了一种矿石石料加工用破碎筛分装置,属于矿石加工技术领域,解决了现有的矿石石料加工用破碎装置存在破碎效果差和筛分效果差的问题,其技术要点是:包括处理箱,矿石石料置于投料箱内,第一电机启动,使蛟龙叶片将石料输送至进料斗内,第二电机启动,驱动第一凸轮旋转,使进料斗进行往复左右移动,将石料均匀撒入下方,第二电机驱动蜗轮蜗杆旋转,使第二破碎辊与第一破碎辊相向旋转进行破碎,曲型轴带动破碎刀进行破碎,第一筛网进行筛分,第二连接杆驱动第一筛网压缩第二弹簧进行上下震动,在第二同步带带动下,使第二筛网压缩第三弹簧进行震动筛分,筛分过后细化的石料落入收纳盒上进行收集,具有破碎效果好和筛分效果好的优点。
本实用新型公开了一种采矿用多级筛选装置,包括筛选壳体和四个支撑腿,四个所述支撑腿分别通过螺栓安装在筛选壳体的底部四角外壁,所述筛选壳体两端的顶部内壁通过弹簧连接有同一个第一筛选网板,所述筛选壳体两端的中部内壁通过弹簧连接有同一个第二筛选网板,所述筛选壳体两端的底部内部通过弹簧连接有同一个第三筛选网板。本实用新型提出的一种采矿用多级筛选装置,通过在筛选壳体的顶部设置有导风管,并在导风管上设置有抽风机、除尘网板和除尘布袋,在对矿石进行筛选处理时,可以由抽风机将产生的灰尘抽出,并由除尘网板和除尘布袋进行除尘过滤,提高了对矿石筛选充分性和卫生效果,避免灰尘污染环境和影响筛选效果。
本发明公开了一种矿山用矿石加工的矿石筛选设备,包括筛选箱;所述筛选箱的下方固定安装有出料斗,筛选箱的两侧通过伸缩装置滑动安装在安装箱内,筛选箱的底端两侧对称通过转轴转动安装有连杆,连杆远离筛选箱的一端通过转轴转动安装在滑块的顶端内,滑块的中部滑动设置在滑柜块的一侧,滑柜块固定安装在安装箱内下方部,滑块的底端嵌入设置有双球头杆,且安装箱两侧设置的两组双球头杆平行设置,双球头杆远离滑块的一端嵌入设置在转盘的顶端一侧内,转盘均传动安装在转动装置上。本发明装置通过转盘转动通过双球头带动滑块在水平方向上做往返运动,滑块在水平方向上移动通过连杆带动筛选箱在水平放上抖动,筛选效果较好,且效率高。
用超声波清除颗粒表面包层的方法,是采用超声波撞击溶液中的颗粒,清除颗粒表面包层,使颗粒裸露自身表面的方法。所述的超声波,频率为15-200kHz,声强为0.5-200w/cm2。所述的颗粒表面包层,包括颗粒自身的表面包层和颗粒在溶液中新生的表面包层。所述的方法的用途,包括超声硫化工艺、超声浮选工艺、超声浸出工艺和超声净化工艺。
一种单机浮选方法及装置,包括一个浮选腔室,在浮选腔室壁面内壁上设有尾矿分流装置,尾矿分流装置为一条以上螺旋通道,在浮选腔室壁面外壁上设有超声波发生装置,并在浮选腔室底部设置螺旋转子起浮装置;矿浆进入浮选腔室后先经过螺旋转子起浮装置同步完成气泡产生和矿化过程,产出起浮后矿浆;起浮后矿浆受螺旋转子提供的螺旋流惯性力制导,在浮选腔室中以螺旋流流态向上单向流动,形成矿化气泡,从矿化气泡出口排出;完成浮选过程。本发明采用尾矿分流装置对出流尾矿实现连续扫选过程,采用超声分散装置、螺旋转子起浮装置、尾矿分流装置和药液清洗装置组成单机浮选流程,充分改善了气泡产生和矿化效果、矿化气泡与尾矿颗粒高效分离效果。
一种从源头控制硫化锌矿物和硫化铁矿物浮选污染的方法,其特征在于:将含硫化锌和硫化铁的矿物通过研磨,磨细到0.074mm以下的颗粒量到达矿物总体积的60%‑95%的范围,加水调配成固体含量25%‑50%的矿浆后,按照硫化锌矿物和硫化铁矿物的天然可浮性强弱的顺序布置浮选原则流程,先浮选硫化锌矿物后浮选硫化铁矿物的顺序进行硫化锌和硫化铁矿的浮选分离;且浮选硫化锌矿物的作业中不添加石灰,采用轻抑制的方法进行硫化锌矿物浮选;浮选硫化铁矿物的作业中不添加硫酸或盐酸,采用轻活化的方法进行硫化铁矿物浮选。
本发明属于无机材料技术领域,涉及一种合成β‑锂辉石固溶体和含该合成β‑锂辉石固溶体的微晶玻璃及其制造方法。合成β‑锂辉石固溶体,根据β‑锂辉石固溶体化学式Li2OAl2O3nSiO2中的Li2O与Al2O3和nSiO2的理论质量比,其中4<n≤8,将合成所需配比的含Li2O与Al2O3和SiO2相应原料进行配制,在烧成温度下烧结得到的合成Li2OAl2O3nSiO2,n>4的部分SiO2为进入β‑锂辉石晶格中所吸纳的过量的游离SiO2或外加的SiO2形成β‑锂辉石固溶体。一种微晶玻璃,包括所述的合成β‑锂辉石固溶体与基质玻璃所制造。所述微晶玻璃的化学成分按重量百分比包括:SiO268%‑78%、Al2O314.0%‑22.0%、Li2O 2%‑5.5%、MgO 0.3%‑1.8%、ZnO 1%‑3%、B2O31%‑3%、BaO 0%‑3%、ZrO20.2%‑0.4%、TiO20%‑1.5%、K2O 0%‑0.3%Na2O 0%‑0.3%。
本实用新型涉及矿山生态修复技术领域,公开了一种用于矿山边坡生态修复的石笼,包括由多根钢条和设置于钢条之间的钢丝网围成的立体石笼网箱,石笼网箱包括箱体和设于箱体的顶部的网盖,石笼网箱为梯形体,石笼网箱的横截面为直角梯形,石笼网箱的最高侧的高度为0.6‑1m,石笼网箱的最低侧的高度是石笼网箱的最高侧的高度的1/2;石笼网箱的钢丝网的网孔为六边形,石笼网箱的钢丝网的网孔的大小为3×3cm。本实用新型生产成本低,围挡效果好,便于填入矿山上的土石料,体积较小的矿石料和选矿废弃石料不会沿着石笼网箱的网孔掉出,保障了所有废弃矿山土石体的综合利用,减少运输成本,过滤泥污水,达到治理水质和防止矿区环境被破坏的目的。
周期式高梯度永磁磁选机,包括磁选区程序控制器和必要的附件,磁选区包括永磁闭合磁系和分选盒,分选盒内填装有按一定规则分布的可磁化介质,永磁闭合磁系通过螺母套(15)与传动丝杆(16)相连,用于流体中分离固体物料,比同等选矿功能的电磁式磁选机节电90%,节水50%,设备重量轻,分选效果好,也可用于污水处理,物料磁化等。
本发明是用还原回转窑还原镍矿经锈蚀电炉生产镍铁的方法,以红土镍铁矿、还原煤、脱硫剂、添加剂,置于回转窑中直接还原,再经精选,锈蚀,电炉熔炼高品位镍铁的方法,镍品位≥20%。同时回收氧化铁红,废料制做免烧砖。其工艺流程为:原料配制,回转窑直接还原,冷却窑冷却,精选、锈蚀,电炉熔炼。要求煤粒度≤15毫米,石灰粒度小于2毫米,采用一次风和二次风将煤燃烧,煅烧时间2.5~9小时,窑内温度500~1180℃,冷却窑冷却物料至38℃以下,经精选去杂,锈蚀去杂,电熔熔炼,镍铁中镍含量≥20%。本发明方法简单,技术先进,节能减排,成本低、品质高,机械化、自动化、程度高,有利于大规格生产,市场大,竞争力强,环保好,既有显著的经济效益,又有良好的社会效益和环保效果,开辟了从红土矿中炼镍的新途径。
本发明公开了一种高纯超细高白度天然硫酸钡的制备工艺,包括破碎球磨选矿、煅烧、漂洗、酸洗、水洗、细磨和干燥工序,重晶石原矿经粗破、煅烧、调浆、初磨,再经过漂洗、酸洗及除杂、水洗,最后经深度细磨、干燥收尘后,可生产出纯度大于96%,白度大于94%,粒度D90为5~1.3μm的高纯超细或其它硫酸钡产品。本发明工艺适应性强,操作简单,生产成本低,回收率高达95%以上,且无有害废气、废渣、废水产生。
本发明涉及一种窑车砖制作方法领域,尤其是指一种特种轻质、聚轻、堇青石莫来石隔热窑车砖制备方法。所述的制备方法包括以下步骤:选矿、选材、过称、上球、球磨、过筛、除铁、榨泥、和料、炼泥、沉腐(自然发酵)、自然干燥、成型、人工倒打、机械挤压、入窑前坯检、入窑烧成、出窑产品检验、包装成成品、出厂。其有益效果是:主要是急冷急热性能好,抗压强度高,重量轻,有较好的积散热,抗热震性能高的特点,适用于各种日用细瓷、特种陶瓷、电子陶瓷、工业瓷、电瓷、卫生洁具、各种化工颜料、窑炉窑车用砖,等领域,比高铝窑车砖和粘土窑车砖使用寿命长3---8倍以上。
本发明涉及一种高压反应釜专用防腐材料,所述防腐材料包括:含量为38%‑41%的石英砂;含量为19%‑22%的界牌土;含量为10%‑13%的高岭土;含量为12%‑15%的选矿霞坭;含量为13‑17%的贵州土。本发明选用合理配比的石英砂、界牌土、高岭土、选矿霞坭及贵州土材质,通过深度加工生产工艺且严格要求生产的防腐材料,达到所使用的特种耐磨王高压反应釜的防腐效果,耐强腐蚀性,耐急冷急热,可耐高强度磨,耐高压。利用本发明的防腐材料生产的特种耐磨王抗强腐蚀、高压反应釜,利用本发明的防腐材成块性,采用特种抗强腐蚀、耐磨粘接剂与专用反应釜材料块性粘接,反应釜的使用寿命是目前所使用的搪瓷反应寿命的7‑8倍。
一种采用螺旋转子的浮选方法,其特征是:在起浮装置内设有螺旋转子,螺旋转子转动产生螺旋气场;入流矿浆在流经螺旋通道的过程中,与螺旋气场进行一次以上气液混合;出流矿浆以不可逆流动方式流出起浮装置。所述的螺旋转子,其竖直中心区域设有空心转子轴;在空心转子轴下段轴的外表面设有至少一个螺旋叶片;在螺旋叶片顶部设有一个转子顶盖;在空心转子轴的空心轴腔内充满压缩空气;空心转子轴内的压缩空气经转子轴气孔进入螺旋叶片腹腔内,再经叶片气孔向外喷出,在螺旋通道内和外形成螺旋气场。所述方法及浮选装置的用途包括应用于所有固体物料的浮选过程,所述的固体物料至少包括有色金属矿、黑色金属矿和非金属矿,尤其是贫矿和复杂难选矿。
一种同步分选分流重选方法及装置,采用一条以上下收敛或上收敛渐开螺旋线通道组合成螺旋通道组合体装置的方法,使待选矿浆在流经螺旋通道组合体装置的过程中,其轻质颗粒向至少一种轻质矿浆富集,产出一种以上轻质矿浆;其重质颗粒向一种以上重质矿浆富集,产出至少一种重质矿浆,来完成重选。本发明以极其简单的方法实现连续的同步分选分流过程,提出了轻者愈轻、重者愈重的重选方案,实现了轻质矿浆与重质矿浆分道扬镳的重选目标;装置结构紧凑、简单、体积小,但同步分选分流级数、范围广多,分选质量和分选效率高,为大规模重选低品位矿石提供了高效技术手段。
本发明公开了一种湿法炼锌酸浸矿浆浮选银的生产工艺方法,采取湿法炼锌酸浸矿浆直接浮选银生产工艺方法,先将带选矿制成锌酸浸矿浆,再直接对锌酸浸矿浆进行浮选,通过浮选产出银精矿和尾矿。所述的先将带选矿制成锌酸浸矿浆,再直接对锌酸浸矿浆进行浮选是采用公知的湿法炼锌工艺,将锌精矿粉经沸腾焙烧得到的焙砂进行酸性浸出,制成酸浸矿浆;然后再采用公知的浮选技术,将酸浸矿浆给入搅拌槽进行调浆,在调浆过程中加入调浆浮选药剂,调浆完毕后再将矿浆给入浮选槽中进行浮选,并在浮选过程中添加浮选药剂,经过浮选后产出银精矿和尾矿浆,尾矿浆再按照公知的湿法炼锌工艺经压滤洗渣制取电解液。
本发明公开了一种铝土矿尾矿制备低铁耐火砖基料联产纳米氧化铁的方法,属于铝土矿尾矿的综合利用领域。本发明通过预磁选‑超声波强化微生物浸出铝土矿选矿尾矿‑焙烧浸后渣工艺过程选择性地大幅度降低铝土矿选矿尾矿浸出渣的含铁量,制备低铁耐火砖基料;借助超声波的分散和富聚效应,通过光强化辐射浸出液,得到高附加值的超细草酸亚铁副产品;最后通过在氧气流中焙烧所得超细草酸亚铁,进一步附产高值的纳米氧化铁材料。本发明工艺方法大大提高了所制耐火砖的荷重软化温度和耐火度,减少制品黑点,同时实现了铝土矿选矿尾矿这一铝工业废渣的大宗消耗和资源化利用,也提高了耐火粘土的可接替矿产资源量,有重要的经济效益、社会效益和环境效益。
本发明涉及一种实现锌阳极泥中的铅银等与锰分离的方法。该方法以磁选、重选和浮选等物理选矿方法为主,具体通过以下两步实现:第一步将阳极泥进行预处理,用水洗阳极泥,脱出阳极泥中的残酸、水溶锌或水溶锰;第二步将阳极泥选择性磨矿到一定细度后再用重选、磁选和浮选等物理选矿方法进行处理,实现锰与铅银的分离。本发明具有以下三方面的特点:一是保持锰精矿产品中的锰的存在形态为与原料相同的二氧化锰或锰酸钾的四价锰化合物不变;二是采用的重选、磁选或浮选的物理选矿方法工艺简单,生产成本比湿法或火法工艺低得多;三是采用重选、磁选或浮选的物理选矿方法在整个生产过程不会产生三废污染。
本发明涉及一种从钨锡铜铅废渣回收钽铌的方法,包括以下步骤:废渣破碎精选:将钨锡铜铅废渣精选,得到精选矿;熔炼:对精选矿进行熔炼,取上层矿渣;强磁选矿:将所得矿渣破碎后,使用强磁选矿,得到钽铌钨混合粒矿;焙烧:将所得钽铌钨混合粒矿与木炭、碳酸钠混合焙烧;浸出钨:将所得的混合物与水混合浸泡,过滤得到浸出渣;稀酸除硅:将所得浸出渣与稀盐酸混合,浸出过滤得到脱硅渣;烘干:将所得脱硅渣烘干得到人造铌钽精矿。本发明还涉及一种适用上述熔炼步骤的平炉,包括炉体、坩埚、炉芯平台及出烟气管道。所述坩埚与所述炉芯平台设置于所述炉体内部;所述出烟气管道设置于所述炉体顶部;所述炉体整体密封;所述坩埚为两节结构。
一种采用螺旋转子的单槽浮选方法及装置和用途,盛满单槽浮选装置槽腔内的待浮选矿浆,是在超声波能量场的作用下,经设于螺旋转子腔室底部的环形入口流入起浮装置。所述的待浮选矿浆,包括原矿浆和经至少一级浮选过程产出的尾矿浆。所述的环形入口,其展开面积包括等于或大于或小于螺旋转子腔室的横截面积。所述的起浮装置是包含一个螺旋转子的腔室,由螺旋转子腔室、螺旋转子、转子刮板、分散叶轮、鼠笼式定子和转子顶盖组成,所述的螺旋转子,在转动时产生至少一个螺旋气场。采用螺旋转子的单槽浮选方法及装置的用途,包括应用于所有矿物的实验室浮选过程和工业化浮选过程。
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