本发明涉及选矿技术领域,具体地说,涉及一种砂钛铁矿选尾系统及处理工艺。包括水池,水池的外侧设有混合槽,混合槽的后端外侧设有球磨机,球磨机的后端外侧设有重力螺旋机,重力螺旋机的一侧外设有过滤槽,重力螺旋机的下端外设有浓缩槽,浓缩槽的正下方设有泥浆槽,泥浆槽的后端外侧设有厢式压滤机,厢式压滤机的外侧装配有螺杆式空压机。本发明设计可以实现对矿浆的分级重选、分级浓缩,并有效回收利用每道工序中的尾水,节省资源和能耗,实现尾矿湿选干堆,同时滤液清澈可连续循环利用,符合国家应急部对尾矿库只减不增及环境保护的政策要求,对环境和生态友好,治理成本低,进而节省安全及生态治理资金、节能减排及尾矿库的维护费用。
本发明提供一种矿浆在线检测装置及多参数检测方法,所述矿浆在线检测装置,包括其上带进料口、排料口和溢流口的称样斗,以及电子秤,其特征在于称样斗通过连接件悬挂在电子秤上,且两个称样斗进料口之间通过进液管、切换阀相互连通,检测时,从总矿浆流中,按缩分比截取小股测试用矿浆流,送入预先注有定量清水的称样斗中,测定出矿浆流中干矿重量,再测出干矿的瞬时流量及矿浆浓度等多参数,实现了矿浆流的多参数在线连续检测,且测量精度高、稳定性好、工作可靠,本发明结构简单,操作方便,操作定员少,劳动强度低,能满足现代化生产需要,为选矿厂采集全流程信息,实现自动化检测、控制打下基础。
本发明公开一种利用硫酸法钛白粉生产工艺中的废酸选磷矿的方法,其利用硫酸法钛白粉生产过程中产生的废酸替代磷矿石选矿pH调整剂,将磷矿石湿法研磨至能达到物质单体解离细度的矿浆;向矿浆中加入硫酸法钛白粉生产过程中产生的废酸,并充分搅拌,直至调整矿浆pH值为4~5;调整好的矿浆按常规进入浮选机,同时加入常规捕收剂,经充气、刮泡,即得到磷精矿。本发明磷精矿品质大约可提升0.5~1.0%,回收率提升0.5%左右。使用废酸后,在磷矿浮选时pH值调整剂费用可节省4.8元/吨原矿。由于处理1吨钛白废酸成本100元,30万吨浮选装置需消耗调整剂98%硫酸3600吨,可消耗钛白粉废酸1.8万吨。
本发明提供一种反浮选磷精矿浆分级利用的方法,涉及磷精矿浆分级技术领域。该方法包括以下步骤:S1、将含碳酸盐杂质较高的原矿进行破碎与磨矿处理,保证磨矿细度为‑200目>80%,让磷矿物与碳酸盐等脉石矿物充分解离,控制入选矿浆浓度为25~28wt%;S2、将矿浆送入浮选第一、第二搅拌槽内进行处理,在第一搅拌槽添加抑制剂调整剂硫酸、氟硅酸钠污水、渣库回水,使矿浆pH值控制在4.0~4.5。本发明,是在浮选柱反浮粗选获得的粗精矿基础上,通过再次旋流分级,获得品质更高、MER值更低的分级磷精矿和品质略次、MER值稍高的溢流精矿,实现磷精矿的品质分级,实行制酸的差异化生产,达到优矿优用、分级利用与提质降本的目的。
本发明提出一种浆体管道输送系统中缓存装置以及包括该缓存装置的浆体管道输送系统,所述缓存装置包括缓存槽、喂料泵和搅拌机构,所述缓存槽的浆体出口连接于所述喂料泵,所述搅拌机构设置于所述缓存槽内,用于将缓存槽内存放的浆体搅拌均匀,本发明在浆体管道输送系统中创新的引入缓存装置,有效解决了因为设备故障或其他原因,使得浆体管道输入量大于主泵输送量时可能导致的矿浆外溢问题,或者因选矿厂生产不均衡,矿浆量时大时小而导致的浆体管道不能连续输送浆体的问题,实现了浆体平稳缓存、均衡输送的目的,同时通过创新的在缓存装置中设置搅拌机构,保证了高浓度缓存浆体不会发生静态沉降,整体提高了浆体管道输送效率。
本发明公开了一种低碱下从铜锌铟共伴生多金属矿中回收富铟铁闪锌矿的方法,该方法可解决高碱条件下富铟铁闪锌矿可浮性差、活化困难、精矿金属互含高、铟锌回收率低的技术难题,原矿石经破碎磨矿加药剂调浆后,进行铜锌硫等可浮,等可浮粗精矿经分级后粗粒进行再磨,然后加抑制剂调节矿浆及pH后进行铜精选,获得铜精矿和铜精选尾矿,铜精选尾矿与铜锌硫等可浮尾矿合并后加入活化剂调浆后,进行锌硫混浮,锌硫混浮粗精矿经分级后粗粒进行再磨,然后加石灰调节矿浆pH后进行锌精选,获得锌精矿和锌精选尾矿;该发明可减少铜锌选别作业中抑制剂用量,降低浮选矿浆pH和精矿金属互含,提高铟锌回收率,同时简化浮选流程,提高浮选效率。
本发明公开一种方铅矿的复合抑制剂及其使用方法,复合抑制剂包括以下重量百分比的原料:硫酸铁10~14%、脂肪醇聚氧乙烯醚18~22%、甘油13~17%、羧甲基纤维素20~26%、硅酸钠26~32%;常温状态下,将硫酸铁、脂肪醇聚氧乙烯醚、甘油、羧甲基纤维素、硅酸钠分别配制成质量百分比浓度为10%的溶液后混合,搅拌均匀调成乳状得到复合抑制剂待用;在方铅矿铜粗选过程中加入该复合抑制剂,搅拌后进行下一步骤,在铜扫选过程中加入该复合抑制剂且用量比粗选少一半,搅拌后进行下一步骤;在铜铅分离过程中添加该复合抑制剂能显著提高铜、铅精矿质量,提高铜铅矿物的浮选回收率,本发明具有环保、选别效率高、药剂成本低、简单便利等特点,适应用于复杂铜铅硫化矿选矿。
本发明涉及的是一种矿粉成型机,用于把矿粉与煤粉的混合物压制成中间有孔或无孔的块状,工作原理是装有矿粉与煤粉的混合物的料斗下边,有一个前后运动的送料框,把料斗中的料送到前方下模的各框格内,上模下边的各模头给下模各框格中的料物进行施压,压制成块状,下模向上提升后,上模随之向上提升,脱模后的块状产品摆放在底板上,产品推送板从后边把产品推到前边的机身以外去,就这样一批一批的出产品。本发明广泛用于各矿物冶炼的单位,把各种金属矿物的粉状压制成块状,有利于在炉内进行烧结,把烧结后的块状物打碎后,用选矿机选出高品位成品,因此,提高产量、降低成本和最大限度减少环境污染。
本发明公开了一种由低品位铝土矿制备高强度石油压裂支撑剂的方法。以低品位铝土矿作为原料,经过选矿方法处理后,提高铝硅比,然后与辅料配比,制备高强度石油压裂支撑剂。包括如下步骤:(1)采取有代表性的低品位铝土矿矿样,对原矿进行破碎磨矿,使用阴离子油酸类捕收剂正浮选或阳离子胺类捕收剂反浮选方法提高原料的铝硅比,(2)将浮选得到的铝硅比得到提高的铝土矿磨矿后,与各种辅料按照一定比例混合,放入气流粉碎机内进行进一步的混合与粉碎,而后进入包衣机内进行造粒处理,得到合适粒度的生坯。生坯进入回转窑内进行烧结,便可得到高强度的石油压裂支撑剂产品。本发明工艺简单,可以使低品位铝土矿得到应用,生产成本低,对环境友好。
本发明公开了一种低铜高锌型铜锌硫化矿石的浮选分离方法,属于冶金选矿技术领域。本发明所述方法基于组合药剂间共吸附作用产生的协同效应和分支浮选原理。其中组合pH调整剂由以下质量比的组分组合到:石灰占55%~65%,腐植酸钠占18%~20%,酒石酸钾钠占18%~20%;组合抑制剂由以下质量比的组分组合得到:硫酸锌占58%~65%,焦亚硫酸钠占20%‑25%,铁氰化钾占12%~15%;组合捕收剂由以下质量比的组分组合得到:乙硫氨酯占65%~70%,巯基苯骈噻唑钠占12%~15%,乙基黄药占18~20%。本发明所述方法通过浮选流程的设计巧妙,组合药剂之间的协同效应明显,精矿产品铜锌互含较低,实现了铜精矿的提质降锌与铜锌的有效分离。
本发明公开一种磷石膏渣场回水用于高镁磷矿降镁提磷的方法,属于磷化工与磷矿选矿领域。它是以高镁胶磷矿用磷石膏渣场回水浸取,浓密上清液用于浮选厂回水使用,浓密后精矿用于萃取湿法磷酸用。本发明的磷的回收率大于99%。本发明公开的磷石膏渣场回水用于高镁磷矿降镁提磷,具有工艺简单,适用性强,实现磷石膏渣场回水资源化利用以及磷矿化学脱镁的技术突破,无论从资源还是环保角度都具有重大意义。
本发明公开一种浸出高钙镁氧化锌矿石的方法,属于选矿冶金技术领域。在常温常压下,将含高钙镁碱性脉石的氧化锌矿碎矿、磨矿,矿石粒度小于74μm的含量占75%~95%,加入氨基甲酸铵和氨水,其质量比1:3~1:4,总氨浓度2.5mol/L~6.5mol/L,液固比3:1~6:1,搅拌浸出0.5h~3h,可获得84%~89%的锌浸出率。在水溶液中,氨基甲酸铵性质不稳定,可生成碳酸铵、碳酸氢铵,加入氨水后可形成以氨基甲酸铵-氨水、碳酸铵-氨水和碳酸氢铵-氨水的三种混合浸出体系,对氧化锌矿的浸出起到协同效应,可有效促进含锌矿物的溶解,实现氧化锌矿石的高效浸出。
本发明提供一种浮选废水生物处理工艺,该工艺设有调节缓冲池、黄药降解池、硫酸盐还原池,采用黄药降解菌及硫酸盐还原菌对浮选废水进行处理,利用黄药降解菌的代谢产物为硫酸盐还原菌提供硫源、碳源,硫酸盐还原菌的代谢产生硫离子,与浮选废水中重金属离子反应生成金属硫化物沉淀;该工艺的优点是通过黄药降解菌与硫酸盐还原菌的协同作用,实现浮选废水中选矿药剂黄药的降解,并回收浮选废水中的有价资源,实现资源化回收利用。
本发明涉及一种富铟高铁锌焙砂还原磁选分离锌铟铁的方法,属于矿物加工技术领域。本发明的特征是,采用选冶结合、先冶后选的技术手段,将沸腾焙烧得到的富铟高铁锌焙砂,利用其自身余热,通入煤气在570℃以下进行低温弱还原处理,使其中的铁酸锌分解还原为ZnO、Fe3O4及部分铁,再将还原焙砂磨细制浆,进行湿式磁选分离锌铟铁,得到铁精矿和富铟锌精矿。本发明的方法能耗低,还原剂用量少,操作简单、易于控制,金属回收率高,可使铁酸锌中嵌布的金属铟得到解离,又可避免铟高温挥发造成的损失,可实现富铟高铁锌焙砂中的锌铟铁在浸出前以选矿方式相分离。
用于铅锌混合精矿的重选介质材料及其使用方法,属矿物的重选技术领域。将磁铁矿或将冶金炉渣研磨过筛,经2~6次逐步加大磁场强度的磁选,再将各次磁选出的含铁磁性物质的材料重选,将重选呈现的材料分布带4~10等分,分别接出,如此经多次重选,最后得到本发明重选介质材料。使用时,先通过试验确定重选介质材料中适合使用的具体规格,再将该介质材料与待选矿浆混合后加入重选设备,将重选形成的三个分布带分别接出,再分别对接出物进行一次磁选以回收介质材料,就得到铅精矿和锌精矿。能显著提高重选的分离指标,降低铅精矿和锌精矿中的铅锌互含率,拓展重选的应用范围。
本发明属于选矿技术领域,特别涉及一种降低浮选泡沫稳定性的复合捕收剂及其制备方法和应用。本发明提供的降低浮选泡沫稳定性的复合捕收剂,包括以下质量份的组分:十二胺45~65份;磺酸盐15~40份;增溶剂15~20份;所述磺酸盐为烷基磺酸盐或烷基苯磺酸盐;所述增溶剂为冰乙酸或盐酸。在本发明中,十二胺作为起泡剂和捕收剂,磺酸盐可以降低泡沫稳定性,冰乙酸或盐酸作为增溶剂。与常规的阳离子浮选捕收剂相比,本发明的复合捕收剂在保证良好的浮选效果情况下,浮选泡沫流动性好,能显著降低泡沫发黏的问题,降低泡沫稳定性,大幅度缩短浮选泡沫静置消泡的半衰期。
本实用新型公开了一种多金属氧化矿浸出尾渣中有价元素回收生产线,包括第一调浆桶,第一水力旋流器,选矿摇床,球磨机,第二调浆桶,第二水力旋流器,搅拌浸出槽,解吸电积装置,熔炼炉,尾矿堆,尾渣采用该工艺流程进行选别后,尾渣中的金、银和铁均得到了明显富集,摇床精矿金品位为1.57g/t,银品位为68.21g/t,铁品位为60.52%,铁精矿细磨后,氰化浸出金、银的浸出率良好,金浸出率为92.36%,银浸出率为63.47%。可见,尾渣中的有价元素得到了有效回收。
混合矿尾砂-炼铅渣膏体配制方法,采用氧化矿、硫化矿选矿的混合矿尾砂与炼铅渣混合制备充填井下采空区的浆体,步骤是:①分别采取混合矿尾砂、炼铅渣,混合矿尾砂浓缩为74~76%的浓度后,储存备用;炼铅渣储存备用;②按水泥∶炼铅渣∶混合矿尾砂=1∶1~3∶3~9,加水后搅拌制备砂浆;③在搅拌槽内将砂浆充分搅拌均匀,制备成浓度为78~83%的膏状砂浆;④将配制好的膏体砂浆注入输送泵,通过管道注入井下采空区。本发明可改变混合矿尾砂和炼铅渣凝固性质,提供一种凝固性好、经济可靠的填充料,并可将废弃的矿尾砂、炼铅渣全部用于井下充填,改变采场作业条件,减小工业废渣对环境的污染。
本发明属于选矿技术领域,具体涉及一种低品位铜、锌、锡多金属矿综合回收的新型工艺。通过磁选、浮选、重选三种不同工艺的有机结合,充分考虑了不同金属的物、化性质后,通过合理的工艺流程及设备配置,既实现了每种金属的回收,也避免了在回收过程中的相互干扰。本发明实现了所有金属的最大化综合回收,保证了企业经济效益最大化,实现了资源综合利用。
本发明属于消泡剂领域,具体涉及用于电解锌工艺的新型消泡剂;用于电解锌工艺的新型消泡剂,新型消泡剂包括以下成分:烷基苯磺酸钠、三聚磷酸钠、碳酸钠、硫酸钠;使用步骤为:在容器中加入消泡剂,反应15分钟,然后缓慢加入浮选矿浆,然后进行浸出操作并且加入活性炭进行吸附;本发明的消泡剂加入后很快和残留的浮选药剂结合彻底的将其分解皂化除去,使得浸出可以正常进行。
本发明公开一种高硫铜硫矿石的浮选方法,涉及选矿技术领域。本发明采用次氯酸钙、羧甲基壳聚糖和腐植酸钠,按一定配比配制成组合抑制剂DYS,乙基黄药和BK916按一定配比配制成组合捕收剂MYD。对原矿进行磨矿、铜硫混合粗选、二次铜硫混合扫选、铜硫分离粗选、二次铜硫分离扫选和二次铜硫分离精选,中矿顺序返后,实现了低碱度(pH=7~8)下高硫铜硫矿石中铜的高效回收。结果表明:通过药剂的合理组合与添加实现了黄铁矿的选择性抑制,强化了捕收剂对黄铜矿等硫化铜矿物的选择性吸附,提高了铜精矿的品质和回收率。与传统的石灰高碱工艺相比,铜品位提高1~2%,铜回收率提高3~5%。
本发明涉及一种微细粒级锡石回收利用的方法,属于选矿技术领域。该方法采用以盐酸羟胺、苯甲酸甲酯主要原料合成,与苯乙烯膦酸等组合形成的药剂为捕收剂,在不需要抑制剂的情况下对微细粒锡石进行浮选,浮选粗精矿通过重选富集为最终精矿,重选尾矿返回浮选形成浮重联合流程,有效利用浮选回收率高,重选精矿品位高的优点,在获得合格锡精矿品位的同时,获得了高的回收率。本发明所述的浮重联合方法可有效提高难以回收利用的微细粒级锡石的资源利用率,具有良好的经济效益。
本发明涉及一种含砷物料碱浸脱砷液中砷资源化的方法,属于冶金环保技术领域。首先将含砷物料碱浸脱砷液与氯化苄混合发生胂化反应,反应完成静止30分钟以上液/液分离,获得中间产品苄基胂酸盐和副产品苯甲醇,苯甲醇用作化工原料;苄基胂酸盐用稀硫酸调节pH值至1~3析出沉淀,经液固分离获得产品苄基胂酸和滤液,苄基胂酸用于选矿,滤液经中和后过滤,得到中和渣及中和液,中和渣用于制造建筑材料,中和液返回浸出含砷物料中的砷。本方法解决了含砷物料碱浸脱砷液现有处理技术难以避免砷污染、砷危害和产品滞销的问题。
一种从铜铋精矿中提取铋的方法。本发明属湿法冶金技术领域,具体涉及一种浸出铜铋钼矿提取铋的方法。技术方案是将含铋4~14wt%的铜铋钼矿与浓度28~32%的盐酸混合搅拌浸出,使溶液pH值保持在0.3~0.6,再用CaCO3作为中和剂对浸出液搅拌沉铋,沉淀物进入下一步选矿或冶炼流程获取氯氧铋及有价金属,沉铋液依次进行氧化除铁和硫酸除钙,得到的净化液返回浸出工序循环使用。本发明可更简单有效地从铜铋钼矿中把铋提取出来,使铋与其它的金属能够很好的分离,生产成本低,效率高,安全可靠,不污染环境。
一种低品位锡老尾矿回收锡金属的方法,将锡老尾矿造浆后进行旋流器分级,分级后将+0.045mm粒级矿物磨矿至‑0.015mm占100%,然后将分级后‑0.045mm产品与磨矿后‑0.015mm产品合并进行预先富集,将富集精矿进行浮选脱杂,脱出含钙杂质后加水漂洗、脱药、浓缩,最后进行锡石浮选获得锡品位大于5%的富中矿产品。本发明工艺流程简单,选矿指标较好,运行成本低,易于产业化实施,具有良好的推广和应用前景。
本发明公开了一种细粒级富钛料的回收利用方法,属于冶金技术领域。解决了现有技术中细粒级富钛料难以应用于熔盐氯化,也难以直接再次返回沸腾氯化炉使用的问题。本发明包括:1.对四氯化钛收尘渣进行选矿作业,得到富钛料精矿;2.对富钛料精矿进行干燥后打散;3.将打散后的富钛料精矿输送到钛渣冶炼电炉中;4.对钛渣冶炼电炉进行补温,实现细粒级富钛料的熔融与重组;5.当炉内温度达到钛渣冶炼的正常生产温度后,向钛渣冶炼电炉中添加钛精矿和还原剂进行熔炼,得到铁和钛渣;6.将铁和钛渣排出钛渣冶炼电炉;7.将钛渣进行破碎、筛分、研磨和分级,得到符合沸腾氯化炉使用要求的富钛料。本发明实现了细粒级富钛料的回用,节约资源,降低生产成本。
本发明涉及选矿工艺,特别是本发明涉及一种从铅锌矿浮选尾矿中利用坑下废水处理铅锌浮选尾矿回收硫铁矿的工艺。解决坑下废水和尾矿问题。一种铅锌矿浮选尾矿中回收硫铁矿的工艺,包括如下步骤:1、脱出高碱废水;2、搅拌调浆;3、硫铁矿粗选;4、硫铁矿精选;5、硫铁矿扫选;6、尾水中和处理。使硫铁矿资源得到利用,提高企业产值;延长尾矿干堆场的服务年限;降低了尾矿水的碱度,减少环保处理费用。
本发明公开了一种高效的铁精矿、尾矿浆体回水装置,其特征在于,包括从上到下依次设置的高位蓄水池(4)、磨选车间(5)和浓缩池;所述浓缩池包括精矿浓缩池(6)和尾矿浓缩池(9);所述精矿浓缩池(6)和尾矿浓缩池(9)上分别设有溢流口,溢流口下方设有清水回水池(11),清水回水池(11)内的清水通过离心式清水泵一(12)输送至高位蓄水池(4);所述尾矿库(13)上层连接有离心式清水泵二(14),离心式清水泵二(14)将尾矿库上层清水输送至高位蓄水池(4)。本发明通过设计了铁精矿、尾矿浆体的回水装置,能够将浓缩中和尾矿中的水高效回收,解决了选矿供水的问题。
本发明公开了一种处理冶金工业废水零排放的方法,分为分析检测及冶金实验废水、有色金属材料加工试验废水和选矿实验研究废水预处理系统以及深度处理系统四个部分,整个系统形成了零排放。各类废水经过预处理后,集中收集到中和调节池调节水质水量。然后由泵提升进入离子浮选设备,在投加金属捕捉剂作用下,使水中重金属离子凝聚,再利用气浮原理分离出来。本发明中空纤维膜+三级反渗透膜+三级蒸发技术,具有:出水稳定,水质可靠,系统运行安全,设备实用周期长等优点。本发明对甘肃冶金集团某中心实验基地的废水进行了综合治理,最终完成零排放,通过两年多的运行,一直是稳定的,不断改善了环境污染问题,同时给企业带来了效益。
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