本发明提供了一种砷碱渣处置系统及使用其处理砷碱渣的方法。砷碱渣处置系统包括:给料预处理单元、浸出单元、喷淋单元和选矿冶炼单元。使用砷碱渣处置系统处理砷碱渣的方法:将原始砷碱渣送入给料预处理单元粉碎得一级砷碱渣;在第一浸出池内浸出得浸出液和沉淀物,将浸出液输入喷淋单元,沉淀物输入分级筛进行筛分,筛上物输入给料预处理单元,筛下物输入浸出池浸出得浸出液和沉淀物,浸出液输入喷淋单元;沉淀物输入选矿冶炼单元回收锑;浸出液在喷淋单元与含有二氧化硫的烟道废气反应得中和液体。本申请提供的砷碱渣处置系统及使用其处理砷碱渣的方法,将砷碱渣处理与脱硫结合,不使用硫酸,实现锑资源循环利用和安全处置,环境和经济效益好。
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。
本发明属于选矿用的浮选设备,它由柱体、给矿器1、泡沫槽2、排矿口3、清洗水给水器4等组成,其特征在于:柱体的上端设置泡沫槽2,下端设置接触器7与柱体内的矿浆循环管8相通;柱体内上部富集区安装清洗水给水器4;柱体内的分选区安装给矿器1,其下方设置稳流板9;栏式分散器10、11分别设置在清洗给水器4与给矿器1之下;本发明在实际应用中减少了水硬铝石因受泡沫夹杂的损失,提高了铝土矿精矿的铝硅比,提高了三氧化二铝回收率。
本发明公开了一种锆英砂伴生独居石矿加工成氯化稀土的方法,采用永磁选矿机对锆英砂伴生独居石矿进行选矿,再通过负压风送至超细环辊磨粉设备磨粉,按氢氧化钠:超细独居石粉末为0.55:1‑1.5的质量比,利用负压风送至含有回收碱液的反应釜中进行高温分解,制得独居石料液;将独居石料液放料经两次洗水、静置沉淀,将沉淀经过三次压滤澄清,除渣后,将氯化钡与硫酸铵混入氢氧化稀土料液中,在50‑70℃温度中进行搅拌,边搅拌边加入盐酸溶液,调pH值制得氢氧化稀土溶液,再将氢氧化稀土溶液输送至石墨蒸发器进行蒸发浓缩6‑10h,制得氯化稀土。本发明使伴生独居石矿回收率高,提高副产品磷酸三钠产量,结晶时间极大缩短,氯化稀土收率提高。
本发明公开了一种金矿预富集浮选工艺,包括如下步骤:S1、选矿:将原矿粉碎充份混匀、取样、供各项分析测定用,并按每组供浮选试验使用;所述步骤S1中采用球磨机进行研磨,且研磨到至3毫米直径,通过筛选机进行分离,所述步骤S2‑S6中浮选药剂为碳酸钠、硫酸铜、黄药、25#黑药、草酸、GYB和硫酸中的一种或多种,本发明结构科学合理,使用安全方便,实现正常的闭路试验,通过酸浸以后,特别是硫酸加到10Kg/t时把矿物中的脉石矿物得到有效的抑制,降低了原矿中的碱性物质,从而便于后期的浮选,浮选尾矿可以达到一个理想值,并且提高了回收率,便于了金矿的回收,且提高品位,从而将难选矿进行了选取,便于了回收。
本发明提供一种降低选金尾矿金品位的方法,浮选,将金矿选矿通过浮选回收,形成尾矿;重选,将尾矿利用离心选矿机进行重选回收;分离,将重选后的尾矿分离成重选精矿和重选尾矿。与相关技术相比,本发明提供的降低选金尾矿金品位的方法其工艺简单,运行成本低,提高回收率。
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。
本发明属于有色金属选矿技术领域,特别涉及一种硫化矿中回收伴生金银的方法。本发明的技术特征在于通过在硫化矿调浆环节中通入一定量的氧化性气体,调节矿浆中的溶解氧含量和/或矿浆电位,从而扩大含金银硫化矿与不含金银硫化矿之间的可浮性差异,使其浮选分离,达到预先富集金银的目的。本发明采用来源广泛的氧化性气体来调节矿浆环境从而浮选回收金银,具有操作简单、成本低、绿色环保、适用性广泛等优点,解决现有技术对伴生金银硫化矿选矿效率低,成本高等突出问题,具有广阔的工业化应用前景。
本发明是一种以低品位含钒硅质页岩为原料,综合回收其中钒、铝、钾、硅有价组分的选矿冶金领域。其步骤是以低品位含钒硅质页岩为原料,先将含钒硅质页岩用浮选方法脱硅,钒精矿与过量的石灰石、碳酸钠均匀混合后在回转窑中高温焙烧,得到铝酸钾、铁酸钾、偏钒酸钙、原硅酸钙、二氧化碳等产物,将烧结产物在稀碱溶液中进行溶出,溶出液经脱硅净化后,在密闭容器中通入回转窑产生的二氧化碳气体进行碳化反应,析出Al(OH)3沉淀,脱铝溶液在酸性条件下水解沉淀得到粗钒,将粗钒用碱溶解,加入氯化铵得到偏钒酸铵,最后溶液为富钾、富钠溶液,经分步蒸发得到钾碱、钠碱。本发明彻底解决了石煤浸出渣堆存产生的环境污染问题。
本发明涉及一种浮选钨矿选矿废水处理方法,其步骤如下:向浮选钨矿选矿废水中加入工业盐进行脱稳,得到脱稳废水后,再加入适量的聚合氯化铝及重金属捕收剂去除剩余的硅酸钠、重金属、有机物,最后加入聚苯烯酰胺混合均匀后静置,经自然沉降后得到净化水。本发明提供的方法对硅酸钠的去除率在95%以上,SS去除率在95%以上,COD去除率在85%以上,出水水质稳定,完全达到GB8978‑1996《污水综合排放标准》,从而实现废水的达标排放。本发明的方法处理效果稳定,操作简单,成本低,适宜推广使用。
本实用新型公开了一种直线振动筛冲洗装置,其包括一台直线振动筛(1),该直线振动筛的进料端设置分料箱(2),所述直线振动筛的筛面(11)上方安装一根主水管(3),所述主水管上安装用于冲洗直线振动筛筛面上物料的冲洗支管(4)。所述冲洗支管有多根,且沿矿浆运动方向,冲洗支管的长度依次均匀增加,使冲洗支管的出水口布满整个筛面。本实用新型可以使直线振动筛上板结的筛上物料分散成矿粒,为直线振动筛筛分创造有利的条件,提高了直线振动筛筛分效率,减少了流程内循环负荷,从而提高选矿厂处理量,减少选矿单位成本,增加了选矿厂经济效益。
本实用新型公开了一种市政建材,用于铺设道路的路面砖——步道石。该楔形尾砂步道石包括由尾砂制成的步道石本体1,该步道石本体1呈楔形形状,即呈一侧面相重合的两个平行四边形块体,且步道石本体1关于重合面对称。本实用新型的尾砂步道石为尾砂混凝土料浆通过步道石模具一体化浇注成型,其中尾砂混凝土料浆由选矿尾砂、石粉、改性水渣微粉及环保凝胶按一定比例混合搅拌而成。将选矿尾砂用于生产步道石,不仅实现了选矿尾砂的减量化、无害化及资源化处理处置。并且降低了步道石的生产成本,同时生产的步道石具有多种铺设方式,起到美观大方的效果。且本实用新型的步道石具有耐磨、使用寿命长的特点。
重介质悬浮液是重介质选矿法的核心和关键,本发明公开了一种用于石膏采矿后分选围岩的重介质悬浮液,该悬浮液采用不同密度和颗粒级配的加重质进行复配,并对加重质进行表面改性,平衡加重质密度、颗粒和悬浮液粘度、稳定性的内在关联,拓展了分选粒度范围,有效降低了摩擦力和固相比,改善流变性能,提高了分选效果,实现该四项参数的最优解,并通过在溶剂中添加抑制剂的方法,减少石膏在重介质悬浮液中的溶解损失,从而针对性的用于天然石膏的采选矿,其中,使用的各类添加剂兼具来源广泛、价格低廉、绿色环保、容易回收等特点,具有良好的推广价值,促进了天然石膏采选矿的发展。
本实用新型涉及一种适合弱磁性矿物的选矿及非金属矿物的除铁、提纯用的立环高梯度磁选机。本实用新型包括主体支架的上部设置磁轭和转环驱动机构,在转环的上部设置精矿冲洗装置,磁轭一侧设置液位斗,磁轭上部设有精矿斗、漂洗水斗和给矿斗,磁轭的中部设有励磁线圈,磁轭下部设有尾矿斗和排水斗,主体支架一侧设置高频振动箱。本实用新型很好的解决了原有市场应用的立环高梯度磁选机的多项问题,达到了预期的目的,具有富集比大,对给矿粒度、浓度、给矿量和原矿品位等各种参数波动适应性强,选矿效率高,控制严密可靠,操作维护方便等优点;在分选弱磁性矿物时实现了精矿品位高和回收率高的双高优点,同时适用范围广泛,已在我国及国外的选矿工业生产中广泛应用。
本发明公开了一种高钙型萤石矿浮选分离方法,特别是针对碳酸钙含量高(含CaCO330‑70%)的萤石矿的选矿方法。包括以下步骤:(1)、磨矿;(2)、对磨矿产出的矿浆进行萤石粗选获取萤石粗精矿;(3)对萤石粗精矿进行6~7次的精选;(4)对萤石粗选的尾矿进行1~3次的扫选;(4)扫选精矿和精选中矿顺序返回;(5)分段添加不同类型的抑制剂。本发明采用水玻璃、铁铬木素、羧甲基淀粉作为碳酸钙组合抑制剂,利用组合药剂的协同作用,增强药剂对碳酸钙矿物的选择性抑制性能,从而达到有效抑制碳酸钙保证萤石选矿指标的目的。本发明所采用的选矿药剂具有突出的实用性。
高回收率精选淘洗设备与方法,属于选矿生产的技术领域,解决现有选矿方法存在精选品位不高,回收率较低的情况。本发明提供了一种高回收率精选淘洗设备,其特征在于所述的设备包括:支架、底座、轴承、搅拌电机、搅拌片、搅拌盆、活塞气缸、翻转气缸、磁铁、自动控制器。基于同一发明构思,本发明还提供了一种高回收率精选淘洗方法。本发明的优点是:能提高选矿品位,增加经济效益;并且能适用于‑400目以下的矿粉,提升回收率,节约生产成本;而且不使用化学药剂,无污染,有利于环境保护。
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。
本发明公开了一种风化低品位难选锰矿分选工艺,属于多金属选矿技术领域,本发明首先除去原矿中的细粒级颗粒,通过预先筛分控制入选矿石粒度,采用光电抛废机对矿石进行预先抛废粗选,以起到预先富集精矿的作用,减少后续工艺的处理量,采用破碎流程代替传统工艺的球磨处理,可以最大程度地降低跳汰和摇床的处理能力,以节约能耗,降低生产成本,将矿物分级成多种窄粒级的物料,以最大程度提高矿石回收率,整个工艺无外加添加剂,工艺流程简单,锰矿回收率高(达到80%以上),易于实施,选厂废水经简单处理后可以直接外排,本发明属于环境和生态友好型选矿工艺,对我国经济的可持续发展具有重要意义。
本发明提供了一种立环高梯度磁选机液位控制系统,立环高梯度磁选机包括选矿腔、尾矿斗和液位箱,尾矿斗与液位箱通过液位采样管连通,选矿腔设置有安装原矿阀的原矿管,尾矿斗设置有安装尾矿阀的尾矿管,液位控制系统包括原矿支路、尾矿支路、液位传感器和控制器、原矿支路与原矿管并联设置,尾矿支路与尾矿管并联设置,液位传感器为非接触式传感器,安装在液位箱的上方,原矿支路和尾矿支路上均设置有阀门,阀门以及液位传感器均与控制器电连接。本发明突破了在立环高梯度磁选机上采用液位控制系统时的难题,降低了液位控制操作人员操作难度,提高了液位控制自动化程度、控制精度,从而提升了立环高梯度磁选机选矿效率、精矿回收率。
本发明公开了一种无机环保保温砌块材料及其制备方法,所述砌块材料包括如下原料比例组成:填料50‑70%、凝胶剂10‑25%、发泡剂3‑15%、改性剂2‑7%和无机纤维1‑3%,所述填料为脱硫石膏或选矿尾砂一种或多种,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过脱硫石膏和选矿尾砂,可以很大的降低无机材料的费用,而且选矿尾矿主要成分是二氧化硅,具备很强的保温性和绝缘性,而脱硫石膏不仅有力地促进了国家环保循环经济的进一步发展,而且还大大降低了矿石膏的开采量,保护了资源,也是目前国家大力支持的产品,体现了环保健康的领域,通过在制备中,将其进行正常处理的同时,通过无机纤维网的相互配合,可以更好的增加其韧性。
本发明公开了一种低温混碱炼铅方法,其特征是在600℃~900℃的温度及碱性条件下熔炼硫化铅精矿及二次铅原料提取粗铅,然后用湿法冶金和选矿方法处理炉渣回收铜、锌等伴生元素和再生碱返回使用。包括碱性熔炼、水浸、水浸渣选矿及水浸液再生碱和硫回收等过程。本发明大幅度降低了炼铅温度,碱再生回用,降低了冶炼成本。由于冶炼过程中CuS、Cu2S、ZnS及SiO2等不发生物相变化,因此,可用选矿方法回收铜、锌等伴生金属,易于实现;尤其是消除了传统高温炼铅严重存在的铅尘、铅雾及二氧化硫烟气对环境的污染。本发明是一种条件温和、环境良好的清洁炼铅方法,对铅冶炼技术进步具有重要意义和应用前景。
本发明公开了利用尾砂生产多功能混凝土复合保温砌块的方法,按照质量分数比,选取20‑40份选矿尾砂,15‑30份纳米凝胶材料,20‑40份骨料,1‑3份外加剂;将选矿尾砂经过脱水机脱水或自然风干后,含水率低于10%,备用,然后通过配料机将选矿尾砂、骨料、外加剂、纳米胶凝材料倒入搅拌机中混合均匀后,再倒入砌块成型机中,利用模具成型,再由砌块输送机送至养护架,进行自然养护1‑3天,养护形成至半成品,再填充或注塑保温绝热材料,形成最终产品。具有轻质、高强、抗渗、保温、防火甚至吸音等功能。
本发明公开了一种钼铋粗选的方法,包括浮矿粗选、混合粗精矿深度精选和钼铋混合精选,本发明结构科学合理,使用安全方便,本发明通过螺旋矿石清洗机可将浮矿表面附着的泥沙进行清理,避免影响钼铋粗选的效率和回收率,通过回转圆筒型的矿物烘干机可对混合粗精矿进行烘干,避免混合粗精矿内含有过多水分,导致钼铋浮选时的效率和回收率降低,通过加入活性炭用量为10kg/t和石灰用量为54kg/t的选矿药剂,混合至混合粗精矿与选矿药剂的调浆浓度为35%,加入用量为1000g/t的氰化钠,经过30min的浮选,对混合粗精矿进行浮选,可提高混合粗精矿浮选时钼和铋的回收率,且浮选药剂的用量大幅下降,选矿药剂的成本降低,降低水处理的成本。
本发明提供这种地下金属矿山无排放生产方法包括井巷掘进、采场回采、废石在井下转移到采空区、矿石输送、选厂选矿、选矿废水分段回用、选矿尾砂还原采空区等主体工序。本发明地下金属矿山无排放生产方法是一种闭环清洁生产模式,只有产品输送出来,在矿山生产过程中产生的废石、尾砂与废水结合矿产品采、选生产工艺被全部利用,取消了矿山地表尾砂库和废石场,实现矿山固体废物和废水零排放,彻底消除了矿山固体废物与废水排放占用土地和对地表环境的污染。
本发明属于矿物浮选领域,具体公开了一种基于pH调控Mo‑Pb‑Zn至少一种硫化矿分选的方法,采用式A化合物作为抑制剂用于包含辉钼矿、方铅矿、闪锌矿中的至少一种的待选硫化矿的浮选,并通过调控浮选矿浆的pH调控矿物的浮选行为;其中,通过提高浮选矿浆的pH,提高辉钼矿的浮选抑制作用,降低方铅矿的浮选抑制作用;或者,通过降低浮选矿浆的pH,增加方铅矿的浮选抑制作用,并降低辉钼矿的浮选抑制作用;并且在pH调控过程中使闪锌矿持续富集在尾矿中。本发明方法,可以在不使用任何捕收剂、分散剂和活化剂的前提下,即可实现Mo‑Pb‑Zn至少一种硫化矿物的浮选分离。
一种铅锌原矿预选工艺,包括如下步骤:1)将铅锌原矿粉碎后得到碎矿;2)碎矿通过XRT射线智能选矿机进行分选,XRT射线智能选矿机包括控制单元以及与控制单元电连接的输送单元、探测单元、执行单元,其中碎矿通过给料装置进入输送单元,输送单元使碎矿经过探测单元,探测单元包括X射线探测器,X射线探测器获取矿石的特征值数据并将数据传递至控制单元,控制单元将所述数据与设定的矿石特征数据以及废石特征数据进行对比,综合判断被检测的矿石是矿石或废石,然后控制单元控制执行单元,使矿石与废石分离。本发明可有效提前将占矿石总量的10%至15%的废石从原矿中提前选出,同时减少后续生产过程中的原矿入磨量及其尾砂量,可大大降低选矿生产成本。
一种跳汰机,包括动力装置、变速传动装置、驱动装置、进水管、选矿箱通过隔膜与水箱连接,驱动装置带动杠杆装置的运动。杠杆装置包括前后两组杠杆装置(8),每组杠杆装置(8)由杠杆支点(84)、驱动连杆(81)、吊臂连杆(82、83)和支承杠杆支点的三角架(85)构成,其中吊臂连杆(82)与选矿箱(9)的端部连接,吊臂连杆(83)与水箱(23)上的横梁的端部连接。采用上述方式制成的跳汰机具有生产成本低,能耗少,选矿粒度大,入选粒度范围宽,分级甄选、单台设备处理能力大,上下双层动水气混合的优点。
本发明公开了一种从含铜尾矿中回收铜和金的方法,包括以下步骤:将尾矿库开采出来的矿石经圆筒洗矿机进行造浆,有效分散粗颗粒矿石和细颗粒矿石,得到矿浆;将矿浆采用直线振动筛进行筛分,得到筛上物料和筛下物料;筛上物料采用齿辊破碎机进行破碎,破碎后的产物进行球磨分级,进入后续步骤;底流返回磨矿;筛下物料通过渣浆泵扬送至旋流器进行强化分级,分级后的底流采用尼尔森+摇床选矿回收伴生金;球磨分级后的溢流与筛下物料产生溢流合并,进入浓密+浸出+洗涤工艺,得到洗涤后的矿浆和洗涤水;洗涤后的矿浆采用磨机进行擦洗,擦下完毕后,加入浮选药剂,进行强化搅拌,得到浮选矿浆;将浮选矿浆进行浮选,得到铜精矿和尾矿。
本发明公开了一种氧化铍矿组合活化剂及其应用,属于选矿与稀贵金属综合利用领域。该组合活化剂为氟化钠(NaF)、硫化钠(Na2S)与六偏磷酸钠[(NaPO3)6]按质量比为0.8-1.5∶2.4-4.5∶0.04-0.75组成;优选1∶3∶0.05的比例。使用时,在磨矿过程中加入氟化钠800-1500g/t矿石,接着加入硫化钠2400-4500g/t矿石与六偏磷酸钠40-75g/t矿石,进行20-40min的搅拌调浆,再进行后续的浮选捕收,使用该活化剂不但可以清洁氧化铍矿表面,还可以有效的活化氧化铍矿,有利于氧化铍矿的浮选捕收,提高铍精矿的选矿指标。
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