本发明提供了一种用于石煤矿焙烧提钒的添加剂、制备方法及石煤矿焙烧提钒的方法。添加剂中包含碱金属硝酸盐和铝的氢氧化物,且碱金属硝酸盐与铝的氢氧化物质量百分比为1∶0.5~3。将该添加剂加入粉碎后的石煤矿石中共同焙烧;焙砂再经酸浸、提取、沉淀、分解等工序,制得五氧化二钒。该方法可明显提高五氧化二钒的总回收率,并且在提钒过程中做到基本无废气,废渣排放,与传统方法相比废水排放量也大大降低;降低了能耗,体现了新型环保工艺技术要求。
本发明公开了一种用于缓倾斜贫富共层矿体的采矿方法,对缓倾斜贫富共层矿体进行富矿和贫矿的分类连续爆破,其中位于上部的富矿层采用抛掷爆破,位于下部的贫矿层采用原地松碎爆破,实现富矿的抛掷矿石和贫矿的原地松碎矿石分离控制,最终依次对富矿和贫矿进行分级精准出矿。本发明的采矿方法根据断面矿体品位进行分层,在上分层和下分层设计不同爆破类型的炮孔,将上下两分层进行一次分类爆破,可以让打孔、装药、通风、出矿等工序连续进行,将抛掷出来的矿石和原地松动的矿石分离出矿,保证贫富矿石分开出井,高了缓倾斜贫富共层矿体的开采效率,并且降低了回收贫富共层矿体的成本,通过一次分类连续爆破既分离了贫富矿石又减少了施工时间。
本发明公开了一种非爆破开挖再造人工群柱深孔崩矿嗣后充填采矿法,利用反井钻机钻井技术在条柱矿体范围内按一定的排列布置方式开挖一定数量的柱井;待柱井开挖完后,在其内放入钢筋笼,然后采用混凝土进行充填,形成人工群柱,群柱的力学性质满足采场稳定性的要求,用以替代人工条柱,在回采矿段的周围形成一个相对稳固的受限空间;应用大直径深孔崩矿方式回采矿房,铲运机出矿,出矿完毕后一次性充填采空区。本发明适用于地下金属矿松软破碎矿体的开采,采用非爆破技术开挖柱井,并充填柱井形成人工群柱替代人工条柱,具有施工工艺简单、构筑效率高、生产成本低、采矿效率高,矿块和盘区生产能力大等特点。
本发明提供了一种氧化钴矿的选矿方法及其浮选捕收剂,所述捕收剂由如下质量百分比组分组成:50~60%的N‑(3‑十二烷氧‑2‑羟基丙基)乙二胺三乙酸钠、30~40%的丁基黄原酸钠和5~15%的柴油。所述选矿方法包括如下步骤:原矿破碎磨矿得到细度为‑0.074mm占62%~88%的氧化钴矿粉;将氧化钴矿粉加水搅拌,得到氧化钴矿浆;所述氧化钴矿浆依次经粗选作业、扫选作业、精选作业得到氧化钴精矿和尾矿;所述粗选作业和扫选作业中均依次加入硫化剂、浮选捕收剂和起泡剂浮选氧化钴矿物,所述精选作业为空白精选,不加入任何药剂。本发明较常规的单一黄药浮选,氧化钴矿物的回收率大幅提高,操作简便,能增加企业经济效益。
本发明公开了一种能够切割矿山原石的矿山采石机,包括机体、碎石收集装置、除尘装置,碎石收集装置设置在机体的内部且靠近底部位置,除尘装置设置在机体的内部且靠近顶部位置,导流装置设置在收集箱体的表面底部一侧且靠近矩形开口的位置,缓冲装置设置在收集箱体的内壁一侧,弹性缓冲件固定在弧形挡板表面与收集箱体内壁相对应的两侧之间,柔性鳞片的顶部边缘与弧形挡板的表面且远离弹性缓冲件的一侧固定连接,本发明涉及矿山采石设备技术领域。该能够切割矿山原石的矿山采石机,达到了安全防护的效果,可对碎石及时收集,减少碎石带来的伤害,并将产生的粉尘进行处理,减少粉尘弥漫到空气,有助于环保,安全可靠,提高了使用性能。
一种用钛铁矿制取富钛料的方法, 是将磨细后的 钛铁矿配入一定重量百分比的粘结剂和添加剂造球, 球团经冷 固结球团法或预热球团法固结后, 置于回转窑中于1100~1150 ℃温度下直接还原, 还原产品经磨碎磁选分离, 得到富钛料和铁 粉精矿; 该方法与常规方法相比, 还原温度降低130~220℃, 富钛料酸解性能好, 并且TiO2品位提高10%左右, Fe、TiO2回收率分别提高20%、5%左右。
本发明公开了一种由高铝铁矿石制备炼铁用铁精矿的方法,将铁矿石破碎至粒度小于0.074mm占40%-60%后,按质量百分比10-40%的比例将Na2CO3与铁矿石混匀,在900-1050℃下焙烧10-30min,再置于反应器内,按液固质量比L/S=3/1-6/1、NaOH浓度80-150g/L的溶液在80-150℃的温度下浸出,浸出时间为5-30min,固液分离后滤饼用质量浓度为1.0%~15%的稀硫酸在80-120℃的条件下浸出,浸出时间为10-30min,固液分离后固体即为铁精矿。使用本发明,能使精矿中Al2O3和Na2O的含量均达到高炉冶炼原料的要求。本发明能充分、合理利用现有储量丰富的高铝低品位铁矿石资源,脱铝效果好,浸出碱液循环使用、成本低。适用于各种含铝铁矿石的脱铝,特别是降低含铝矿物与含铁矿物紧密共生、嵌布关系复杂的高铝铁矿石,制备的铁精矿可作为高炉炼铁原料。
本发明公开了一种铅锑锌铁多金属硫化矿的混合精矿脱药及分离的工艺,该工艺包括以下步骤:(1)铅锑锌铁原矿经破碎、磨矿后,配成矿浆;(2)在所述矿浆中添加锌铁硫化矿物活化剂、捕收剂及起泡剂进行浮选分离,得到硫化矿混合精矿矿浆和非硫化矿矿浆;(3)在搅拌条件下,将所得的硫化矿混合精矿矿浆加温进行脱药处理后,脱水;(4)在经(3)处理过的硫化矿混合精矿矿浆中加水稀释后,加入pH调整剂、铁闪锌矿抑制剂、捕收剂及起泡剂,浮选分离,得到脆硫锑铅矿粗精矿和铅锑尾矿。该方法实现了硫化矿物表面药剂的有效脱除,使后续的铅锑-锌硫容易分离;该方法避免了有毒害化合物的使用,有利于人身安全及环境保护,同时也简化工艺,降低生产成本。
本发明公开了一种高钙细粒云母型钒矿的重选反浮选脱钙的选矿方法。该选矿方法,包括以下步骤:将原矿石破碎至‑2mm粒级,将破碎后的矿石与水混合调成矿浆,将矿浆引入剪切搅拌装置中进行一定时间的剪切搅拌后,矿浆进入水力旋流器对矿浆进行重选,重选获得旋流器溢流产品和旋流器沉沙产品;对旋流器溢流产品采用硫化胺法在碱性环境中进行反浮选脱钙。该方法有效避免了传统脂肪酸法脱钙的夹带问题,大幅降低了选矿药剂成本,选矿废水可以循环使用;处理后的钒精矿品位得到了有效提升,耗酸物质CaO含量大幅下降,能大幅降低冶炼成本,具有很好的经济和社会效益。
本发明公开了一种由含磷鲕状赤铁矿制备炼铁用铁精矿的方法。先将鲕状铁矿石破碎、湿磨至粒度小于0.074MM的赤铁矿占整个赤铁矿的质量百分比的40%~60%,调整矿浆质量百分比浓度至20%~30%,添加水玻璃作为分散剂,用量为0.5~1.0KG/T,充分搅拌,采用螺旋溜槽进行分选,所得精矿经再磨到粒度小于0.074MM粒级的占80%以上后,以水玻璃为分散剂,用量为0.2~0.5KG/T,搅拌分散均匀后,再采用摇床进行分选,所得铁精矿在常温下,采用0.5%~1.5%的稀硫酸溶液洗涤,洗涤时间5~15MIN,固液体分离后固体为铁精矿。采用本发明处理鲕状赤铁矿,能获得品位62%、P含量低于0.06%的铁精矿。本发明能充分、合理利用我国储量丰富的鲕状赤铁矿资源,具有所得铁精矿铁品位及回收率高、脱磷效果好,成本低等优点。
本发明公开了一种阶梯式分段挤压崩矿跟随充填连续采矿法,是将矿体划分为中段,中段内划分小中段,小中段内设分段,每3个分段为一小中段;沿走向划分矿段,在矿体下盘沿脉布置分段凿岩平巷,各分段平巷通过联络道与主斜坡道相联,在矿段上盘顶板位置沿脉布置一条脉内支护、充填平巷;矿房从两端向中央后退式回采,回采工作面阶梯式连续推进,用凿岩机钻凿70°上向扇形中深孔,采用岩石炸药崩矿,装药器装药,导爆索、非电导爆管联合微差起爆;充填料由充填平巷经充填脱水器进入采空场;对于上盘破碎顶板,用长效超深锚杆,以及钢纤维喷射混凝土对破碎带进行支护。本发明具有采场生产能力大,作业安全性高,矿石损失贫化小,开采成本低等特点。
本发明涉及氧化铜矿选矿技术领域,具体提供了一种含孔雀石、硅孔雀石氧化铜矿的选矿方法。本发明根据孔雀石、硅孔雀石的特征颜色与脉石颜色的差异性,采用“原矿破碎‑超声波洗矿‑分级‑色选粗选‑色选精选‑色选”的方法进行选矿,可以获得较高品位的色选精矿产品和尾矿,该方法避免了其他选矿工艺中因为磨矿产生的“过粉碎”现象,有效提高了氧化铜的回收率,是一种低成本、节能、环保,易于工业化实施的氧化铜矿选矿方法。
本发明公开了一种高分段上向深孔落矿零空区跟随充填采矿法,先在阶段矿房顶端施工凿岩硐室并支护形成作业空间,同时创建底端受矿结构并上向扩孔形成补偿空间完成采切工作;随后由凿岩硐室钻竖向深孔,兼顾边界预裂光面爆破炮孔配置;实行上向分段爆破,留矿出矿确保出矿过程零空区,同时保证补偿空间;终次爆破适当放矿后,矿堆顶部构置挠隔层,隔层上覆废石跟随放矿充填顶部空区;放矿事毕由顶端浇灌料浆实现矿房废石胶结充填。本采矿方法适用于矿岩破碎不稳固禁忌大空区环境下,但又亟需高分段规模化大产能的厚大矿体开采,具有结构简单、高效及经济的特点。
本发明涉及矿产资源综合利用领域,具体涉及一种外热式竖炉还原磨选钒钛铁精矿制备微合金铁粉的新工艺。发明人应用隧道窑还原磨选法从钒钛磁铁矿中综合利用铁、钛、钒的工艺技术和方法,将外热式竖炉移植其中,替代隧道窑,发挥隧道窑还原质量高、稳定与竖炉单位面积处理量大、耐火材料消耗低的优点。经实验室型外热式竖炉还原试验及其还原料及其还原料磨选分离铁、钛、钒试验,集成攻克了合理选配炉管材质与尺寸、控制还原气氛质量、预留炉料受热膨胀空间,高密度压制成略小于炉管内径的圆锭,炉料移动不与炉管直接接触等技术问题,确保炉料在还原过程中运行顺畅,还原料质量高、稳定、不碎裂、不粘壁、不结瘤,获得性价比高的微合金铁粉。
本发明公开了一种钒矿的选矿方法,包括以下步骤:将矿石进行破碎,破碎后的矿石采用光选机进行抛废,抛出的矿石送至下一分选作业;将抛出的矿石采用高压辊磨机系统,进行一段闭路破碎,得到破碎后的矿石;向破碎后的矿石中加入硼砂,然后在沸腾炉进行焙烧,破化钒矿的晶体结构,得到焙烧后的钒矿;将焙烧后的钒矿进行破碎,然后加入浸出液进行浸出,得到浸出后的矿浆;将浸出后的矿浆进行压滤洗涤作业,滤渣可直接入井下充填或者外卖做建材用品;浸出液进入下一步骤;将的浸出液进行萃取、反萃取、沉钒和煅烧作业得到钒。本发明通过采用添加硼砂,可以破碎钒矿的晶体结构,由于硼砂自身的稳定性,焙烧过程中无有害气体产生,属于环保型焙烧工艺。
本发明公开了一种利用硫铁矿强化软锰矿还原的锰铁联合生产方法,包括以下步骤:(1)将煤与硫铁矿破碎后混合均匀,再加入到煤气发生炉内焙烧得到含SO2、H2、CO的高温混合烟气和炉渣;收集炉渣得到磁铁矿,磁铁矿经过磁选得到铁精矿;(2)将软锰矿破碎制粉得到软锰矿矿粉,将步骤(1)中得到的高温混合烟气鼓入流态化还原炉内,同时将软锰矿矿粉加入至流态化反应炉内,软锰矿矿粉通过流态化反应后得到软锰矿焙烧矿。本发明中利用价格低廉的硫铁矿强化软锰矿还原过程,同时实现锰铁联合生产的方法对电解锰工业可持续绿色健康发展具有重要实际意义。
本发明涉及一种难选氧化铅锌矿的选矿方法,通过将难选氧化铅锌矿矿石破碎、磨矿后与催化剂和煤一起混匀后焙烧;或者将难选氧化铅锌矿矿石破碎后与催化剂和煤一起磨矿后焙烧,使难浮选的氧化铅锌矿石转化成易浮选的硫化矿物,弱磁性的三氧化二铁矿物转化成强磁性的四氧化三铁,再采用浮选硫化铅锌矿物的方法浮选获得到铅精矿、锌精矿或铅锌混合精矿,浮选铅锌矿物后的尾矿采用磁选法回收铁精矿。本方法可对难选氧化铅锌矿矿石中的有用元素进行综合回收,具有精矿品位高、回收率高的特点。
可提高选矿效率和选矿指标的工艺方法。包括破 碎、磨矿、选矿工序,破碎工序后采用料层滚压式粉碎设备在 磨矿机前进行超细碎,粉碎后的产品进行细粒抛尾处理,去除 尾矿后的粗精矿产品作为磨矿工序的给料。另一种方法,包括 破碎、自磨机磨矿、磨矿、选矿工序,自磨机磨矿工序后用料 层滚压式粉碎设备在磨矿机前进行超细碎,粉碎后的产品进行 细粒抛尾处理,去除尾矿后的粗精矿产品作为磨矿工序的给 料。又一种方法,包括破碎、选矿工序,采用料层滚压式粉碎 设备对破碎产品进行超细碎,粉碎后的产品进入细粒选矿工序 处理,去除尾矿后的精矿直接成为产品。可提高磨矿和选矿效 率和生产能力,可提高精矿品位和回收率,可显著提高矿山及 选矿厂的经济效益。
本实用新型提供了一种破碎装置,包括料斗、底座以及至少一组破碎辊,所述底座为中空结构,所述料斗设置于底座的上表面且与底座内部腔体连通,所述破碎辊设置于料斗和底座间的连接位置处且位于底座的内部腔体中,所述底座的下表面设有出料口;一组破碎辊包括平行设置的第一破碎辊和第二破碎辊,第一破碎辊和第二破碎辊旋转方向相反,第一破碎辊和第二破碎辊上均设有至少一个破碎轮。本实用新型的破碎装置整体结构更加紧凑,体积更小,同时方便对其进行维修。本实用新型还提供了一种掘锚一体机组,包括所述破碎装置,破碎装置设置于掘锚一体机的一号台车和二号台车连接处,实现在皮带运输中转过程中对巷道掘进时产生的矿岩进行高效破碎。
本发明提供了一种应用于圆锥破碎机轧舀壁和/或破碎壁的喷焊方法,包括步骤:对圆锥破碎机的轧舀壁和/或破碎壁进行预处理;通过等离子喷焊设备,在轧舀壁的内侧和/或破碎壁的外侧喷焊过渡层粉末,形成过渡层;通过等离子喷焊设备,在过渡层的表面喷焊硬化层粉末,形成硬化层;对轧舀壁和/或破碎壁进行回火保温。本发明在轧舀壁的内侧和/或破碎壁的外侧喷焊过渡层与硬化层,结合力好,提高轧舀壁和破碎壁的抗冲击韧性和耐磨性,可以长时间抵抗矿石的连续冲击、挤压而不剥落,提高圆锥破碎机的稳定破碎效率;另外,在喷焊前进行预处理,喷焊后进行回火保温,减少焊层裂纹和残余应力。同时,利用等离子喷焊设备喷焊,热量集中,稀释率低。
本发明公开了一种高铁锰矿精矿制备氧化球团矿的方法,该方法是将高铁锰矿破碎和研磨后,与腐植酸改性膨润土和炭质还原剂混匀、造球;所得生球经过干燥、预热、焙烧和冷却,即得高铁锰矿成品球团块;该方法通过使用腐植酸改性膨润土作为粘结剂,可有效提高生球和焙烧球团的强度,且同时使用炭质还原剂,可以降低焙烧温度,进一步改善焙烧球强度;此外,改性膨润土的制备方法具有工艺简单、能耗少、成本低的优势,原料来源广,易于实现工业化生产。
本发明公开了一种提高白钨矿精选过程精矿品位的选矿方法,该方法是将白钨原矿进行粗选,得到白钨粗精矿;所得白钨粗精矿与搅拌介质及精选调整剂搅拌调浆,进行精选,得到白钨精矿与尾矿;所述尾矿进行磁选,磁选精矿作为搅拌介质返回白钨粗精矿精选调浆过程;该方法通过在白钨矿精选调浆作业中加入特殊的磁性石榴石搅拌介质,实现矿浆中含钙矿物絮团的破碎,使白钨矿与其他含钙脉石矿物分离,提高白钨精矿的品位。
地下金属矿山多层矿体的采矿方法,本发明将矿体划分为盘区、矿段,并以矿段为回采单元,采用下向平行大直径深孔侧向崩矿,无二次破碎水平的组合式振动出矿的底部结构,用分节式振动运输列车或者电机车运输矿石,采切、落矿、出矿、充填分别在矿段的相邻采区平行进行,采矿工作面连续推进,充分利用矿岩物性不同,易于分离的特点,在井下对矿岩进行集中分离,分离出的废石回填井下采空区,而分离后的矿石则以矿浆方式通过管道或明槽输送到选矿厂。
本发明公开了一种中厚倾斜破碎矿体的无盘区式矿房矿柱共用联络巷连续分段充填采矿法,将矿体划分为中段,中段内采用螺旋式斜坡道连接沿矿体走向的分段运输平巷,分段之间无间段划分矿房矿柱;矿房开采时,向矿柱中央掘进联络巷,沿矿体上盘掘进沿脉平巷至整个矿房,矿房和矿柱共用一条联络巷,回采完在矿房和矿柱交界处砌筑充填挡墙,从上分段对采空区进行胶结充填,中段内先回采矿房充填接顶后再回采矿柱;矿柱回采后在联络巷内砌筑充填挡墙,采用非胶结及1m厚胶结面充填;同一分段内由多个采场凿岩、爆破、支护、出矿、充填等工艺平行作业实现连续采矿。本发明具有采准比低、矿石损失率低、安全高效及增加企业效益等显著特点。
本发明是一种湿法处理低品位混合铜矿、镍矿和锌矿的配合浸出方法,先将矿石破碎后再用铵盐浓度为0.5~5mol/L,氨浓度为0.1~0.5mol/L的铵盐和氨水配制的配合浸出剂浸出。可直接堆浸或破碎磨细后槽浸,得到有价金属浓度高的浸出液,最后用常规方法从浸出液中提取有价金属,再生配合浸出剂返回利用。该方法避免了传统的硫酸堆浸法浸出液所需的复杂除铁过程,以及钙、镁和硅的浸出所造成的矿堆表面板结、矿石钝化等问题,而且工艺简单,流程短,浸出速度快、浸出率高、成本低,容易实现工业化生产。
本发明公开了用于上盘围岩不稳固的极厚大破碎矿体的一种棋盘式矿房预护顶上向中深孔落矿分段充填采矿法,其特征在于:将矿体划分为盘区,采用类似棋盘格子的布置形式来划分厚大破碎矿体的回采单元,将极厚大破碎矿体垂直走向划分回采单元减少上盘及顶板暴露面积,在分段凿岩平巷内采用锚杆加金属网预支护顶板,回采后回采单元间采用胶结充填与非胶结充填间隔布置降低充填成本。本发明具有安全高效、机械化程度高、作业成本低、资源贫损小等显著特点。
本发明公开了一种提高菱锰矿矿石中锰的品位的选矿方法,将菱锰矿原矿破碎,将破碎后的矿粉置于工业微波炉中进行微波焙烧,得到焙烧后矿粉;对焙烧后的矿粉加水进行湿磨,用螺旋溜槽对磨矿矿浆进行分选,得到锰精矿,锰精矿中锰品位与原矿中的锰品位相比,可以提高5%~15%,锰回收率85%~90%。本发明具有如下的有益效果:(1)采用微波对菱锰矿原矿进行焙烧,可以有效促进矿石中各种矿物的单体解离,焙烧过程不产生有害的污染气体;(2)采用重力分选方法对焙烧后的锰矿物进行分选富集,分选方法清洁高效,不使用任何化学药剂;(3)与原矿中的锰品位相比,得到的锰精矿品位可以提高5%~15%,锰回收率85%~90%。
本发明公开了一种煤矿煤柱底板破碎围岩巷道封闭整体承载支护结构,包括U型钢支架、围岩注浆加固层、稳定围岩层、预应力带梁锚索及巷道底板支护结构,U型钢支架作为基本支护沿巷道轴向等距布置,预应力带梁锚索作为加强支护在U型钢支架之间沿巷道周向垂直于巷道围岩表面布置,预应力带梁锚索的一端将单个U型钢支架连接成一个整体,其另一端固定在稳定围岩层中,巷道底板支护结构由混凝土、钢筋网、槽钢、锚杆及锚索组成。本发明中的预应力带梁锚索还能将稳定围岩层、围岩注浆加固层及U型钢支架连接起来,并与巷道底板支护结构形成封闭整体承载支护结构。本发明能消除巷道的薄弱部位,保证巷道围岩的均匀变形及其长期稳定。
本发明公开了一种破碎机、砧铁装置及其砧铁件、以及矿物生产线。本发明破碎机的破碎腔(2)内设置有在上下方向上布置的至少两层物料撞击部层,各个物料撞击部层包括围绕叶轮装置(6)间隔布置的多个柱状的物料撞击部(10),其中在上下方向上相邻的物料撞击部层中,下层的物料撞击部相对于上层对应的物料撞击部布置为能够堆积料衬层(4)而兼作料衬形成部(11),并且下层的物料撞击部的内端不超过各自对应的上层物料撞击部(10)的内端。本发明通过独创性的顺序撞击的方式不仅真正实现了“物料和砧铁混打”的破碎模式,而且其破碎效率高、破碎粒型良好,破碎物料的空隙率相对于现有破碎机获得显著的提高。
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