本发明公开了一种石英砂选矿深度提纯方法,包括以下步骤:a、石英砂在酸煮擦洗机的擦洗过程中,加入重量浓度为15~60%的硫酸溶液进行酸煮,石英砂和硫酸溶液的重量比为25~65%,酸煮温度为50~135℃,酸煮时间为20~90min,将石英砂机械擦洗和酸煮有机结合,实现硫酸和石英砂中含铁矿物的快速反应;b、酸煮后,通过过滤将石英砂和滤液分离,滤液可以循环使用,石英砂经清洗后得到Fe2O3含量合乎要求的产品。本发明的有益效果:1、本发明实现常规选矿方法无法达到的目标,降低了对高品质硅质资源的依赖程度,提高了石英砂产品的利用价值;2、本发明也可应用于石英细(尾)砂和长石等非金属矿选矿提纯领域。
本发明公开了一种处理铜冶炼渣的选矿方法,以解决现有浮选无法在保证精矿品位的情况下,获得较高的回收率的问题。本发明方法采用分段浮选铜渣中所含的铜矿物,即先快速浮选部分易浮的铜矿物,再将难浮的部分铜矿物进行浮选。将铜冶炼渣即原矿磨至一定细度、通过添加铜冶炼渣捕收起泡剂对铜矿物进行捕收,组合捕收起泡剂为:正丁基黄原酸钠、二丁基二硫代磷酸铵、二乙氨基二硫代甲酸氰乙酯、松醇油。该选矿方法工艺简单,现场易于管理操作,采用该工艺可以得到较高的经济技术指标。使用的药剂环保,最终得到的铜精矿品位、回收率均较高。
本发明提供一种中低品位硅藻土湿法选矿方 法。经过擦洗制浆,搅拌脱离,同时加入重磁水进行分离,并采用 本发明提供的负压爆破机进行负压爆破分离后,再采用超声波 振荡装置进行微振荡频率分离,最后经流动,静止交叉沉降分离 后得硅藻精土。本发明能使硅藻与其他矿物,杂质、粘土等彻 底分离,选矿率高,选出的硅藻含量为90-98%,且能连续进行 选矿,水能循环使用,因此无污染,成本低,适应性强。
本发明提供了一种隔渣选矿装置,属于矿山设备技术领域,包括槽体、滚筒和主轴,所述滚筒包括螺旋架和筛网,所述螺旋架通过连接件与主轴相连,所述筛网包裹在所述螺旋架上,所述槽体为上端敞口的中空壳体,所述主轴两端设置在槽体的侧壁上;所述槽体内部设有隔板,通过隔板将所述槽体分隔为出料斗一和出料斗二,所述出料斗一下部设有出料口一,所述出料斗二下部设有出料口二,所述出料斗一的进料端上部设有进料口;所述螺旋架相对进料口一端与槽体内壁设有间隙。本发明提供的隔渣选矿装置,排渣顺畅、延长主轴和筛网使用寿命,节约成本,提高工作效率。
本发明公开一种氧化锌矿浆泡分选选矿工艺,本发明将氧化锌粗选的产品分为两个部分,即泡沫层和矿浆层,并分别进行调浆选别,采用强搅拌、低浓度并辅之以消泡剂对泡沫层产品处理并进行下一步精选,而采用较高浓度精选矿浆层产品,两个作业的中矿产品合并,循序返回上一作业,精矿产品再次分层,重复上述步骤,直至得到合格氧化锌精矿,本发明精矿锌品位高、回收率高、精选过程泡沫影响小的优点。
本发明公开了一种高黏土含量低品位钨矿的选矿方法,包括以下步骤:将钨矿粗碎后利用重型振动筛进行洗矿;将筛下矿石用圆筒洗矿机进行洗矿;将筛下细粒级产品用洗矿筛或螺旋洗矿机进行洗矿,洗矿所得大于1mm的粗粒级产品进入球磨机;将洗矿筛或螺旋洗矿机细粒级溢流产品浓缩后用旋流器进行脱泥,将小于0.01mm的原生泥丢弃;将大于0.01mm的旋流器粗粒级沉沙和球磨机排矿产品进入分级机分级;将分级溢流产品进行选别作业得到钨精矿。本发明的选矿方法可以减少黏土对破碎流程作业工作效率的影响,提高进入浮选的原矿钨品位,降低‑0.01mm粒级矿泥对选钨的影响,减少药剂用量,并且具有工艺流程简单,选别指标稳定的优点。
本发明提供一种铜选矿尾渣提铜冶炼新工艺,采用石膏和硫酸对尾渣进行拌匀制粒,熟化晾干后,放入槽中加稀酸或工业水浸泡数次至无色为止,本发明具有工艺简单、反应时间短、操作方便、试剂消耗合理,所浸出的溶液含杂质少,铁得到相应抑制,溶液清亮,便于下一步萃取电积提铜。
本发明属于金属矿产资源开发技术领域,具体涉及一种含磁黄铁矿的选矿方法,包括以下步骤:将含磁黄铁矿石进行铜浮选粗选工艺;将得到的铜浮选精矿进行二次铜浮选精选工艺;将所述铜浮选粗选工艺得到的尾矿进行铜浮选扫选工艺;将所述铜浮选扫选工艺得到的尾矿进行磁选工艺;将所述磁选工艺得到的尾矿进行硫浮选粗选工艺;将所述硫浮选粗选工艺得到的尾矿进行硫浮选扫选工艺;将所述磁选工艺得到的精矿进行二次脱硫工艺,得到铁精矿。本发明特别适用于低铜高硫铁的含磁黄铁矿,工艺采用低碱先磁后浮选矿,可全面的回收了铜铁矿石中有价金属,包括金属物铜、铁、硫、磁黄铁矿等。
本发明属于选矿技术领域,具体涉及一种晶质铀矿的选矿方法。首先将矿石细碎,采用螺旋溜槽进行分选,得到螺旋溜槽重选粗精矿和重选尾矿;将得到的螺旋溜槽重选粗精矿用棒磨机磨至细度小于0.6mm,将磨矿后的矿石分成4个粒级:‑0.6~+0.4mm、‑0.4~+0.20mm、‑0.20~+0.074mm、‑0.074mm;适合摇床重选的最小矿石粒度为0.074mm,把大于0.074mm粒级的矿石分别采用摇床分离富集有用矿物,各个粒级的重选精矿合并得到摇床重选精矿;小于0.074mm细的粒级矿石采用浮选法回收晶质铀矿。通过添加氯化铁和硫酸铜活化晶质铀矿,以苯甲羟肟酸和油酸钠作为晶质铀矿捕收剂,实现了晶质铀矿的高效浮选。通过重选和浮选技术的联合使用,大幅度提高了精矿中铀的品位,并且保证了较高的铀回收率。
本发明公开了一种多金属硫化矿高效浮选分离综合选矿设备,包括粉碎箱、固定座、第一抽料泵、浮选箱和第二抽料泵,所述粉碎箱的上端固定安装有进料斗,所述进料斗的下端右侧固定安装有限位块,所述连接盘的内部贯穿连接有横轴,所述破碎板的下端贯穿连接有连接杆,所述固定座设置在研磨块的外侧,所述浮选箱位于粉碎箱的右侧,所述浮选箱的上方右端固定安装有进料箱,所述第二抽料泵的输出端与第二连接管的下端固定连接。该多金属硫化矿高效浮选分离综合选矿设备,使用寿命较长,且过滤效果较好,不会造成过滤网的堵塞,并且便于控制加入的组合式浮选剂的量,而且便于多金属硫化矿物料的回收和反复加工。
本发明涉及一种用于选矿的便于更换筛网的筛分设备,包括主体、进料管和两个支板,所述主体内设有更换机构和两个粉碎机构,所述粉碎机构包括调节组件、支撑轴、连杆和粉碎组件,所述粉碎组件包括第一电机和转盘,所述更换机构包括筛网、两个滑轨和两个固定组件,所述固定组件包括两个固定单元,所述固定单元包括固定盒、支杆、两个固定杆和两个压板,所述固定盒内设有固定单元,该用于选矿的便于更换筛网的筛分设备通过粉碎机构,可以对矿石进行有效的粉碎工作,提升了粉碎效果,通过更换机构,提高了更换筛网的便捷性。
本发明选矿方法领域,具体公开了一种含滑石的低品位硫化铜镍矿的选矿方法,该方法首先将含滑石的低品位硫化铜镍矿磨细,然后加入浮选药剂进行调浆,添加的浮选药剂包括氢氟酸、硫酸铜、丁基黄药、十二烷基硫醇、羧甲基纤维素中的一种或几种,然后进行浮选,浮选作业包括一次粗选、二次粗选、一次扫选、二次扫选、一次精选、二次精选、三次精选和精扫选,最终获得铜镍混合精矿镍品位为5.0~6.5%。本发明解决了解决目前选矿方法存在的由于滑石在磨矿过程中易泥化对硫化镍矿物浮游性造成的不利影响,导致铜、镍回收率较低和硫化铜镍矿资源浪费的问题。
本发明提供一种提高含蛇纹石的微细粒硫化铜镍矿选矿指标的方法,属于选矿技术领域。该方法将脉石主要为蛇纹石的硫化铜镍矿磨细,加入捕收剂黄药搅拌10‑20min,进行硫化铜镍矿物的粗扫选和精选,尾矿分级,细粒尾矿丢弃,粗粒尾矿再磨后加入疏水改性壳聚糖纳米颗粒搅拌调浆并进行浮选。本发明利用疏水改性壳聚糖纳米颗粒的天然疏水性,吸附在罩盖有蛇纹石的微细粒硫化铜镍矿颗粒表面,强化已经被蛇纹石抑制的微细粒硫化铜镍矿的表面疏水性,实现被蛇纹石抑制的微细粒硫化铜镍矿的强化浮选。本发明解决了由于黄药等常规捕收剂分子链较短而导致的罩盖有蛇纹石的细粒硫化铜镍矿物表面疏水性无法提高的问题,提高了被蛇纹石抑制的硫化铜镍矿的选矿回收率。
环保选矿剂及制备方法。一种环保选矿剂,其组成包括:氢氧化钠、丁基磺酸钠、硫化钠、黄血盐、氰酸钠,所述的氢氧化钠的重量份数为6~10,所述的丁基磺酸钠的重量份数为1~5,所述的硫化钠的重量份数为2~6,所述的黄血盐的重量份数为2~5,所述的氰酸钠的重量份数为5~10。本发明用于提取金。
本发明属于铁矿石选矿技术领域,涉及一种选矿方法,具体涉及一种磁铁矿窄级别分选、中矿单独磨矿的选矿方法。该方法包括原矿预处理、窄级别分选和中矿单独磨矿三个过程,经过一段磨矿分级、一次磁选、二次磁选—浓缩磁选、二段磨矿分级、三次磁选获得铁精矿。本发明能实现在较粗磨矿细度下,采用窄级别磁选优先选出合格的精矿,不合格的连生体等难磨矿物与主流程分开,单独磨矿与选别,避免精矿与中矿混杂,影响磨矿和选别效率;在保证铁精矿质量和回收率的前提下,大幅减少二段磨矿细磨矿量,为磁铁矿的开发提供了一条经济合理的途径。
本发明一种增加人工智能的水中磁铁矿超高磁选矿装置,包括:水中磁铁矿螺旋式超高磁选矿装置、倒仓自动工作装置、矿砂下落开关装置、预留一次倒仓大颗粒矿砂容量装置、粉碎装置、磨粉装置、传动矿砂流装置,其特征还在于增加人工智能;在填礁的过程中,利用挖沙、抽沙的动能,只增加简单的设备和少量能源,把部分海沙中富含磁铁矿的磁铁矿精矿选出,一来节约资源,二来也能够产生经济效益;并且这个过程还是全自动的。
本实用新涉及尾矿综合开发技术领域,特别是涉及一种用于尾矿提取建筑用砂的选矿设备,其特征在于由与尾矿溜槽相连接的设有搅拌装置的调浆槽,与此调浆槽相连接的矿浆泵,通过管路与此矿浆泵相连接的旋流器,与此旋流器的溢流口相连接的溢流管路,设置在此旋流器出料口下方的脱水筛组成,所述的脱水筛通过管路与所述的调浆槽相连接。本实用新型减少了进入尾矿库的尾矿量,延长了尾矿库的服务年限,实现了选矿厂的节能降耗,降低了选矿成本。用尾矿砂作为建筑用砂,可大量减少河砂的消耗量,避免新的土地和环境的破坏;可以降低建筑工程造价,实现尾矿的综合开发利用,变废为宝。
本发明提供一种基于隐马尔可夫模型(Hidden?Markov?Model,HMM)的选矿设备故障异常音频分析与识别方法,涉及数字音频处理技术领域。该方法包括:输入WAV格式的选矿设备音频信号,对采集的音频样本进行预处理,提取线性预测倒谱系数(Linear?Prediction?Cepstrum?Coefficient,LPCC)和美尔倒谱系数(Mel?Frequency?Cepstrum?Coefficient,MFCC)等特征作为特征参数,利用Baum-Welch算法进行训练,通过训练得到状态转移概率矩阵,识别时采用Viterbi算法,通过计算未知音频信号在转移过程中的最大概率,并根据最大概率对应的模型进行识别。本发明能有效地侦测音频信号中的异常声响,从而有效识别选矿设备故障异常。
本发明公开了一种可适用于贫赤铁矿的选矿方法,属于选矿技术领域。该方法包括如下步骤:a、将赤铁矿破碎、粉磨得到粒度大于60目矿粉;b、将矿粉用磁场强度为3000~5000高斯的半逆流式磁选机进行磁选,选出磁性铁;c、将步骤b选出磁性铁后的矿粉用磁场强度为8000~15000高斯的顺流式磁选机进行首选,再用磁场强度为8000~15000高斯的半逆流式磁选机进行复选,选出磁性矿粉;d、将步骤c首选和复选得到的磁性矿粉用磁场强度为6000~12000高斯的半逆流式磁选机进行精选,得到铁精矿。本发明方法可适用于品位低于28%的赤铁矿的选矿,工艺简单、生产成本低,得到的铁精矿品位可达55%以上。
本发明提供了一种钨钼银多金属矿的选矿工艺,包括以下步骤:(1)将钨钼银多金属矿进行破碎、磨矿、浮选产出钼粗精矿;(2)钼粗精矿再磨矿,精选得到钼精矿;(3)钼浮选尾矿分级重选,得到钨银混合精矿;(4)钨银混合精矿磨矿;(5)浮选选银,产出银精矿和钨精矿。通过本发明的选矿工艺,可避免和防止辉钼矿、黑钨矿过磨,过粉碎,逐步达到单体解离,确保回收率的前提下,得到合格的钼精矿及钨精矿;重选产出钨银混合精矿再浮选分离,减少了浮选矿量从而减少浮选药剂用量;且能够充分回收矿石中的有价元素钨、钼、银,提高资源的综合利用率。
本发明公开了一种高效回收选厂尾矿中铷、锡、铁的选矿方法,包括如下步骤:S1、将尾矿进行搅拌调浆,得到给矿矿浆;S2、将步骤S1中给矿矿浆进行浮选,得到方解石粗精矿和铷锡粗精矿;S3、将步骤S2中浮选粗精矿进行重选,得到重选精矿与重选尾矿;S4、将步骤S3中的重选精矿进行弱磁选,得到弱磁铁精矿,弱磁尾矿为锡粗精矿;S5、将步骤S4中的锡粗精矿进行一段磨矿分级,得到溢流矿浆和分级沉砂矿,分级沉砂矿返回至一段磨矿分级;S6、将步骤S5中的溢流矿浆进行重选,得到重选锡精矿;S7、将步骤S3中的重选尾矿进行浮选,得到铷精矿与浮选尾矿,新工艺具有处理成本低、高值化、减排显著、绿色环保的特点。
本发明公开了一种钛矿选矿筛选工艺,涉及钛矿筛选领域,包括以下步骤:对含钛的矿石进行粉碎,将粉碎之后矿石送矿至筛选设备进行筛选;步骤一:所述送矿之后进行初步选矿,所述初步选矿过后筛选出粗矿、中矿和精矿;步骤二:所述粗矿在选出之后进行粗矿二碎,所述粗矿二碎的之后进行粗矿二选,所述粗矿二选过后筛分为粗出半粗矿和废矿,所述粗出半粗矿在之后进行重新进行步骤一进行筛选;步骤三:所述中矿在选出之后进行中矿二选,所述中矿二选筛分得到半精矿和中出半粗矿,所述中出半粗矿重新进行步骤一进行筛选。采用循环筛选的方式,最终选出品质好的精矿和品质较好的半精矿,还有废矿,充分榨取矿石中的含钛矿石,提高最终的筛选品质。
一种羚羊石选矿分离方法,采用焙烧—磁选联合工艺分选羚羊铁矿石,将矿石破碎到2~100毫米,进行焙烧,焙烧过程中采用煤气或煤为还原剂,焙烧温度为600~1000℃,焙烧时间为5~30分钟,压力为常压,将焙烧后的矿石冷却至常温,冷却采用自然冷却或水冷方式,然后对冷却后的矿石进行粉磨,磨矿细度达到-200目含量为80~98%,以粉磨后的矿石粉为给矿,采用弱磁场磁选机进行两段磁选,再采用电磁精选机进行一段精选。本发明采用相对简单的工艺,最终获得的精矿铁品位达到55~68%,为羚羊石的开发利用提供了可靠的方法。
本发明公开了一种环保智能选矿脱泥系统,通过由高位到低位布置在选矿场内一级脱泥桶、二级脱泥桶、三级脱泥桶、四级脱泥桶对矿浆进行脱泥处理,通过控制装置对脱泥过程进行智能控制,与现有技术相比,具有节能环保的优点,有效减少用水量,减少泥水了对环境的影响,提高了成品矿沙的质量;本发明的系统用于脱泥的方法,在脱泥前通过脱泥准备和脱泥后的清洗,脱泥过程的自动控制有利于系统的平稳运行,保证脱泥质量。
本发明提供一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于:将钼铅混合矿即原矿磨至一定细度、调整矿浆浓度和PH,通过添加方铅矿组合抑制剂对方铅矿进行抑制,添加辉钼矿捕收剂,实现辉钼矿和方铅矿的分离,所述方铅矿组合抑制剂为:硫化铵、亚硫酸钠和焦亚硫酸钠。该方法使用的药剂环保,最终得到的钼精矿和铅精矿品位高,选矿方法工艺简单,现场易于管理操作,采用该工艺可以得到较高的经济技术指标。
本发明公开一种石英脉型金矿的选矿方法,包括如下步骤:原矿用颚式破碎机破碎;破碎后的矿物料送入双层圆振动筛进行筛分,筛分后合格的矿物料进入格子型球磨机进行一段磨矿;不合格的矿物料经两段破碎后再返回双层圆振动筛;一段磨矿的排料经过磁力弧,分离出磁性矿物和非磁性矿物;磁性矿物进行磁选获得铁精矿,磁力弧分离出的非磁性矿物进入经两次分级后进入选别系统。与现有技术相比,本发明破碎的最终产品细粒级含量多为80.3%,破碎能力效率均提高,钢球磨耗降低9%,还能回收铁金属,选矿回收率和精矿品位实现同步提高,回收率提高了4.2%,精矿品位提高了3.5g/t,耗电量降低了13.86%,成本降低了15.0%。
本实用新型涉及选矿设备技术领域,公开了一种选矿摇床角度调节装置,包括支撑板和床面,支撑板上方左侧安装有至少两个支撑座,床面底部与支撑座相对应的位置安装有第一转动座,所述支撑座和第一转动座之间安装有第一转轴,支撑板上方右侧安装有至少两个弹性连接机构,床面底部与弹性连接机构相对应的位置安装有第二转动座,所述弹性连接机构的右侧安装有凸轮机构,所述凸轮机构上安装有至少两个凸轮,所述凸轮的外轮廓面与床面底部相接触。本实用新型的目的在于提供一种选矿摇床角度调节装置,用于调整摇床的横向坡度。
本实用新型公开了一种选矿机基板组件,包括基板(1)、橡胶(2)和磁片(9);还包括前固定板(3)、后固定板(4)、垫板(5)、压板(6)、调节板(7)和保护板(8);基板上面放置磁片,磁片上面放有保护板,前固定板和后固定板与基板连接,垫板与前固定板和后固定板连接,橡胶与垫板连接,压板固定在基板一侧,调节板与压板连接。采用新型传动模式,提高选矿效率,使选矿能力比滚筒式提高2~3倍;磁系上下均为耐磨橡胶,可有效保护磁系不受损伤;由于输送带行走距离大,可大大提高磁选后矿物品位,并使尾矿残留少。
本实用新型属于一种浮选矿浆泡沫在线自动动态密度分析仪,其特征在于:由探测装置、螺旋升降装置和控制装置所组成,探测装置由配重探测器、与其连接的钢线和拉力传感器组成,螺旋升降装置下端接拉力传感器,控制装置装在控制箱体内,由开关电源、PLC模板、端子排和液晶触摸屏组成,PLC模板分别与液晶触摸屏和端子排连接,端子排分别与拉力传感器和螺旋升降机箱连接。采用本实用新型可实现在线自动动态密度分析,通过泡沫分析仪的趋势变化,可以对现场泡沫的微观变化直观的显示出来,显示泡沫的厚度和质量,提高浮选作业效率和质量,适用于各种冶金选矿厂,帮助选矿厂实现生产自动化。
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