本发明属于选矿技术领域,公开了一种含云母钛铁矿选矿工艺,包括三段破碎工序、第一段球磨与旋流器闭路、混合预浮选、第二段球磨与细筛闭路、脱镁粗浮选、脱镁精浮选、脱铁弱磁选和钛选矿子工艺。原矿通过含云母钛铁矿选矿工艺,经过脱镁粗浮选、脱镁精浮选进行脱镁,再经过脱铁弱磁选进行脱铁选矿处理,该工艺对含云母钛铁矿中的含镁云母和含铁的磁铁矿能有效脱出,保障钛精矿的品质,可得到较高质量的钛精矿。
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。
一种含铬型钒钛磁铁精矿配加弃渣制备烧结矿的方法,按以下步骤进行:(1)准备含铬型钒钛磁铁精矿、弃渣、铁矿粉、白灰粉、石灰石粉、白云石粉和返矿作为原料,碱度1.9~2.3;(2)加入燃料制成混合料;(3)放入混料机中混合制成球料;(4)在烧结机中布料;(5)进行点火抽风烧结,烧结废气温度开始下降时完成烧结;(6)破碎筛分获得烧结矿。本发明的方法通过弃渣返回烧结矿生产,不仅回收了渣中粒铁、有效金属氧化物,而且充分利用了渣中的SiO2,从而提高烧结矿质量,降低烧结矿成本,达到化害为利、变废为宝、再资源化利用的目的。
本发明涉及一种磁铁矿破碎‑预选‑磨矿工艺,包括破碎干选作业,其特征在于:还包括闭路辊磨作业、预选作业和闭路塔磨作业;闭路辊磨作业由高压辊磨机与振筛机组成,预选作业为干式预选磁选机,闭路塔磨作业由塔磨机与旋流器组成。将粒度为‑30mm的破碎干选作业产品依序经过上述叁次作业处理,获得粒度为‑0.074mm含量85%~95%的本工艺产品,满足后续选别作业的粒度要求;本发明的优点是:1)入磨粒度由‑12mm减小到‑3mm,入磨品位提高了5%~10%,入磨量减少了20%左右;2)大大减轻细碎作业负担,简化现有的磨矿流程,大幅度节约基建投资,降低选矿成本,节能降耗,经济效益显著。
本发明涉及一种处理易泥化超贫磁铁矿石的选矿工艺。包括将品位为10%~15%、粒度为‑1000mm的原矿经过粗碎和中碎,获得粒度为‑50mm的中碎产品,其特征在于:所述的中碎产品依次经过包括闭路高压辊磨作业、预先磁选作业、过滤作业、一段闭路立磨作业和两段连续淘洗磁选作业的破碎磨矿选别作业处理,获得的精矿品位为65.8%~66.2%,回收率为56%~58%。与现有技术相比,本发明的优点是:(1)预先磁选作业抛弃合格尾矿,抛尾量达到70%,大大减少了入磨矿量;(2)采用立磨机和高频细筛,减少了一段磨矿作业。(3)精矿品位和回收率分别提高1%和4%,成本降低20%,节能降耗,经济效益显著。
本发明采用难选矿、复合矿或含铁化工尾渣还原、分离砾铁的方法,属于冶金技术领域。本发明按照以下步骤进行:将矿石粉、助剂、催化剂、载体和粘结剂按质量比混合喷水均匀搅拌,压制成球团;将烘干的球团与还原剂按质量比70 : 30混合装入还原车的料池内;进入窑炉,在1280℃~1320℃温度下还原3~6h;冷却到200℃后出料,经振动磨打磨后筛分出砾铁和渣块,再进行磁选,后获得3mm~15mm的金属铁颗粒,即为砾铁,其自然密度≥6.3t/m3,把砾铁加入抛丸机进行抛光筛分或磁选,达到砾铁产品;本发明抛弃了矿石选矿、球团烧结和煤碳水洗、焦化,再到高炉冶炼的复杂、繁琐等工序,同时提高了铁矿的回收率。
本发明属于选矿技术领域,提供了一种磷灰石钒钛磁铁矿四产品选矿工艺,包括三段破碎工序、第一段棒磨与螺旋分级机闭路、磁选子工艺、脱硅反浮选、脱磷反浮选、第二段细筛、铁钒选矿子工艺、第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选、磷浮选和钛选矿子工艺;其中磁选子工艺包括第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选和精磁选。本发明工艺可从磷灰石‑钒钛磁铁矿中同时得到品质较好的铁、钒、磷和钛四种元素的精矿,实现自然矿产资源的综合有效利用。
本发明涉及一种鞍山式赤铁矿控硅的选矿方法,其特征在于:包括三次破碎、筛分—一次球磨分级—二次重选,具体步骤如下:破碎,采场鞍山式赤铁矿进行粗破、中破、细破及筛分作业后产品粒度为0~12mm占90%以上,将破碎筛后的产品给入球磨机和渐开线旋流器组组成闭路磨矿,进行粗细分级;将粗细分级旋流器溢流给入粗选螺旋溜槽和精选螺旋溜槽进行二次重选,得到含铁65%~65.5%、SiO25%~5.5%的最终精矿。本发明的特点是:工艺流程简单,技术经济指标好,铁精矿品位从67%下降到65.5%,但尾矿品位中铁含量从9.5%降低到9%,铁的回收率要提高1个百分点,产率提高1.5个百分点,同时有效地控制的SiO2的含量在5%~5.5%,使后续烧结、冶炼都取得良好的经济效益。
本实用新型公开了一种铜矿石生产的矿石清洗装置,包括外壳,所述外壳的顶部连通有进料管,所述外壳内壁的顶部固定连接有挡板,所述挡板的左侧和外壳内壁的左侧均固定连接有限位块,所述限位块的顶部固定连接有弹簧,所述弹簧的顶部固定连接有筛板,所述筛板的顶部开设有第一通口。本实用新型通过外壳、进料管、限位块、弹簧、筛板、第一通口、震动电机、第四通口、限位板、第一电机、螺纹杆、推板、挡板、第二通口、滑槽、密封板、清洗箱、第二电机、第三通口、搅拌杆、第二水泵、油压缸和支撑板的设置,解决了现有的铜矿石清洗装置清洗不干净,使得生产出的矿石质量差的问题,该装置具备清洗速度快和清洗效果好的优点。
本发明属于选矿技术领域,提供了一种磷灰石钒钛磁铁矿选矿工艺,包括三段破碎工序、第一段棒磨与螺旋分级机闭路、磁选子工艺、脱硅反浮选、脱磷反浮选、第二段细筛、铁钒选矿子工艺、第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选、磷浮选、两段摇床、脱硫粗浮选、脱硫扫浮选、脱硫精浮选和钛浮选;其中磁选子工艺包括第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选和精磁选。本发明工艺可从磷灰石钒钛磁铁矿中得到铁、钒、磷和钛四种品质较好精矿,实现自然矿产资源的综合有效利用。
本发明涉及矿山固体废物利用技术领域,特别是一种从细粒铁尾矿再选精矿的磁选‑重选联选工艺,其特征在于包括下述步骤:首先将品位8—15%,‑200目小于0.1mm的细粒铁尾矿给入圆筒筛,其筛下产品给入二段立环式高梯度磁选机进行粗选和精选,再将二段立环式高梯度磁选机强磁机Ⅱ的精矿给入离心机重选,选别出品位达到60—63%的精矿。本发明将立环式高梯度磁选机与高效离心机有机结合,使回收的精矿品位达到60—63%,实现了细粒铁尾矿的高回收率,达到了铁精矿的产品指标。同时减少了尾矿对环境的污染,具有较高的经济效益和社会效益。
本发明公开了一种矿物绝缘电缆用氧化镁及去除矿物绝缘电缆用氧化镁中磷杂质的方法,其中,一种去除矿物绝缘电缆用氧化镁中磷杂质的方法,包括以下步骤:S1:将氧化镁原料经粉碎、筛分得到氧化镁粉体;S2:向步骤S1得到的氧化镁粉体中加入石灰系脱磷剂;S3:将步骤S2制得的混合物和无机物填料粉末混合;S4:将步骤S3得到的混合物高温焙烧,冷却后待用;S5:将步骤S4得到的混合物经筛分、磁选;S6:向步骤S5得到的混合物中加入防潮剂,得到磷杂质含量低的矿物绝缘电缆用氧化镁粉。本发明公开的一种矿物绝缘电缆用氧化镁及去除矿物绝缘电缆用氧化镁中磷杂质的方法,以降低矿物绝缘电缆用氧化镁中磷杂质含量。
本发明属于选矿技术领域,提供了一种磷灰石钒钛磁铁矿三产品选矿工艺,包括三段破碎工序、第一段棒磨与螺旋分级机闭路、磁选子工艺、脱硅反浮选、脱磷反浮选、第二段细筛、铁钒选矿子工艺、第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选和磷浮选;其中磁选子工艺包括第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选和精磁选。本发明工艺可从磷灰石‑钒钛磁铁矿中同时得到品质较好的铁、钒和磷三种元素的精矿,实现自然矿产资源的综合有效利用。通过脱磷反浮选有效降低铁精矿中的磷含量,进一步提高铁精矿的品质。
本实用新型公开了一种组合式可分离磁性矿石的选矿机,包括底板,所述底板的顶部设置有第二传送带,所述第二传送带的前后两侧对称设置有固定杆。本实用新型中,第二传送带的顶部设置有第一传送带,第一传送带上设置有软铁以及软铁上缠绕的电磁线圈,电磁线圈与导电杆电性连接,而导电杆与导电底座内部的滑槽滑动连接,通过导电底座对电磁线圈进行供电,从而使得软铁具有磁性,通过软铁的磁性将第二传送带上的磁性矿石进行吸附,从而使得能够从矿石中筛分出磁性矿石,当第一传送带持续转动后,直至导电杆与导电底座分离,软铁将失去磁性,从而使得磁性矿石将掉落至收料斗内,即可实现对矿石的筛分。
本实用新型涉及金矿选矿技术领域,特别是一种环保型金矿选矿设备,包括支撑架,所述支撑架的一侧固定连接有定位柱,所述定位柱的外表面套接有第一弹簧,所述定位柱的外表面套接有垫片,所述定位柱的外表面滑动连接有筛板,所述支撑架的一侧固定连接有转动杆,所述转动杆的一侧固定连接有第一连接板。本实用新型的优点在于:通过支撑架的一侧固定连接有定位柱,以及第一弹簧、垫片、筛板、转动杆、丝杠、旋钮和锁紧球之间的配合设置,方便更换筛板,减少了工人的工作强度和工作量,通过转动杆的另一侧固定连接有固定盘,以及固定槽、滑道、滑块、第二弹簧和卡块之间的配合设置,方便调节筛板的角度,以便于更好的筛选。
利用铁矿石尾矿制备 Si3N4/TiN复相导电陶瓷材料的方法,采用二步法:第一步,利 用铁尾矿与碳黑合成 Si3N4粉末,首先对铁尾矿破碎、细磨、筛分、磁选,将配制好 的混合料湿混、烘干后、干混后压制成型;进行1400~1500 ℃高温烧成,然后于500~600℃空气中恒温3~4小时进行热 处理,然后随炉冷却至室温;第二步,制备 Si3N4/TiN复相导电材料,将第一步合成的 Si3N4粉末与TiO2、 Al2O3和 Y2O3混合,模压成型,进行1450~1575℃高温烧结,然后随炉 冷却至室温。产品导电相TiN颗粒细小,呈网络状分布于基体 中,使该材料拥有良好机械性能的同时,又具有很好的导电性 能,是一种性能优良的结构功能一体化材料。
本发明涉及一种低品位非晶质菱镁矿-氧化镁物理提纯新工艺。其特征在于以非晶质菱镁矿为原料,通过烧结、自然冷却、筛分初选、砂轮碾磨、风力分级二次重选制得高纯氧化镁。选别后高纯轻烧氧化镁理化指标:MgO含量(重量百分比)为98%(±0.25),SiO2降至0.28~0.4%,CaO为0.4~1.0%、Fe2O3为0.3~0.5%。本发明原料便宜易得,设备简单,工艺流程合理,无污染,易操作,高纯轻烧氧化镁品位高,质量好,可生产出MS98级高纯轻烧氧化镁。
本发明涉及选矿技术领域,公开了一种微细粒磁铁矿的选矿方法。该选矿方法包括:以下步骤:S1、将磁铁矿经过一次球磨后进行一次分级;S2、给入溢流型高效湿式磁选机进行粗选;S3、经过粗选后的磁铁矿给入水力旋流器中进行的二次分级;S4、给入精选型磁选机进行精选。其中,重复多次进行步骤S1。本发明在粗选前进行一次球磨和一次分级,并在粗选后进行二级分级,最后进行精选,该方法适用于微细粒磁铁矿的选别,可提高精矿的品位和回收率。进一步地,粗选分为一级和二级粗选,并在一级和二级粗选之间重复多次进行筛分和二次球磨,通过细筛粗细分级,粗粒再磨,细粒再进行二次粗选,可进一步提高磁铁矿的回收率。
一种在钒矿平窑焙烧条件下提高钒矿转浸率的方法,其特殊之处是:以NaCl和Na2CO3为辅料、以钒矿粉为原料,其中粒度<0.074mm的钒矿粉占钒矿粉重量70~80%,按照重量份数计将NaCl?8-10份、Na2CO33-4份和钒矿粉100份送入混料机进行混料,钒矿粉中碳含量8~10份;再经成球机造生球;筛分后将球径为8~13mm的生球输送至平窑,将球径<8mm和>13mm的生球返送至混料机;将进入平窑内的生球进行焙烧,焙烧温度650~750℃,保温2~3h,得成品球。优点是:通过对工艺条件的改进,提高焙烧温度至700℃左右,控制混料含碳量和辅料中Na2CO3含量,控制钒矿粉粒度(表4)及生球粒径(表2),通过实验证明可提高钒矿转浸率至75%以上,最高可达82%。
本发明涉及一种从弱磁性铁矿中获取尾矿库筑坝原料的工艺,包括粗碎和中碎,其特征在于,该工艺还包括如下步骤:1)细碎‑干选作业、2)高压辊磨‑筛分作业、3)强磁湿选作业,4)和脱水作业;步骤1)由闭路的细碎机和干选机组成;步骤2)由闭路的高压辊磨机和振动筛组成,步骤3)由强磁粗选和强磁扫选组成;步骤4)由强磁精矿脱水和强磁尾矿脱水组成。本发明的优点是:既为后续磨矿选矿作业提供了产率为75.9%、品位为37.14%、回收率为93.59%的合格强磁精矿,又抛出了产率为5.8%、品位为8.23%的细粒尾矿,又为尾矿库提供了产率为18.3%、品位为7.9%的合格筑坝原料,一举两得。
本发明属于选矿工艺技术领域,特别是一种赤铁矿阶段磨矿、磁选-浮选工艺,原矿给入一段闭路磨矿,一段分级溢流给入一段中磁和一段强磁,一段中磁和一段强磁的混合精矿给入二段闭路磨矿作业,二段分级溢流给入二段中磁和二段强磁作业抛尾,二段中磁精矿经永磁、磁场筛选机、磁选柱选出磁选精矿,永磁尾矿、磁场筛选机尾矿、磁选柱尾矿和二段强磁精矿混合后经浓缩后给入浮选。磁选精矿和浮选精矿为最终精矿。本发明的有益效果是:充分发挥了低成本的磁选优势,通过磁选的方法选出品位65%以上合格的精矿,减少入浮矿量,既保证了65%以上高品位的最终精矿,也降低了选矿成本;流程简单,技术指标稳定,便于控制。
本实用新型公开了一种用于矿石加工生产的矿石粉碎机,粉碎箱包括初级粉碎箱和二级粉碎箱,初级粉碎箱包括内外两个腔室,分别为粉碎室和微波控制室,微波控制室内部设有微波发生器,粉碎室侧壁上设有微波发射孔,粉碎室底部设有漏斗,漏斗内转动设有螺旋粉碎桨,螺旋粉碎桨与漏斗相配,漏斗底部开口与二级粉碎箱相互连通,二级粉碎箱内转动设有粉碎辊,粉碎辊下方设有筛网。本实用新型与现有技术相比的优点在于:通过微波对矿石进行加热使矿石内部产生微裂,方便粉碎,微波加热速度快,方便控制;螺旋粉碎桨与漏斗配合对微波照射后的矿石进行初步粉碎,再经过粉碎辊二次粉碎,粉碎效果好颗粒小,设有筛网方便对矿石颗粒进行初步筛选。
本发明涉及一种支撑剂。所述支撑剂制备原料包括:硼矿尾矿、硅石和软质粘土。所述支撑剂的制备方法为:先将硼矿尾矿、硅石分别进行轻烧处理,再分别经球磨机粉磨;将软质粘土进行干燥处理,再经球磨机粉磨;然后按配比称取原料混合均匀得预混料;将预混料造粒、筛分;然后送入回转窑中,烧成,保温;烧成陶粒筛分即得所述支撑剂。本发明的支撑剂具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、高强度、高导流能力、低破碎率等特点,其制备方法能耗小,产能大。
本发明涉及一种磁铁矿半自磨预选‑‑阶段磨矿‑‑塔磨磁选工艺,包括粗破碎作业,包括粗破碎作业,其特征在于粗破碎作业产品顺序给入下述作业:预选磁选作业,一段闭路磨矿分级作业,一段磁选作业,二段闭路磨矿分级作业和连续三段磁选作业,所述的连续三段磁选作业为二段磁选作业、二段磁选作业和四段磁选作业,精选磁选作业精矿为最终精矿,预选磁选作业尾矿、一段磁选作业尾矿、二段磁选作业尾矿和三段磁选作业尾矿合并为综合尾矿。本发明的优点是:1)采用闭路半自磨预选作业,取消了两段一闭路破碎筛分作业;2)采用旋流器与塔磨机组成的二段闭路磨矿作业,取消了细筛再磨作业和5段磁选作业;3)简化工艺流程,降低选矿成本。
本发明属于选矿技术领域,特别是一种镜铁矿粉矿选别工艺,其特征在于包括磨矿分级系统和磁选选别系统,入磨原矿品位33%,粒度为0-15mm,具体步骤是:镜铁矿粉矿先经过两段连续闭路磨矿直接磨到镜铁矿与脉石单体解离;每段磨矿均采用球磨-旋流器-细筛闭路,两段闭路磨矿中的分级粒度为0.074mm,品位为33%,产率为100%的产品给入中磁选机、粗选立环强磁机、精选立环强磁机、粗选平环强磁机、精选立环强磁机和两段扫选平环强磁机进行磁选,最终铁精矿的品位可提高到50-52%,回收率可提高到70%-72%,大大的增加了选矿厂的经济效益,降低了铁资源的损失。
利用铁矿石尾矿制备SiC复相材料的方法,第一 步工艺步骤包括:破碎、球磨、过筛、磁选、配料、混合、模 压成型、高温烧成、烧去残碳:将该粉末置于马弗炉内在600~ 700℃空气中恒温4~6小时进行热处理,以去除残余的游离碳。 第二步进行SiC复相材料的制备。将SiC粉末与添加剂 Al2O3和 Y2O3混合,模压成型后进行高温烧结。本发明的产品生产成本 低,具有各种优良的性能:体积密度为2.02~ 3.43g/cm3,常温抗折强度为32~ 42MPa,维氏硬度为6.2~13.4GPa,常温抗压强度为247~ 314MPa;具有较好的抗空气氧化性能。
本发明涉及一种支撑剂。所述支撑剂制备原料包括:硼矿尾矿、铁矿尾矿和软质粘土。所述支撑剂的制备方法为:先将硼矿尾矿进行轻烧处理,再经球磨机粉磨;将铁矿尾矿、软质粘土分别进行干燥处理,再分别经球磨机粉磨;然后按配比称取原料混合均匀得预混料;将预混料造粒、筛分;然后送入回转窑中,烧成,保温;烧成陶粒筛分即得所述支撑剂。本发明的支撑剂具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、高强度、高导流能力、低破碎率等特点,其制备方法能耗小,产能大。
一种应用于超贫磁铁矿石选矿技术领域中的超贫磁铁矿石深度破碎选矿工艺,所述工艺具体步骤如下:将超贫磁铁矿石采用旋回破碎机和圆锥破碎机进行粗碎和中碎后,进行一段磁滑轮干抛预选,尾矿石进入二段干抛磁滑轮,精矿石进入锤式破碎机进行细碎作业;细碎的产品经过筛分,精矿石返回进入细碎作业,尾矿石进入筛分,可作为砂石骨料产品;干选精矿采用球磨机磨矿石,经一次粗选,两次精选,一次浓缩和一次过滤后得到干精矿石;磨选尾矿经浓缩机浓缩,过滤机过滤后,与干选机尾矿一并干堆。该发明将磁性铁含量为5%左右的超贫磁铁矿,干抛尾矿经筛分用做骨料产品深度破碎,降低入磨量,节省选矿成本,使得经济效益得到显著的提高。
本发明涉及一种支撑剂。所述支撑剂制备原料包括:镁矿尾矿、硼矿尾矿、硅石和软质粘土。所述支撑剂的制备方法为:先将镁矿尾矿、硼矿尾矿、硅石分别进行轻烧处理,再分别经球磨机粉磨;将软质粘土进行干燥处理,再经球磨机粉磨;然后按配比称取原料混合均匀得预混料;将预混料造粒、筛分;然后送入回转窑中,烧成,保温;烧成陶粒筛分即得所述支撑剂。本发明的支撑剂具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、高强度、高导流能力、低破碎率等特点,其制备方法能耗小,产能大。
本实用新型公开了一种铸造级铬矿选矿装置,包括用于冶金级铬矿进料的进料装置,对冶金级铬矿进行筛分的滚筒筛,对经所述滚筒筛得到的精矿进行除硅的螺旋流槽系统,对经所述螺旋流槽系统得到的精矿进行脱水的脱水装置,对经所述脱水装置得到的脱水后的精矿进行烘干的烘干装置,对经所述烘干装置得到的烘干后的精矿进行冷却的冷却系统,对经所述冷却系统得到的冷却后的精矿进行筛分的摇臂筛和对经所述摇臂筛得到的筛上矿进行磁选的干式磁选装置。本实用新型针对铸造级铬矿的特点进行设计,提高选矿质量,降低了环境污染。
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