本发明涉及一种磁铁矿半自磨机循环负荷抛尾工艺,采用半自磨机,湿式振动筛,集料胶带运输机,脱水矿仓,沉淀池和皮带干选机,包括下列步骤:磁铁矿原矿给入半自磨机进行磨矿,半自磨机的排矿给入湿式振动筛进行分级,湿式振动筛的筛下物料进入后续的常规磁选作业;湿式振动筛的筛上物料由集料胶带运输机运输给入脱水矿仓,筛上物料在脱水矿仓经过脱水后给入皮带干选机进行干式磁选,皮带干选机的尾矿进行抛尾,皮带干选机的精矿通过皮带运输机返回到半自磨机构成闭路磨矿。本发明的优点是:减少半自磨机的循环负荷,增加半自磨机的处理量,减少半自磨机的能耗,减少选矿厂后续作业的能耗,减少选矿厂最终的尾矿矿浆量。
一种复杂难选铁矿石的预富集-三段悬浮焙烧-磁选处理方法,属于矿物加工技术领域,按以下步骤进行:(1)将复杂难选铁矿石磨细后进行弱磁选,尾矿进行强磁选;(2)将强磁选精矿放入悬浮焙烧炉中,在悬浮状态加热至450~800℃进行预氧化焙烧;(3)通入氮气置换出空气;通入还原性气体在悬浮松散状态还原;(4)温度降至250~400℃时,通入空气进行再氧化,至降温100℃以下时取出二次磨矿;(5)进行第三次磁选,获得三次磁选精矿和弱磁选精矿混合作为最终精矿。本发明的方法工艺简单,提高了高难选矿石的回收率,方法适应性强,工艺安全可靠,产品质量均匀稳定,并具有节能降耗的优点。
一种复杂黄铜矿型浮选尾矿的细菌浸铜方法,包括制粒、细菌培养、酸度调节、细菌浸出、萃取、反萃取和电积七个步骤,本发明采用氧化亚铁硫杆菌和氧化亚铁微螺菌混合细菌针对其它工艺无法有效经济处理的选矿尾矿作为原料进行浸出,回收其中的铜金属。这样不仅可以缓解铜资源短缺的局势,创造良好的经济效益,更重要的是解决铜矿尾砂占据大量良田、污染环境的问题,实现经济效益和社会环境效益的双赢。
一种钨矿渣微晶玻璃及其制备方法,它是以50~60%开采钨矿选矿的尾渣为主要原料,再加上35~45%的石灰石、2~10%的长石、3~5%的纯碱、1~2%的芒硝,还有上述配方总量6~9%的萤石,或4~6%萤石和10~14%的磷矿石,经熔化、成型、热处理后而制得的一种兼有玻璃和陶瓷特点的新型材料。本发明变废物为建筑材料,既利用了二次资源又解决了环境污染问题,制得的微晶玻璃外观与大理石相似,而且成本低廉。
本实用新型涉及有色金属选矿辅助设备技术领域,具体为一种浆状药剂的制备、添加系统,包括制备单元和添加单元,制备单元包括制备槽,添加单元包括添加槽,制备槽内设有第一搅拌组件,制备槽的上端设有药剂加料口和加水口,制备槽侧壁上端与药剂自流管连接,药剂自流管的另一端与添加槽的侧壁下端连接,添加槽内设有第二搅拌组件,且添加槽的侧壁下端至少连接一台循环泵,设有药剂循环管一端与循环泵连接,另一端与添加槽的上端连接,在药剂循环管上设有多个药剂添加位点。本新型能够自动、定量准确添加石灰乳,实现精确化计量和添加,保持选矿厂的稳定运行,便于实现浮选过程的控制自动化、信息化,提高选别指标效率。
一种基于案例推理的磨矿系统智能优化设定方法,属于自动控制技术领域,具体地涉及对选矿厂磨矿工段中用于研磨矿石的由球磨机和螺旋分级机组成的湿式磨矿系统的基础控制回路进行智能优化设定的方法,该方法包括以下步骤:溢流粒度软测量、辅助变量的选择、主导变量的选择、边界条件的确定、案例表示、案例库初始案例的取得、案例推理、案例存储与维护,本发明根据磨矿粒度指标的目标,给出当前磨矿系统的新给矿量、溢流浓度、入口加水量等基础控制回路的优化设定值,使磨矿分级系统处于优化的工作状态,以获得由合格粒度组成的磨矿产物。
本发明涉及一种中矿处理工艺,包括阶段磨矿,粗细分级重磁浮联合选矿,具体步骤如下:将原矿给入一次球磨机与一次分级机构成闭路磨矿,一次分级的溢流经粗细分级旋流器分级后,粗粒级产品给入粗选螺旋溜槽、精选螺旋溜槽及扫选螺旋溜槽进行选别,粗细分级旋流器中的细粒级产品给入磁选和反浮选,其特征在于:将扫选螺旋溜槽精矿、扫弱磁精矿、扫中磁精矿、精选螺旋溜槽尾矿和细筛筛上产品一起给入集中混均矿箱内混合成为混合中矿,再将混合中矿给入二次分级与二次磨矿组成的开路磨矿系统。其优点是:由于采用了中矿集中混均后再返回到粗细分级旋流器,稳定整个工艺流程的给矿条件,有效地降低了选矿成本。
一种钠基膨润土纺织浆料的制作工艺是经过制浆、选矿、离子交换反应,再加入化学、合成浆料制得。它具有较好的经纱上浆效果,由于这种浆料用钠基膨润土代替了淀粉,既节省了大量的粮食,同时又降低了纺织浆料成本,创造很高的经济效益。
一种从含钛高炉渣分离钛组分的方法,采用以下三个步骤:将盛装在保温渣罐中的高炉渣加热,向渣罐中加入添加剂的同时或之后,向熔渣中喷吹氧化性气体,不断搅动熔渣,使钛组分选择性地富集于钙钛矿相中;然后控制降温速率使熔渣冷却至室温,钙钛矿相选择性长大;最后将冷却的凝渣经破碎、磨细,选矿分离钙钛矿相得到富钛料,将沉积在熔渣中的金属铁微珠磁选得到含钒生铁。该工艺流程设计合理,设备实用易操作,可充分利用熔渣自身的能量来调节熔渣温度,促进熔渣内氧化反应的进行,热效率高,便于促进分散于各种含钛相中的钛组分选择性富集,使熔渣中夹带的金属铁微珠沉积,有利于实现钛、钒资源综合利用,易于工业化生产,节能且无环境污染。
一种钒钛磁铁矿高压辊磨-预选加工方法,将原矿粗碎、中碎和细碎后进行高压辊磨超细碎,采用开路破碎、边料循环破碎或全闭路破碎方法,然后进行弱磁-强磁两段预选。本发明方法破碎和磨矿能耗较常规工艺降低,选矿效率提高,而且弱磁-强磁两段预选可以将钒钛磁铁矿中的主要目标矿物钛磁铁矿和钛铁矿更有针对性的单独进行选别,使选矿流程更加简单。使用高压辊磨机作为细碎后的超细碎设备,可降低最终破碎产品的粒度,同时实现磨前预选抛尾,提高入磨品位,降低磨矿能耗。与传统工艺相比,产品粒度细,设备作业率高,单位破碎能耗低。同时可对超细碎产品进行预选抛尾,提高入磨品位,降低磨矿能耗,为后续选别工艺减轻负担,提高生产效率。
本发明涉及选矿技术领域,具体涉及一种磁选柱与离心机组合技术选别贫磁铁矿工艺。采用一段球磨机磨矿、一段磁选机选别、一段螺旋分级机分级后,螺旋分级机沉砂返回一段球磨,螺旋分级机溢流产品给入二段磁选。二段磁选后的精矿给入细筛筛分,细筛筛上产品返回一段球磨,细筛筛下产品给入一段磁选柱,一段磁选柱拿出一部分精矿,一段磁选柱尾矿给入浓缩磁选后进入二段球磨,二段球磨产品给入二段细筛,二段细筛筛下给入二段磁选柱,二段细筛筛上产品返回浓缩磁选。二段磁选柱尾矿给入离心机,经过离心机选别后拿出一部分精矿,离心机尾矿返回浓缩磁选。其优点是:改善了贫磁铁矿选矿技术指标,提高了选矿效率,降低了生产成本。
本发明涉及一种磨机除铁的配置方法,特别是一种选矿厂、氧化铝、高纯镁砂生产过程中的磨矿阶段磨机的配置方法,属于选矿生产、氧化铝、高纯镁砂生产工艺配置方法。由磨头仓经皮带输送来的物料,或由分机设备返砂的液体矿浆、钢球或钢棒进入磨机,经过磨机的研磨形成矿浆,经磁力弧从排料端排出,进入生产流程;料浆中的铁屑或铁块经磁力弧的吸附从磁力弧的排铁漏斗中排出,矿浆中绝大多数铁由排铁漏斗中排出不会进入矿浆流程中,磨机排矿物料的除铁率可达到90-95%。本发明具有占地少、连续工作、不消耗动力、有利于铁的回收综合利用、投资低且技术可靠、免维护等优点,尤其适合于大型选矿厂、氧化铝厂、高纯镁砂厂使用。
本发明的目的是为了研究可以全流程的定量评价铁矿石的可选性、指导配矿生产的铁矿石可选性评价模型,提供一种基于改进的多任务学习矿石基因指数预测方法及装置。该方法采用改进的多任务学习MMoE算法,矿石基因指数作为整体目标,细分为矿石时间指数目标、矿石数量指数目标和矿石位置指数目标。构建矿石物料基因可选性预测模型,有效跟踪和预测矿石物料在各个生产工序中的变化,更有效指导配矿和选矿操作,合理组织选矿生产,在稳定精矿品位的基础上降低尾矿品位,同时提高设备效率、降低能耗,创造经济效益。
本发明涉及一种深采矿山铁矿石的破碎运输方法及破碎运输系统,其步骤是将原矿在井下进行粗破碎,中破碎,干选胶带机头部的永磁磁力滚筒进行粗选,细破碎和高压辊磨破碎后再由胶带机输出。本发明将选矿工艺中的破碎工序建在井下,为选矿厂连续提供精细物料,三段上行式胶带机和二个储矿井及高压辊磨用给矿井可以缓冲选矿厂地面矿仓储矿能力,采用永磁磁力滚筒干选主要用于剔去粗碎或中碎产品中的大块废石,预先抛尾,提高了入选原矿的品位,以利于增加产量,节约能源,降低成本;充分利用地下资源,节约地面土地资源,节省能源,降低能耗,节约钢耗,节约投资。
一种粉煤灰烧结水热法生产硬硅钙石及氧化铝的方法,包括以下步骤:(1)将粉煤灰放与化学选矿溶剂的配料,进行化学选矿处理,再分离及洗涤,制成粉煤灰精矿;(2)制备生料浆(3)烧结制备熟料;(4)熟料溶出及分离洗涤;(5)制备硬硅钙石前驱体原始浆料;(6)水热合成制备硬硅钙石前驱体;(7)水热合成制备硬硅钙石滤饼。本方法有效解决了现有技术中石灰石消耗量大、能源消耗量大和渣量大的问题和缺陷;粉煤灰综合利用既可以生产硬硅钙石,还可以生产氧化铝,既实现了替代硅矿物资源,又实现了替代了铝土矿资源、还节约了土地等资源,还可以实现了大规模经济生产。
一种精矿产量在线预测方法,该方法包括:步骤1:采集选矿各工序的工艺指标数据及相应的精矿产量实际值;步骤2:对已采集的选矿各工序的工艺指标数据及相应的精矿产量实际值进行组合处理;步骤3:在线实时预测精矿产量值;本发明方法基于参数自整定,在选矿生产过程中采集的各工序的工艺指标数据更新后及时加入训练样本集中参与训练,实现模型的在线更新;根据各工序的工艺指标数据自身属性的不同,自适应调整精矿产量预测模型的参数,实现模型参数的在线修改,可以使预测模型更好的适应多变的工况条件,进一步提高了精矿产量的预测精度,选矿工程师可以给出更加合理的决策,从而使得企业效益最大化。
一种矿浆多路转换器,是由阀体、气缸组件、水路系统、接管系统、底座组成。阀体内腔开有多个通道,气缸组件在通道上,通过气缸动作带动阀芯实现多路转换器阀体内部各通道的开关。多路转换器上装有水路系统,角型阀与阀体连接,通过调节角型阀的开关大小调节注入阀体内的水量,其作用是,打开通道内注水稀释矿浆浓度,关闭通道内注水把留存在阀体内的矿浆冲洗掉,从而防止阀体内因矿浆淤积而形成堵塞,有效地降低设备故障率,提高设备使用寿命。在阀体下面出口通道装有接管系统,方便连接检测仪表。这种多路转换器可以广泛应用于各选矿厂的粒度仪、品位仪、浓度计等在线检测仪表的自动取样系统,提高选矿厂的自动化水平。
本实用新型公开了一种金尾矿预处理系统,包括离心选矿机、与离心选矿机分别连接的浓缩机二和球磨机、与球磨机连接的水力旋流器、与水力旋流器连接的细筛、与细筛连接的摇床、与细筛和摇床分别连接的浓缩机一、与浓缩机一和浓缩机二分别连接的高位水池,所述高位水池还与离心选矿机连接,所述金尾矿预处理系统还包括蒸压砖生产系统和膏体充填系统,所述蒸压砖生产系统与浓缩机一连接,所述膏体充填系统与浓缩机二连接。本实用新型的金尾矿预处理系统采用离心选矿机抛尾、球磨机再磨、细筛与摇床选别的联合工艺进行金尾矿有用矿物回收,既提高了黄金回收率,又加大了尾矿处理量,运行成本低,具有较好的社会效益和经济效益。
一种粉煤灰烧结水热法生产硅灰石及氧化铝的方法,包括以下步骤:(1)将粉煤灰与化学选矿溶剂混合进行化学选矿制成粉煤灰精矿;(2)将粉煤灰精矿配制成生料浆;(3)烧结制备熟料;(4)熟料溶出及分离洗涤获得硅酸二钙洗涤料;(5)制备硬硅钙石前驱体原始浆料;(6)水热合成制备硬硅钙石前驱体;(7)水热合成制备硬硅钙石浆体;(8)煅烧制备硅灰石。本方法有效解决了现有技术中石灰石消耗量大、能源消耗量大和渣量大的问题和缺陷;粉煤灰综合利用既可以生产硅灰石,还可以生产氧化铝,既实现了替代硅矿物资源,又实现了替代了铝土矿资源、还节约了土地等资源,还可以实现了大规模经济生产。
本发明涉及一种提高球团矿用铁料均匀性的方法,包括下述步骤:1)将磁铁矿选矿工艺流程生产的磁铁精矿浆和赤铁矿选矿工艺流程生产的赤铁精矿浆通过自流或泵输送给入1#和2#浓密机进行浓缩,1#和2#浓密机的底流浓度控制在60%以上,1#和2#浓密机的溢流澄清池净化,作为循环水返回生产再利用;将1#和2#浓密机的底流通过泵输送到矿浆搅拌槽进行湿式混合搅拌,对磁铁精矿、赤铁精矿的均质化处理;经过湿式混合均质化处理的混合精矿经泵输送给过滤机进行过滤,得到的混合过滤滤饼水分为改为10%以下送往球团厂,其过滤机的滤液自流返回1#或2#浓密机。其优点是:实现了对混合精矿的湿式混合均质化处理,进一步提高了酸性球团矿品质。
一种以硼泥为原料的亚纳米硅晶石及其制备方法,属于硼泥固废资源化、高值化技术领域。该以硼泥为原料的亚纳米硅晶石按质量百分配比,硼泥:采矿废石:选矿尾矿:页岩:添加剂=(10~60%):(0~20%):(0~20%):(10~50%):(5~20%)混料;再进行湿法球磨、喷雾造粒、高温烧制后热处理,得到以硼泥为原料的亚纳米硅晶石,其容重≤600kg/m3,抗压强度≥8MPa。该方法是一种硼泥整体化增值利用方法,该方法的硼泥综合利用率为100%,并且该方法同时可消纳利用采矿过程产生的废石及选矿过程产生的尾矿等其他固废,并可制备出轻质高强的亚纳米硅晶石产品,为装配式建筑提供一种前景可观的高性能材料。
本发明涉及铁矿石选矿浮选技术领域,特别是一种高品位铁矿物浮选捕收剂,由α羟基—脂肪酸和β-羟基脂肪酸所组成,各组分的重量百分比为:α羟基—十二以下及十二、十三碳链α羟基—脂肪酸组分之和4~6%,β羟基—十二以下及十二、十三脂肪酸组分之和14~16%,α羟基—十七、十八及十八以上碳链α羟基—脂肪酸脂肪酸三种组分之和4~6%,β羟基—十七、十八及十八以上碳链β碳链羟基—脂肪酸组分之和14~16%,α羟基—十四、十五、十六脂肪酸组分的重量百分比之和19~21%,β羟基—十四、十五、十六脂肪酸组分之和39~41%。该捕收剂应用于高品位铁矿物正浮选,可获得精矿品位66.5%以上,作业回收率85%以上的选矿技术指标,作业回收率可提高13%~17%。
本发明涉及一种混合矿高压辊磨‑风重分级,塔磨,磁‑重分选工艺,包括下列步骤:原矿经粗破、中破两段破碎及筛分后,产品粒度达到‑25mm含量90%以上,再给入“高压棍磨—风力分级系统,获得的粒度为‑200目60%~65%的产品给入一段弱磁机和一段强磁进行选别,一段弱磁精矿和一段强磁精矿给入塔磨机磨至‑325目90%以上产品,其产品给入二段弱磁机、两段磁振选矿机、二段强磁选机和重选离心机选别作业,获得品位为67%~67.5%的精矿。本发明减少了细破作业和一段磨矿作业,弱磁精矿单独选别,提前获得合格品位磁精矿,赤铁矿采用离心机选别,取消了浮选作业,工艺简单容易操作,简化了流程结构,大幅度降低了选矿成本。
本发明涉及矿山选矿工程技术领域,特别是一种微细粒嵌布贫赤铁矿浮选尾矿再选工艺。其特征在于将微细粒嵌布贫赤铁矿浮选尾矿给入一段弱磁,一段弱磁的尾矿给入一段强磁,一段强磁的精矿与一段弱磁的精矿混合为一段混磁精矿,将此一段混磁精矿给入再磨作业,一段强磁的尾矿抛弃,再磨后的产品给入二段弱磁,二段弱磁的尾矿给入二段强磁,二段弱磁的精矿与二段强磁的精矿混合为二段混磁精矿,将二段混磁精矿给入粗选离心机,二段强磁的尾矿抛弃,粗选离心机的精矿给入精选离心机,粗选离心机的尾矿抛弃,精选离心机的精矿为再选精矿,精选离心机的尾矿返回到粗选离心机。本发明的工艺流程简单,金属回收率高,降低了选矿成本。
本发明属于钢铁冶金行业中的选矿技术领域,特别是一种选矿工艺过程中在重选作业阶段降低尾矿品位的螺旋溜槽粗选尾矿增设分级工艺,重选作业阶段的主要工艺有螺旋溜槽粗选、螺旋溜槽精选和弱一中磁扫选三段作业,将螺旋溜槽粗选的尾矿脱细粒级泥后,底流粗粒级送到弱-中磁扫选作业,重选作业螺旋粗选尾矿产品增设脱细粒级泥工艺,螺旋粗选尾矿给到脱泥(或浓缩)作业,脱泥或浓缩装置的底流给入弱-中磁扫选作业。可以提高粗细分选中粗粒级磁选给矿浓度、节约磁选设备;有效地降低粗细分选中粗粒级的磁选尾矿品位;同时达到控制中矿循环负荷过高的目的,为提高重选精矿品位、一次磨机台时创造有利条件。
本发明属于低品位赤铁矿矿石选矿技术领域,特别是一种处理低品位赤铁矿矿石的工艺,将矿石经磨矿达到单体分离并将矿浆经粗细分级后,粗粒矿浆经过重选-强磁-筛分,得到部分精矿,细粒矿浆进入分样用的搅拌桶,然后进入第二个搅拌桶加药调浆混合,用泵送至一个粗选浮选柱,浮选柱底流给精选浮选柱,精选浮选柱底流为最终铁精矿,浮选柱粗选泡沫由泵送至一扫浮选柱,一扫浮选柱底流和精选浮选柱泡沫合并由泵再返回粗选浮选柱,一扫泡沫产品为最终尾矿。本工艺的有益效果是:应用浮选柱代替浮选机占地面积小。该工艺能有效回收细粒级有用矿物,提高最终精矿品位,同时对国内同类矿石选矿提供借鉴意义,经济效益和社会效益显著。
本发明涉及一种高压辊磨?干式预选贫磁铁矿工艺,其特征在于包括下列步骤:a)贫磁铁矿原矿经过粗破碎、中破碎作业后的产品给入高压辊磨—干选磁选机进行选别,b)?将品位为54%~55%的干选精矿给入再磨机再磨,c)将再磨机粒度达到?200目含量95%以上的产品经过一段弱磁选机进行选别作业,获得一段磁选机精矿;d)?将品位为60%?61%的一段磁选机精矿和二段磁振机进行选别,获得品位67.5%—68%的最终精矿。本发明可减少细破、两段磨矿和一段磁选作业,干选精矿再磨后粒度达到?200目含量95%以上,经一段弱磁选、两段磁振机选别即可获得高品位的精矿,简化缩短了流程结构,大幅度降低了选矿成本,经济效益显著。
本发明属于黑色金属选矿中的赤铁矿石选矿技术领域,特别是一种贫赤铁矿细粒磁选工艺,包括粗细分级溢流,其特征在于包括下述步骤:将浓度为<25%的粗细分级溢流给入强磁选前浓缩机,将经强磁选前浓缩机浓缩的浓度为35%~40%的底流给入弱磁选机进行弱磁选,强磁选前浓缩机的溢流为尾矿,将弱磁选的精矿给入浮选前浓缩作业,弱磁选的尾矿给入除渣机除渣,将除渣机除渣后的精矿给入强磁选机进行强磁选,将强磁选机选别后的强磁精矿给入浮选前浓缩,强磁选前浓缩尾矿、除渣尾矿、强磁选的尾矿合并为最终尾矿。本发明改善弱磁作业给矿条件,减少所需运转的弱磁机台数,降低弱磁作业及最终尾矿品位。
本实用新型属于矿山选矿中选矿分离设备技术领域,尤其涉及一种带检查筛的分级旋流器。包括上端带有溢流排矿口、下端带有沉砂排矿口的一组旋流器及沉砂槽,溢流排矿口的下方设有溢流箱,此溢流箱通过自流管道与给矿箱相连通,此给矿箱的下方设有检查筛,此检查筛的下端与物料接料槽的侧端相连接,此物料接料槽的出口与沉砂槽相连通,检查筛的下方设有筛后矿浆槽,此筛后矿浆槽的底部设有筛后出矿口,检查筛为筛面倾斜放置的平板电磁振动筛,物料接料槽的底部与水平面成倾斜放置,旋流器组由1-7个旋流器所组成。本实用新型的优点是:可以把旋流器溢流粒度有效、稳定的控制在选矿工艺要求的范围内,彻底解决了因旋流器溢流粒度偏粗影响生产指标的问题。
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