本发明提供了一种山谷型金属矿山尾矿库的取样及资源再回收方案的确定方法,基于山谷型金属矿山尾矿库的工程前期设计资料及尾矿库服务年限内选矿厂的生产资料,制定“三条平行线布点钻孔取样”方法取样,对每个深度区间混合样,进行粒度分析,化验每个粒级的待回收组分的品位。选取待回收组分的多种品位范围样品,进行磨矿、分选的选矿试验,确定尾矿再选临界的有价组分品位、开发区域,将品位大于临界品位的样品全部混合,通过系统的选矿试验,确定尾矿再选方案和精矿方案。本发明对制定尾矿资源的开采方案、产品方案、再回收方案提供依据,为山谷型金属矿山闭库尾矿库资源再回收利用前进行的可行性研究和经济评价提供可靠的数据。
本发明涉及一种单一磁选工艺回收磁选尾矿的方法,包括下列步骤:将铁品位为10~12%,磁性铁含量为1~3%的磁选尾矿,给入一段磁选,一磁精给入旋流器与塔磨机组成的闭路磨矿,粒度范围为‑0.046mm含量90%~95%的闭路磨矿溢流产品给入二段磁选;二磁精给入磁振选矿机,磁振选矿机精矿给入磁场筛选机,磁场筛选机筛上产品给入脱水磁选机,磁场筛选机筛下产品返回闭路磨矿;脱水磁选机精矿为品位为64.5%以上的最终精矿;脱水磁选机尾矿与一磁尾、二磁尾、磁振选矿机尾矿合并为品位为7~9%的最终尾矿。本发明的优点是:一磁尾中磁性铁含量降低到0.5%以下,降低磨矿粒度5~10%,实现了对极细级别铁矿物的有效回收。
一种含铁物料风冷精准调控强化分选同步回收潜热的方法,按以下步骤进行:(1)将含铁物料经脱水和悬浮还原焙烧后,生成的还原焙烧料输送到氮气冷却旋风分离器组,含铁物料为复杂难选矿;(2)还原焙烧料在氮气气氛条件下旋风分离并降温至200~300℃,冷却焙烧料进入流动密封阀;(3)向空气冷却旋风分离器组通入空气;(4)冷却焙烧料进入空气冷却旋风分离器组旋风分离,与氧气发生氧化反应,并降温至≤100℃;(5)氧化物料进行弱磁选。本发明的方法可实现物料适时风冷,精准控制人工磁铁矿在适宜的温度下接触空气转化为γ‑Fe2O3,降低铁矿物矫顽力,降低磁团聚,提高产品质量,回收显热和潜热。
本发明属于选矿厂的球磨机-旋流器组磨矿分级作业技术领域,特别是涉及旋流器溢流粒度跑粗自动检测方法,包括下述步骤:将旋流器的溢流引入溢流箱,用取样管从溢流箱中取出溢流矿浆,将此溢流矿浆送入除渣器,溢流中含有的跑粗矿粒停留在筛面上,图像识别传感器获取粗矿粒图像信号,并传入中央控制计算机进行处理并形成报警信号传给报警信号发生器,操作人员听到报警后,通过监视器进行确认,初步判断跑粗的原因,并根据跑粗原因及时处理跑粗问题。本发明提供了一种及时、准确,高效、可视化的检测方法,可极大的减少自控现场操作人员的劳动强度,为选矿生产工艺顺行,产品质量稳定创造有利条件。
本发明公开了一种制备锂离子电池负极材料的无烟煤基微晶石墨提纯方法,包括:无烟煤基微晶石墨经过两段颚式破碎、一段反击式锤破、卧式搅拌磨‑干法旋风分级制备粒度小于10μm的超细粉体,同时采用两种抑制剂、自制乳化煤油捕收剂和2#油起泡剂,进行一次粗选和五次精选,以收集固定碳含量不低于90.0%的精矿作为浮选矿;在60~90℃的恒温水浴锅中,将浮选矿放入一种或多种酸的混合溶液中,搅拌,超声30~60min,混合物水洗至pH=7,再抽滤,110℃烘干2~5h,提纯后微晶石墨固定碳含量不低于99.0%。本发明制备的无烟煤基微晶石墨作为锂离子电池负极材料,首次可逆容量不低于400mAh/g,高于石墨的理论容量,循环100次后,可逆容量保持率不低于90.0%,电性能比提纯前微晶石墨显著提高。
本发明涉及铝土矿选矿领域,具体为一种防止处理铝土矿选矿矿浆的高效沉降槽结疤的装置和配置方法。该装置包括:出料口、循环底流出口、循环底流泵、循环底流进口,具体结构如下:沉降槽底部为倒锥体结构,在其锥面上相对开有两个循环底流进口,在其锥面靠近锥底处相对开有出料口和循环底流出口;循环底流出口、循环底流泵、循环底流进口通过管道连接,构成自循环系统。当自循环系统启动时,循环底流经循环底流泵加压后,经循环底流进口沿切线方向给入高效沉降槽,并在高效沉降槽内做高速圆周运动,带动附着在锥体内壁上的铝土矿颗粒一起运动,从而避免矿物颗粒在高效沉降槽内壁结疤。本发明配置简单、运行平稳,保证生产持续稳定运行。
本发明属于选矿技术领域,涉及一种有色多金属硫化矿的浮选工艺流程及药剂制度,特别是涉及铅锌硫矿石高效回收铅、锌、硫的浮选工艺及药剂制度。在优先浮铅作业中,采用硫酸锌+巯基乙酸钠抑制锌矿物,使铅与锌硫、锌与黄铁矿高效分离;在优先浮锌作业中,采用石灰+亚硫酸钠抑硫工艺,使锌与黄铁矿高效分离,保证了铅精矿和锌精矿的质量和回收率。本发明提供的铅锌硫矿石浮选工艺及药剂制度不但使铅、锌、硫得以高效回收,且极大降低了选矿成本,具有社会经济效益。
本发明涉及一种混合矿高压辊磨湿式预选,强磁‑焙烧‑磁选工艺,包括将矿原矿经粗破、中破后,经过高压辊磨和筛分后的产品给入一段弱磁湿式预选和一段强磁湿式预选;一段弱磁湿式预选精矿和一段强磁湿式预选精矿合并给入一次分级系统,一次分级溢流产品给入一段弱磁机,一段弱磁精矿给入二次分级系统,二次分级的溢流给入一段脱水槽、二段磁选机和一段磁振选矿机进行选别,一段弱磁尾矿给入一段强磁机选别,一段强磁精矿给入塔磨后,在经过二段强磁选机选别,二段强磁精矿给入悬浮焙烧作业,焙烧后的产品再经过二段磁振选矿机选别,获得焙烧磁选精矿。焙烧磁选精矿与一段磁振机精矿合并为品位为66%‑67%的最终精矿。不仅提高了品位,而且还简化了流程。
本发明公开了一种简易高效干式磁选的方法。该方法所采用的磁选部件包括:磁体、隔板和尾矿接收器,用隔板和尾矿接收器构建选别空间,选别介质为空气。本发明先使待选矿石粉体在磁体的作用下于隔板另一侧生成“磁团聚体”和“磁链”,再使磁体在固定的隔板上进行往复运动,由此延长分选时间,且使矿石粉体产生“排挤作用”、“抛甩作用”,进而显著提高磁选选别能力。用本发明处理铁品位为27.36-49.58%、粒度75μm以下占70-86%的铁矿时,获得铁品位≥59.85%、铁回收率≥73.52%的铁精矿,使现有干式磁选铁矿的选别指标得到大幅度改善。
本发明属于环境工程技术领域,具体地说是一种处理垃圾焚烧飞灰重金属和微尘的化学稳定剂及方法,所述化学稳定剂成分重量比计为40%~80%的选矿鏊合剂和20%~60%的高分子絮凝剂,所述处理方法为:将所述化学稳定剂配成质量浓度为0.8%~3%的水溶液,将水溶液加入到飞灰中,其重量比为0.7-1.5∶1,均匀搅拌,制成稳定的胶粘状固体基质,然后干燥,保存;本发明的主要优点是所采用的稳定化药剂为大宗化工产品,易得且价格低廉,极具实际使用价值。
本发明涉及一种含铀硼铁矿选别工艺,其特征在于包括铁精矿选矿工艺,铀精矿选别工艺和硼精矿选别工艺,本发明的工艺铁精矿选别工艺共采用两段球磨,采用阶段磨矿阶段选别工艺,采用两段球磨有益于保证了最终硼精矿的-0.043mm粒级含量小于80%,符合硼化工对硼精矿的粒度要求;铀精矿选别系统采用采用“细筛分级”工艺对磁选尾矿进行重选前的处理准备,可实现分级分选,有利于改善分选指标;铁精矿选别系统综合磁选尾矿中三氧化二硼和铀的回收率均达66%以上,铀精矿选别系统综合尾矿中三氧化二硼的回收率60%~65%,最终铁精矿的回收率可达80%以上,最终铀精矿的回收率可达35%,最终硼精矿的回收率可达35%,可取得较好的经济效益。
本发明属于赤铁矿选矿技术领域,特别涉及一种赤铁矿连续磨矿、中磁、强磁、酸性正浮选工艺。其特征在于赤铁矿经过二段连续磨矿分级作业后给入中磁作业,中磁的尾矿给入强磁前浓缩,浓缩后给入除渣作业,除渣后给入强磁作业,强磁的精矿与中磁的精矿混合为混磁精矿,此混磁精矿给入浮选前浓缩,浓缩后给入一段粗选、一段精选、三段扫选的酸性正浮选作业,获得品位在65%以上的精矿。本发明工艺流程合理简单、稳定、便于控制,适宜分选矿物结晶粒度细、嵌布均匀的赤铁矿石。提高了赤铁矿的资源利用效果和选矿企业的技术经济。
本发明涉及一种处理极贫赤铁矿湿式预选粗精矿的节能工艺,其特征在于包括下列步骤:1)将湿式预选粗精矿给入高频脱水筛进行分级脱水作业;2)高频脱水筛的筛上产品直接给入一次球磨机;3)一次球磨机的排矿产品给入一段永磁弱磁选机和一段强磁机进行磁选,一段强磁尾抛尾,一段弱磁精矿与一段强磁精矿合并为混磁精矿产品, 4)高频脱水筛的筛下产品与混磁精产品合并给入浓缩机进行浓缩作业,浓缩作业底流产品经一次分级旋流器给矿泵池给入一次分级旋流器分级后再给入粗细分级作业,粗细分级后再对粒度为?200目含量40%~45%的粗粒级产品和粒度为85%~90%的细粒产品分别进行选别。本发明降低了一段球磨机磨矿能耗,也降低了一次分级旋流器设备的动力能源消耗及后续磨矿选别矿量,从而进一步降低了选矿能耗,提高了选矿效率。
本发明一种采矿矿石动态配矿优化方法,属于采矿与选矿之间的配矿技术领域,本发明从生产实践出发,按选厂和采场的实际情况进行配矿,通过配矿比例,下达配矿计划,在配矿流程中实现对难选矿的品位、矿石性质和量值进行动态跟踪,使选厂能实时看到配矿过程的详细情况;本发明利用配矿软件,动态固化生产实际流程和动态计算品位,实现了汽运和铁运的衔接,采矿环节与配矿环节的衔接;通过中和配矿模型计算出实际的矿石品位,有利于选厂验证采矿是否按照配矿比例要求进行配矿;本发明保证选矿稳定正常生产,保证在采矿环节和配矿环节的每个过程中都带着矿石的性质、品位和量,满足选厂矿石铁品位和可选性基本稳定的需求。
本实用新型公开了一种铜尾矿资源化处理系统,包括螺旋溜槽、与螺旋溜槽分别通过管道连接的离心选矿机和膏体浓缩机、与离心选矿机通过管道连接的摇床,与摇床通过管道连接的原选厂球磨机、与离心选矿机和摇床分别通过管道连接的沉淀池、与沉淀池通过管道连接的砂浆生产系统、与膏体浓缩机通过管道连接的蒸压砖生产系统,该铜尾矿资源化处理系统还包括一与膏体浓缩机、沉淀池分别通过管道连接的高位水池。本实用新型的铜尾矿资源化处理系统既提高了铜尾矿回收率和处理量,同时,优化了处理系统结构,降低了运行成本,从而实现了高资源利用率、低尾矿排放、少环境污染、无安全隐患的良好社会效益和环境效益。
本发明涉及一种混合矿分磨、分选,强磁‑悬浮焙烧‑弱磁选工艺,包括下列步骤:将铁矿混合矿破碎的原矿经一段闭路磨矿系统,将一次分级溢流产品给入一段弱磁和一段强磁选机,两段磁选的混合精矿给入二次分级闭路磨矿系统,二次分级溢流产品再经过一段脱水槽、二段弱磁选机和一段磁振选矿机选别,获得磁精矿;一段弱磁尾矿给入两段强磁机选别,二段强磁精矿与二段弱磁机尾矿、一段磁振选矿机尾矿合并给入分级旋流器与塔磨机闭路磨矿系统,塔磨后的产品给入一段离心机选别后,再给入悬浮焙烧作业,焙烧后的产品经三段弱磁机选别后获得焙烧磁选精矿,其磁精矿与焙烧磁选精矿为品位为66.5%~67.5%最终精矿。本发明简化了流程结构,大幅度降低了选矿成本。
本发明的一种鞍山式铁矿配矿优化方法,其特征在于建立以采场各个出矿点原矿平均品位与给定的原矿品位α的偏差绝对值和各个出矿点选矿指标为自变量的配矿目标函数,并采用遗传算法求解配矿目标函数,向选矿厂输出原矿质量得到优化的配矿方案,达到减少因原矿质量波动导致的选矿生产指标波动,同时降低采场铲运成本,实现采场的科学合理配矿,具体包括下述步骤:一、选取露天铁矿n个出矿点的n个矿样,二、分别对矿样按选矿厂工艺流程进行实验室试验,获得各个矿样的原矿品位、亚铁品位、磨矿产品粒度、精矿品位和精矿产率指标,三、建立配矿目标函数,四、采用遗传算法求解配矿目标函数并输出最优配矿方案。
本发明属于选矿技术领域,提供了一种钒钛磁铁矿尾矿再利用工艺,包括重磁拉选矿机预选、球磨与旋流器闭路、弱磁粗选、弱磁精选、螺旋溜槽粗选、螺旋溜槽精选和三段摇床。钒钛磁铁矿尾矿给入重磁拉选矿机预选,重磁拉选矿机预选的精矿给入旋流器,旋流器沉砂给入球磨磨矿后返回旋流器,旋流器的溢流给入弱磁粗选,弱磁粗选的精矿给入弱磁精选,弱磁精选的精矿为铁精矿;弱磁粗选的尾矿和弱磁精选的尾矿给入螺旋溜槽粗选,螺旋溜槽粗选的精矿给入螺旋溜槽精选,螺旋溜槽精选的精矿给入三段摇床处理,三段摇床的精矿为钛精矿。本发明可以实现对钒钛磁铁矿尾矿中的铁和钛金属的再次回收,实现对自然矿产资源的充分利用。
本发明属于选矿技术领域,特别是一种磁性矿过滤给矿浓缩新工艺,采用过滤机、尾矿流槽,工艺过程为:将给矿直接给入矿浆槽,矿浆经管道自流进磁选机,经磁选机浓缩后磁选机精矿自流进过滤机,磁选机尾矿汇总后进尾矿流槽。给矿浓度为20%~30%重量百分比。磁选机为φ1200X3000mm筒式磁选机。过滤机为ZPG-72/6型盘式过滤机。矿浆槽、磁选机、过滤机、尾矿流槽为垂直方向布置,矿浆槽中的矿浆经管道自流进磁选机,经磁选机浓缩后磁选机精矿自流进过滤机,磁选机尾矿汇总后自流进尾矿流槽。选矿厂采用筒式磁选机代替脱水槽作为过滤前的浓缩设备,从运行情况看,运用该工艺是完全可行的。采用该工艺处理过滤给矿,高效地利用了选矿设备,为矿山获得了经济效益。
本发明涉及选矿旋流器技术领域,特别是一种旋流器堵塞间接检测方法,根据旋流器工作原理,当旋流器工作状态发生改变时必然影响到其上下工序设备的工作状态,利用当前广泛使用的选矿自动化仪表和PLC自动控制系统,根据球磨机的给矿量,旋流器给水泵的补加水量,旋流器给矿浓度三个数据,进行综合判断,当三个数据均达到或超过设定的额度时,就可以推算出旋流器发生堵塞,此时令系统判定为旋流器堵塞,并发出报警。生产实践证明,该方法可以在旋流器出现堵塞的早期发现堵塞现象,发出报警,从而使操作人员能够及时采取调整措施,极大缩短了旋流器堵塞的处理时间,稳定了生产指标,减轻了劳动强度,改善了作业环境。
本发明公开了多金属矿石中伴生萤石的分选系统及分选方法,包括送料清洗系统、破碎机、重选机、电选机、一级球磨机、多个二级球磨机、多个旋流器、多组浮选机、检测系统、脱水机、污水处理系统、细菌选矿槽。本发明针对多金属矿石伴生萤石的提取,利用多种选矿技术配合,提高了矿物萤石的提取率,并对处理过程中产生的废水进行回收再次处理,得到的再生水资源再次投入处理流程中,提高了水资源的利用率。
本发明属于铁矿选别设备领域,尤其涉及一种高效盘式精选机,它包括选矿槽(1)、配有电磁系的选矿盘(2)及动力系统(3);所述选矿盘(2)垂直置于选矿槽(1)之上,且与选矿槽(1)轴接;所述选矿盘(2)一端伸入选矿槽(1)内;在所述选矿盘(2)的侧面固定设有精矿导出槽(4);所述动力系统(3)的动力输出端与选矿盘(2)的动力输入端相接;所述选矿盘(2)包含数个选矿盘单元,每个选矿盘单元彼此对称平行;在所述精矿导出槽(4)的尾端设有精矿收集箱(5);在所述精矿收集箱(5)的底部设有精矿排管(6)。本发明结构简单,磁选效率高,选矿盘及精矿导出槽使用寿命长。
本发明涉及堆筑尾矿坝的方法,特别是一种采用矿山排土堆筑尾矿坝的方法,包括将矿山排土场与选矿厂尾矿坝结合起来,采用矿山排土直接堆筑尾矿坝,实施分层筑坝方法或分条带筑坝,尾矿坝形成后,尾矿坝的内侧为尾矿库,外侧为排土场。由于将矿山排土技术与选矿厂尾矿坝筑坝技术结合起来,可以大量减少排土场占地和扩大尾矿库利用系数,克服尾矿库现有筑坝施工方法的不足及尾矿砂扬砂等难题,同时在矿山停产以后,矿山排土不能为尾矿坝筑坝的情况下,选矿厂还可以利用排土场内的废石继续堆筑尾矿坝。本发明工艺适用于山谷型、傍山型、平地型和截河型等类型尾矿库,也适用于其它行业选矿厂尾矿坝的堆筑,也适用于新建选矿厂尾矿坝,也适用于正在生产的选矿厂尾矿坝的堆筑。
本发明涉及一种赤铁矿碎磨‑预选新工艺,包括进入选矿厂的原矿粒度给入双齿辊破碎机破碎至300mm‑0mm,给入储矿堆,通过给入储矿堆的带式输送机上设置跨带品位仪和粒度图像识别仪对原矿性质进行实时监控,并将来矿按品位和粒度分为易选矿石堆和难选矿石堆,对易选矿石时直接给入半自磨机,对难选矿石,则给入圆锥破碎机进行再破碎,然后再给入半自磨机,半自磨机的排矿产品粒度为50mm‑0mm给入三层微粉筛得到不同的四种产品,并对四种产品分别进行再破碎、再磨和弱‑磁强磁预选作业,使得赤铁矿选矿工艺可以有效针对易选矿和难选矿,优化工艺流程,减少生产成本,节能降耗,绿色环保。
本发明属于选矿技术领域,提供了一种提高钛磁铁矿选铁、选钛的回收率的钛磁铁矿两产品工艺,包括粗碎工序、自磨与筛分闭路、第一段强磁选、铁选矿子工艺和钛选矿子工艺;原矿经粗碎工序后,粒度为0‑200mm的粗碎产品给入自磨,经自磨进一步磨矿后产品给入筛分,粒度超过3mm的筛上产品返回自磨形成闭路,粒度为0‑3mm的筛下产品给入第一段强磁选,第一段强磁选选出的精矿给入铁选矿子工艺,铁选矿子工艺选出的精矿为铁精矿;第一段强磁选的尾矿和铁选矿子工艺的尾矿给入钛选矿子工艺,钛选矿子工艺选出的精矿为钛精矿。该工艺提高了从钛磁铁矿获得铁精矿的回收率,同时还可获得较高回收率的钛精矿。
一种利用比重性质选别非磁性铁矿的方法,涉及一种非磁性铁矿的选矿方法,适用于非磁性铁矿及磁性铁矿的选别。其特征在于其选矿过程是将原矿经两段破碎、两段球磨、细粒分级后进行重选。本发明的方法,针对凌源的非磁性铁(包括赤铁、菱铁、褐铁)矿,无法采用常规的磁选及重选法选矿得到合格的铁精矿问题,利用矿物的比重性质,采用多段磨矿、细筛分级、特殊参数搭配的螺旋溜槽组成特别的重选流程,提取出合格的铁精矿,并达到高的金属回收率。当原矿品位为40%(TFE)左右时,可获得品位63%(TFE)以上,产率48%的合格铁精矿,铁金属回收率76%左右。
本实用新型涉及一种可控磁场强度的磁选机,包括机架、旋转滚筒、磁性条、V形选矿槽、给料箱和出矿口,在V形选矿槽的下部设有尾矿排放口,在出矿口的上部设有卸矿水管,其特征在于:所述的磁性条沿旋转滚筒半个圆周方向排列组成半圆形磁性组合体,在所述的给料箱的下部、V形选矿槽上设有旋转销轴,物料调节板一端铰接在旋转销轴上,另一端设置在旋转滚筒与V形选矿槽之间,物料调节板调节螺丝穿过V形选矿槽的侧壁与物料调节板靠接,在所述的V形选矿槽的侧面上部设有溢流口。其优点是:采用半圆形磁性组合体增加来磁场强强度,并通过调节物料调节板与旋转滚筒之间的间隙来实现调控磁场强度的目的,以适应不同性质矿石的选别需要。
本发明涉及深埋铁矿产资源地下采、选一体化系统,要点是只设置一条主提升井,相邻主提升井位置设置有地下选矿厂、地下填充站和地下水仓;在主提升井左右侧均匀开设至少一条盲竖井,主提升井和盲竖井相邻位置均设有一条主溜井;在矿体顶部的下盘侧设置主运输水平巷道,巷道两端开设有风井;地下选矿厂包括旋回硐室、圆锥硐室、筛分硐室、粉矿硐室、球磨硐室、选别硐室和产品输送硐室;本发明最大特点是选矿厂、地下填充站和地下水仓建在地下,实现了开采深埋矿产资源短距离提升,选后的尾矿和废石直接在井下利用,总体上可降低采矿成本10-30%,实现地表不破坏,减少环境污染和保护生态环境。
本发明涉及磁铁矿选矿技术领域,特别是一种弱磁性低品位铁矿物辊磨强磁湿式预选新工艺,具体由下列步骤实现:从采场采掘生产出来的矿石经过选矿的粗破碎、中破碎、细破碎、筛分作业,细破碎作业产品给入高压辊磨机进行碎矿,高压辊磨机产品给到辊磨机筛分作业,筛上产品返回高压辊磨机作业进行再破碎,筛下产品给入弱磁选,弱磁选精矿成为预选精矿,弱磁选尾矿进入强磁选作业,强磁选精矿成为预选精矿,强磁选尾矿为最终尾矿,弱磁选精矿与强磁选精矿混合成为球磨机原矿,强磁选尾矿成为最终粗粒级尾矿。选矿厂采用弱磁性低品位铁矿物辊磨强磁湿式预选新工艺可降低能耗20~30%,提高处理能力30~40%。
本实用新型提供了一种滚动式管道管托,所述滚动式管道管托包括:下支撑底座;管箍支撑,该管箍支撑设置于所述下支撑底座上,所述管箍支撑上设置有对称设置的竖板,所述竖板底部形成有滚轴固定孔,所述滚轴固定孔之间设置有滚筒;下管箍,以及上管箍;其中,当所述滚动式管道管托与选矿管道连接时,选矿管道因环境温度变化发生形变时,所述滚筒于所述下支撑底座的上翼板表面滚动,以克服选矿管道形变产生的应力。能够有效克服选矿管道受环境温度变化影响而产生形变时候与托座之间的应力集中,并可以有效减少选矿管道的轴向位移,增强选矿管道与管托的连接,延长管道和管托的寿命,保障管道运输安全的同时可以降低运输养护成本。
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