【資料頁數(shù)】 790頁 (大16開 A4紙)
【資料內(nèi)容】 制造工藝及配方
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1 復(fù)合型弱磁性鐵礦石選礦工藝,包括以下步驟:S1、利用磨礦機(jī)磨原礦至細(xì)度?0.074mm80%;S2、在磁場強(qiáng)度16000奧斯特的環(huán)境下進(jìn)行磁選,得到磁選精礦;S3、將磁選精礦在750℃溫度的環(huán)境中,中性焙燒20分鐘;強(qiáng)磁?中性焙燒工藝的特點在于通過強(qiáng)磁選工藝預(yù)先拋尾,并將焙燒工藝從預(yù)處理手段變?yōu)樘嵘V品位的方法,即可提高焙燒工藝的處理量,又可降低焙燒工藝的成本;采用強(qiáng)磁?中性焙燒工藝可以有效的選礦。
2 應(yīng)用分散劑馬來酸?丙烯酸共聚物鈉鹽的低品位碳酸錳礦磁選工藝。將碳酸錳礦破碎篩分至小于2mm,堆錐、混勻裝袋。取制備好的碳酸錳礦,按比例加入自來水和馬來酸?丙烯酸共聚物鈉鹽,混合放入棒磨機(jī)中磨礦3min,將碳酸錳礦粒棒磨至磨礦粒度小于75μm占比62.71wt%,磨礦后的礦漿濃縮至16.7wt%~20wt%范圍內(nèi)。將得到的磁選礦漿加入到高梯度磁選機(jī),進(jìn)行“一粗一掃”磁選;得到粗選錳精礦Ⅰ、掃選錳精礦Ⅱ和尾礦。
3 沉積變質(zhì)型硼鐵礦的精細(xì)化分步分選方法,包括下述工藝步驟:對沉積變質(zhì)型硼鐵礦進(jìn)行分選,通過層壓粉碎—階段磨礦—階段磁選工藝得到鐵精礦,選鐵尾礦使用尼爾森離心選礦機(jī)分階段選別,實現(xiàn)硼鎂石的高效富集,獲得ω(B2O3)≥12%的硼精礦。運用物理選礦方法,沒有使用浮選方法獲得硼精礦,可以減少對環(huán)境的污染,有利于環(huán)境保護(hù),且工藝流程簡單,有利于節(jié)約成本,降低能耗。結(jié)合各礦物磁性、密度和粒度分布等特征,對鐵精礦和硼精礦的有效分離分選提供了新的方法,可為現(xiàn)有硼鐵礦選礦工藝提供指導(dǎo)。
4 環(huán)脈動高梯度磁選回收方法,其包括以下步驟:S1:篩分磁選:對礦漿進(jìn)行初步篩選,將大顆粒礦石篩出,將篩選后的礦漿通入高梯度磁選機(jī)中進(jìn)行磁選回收磁性礦物質(zhì);S2、破碎制漿,二次磁選:對大顆粒礦石進(jìn)行粉碎,再然后再次形成礦漿,礦漿進(jìn)入高梯度磁選機(jī)進(jìn)行磁選回收磁性礦物質(zhì);S3、分類收集:對磁選回收的磁性礦物質(zhì)進(jìn)行收集,對磁選產(chǎn)生的尾礦漿進(jìn)行收集。通過對大顆粒進(jìn)行篩分然后破碎,再次回到高梯度磁選機(jī)進(jìn)行磁選,能夠減少較大顆粒中含有磁性礦物質(zhì),減少尾礦漿中磁性礦物質(zhì)的含量,進(jìn)而使得磁性礦物質(zhì)的回收率得到提高。
5 難選氧化錳礦加工冶金級錳精礦的方法,將氧化錳礦石外配一定量的無煙煤粉混勻進(jìn)行磁化還原焙燒,磁化還原焙燒后的焙砂采用水淬冷卻,冷卻后的焙砂破碎至2?0㎜后經(jīng)過弱磁選一次粗選、一次精選,分別獲得弱磁選精礦、弱磁粗選尾礦、弱磁精選尾礦;將獲得的弱磁選精礦磨礦后再經(jīng)一次弱磁選,產(chǎn)出的磁性物為含錳鐵精礦,產(chǎn)出的非磁性礦物與弱磁粗選尾礦、弱磁精選尾礦合并為最終錳精礦。特別適合礦石中錳含量31.0~40.0%、有害雜質(zhì)鐵以赤鐵礦、褐鐵礦為主且鐵含量12.0~18.0%的難選氧化錳礦生產(chǎn)冶金級錳精礦。
6 磁化提取赤泥中精鐵粉的方法及磁化提取系統(tǒng),S1、對赤泥進(jìn)行烘干處理;S2、將物料A與氧化劑、分離插層劑進(jìn)行混料處理;S3、對物料B進(jìn)行熱反應(yīng)處理;S4、對物料C進(jìn)行裂變處理,鐵的復(fù)合物在分離插層劑的作用下轉(zhuǎn)變成四氧化三鐵;S5、對物料D進(jìn)行攪拌處理;S6、對物料E進(jìn)行磁選分離處理;S7、對物料F進(jìn)行重選處理;S8、對物料G進(jìn)行過濾處理;S9、對物料H進(jìn)行烘干處理;S10、對物料I進(jìn)行弧分處理。
7 赤泥磁選分離工藝及紊流電磁離析系統(tǒng),包括:使赤泥礦漿發(fā)生拋射運動受阻后反射進(jìn)入第一磁場區(qū),分離出一階含鐵粗礦;使分離出一階含鐵粗礦后剩余的赤泥礦漿發(fā)生拋射運動受阻后反射進(jìn)入第二磁場區(qū),在第二磁場強(qiáng)度下分離出一階含鈦粗礦;使分離出一階含鈦粗礦后剩余的赤泥礦漿發(fā)生拋射運動受阻后反射進(jìn)入磁場,在第三磁場強(qiáng)度下分離出一階含鋁粗礦和一階尾礦。所述粗礦分離通過一種紊流電磁離析系統(tǒng)實現(xiàn);所述一種紊流電磁離析系統(tǒng)使進(jìn)入其中的赤泥礦料拋射至對應(yīng)的磁場區(qū),分離出對應(yīng)種類的礦料。
8 一種鈦礦分離提純方法和提純裝置。包括以下提純步驟,將鈦礦礦砂高溫預(yù)熱,還原鈦礦礦砂中鐵的氧化物,將還原處理后的鈦礦礦砂進(jìn)行冷卻處理,冷卻后的鈦礦礦砂移送至磁選機(jī)進(jìn)行磁選分離。通過將低磁性的氧化鐵通過裂解器還原成單質(zhì)鐵,使得鐵元素容易通過磁選被分離出來,本方法過程預(yù)熱烘干礦砂,方便進(jìn)一步快速提高溫度,冷卻有利于穩(wěn)定礦砂中物質(zhì)磁性的穩(wěn)定性,方便磁選機(jī)進(jìn)行充分磁選,。
9 城市工程渣土尾砂制備低鐵砂磁選工藝,包括對粗選石英砂過濾、清洗、干燥后送入磁選機(jī)中進(jìn)行干式磁力分選,得到精選石英砂;干式磁力分選包括在一臺磁選機(jī)中進(jìn)行的至少兩輪磁選,第一輪磁選通過振動篩送料裝置將粗選石英砂勻速定量送入磁選機(jī)磁選腔內(nèi),第二輪磁選包括利用磁選機(jī)設(shè)有的回料裝置將經(jīng)過磁選腔內(nèi)的粗選石英砂再次送回磁選腔進(jìn)料口。采用的磁選工藝,工藝方法簡潔,易于操作,具有成本低廉,磁選效果好、質(zhì)量可控的特點,為制備低砂即低含鐵量的石英砂提供了一種新的途徑。
10 鋯英砂提純方法,該鋯英砂提純方法包括:對含鋯砂礦進(jìn)行滾筒磁選操作;對所述滾筒磁選操作分離出的非磁性鋯英砂進(jìn)行第一滾筒電選操作;其中,所述第一滾筒電選操作為粗選操作;對所述第一滾筒電選操作分離出的精礦進(jìn)行第二滾筒電選操作;其中,所述第二滾筒電選操作為精選操作;對所述第二滾筒電選操作分離出的精礦進(jìn)行第一篩板電選操作;其中,所述第一篩板電選操作為精選操作;對所述第一篩板電選操作分離出的精礦進(jìn)行第一弧板電選操作,以分離出鋯英砂精礦;其中,所述第一弧板電選操作為精選操作。
11 微細(xì)粒嵌布磁鐵礦的選礦工藝。在二段磨礦過程中,通過添加助磨劑,顯著縮短磨礦時間,降低磨礦能耗,提高有用礦物的單體解離度,在后續(xù)磁選過程中,加入絮凝劑,提高最終產(chǎn)品的選礦指標(biāo)。該工藝技術(shù)可以有效解決微細(xì)粒嵌布磁鐵礦中單體解離困難,細(xì)粒級礦物磁選難度大,磨礦能耗高等問題,且該工藝流程簡單,不需要改變現(xiàn)有選礦工藝及設(shè)備,成本低等優(yōu)點,并可以用于借鑒解決其他微細(xì)粒嵌布礦物單體解離難,細(xì)粒級礦物難以回收,產(chǎn)品指標(biāo)不佳等問題。
12 淘洗磁選機(jī)系統(tǒng)水循環(huán)利用工藝,包括如下步驟:1)將德瑞克細(xì)篩篩下礦量給入脫泥機(jī);2)脫泥精礦給入淘洗機(jī),淘洗機(jī)精礦最為最終鐵精礦通過渣漿泵送至精礦大井;3)淘洗脫泥機(jī)尾礦和淘洗磁選機(jī)尾礦合并進(jìn)入φ70米濃縮機(jī);4)φ70米濃縮機(jī)溢流水自流進(jìn)入循環(huán)水泵站蓄水池;5)通過循環(huán)水泵將蓄水池水送至淘洗機(jī)系統(tǒng)使用,淘洗機(jī)系統(tǒng)總用水量控制在850?950m3/h左右,水壓為0.3?0.4MPa。采用濃縮機(jī)對淘洗機(jī)和脫泥機(jī)的尾礦進(jìn)行濃縮處理,溢流水通過水泵送至淘洗機(jī)循環(huán)使用。
13 復(fù)雜白鎢礦常溫回收有價組分的選礦方法。該選礦方法包括原礦磨礦、銅鉛混合浮選、銅鉛分離、硫浮選、鎢浮選、強(qiáng)磁選、螢石浮選步驟。提供的選礦方法,結(jié)合復(fù)雜白鎢礦的特殊性質(zhì),利用硫化礦物分步浮選富集、白鎢礦常溫浮選富集、強(qiáng)磁選拋尾預(yù)富集、高效螢石浮選富集相互結(jié)合的工藝流程,實現(xiàn)了復(fù)雜白鎢礦常溫回收有價組分的目的,有效回收了礦石中的鎢、銅、鉛、螢石及硫。
14 干式磁選機(jī)對鋁土礦高效環(huán)保除鐵的方法,采用兩段破碎、預(yù)先干式拋尾、一段磨礦、高頻振動篩控制磨礦粒度、兩段周期式SGZ型干式高梯度磁選機(jī)聯(lián)合磁選(一次粗選+一次精選)的方法來高效環(huán)保獲得高品質(zhì)的鋁土礦精礦,不僅工業(yè)生產(chǎn)實現(xiàn)方便,能獲得品質(zhì)較高的鋁土礦精礦,且整個工藝流程不帶來任何污染環(huán)境的有害物質(zhì),為環(huán)保、社會、企業(yè)帶來了巨大的便利。
15 白云鄂博低品位含鐵巖礦高效分選工藝,包括如下步驟:礦樣經(jīng)過一段磨礦至?200目40?45%;經(jīng)過一段磁選,經(jīng)過二段磨礦至?200目70?75%,二段磨礦與二段分級旋流器形成閉路,經(jīng)過二段磁選機(jī)后得磁選精礦;磁選精礦經(jīng)過三段磨礦至?200目92?95%,三段磨礦與三段分級旋流器形成閉路,經(jīng)過三段磁選機(jī),然后磁選精礦進(jìn)入磁懸浮精選機(jī)精選,得到最終精礦;磁懸浮精選機(jī)精選后的尾礦經(jīng)過濃縮磁選再磨后再進(jìn)入磁懸浮精選機(jī)精選,以提高磁性鐵的回收率。
16 低品位細(xì)粒浸染狀磁赤鐵礦的選礦工藝,包括粗碎:將低品位細(xì)粒浸染狀磁赤鐵礦礦石進(jìn)行破碎,破碎粒度為25~50mm;一次拋廢:將鐵礦石進(jìn)行預(yù)先拋廢,得到礦石Ⅰ,廢石拋除率為15~25%;將礦石Ⅱ破碎至?2mm以下,得到細(xì)礦;磨礦:將細(xì)礦進(jìn)行磨礦,得到礦漿Ⅰ;中場強(qiáng)磁選機(jī)粗選:將礦漿Ⅰ進(jìn)行粗選,獲得鐵粗精礦Ⅰ;鐵粗精礦再磨,得到礦漿Ⅱ;脫泥:將礦漿Ⅱ進(jìn)行磁力脫泥,得到鐵粗精礦Ⅱ;鐵粗精礦弱磁精選:粗精礦Ⅱ進(jìn)行兩次弱磁精選,得到鐵精礦。
17 拜爾法赤泥分選鐵粉的方法,屬于資源回收技術(shù)領(lǐng)域,方法包括:將赤泥和脫堿助劑進(jìn)行混合,得到混合漿料;將混合漿料進(jìn)行脫堿處理,后進(jìn)行過濾和洗滌,得到濾液、洗液和濾餅;將所述濾餅和第一磁選尾礦濾液進(jìn)行二次打漿,得到濾餅漿料;將所述濾餅漿料進(jìn)行晶種磁化,后進(jìn)行磁選,得到鐵粉產(chǎn)品和第二磁選尾礦濾液;將所述第二磁選尾礦濾液回用至二次打漿中;采用赤泥脫堿與磁選回收鐵粉聯(lián)產(chǎn),赤泥脫堿后提高了赤鐵礦的單體解離度,進(jìn)而提高了赤泥鐵粉的回收率,同時實現(xiàn)了堿的回收,大幅度提高了技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
18 低品位釩鈦磁鐵礦預(yù)選拋廢綜合利用方法。所解決的技術(shù)問題是提供低品位釩鈦磁鐵礦預(yù)選拋廢綜合利用方法,從而實現(xiàn)攀西釩鈦磁鐵礦多碎少磨、節(jié)能降耗、大幅提高入磨品位的目標(biāo)。該低品位釩鈦磁鐵礦預(yù)選拋廢綜合利用方法,包括以下步驟:將低品位釩鈦磁鐵礦依次進(jìn)行粗拋和細(xì)拋;其中,粗拋依次包括:粗破、中破、第一段篩分、細(xì)破、磁滑輪粗選、重磁拉掃選和第二段篩分;細(xì)拋依次包括:第三段篩分、輥壓磨超細(xì)破、磁選細(xì)拋。利用此方法能夠達(dá)到了節(jié)能降耗、降本增效的目的,有利于低品位釩鈦磁鐵礦礦石的開發(fā)利用。
19 基于風(fēng)重磁復(fù)合力場的磁選以及方法,基于風(fēng)重磁復(fù)合力場的磁選包括殼體、電磁組件和氣流組件,殼體具有腔室、進(jìn)料口和出料口,進(jìn)料口設(shè)在殼體的頂部,出料口設(shè)在殼體的底部,進(jìn)料口和出料口均與腔室連通,電磁組件和氣流組件均設(shè)在殼體上,電磁組件可產(chǎn)生磁場以對物料產(chǎn)生鄰近電磁組件的吸引力,氣流組件可產(chǎn)生氣流以對物料產(chǎn)生與吸引力相反的吹力,以便物料在磁場和氣流的作用下分層?;陲L(fēng)重磁復(fù)合力場的磁選解決了風(fēng)力類磁選機(jī)中連生體易丟失的問題,在提高分選效率的同時提高了金屬回收率,結(jié)構(gòu)簡單。
20 高銅鋅比硫化銅鋅礦選礦分離方法,以高銅鋅比硫化銅鋅原礦為原料,將高銅鋅比硫化銅鋅原礦與熟石灰和苯胺黑混合制得的第一抑制劑、第一捕收劑和水混合制得原礦礦漿;將原礦礦漿進(jìn)行第一次浮選分離得到第一銅鋅混合精礦及混合尾礦,第一銅鋅混合精礦在磁場強(qiáng)度1.3T環(huán)境下進(jìn)行磁選制得第二銅鋅混合精礦和產(chǎn)品第一銅精礦;將第二銅鋅混合精礦進(jìn)行濃密,濃密底流進(jìn)行第二次浮選,得到產(chǎn)品第二銅精礦和第二鋅精礦。產(chǎn)品銅精礦中鋅互含低、鋅精礦中銅互含低,鋅回收率提高,產(chǎn)品品質(zhì)也得到有效提升。
21 一種從含鋅銅硫礦石中回收銅鋅硫的選礦方法,由以下步驟組成:(1)磁選除鐵;(2)優(yōu)先浮銅;(3)活化選鋅;(4)尾礦選硫。特點是浮選前進(jìn)行磁選,有效的降低了原礦中磁黃鐵礦的含量,消除了磁黃鐵礦對銅鋅浮選分離的干擾;同時該流程簡單明了,藥劑用量少,對環(huán)境友好,生產(chǎn)成本低,廠房占地面積小,投資成本低,該方法針對低品位含鋅銅硫礦的礦物組成和嵌布關(guān)系,充分結(jié)合各個選礦工序的特點,把礦石中的有用成分充分回收,實現(xiàn)了資源的高效利用,是一種綠色環(huán)保、高效節(jié)能的選礦方法,適于推廣應(yīng)用。
22 煤基氣煤雙基焦化焙燒磁選生產(chǎn)高品位還原鐵的方法;通過鐵礦處理、焦化還原焙燒、焦炭分離循環(huán)研磨優(yōu)化制粒、氣煤雙基提質(zhì)焙燒,并經(jīng)過中磁選機(jī)將焦煤分離,再經(jīng)過粉碎磁選球磨除灰得到>300目二次還原物料再經(jīng)過中磁精選裝置,得到>300目還原鐵粉產(chǎn)品;利用焦化煙氣還原TFe>45%的鐵礦,優(yōu)化鐵精粉品位TFe>77%,解決了還原鐵原材料要求TFe>68.5%的問題;同時,焦化煙氣還原焦化污染減少還原成本降低焦化還原效率明顯提高;得到的還原鐵粉品質(zhì)提高TFe>95.5%而且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。
23 含磁性鐵礦物的分選方法,包括:將含磁性鐵礦物進(jìn)行磨礦處理,得到預(yù)定細(xì)度的礦漿;利用高效磁?浮聯(lián)合分選裝置對礦漿進(jìn)行浮選處理;所得精礦為非磁性目的礦物,所得尾礦為磁性鐵礦物、可浮性較差的礦物。
24 燒結(jié)除塵灰風(fēng)磁聯(lián)合干式提鐵工藝,屬于礦物加工技術(shù)領(lǐng)域,以解決現(xiàn)有水洗方式造成用水量大、廢水處理繁瑣,容易造成水污染問題。工藝步驟包括:弱磁提鐵、強(qiáng)磁選、磁吸、風(fēng)吹、風(fēng)吸聯(lián)合干式強(qiáng)磁精選、綜合鐵精礦和綜合尾礦。針對燒結(jié)除塵灰中含有強(qiáng)磁性Fe3O4和弱磁性Fe2O4的特性,采用弱磁、強(qiáng)磁提鐵和磁吸、風(fēng)吹、風(fēng)吸聯(lián)合干式精選工藝進(jìn)行脫雜處理,盡可能回收除塵灰中的鐵資源,降低雜質(zhì)含量,生產(chǎn)出燒結(jié)配料的合格鐵精礦,同時尾礦中富集了K、Pb含量,減少下道工序處理量,降低處理成本。
25 鐵鋰云母礦回收方法,所述回收方法包括以下步驟:S1、將鐵鐵鋰云母礦原料加入球磨機(jī)進(jìn)行球磨;S2、將經(jīng)過步驟S1球磨后的原料進(jìn)行第一次篩分,第一次篩分篩網(wǎng)孔徑為0.8mm,得到過篩粉料及未過篩粉料;S3、然后步驟S2得到的過篩粉料通過弱磁除鐵,再使用強(qiáng)磁回收磁性物質(zhì),得到非磁性物質(zhì)及磁性物質(zhì);簡化了流程,降低了運行成本。鐵鋰云母精礦分級后再磨再選技術(shù),更好的滿足了冶煉對鐵鋰云母細(xì)度的要求,鋰資源的高效回收,增加綜合效益。
26 弱磁性礦物分選工藝,包括以下步驟:(1)原礦經(jīng)預(yù)處理后得粗精礦和粗尾礦;(2)將粗精礦經(jīng)順磁性磁流體溶液混合調(diào)漿后得到礦漿;(3)將礦漿進(jìn)行精選后過濾,得到精礦和精尾礦,濾液循環(huán)利用。通過順磁性流體對弱磁性礦物進(jìn)行分選,實現(xiàn)簡單流程解決復(fù)雜弱磁性礦物的回收利用,解決弱磁性礦物分選中存在的競爭捕集問題,同時實現(xiàn)磁流體的循環(huán)利用。
27 海濱砂礦中回收鈦鐵礦的工藝方法,包括以下步驟:S1:將海濱砂礦篩分,得到篩下料;S2:對篩下料脫泥,得到沉砂料;S3:將所述沉砂料進(jìn)行弱磁選,獲得磁鐵礦和弱磁尾礦;S4:將所述弱磁尾礦進(jìn)行強(qiáng)磁選,獲得鈦粗精礦和強(qiáng)磁尾礦;S5:將所述鈦粗精礦烘干去除水分,作為電選給料;S6:將所述電選給料進(jìn)行靜電分選處理,分別獲得鈦精礦和電選尾礦。采用預(yù)處理?磁?電聯(lián)合工藝相比于常規(guī)重選、磁選、浮選工藝可以實現(xiàn)鈦鐵礦的有效回收,最終獲得高品質(zhì)的鈦精礦,為后續(xù)鈦化工行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料,環(huán)境無污染。
28 回收稀土元素的方法,屬于稀土火法冶煉技術(shù)領(lǐng)域。采用將熔鹽電解稀土金屬或合金所產(chǎn)生的廢炭素材料粉碎后進(jìn)行磁選分離,得到鐵、鋰及稀土元素等含量高的精礦及鐵、鋰及稀土元素等含量低的尾礦。將70%的以上稀土元素富集于15?25%精礦中,可直接回用或進(jìn)一步處理后回收利用,避免了廢炭素材料中的稀土浪費。同時提高了尾礦中的碳含量,減少了尾礦中的雜質(zhì)。減少了廢炭素材料的后續(xù)處理量,具有工藝簡單,方便可靠,不污染環(huán)境,回收率高等優(yōu)點。
29 鐵礦石混合礦選礦工藝,是基于選礦規(guī)模為年處理量480萬t的一種原礦品位為33.5%,磁性鐵占有率為18%,硅含量32.5%的磁鐵礦、赤鐵礦混合礦,針對磁、赤鐵礦礦物不同的嵌布粒度特性,對一段弱磁精礦和一段強(qiáng)磁精礦分磨分選,根據(jù)礦石單體解離粒度不同實現(xiàn)分磨分選,實現(xiàn)了將三段磨礦綜合細(xì)度含量由80%提升至86%,在保證全流程綜合鐵精礦品位在63.80%的同時,保證鐵精礦回收率70.50%,鐵精礦硅含量小于6.6%,每年可增加品位63.80%以上的鐵精礦0.54萬。
30 涉及原礦選礦及尾礦綜合利用技術(shù)領(lǐng)域,原礦除鐵工藝,包括:S1、原礦破碎;S2、永磁強(qiáng)磁初選拋尾;S3、黑體超短波紅外輻射烘干;S4、黑體超短波紅外輻射貧氧焙燒;S5、干法粉磨;S6、永磁精選鐵精粉;操作方便,改變了傳統(tǒng)表熱焙燒的方式,使用黑體紅外輻射加熱的方式,大幅提高熱能利用率;同時在永磁強(qiáng)磁初選中,避免了現(xiàn)有工藝中全礦焙燒;選用多個不同磁場梯度和場強(qiáng)對原礦的處理,可以減少30?40%焙燒量,新型工藝大幅降低選礦能耗,這種新型的選礦是物理法工藝,避免了使用任何化學(xué)藥劑,降低了碳排放
31 從鐵礦石直接還原物料中分離殘?zhí)康姆椒ǎ?/strong>針對鐵礦石直接還原物料采用傳統(tǒng)干式磁選方法存在的干選物料鐵品位低、單臺設(shè)備生產(chǎn)能力低的問題,采用的方法為:鐵礦石在鐵礦石還原爐內(nèi)經(jīng)還原后得到高溫還原物料,高溫還原物料經(jīng)無氧冷卻機(jī)冷卻到常溫后,采用振動篩將粒度分級為4mm以下物料和4mm以上物料。粒度4mm以上物料直接加入電爐進(jìn)行熔分,而粒度4mm以下物料采用風(fēng)選機(jī)進(jìn)行還原物料與殘?zhí)亢兔夯业姆蛛x,得到的還原物料加入到熔分電爐進(jìn)行熔分,殘?zhí)糠祷氐借F礦石配料系統(tǒng)利用,煤灰直接進(jìn)行排放。
32 高效回收銅冶煉爐渣中銅、鐵金屬的方法,涉及銅冶煉技術(shù)領(lǐng)域,包括S1、配料:對銅冶煉精礦配料,配置合適比例的鐵硅比例,測算爐渣中鐵硅比值,S2、火法熔煉:將冰銅與熔煉渣分離,S3、火法吹煉:對冰銅火法吹煉,分離出吹煉渣和粗銅,S4、爐渣緩冷處理:將熔融的熔煉渣和吹煉渣采冷卻,S5、磨礦:熔煉渣與吹煉渣按比例混合破碎,混合粗碎后,進(jìn)入渣選礦的磨礦系統(tǒng),S6、浮選選銅:爐渣經(jīng)過磨礦工序處理后,再進(jìn)行浮選選銅,獲得分離的銅精礦和尾礦,S7、磁選鐵精礦:將浮選選銅后的尾礦進(jìn)行磁選,獲得分離的尾砂礦和鐵精礦。
33 高鐵低鈦低硫釩鈦磁鐵精礦提質(zhì)生產(chǎn)的方法,包括:將攀西地區(qū)二段磨礦?磁選所得的鐵精礦配置成礦漿;將上述礦漿輸送到磨礦設(shè)備(攪拌磨)中磨礦;將上述細(xì)磨鐵精礦經(jīng)一粗一精一掃磁選流程進(jìn)行選鐵,獲得精選鐵精礦。提供的方法制備得到的鐵精礦品味高,同時鈦、硫含量較低。
34 一種超低品位難選銅鉬硫化礦石的分離回收方法,它屬于超低品位銅鉬礦的選冶技術(shù)領(lǐng)域。要解決的技術(shù)問題為將礦石中的資源充分提取,同時解決傳統(tǒng)工藝方法成本高、過程難控制以及環(huán)境污染嚴(yán)重是目前的技術(shù)難題。,采用先對銅鉬混合硫化礦進(jìn)行混合浮選得到銅鉬混合粗精礦;再通過磁選對銅鉬混合粗精礦進(jìn)行預(yù)先分離,得到磁選精礦硫化銅及磁選尾礦硫化鉬;最后利用浮選對磁選精礦和尾礦進(jìn)行再富集,最終分別得到硫化銅、硫化鉬精礦產(chǎn)品。
35 多級橋聯(lián)分級調(diào)控強(qiáng)化細(xì)粒鐵礦物回收的分選方法,包括:含有微細(xì)粒弱磁性鐵礦物的強(qiáng)磁給礦樣品攪拌調(diào)漿,調(diào)節(jié)礦漿濃度和pH值后加入復(fù)合有機(jī)藥劑進(jìn)行一級橋聯(lián)處理,攪拌后進(jìn)行一次分級,得到一次分級粗粒級物料和細(xì)粒級物料;一次分級后的細(xì)粒級物料加入復(fù)合有機(jī)藥劑進(jìn)行二級橋聯(lián)處理,攪拌后進(jìn)行二次分級,得到二次分級粗粒級物料和細(xì)粒級物料;二次分級后的細(xì)粒級物料加入復(fù)合有機(jī)藥劑進(jìn)行三級橋聯(lián),攪拌后與兩次分級的粗粒級物料混合,得到的物料直接分選,得到強(qiáng)磁選精礦和強(qiáng)磁選尾礦。
36 磁性渣粉的處理方法,步驟包括:將粒徑小于等于25mm的磁性渣粉進(jìn)行磁選處理得到精粉和尾渣,所述精粉的鐵品位控制在40.85~54%;精粉按照預(yù)設(shè)配比返燒結(jié)使用。所述的磁性渣粉的處理方法將磁性渣粉進(jìn)行磁性處理得到鐵品位更好的精粉,精粉在燒結(jié)使用中的配比更高,能提高燒結(jié)的加工質(zhì)量,并且能有效提高磁性渣粉的耗用量,提高磁性渣粉的利用充分率,提高綜合效益。
37 釩鈦磁鐵礦提品降硅的方法,屬于鐵礦石篩選技術(shù)領(lǐng)域。將釩鈦磁鐵礦進(jìn)行高溫還原,然后濕磨之后,得到礦漿,經(jīng)過高頻細(xì)篩,再將礦漿經(jīng)多次磁選得到精礦。該方法不僅提高了精礦的品味,提高了鐵回收率,同時降低了精礦中SiO2的含量,達(dá)到降本增效的目的。
38 含鐵圍巖中極低品位鐵及螢石資源回收的選礦方法,采用常規(guī)破碎?高壓輥磨選擇性碎解技術(shù)預(yù)選拋尾,可以拋出產(chǎn)率近60%的粗粒尾礦,大大減少了細(xì)粒尾礦排放量,顯著降低了入磨礦量,磨礦能耗降低55%以上,節(jié)能降耗效果顯著。干式磁選預(yù)選尾礦及細(xì)篩分級篩上部作為建材產(chǎn)品銷售,產(chǎn)率高達(dá)60%以上,再加上后續(xù)回收的高品位鐵精礦、螢石精礦,總產(chǎn)率高達(dá)70%以上,真正是變廢為寶、化害為利,取得了意想不到的效果。
39 低品位鉻鐵礦濕式強(qiáng)磁預(yù)選方法,將低品位鉻鐵礦經(jīng)過破碎后給入高壓輥磨-干式篩分作業(yè),篩下產(chǎn)物給入濕式強(qiáng)磁粗選-濕式強(qiáng)磁掃選流程,分別獲得濕式強(qiáng)磁粗選精礦、濕式強(qiáng)磁掃選精礦,濕式強(qiáng)磁掃選作業(yè)排出濕式強(qiáng)磁選預(yù)選尾礦,濕式強(qiáng)磁粗選精礦、濕式強(qiáng)磁掃選精礦合并得到最終預(yù)選精礦;排出的濕式強(qiáng)磁選預(yù)選尾礦進(jìn)行濕式篩分,篩上的粗粒尾礦作為建筑用黃沙代用品出售,篩下部分作為細(xì)粒尾礦排出。具有系統(tǒng)處理能力大、粗粒拋尾產(chǎn)率大、適應(yīng)性強(qiáng)且節(jié)能環(huán)保的優(yōu)點,特別適合于Cr2O3品位≤20%的鉻鐵礦的分選。
40 難利用鋁土礦綜合選礦提質(zhì)方法。將原礦通過破碎、粉磨且礦含量≥70%后,通過給料機(jī)給入預(yù)熱器中,預(yù)熱,再進(jìn)入懸浮焙燒爐焙燒,保持5?10s完成脫硫,焙燒脫硫后的高溫礦粉再經(jīng)旋風(fēng)冷卻器冷卻降溫至100℃以下,得到脫硫精礦;將脫硫精礦加入盛有堿液的浸出槽中,并調(diào)節(jié)液固比,在高溫下浸出,得到浸出漿液;將浸出漿液進(jìn)行固液分離得到脫硅精礦和高硅溶液,高硅溶液再經(jīng)脫硅得到循環(huán)堿液和硅渣;將脫硅精礦加水配制成礦漿;然后加入濕式磁選機(jī),設(shè)定的磁場強(qiáng)度、磁介質(zhì)、脈動沖程、以及脈動頻率,進(jìn)行磁選除鐵。
41 磁選尾礦鈦資源回收方法,包括如下步驟:S1、對磁選尾礦隔粗(渣),S2、隔粗(渣)后的細(xì)礦通過slon強(qiáng)磁機(jī)進(jìn)行一段強(qiáng)磁選(粗選),S3、強(qiáng)磁選精礦經(jīng)篩分后,篩下部分再進(jìn)行弱磁掃鐵,S4、篩上部分入磨礦機(jī)再磨,磨礦后再返回篩分,S5、弱磁掃鐵選出次鐵精礦和次鐵尾礦,次鐵尾礦通過slon強(qiáng)磁機(jī)進(jìn)行二段強(qiáng)磁選(精選),選出二段強(qiáng)磁精礦和二段強(qiáng)磁尾礦,S6、二段強(qiáng)磁精礦輸送至浮選選出鈦精礦,從而實現(xiàn)了對磁選尾礦中鈦資源的回收。
42 硫鐵礦的回收方法。通過以含有豐富纖維素的生物質(zhì)材料作為燃料,在無氧環(huán)境中生成一氧化碳、氫氣、甲烷等還原性氣體,對硫鐵礦進(jìn)行還原得到硫粗精礦和/或鐵精礦。該方法具有操作簡單,容易實施的優(yōu)點,鐵回收率為80%?90%,所得鐵精礦品位為65%?70%,硫回收率為80%?85%,所得硫粗精礦品位為75%?80%。
43 金紅石粗精礦分離提純方法及系統(tǒng),包括將金紅石粗精礦進(jìn)行焙燒解離;針對解離后的金紅石粗精礦進(jìn)行粗細(xì)分離,以得到顆粒大小不同的第一金紅石礦和第二金紅石礦;針對第一金紅石礦和第二金紅石礦分別進(jìn)行磁選,以得到第一金紅石中礦和第二金紅石中礦;通過簡單的工藝過程加速金紅石粗精礦的解離過程,改善礦物的導(dǎo)磁、導(dǎo)電、晶型結(jié)構(gòu),使得精礦品質(zhì)得到提高,改善了金紅石的晶型結(jié)構(gòu),降低了含水率及減少了有害雜質(zhì)元素。
44 高爐灰中分離鐵的工藝及裝置。解決高爐灰分離鐵工藝復(fù)雜的技術(shù)問題。在高爐冶煉中,從除塵煙罩引出含鋅含鐵粉塵的煙氣,導(dǎo)入鐵分離捕集裝置,在鐵分離捕集裝置中設(shè)置移動的磁鐵,磁鐵上設(shè)置刮鐵器,煙氣在通過鐵分離裝置的過程中,流動的煙氣中的含鐵粉塵顆粒被移動的磁鐵吸引捕捉,并且通過刮鐵器將含鐵粉塵顆粒刮除,除鐵后的煙氣進(jìn)入下一個除塵環(huán)節(jié)。高爐灰中的含鐵成分在高爐灰塵收集前直接吸附,并且是在流動的煙氣中進(jìn)行動態(tài)吸附,吸附用的磁性材料面積大,因此含鐵粉塵顆粒吸附率高。
45 海濱鈦鋯砂中回收獨居石的選礦方法,通過將海濱鈦鋯砂經(jīng)過第二道濕式磁選進(jìn)行復(fù)選,回收第一非磁礦中的第二導(dǎo)磁礦,經(jīng)第一干式磁選分離出導(dǎo)磁礦物后得到的非磁礦物再經(jīng)第二干式磁選進(jìn)一步提純,分離排除可能夾帶的非磁礦物而得到獨居石精礦,以上各步驟最終提高了所得到的獨居石精礦中獨居石的質(zhì)量百分比,避免了濕選、干選交替選礦過程的出現(xiàn),節(jié)約了能源,同時避免水體污染等問題。
46 炭黑中鐵磁物質(zhì)去除工藝,包括以下步驟:S1、預(yù)設(shè)粉料磁選設(shè)備;S2、通過粉料磁選設(shè)備篩選未造粒的炭黑中的鐵磁物質(zhì);S3、分選炭黑和鐵磁物質(zhì),篩選出的炭黑進(jìn)入造粒機(jī)中造粒,造粒后進(jìn)行干燥;S4、提升干燥后的炭黑粒進(jìn)入篩選機(jī)中篩選,篩選后的炭黑粒進(jìn)入顆粒磁選設(shè)備中進(jìn)行二次篩選;S5、輸送篩選后的炭黑粒進(jìn)入風(fēng)選器中,炭黑粒通過風(fēng)選器進(jìn)入滾筒式磁選機(jī)進(jìn)行篩選得到成品;S6、儲存產(chǎn)品至儲料罐中,且該儲料罐的出料口處設(shè)有成品磁選設(shè)備中再次進(jìn)行篩選。達(dá)到降低產(chǎn)品篩余物提高炭黑產(chǎn)品品質(zhì)的目的。
47 由含鉻鈦鐵礦生產(chǎn)鈦精礦的方法,包括下述的步驟:將由含鉻鈦鐵礦預(yù)富集得到的含鉻鈦粗精礦,在脫水后進(jìn)行焙燒處理,得到焙燒礦;將焙燒礦依次通過干式高效弱磁磁選和中磁磁選分段磁選工藝,得到TiO2品位大于47%、Cr2O3雜質(zhì)含量不大于0.10%的鈦精礦,所述弱磁磁選在0.05~0.20T的磁場強(qiáng)度下進(jìn)行,所述中磁磁選在0.25~0.45T的磁場強(qiáng)度下進(jìn)行。既能大大提高TiO2品位,大幅度降低Cr2O3等雜質(zhì)含量,獲得高品質(zhì)的鈦精礦產(chǎn)品,滿足后續(xù)深加工的要求,亦能有效控制和降低成本。
48 含鐵物料回轉(zhuǎn)窯渣磁選回收鐵精礦的方法,將含鐵物料進(jìn)行回轉(zhuǎn)窯氧化還原揮發(fā)所產(chǎn)生的熔融回轉(zhuǎn)窯渣用清水和富氧空氣混合進(jìn)行水淬,并在水淬池中吹入空氣或富氧空氣進(jìn)行攪拌,然后取出窯渣球磨并置于含磁化水的弱磁場中進(jìn)行預(yù)磁化處理后,再進(jìn)行強(qiáng)磁選獲得含鐵大于60%的鐵精礦和大于70%的鐵精礦磁選率。
49 處理鐵尾礦的預(yù)選?流態(tài)化焙燒?磨礦磁選工藝,其特征在于,包括下述具體步驟:1)鐵尾礦的弱強(qiáng)磁預(yù)選拋尾提質(zhì);2)混磁精礦的流態(tài)化焙燒;3)焙燒產(chǎn)品的二段弱磁預(yù)選拋尾提質(zhì);4)二段弱磁精礦的攪拌磨細(xì)磨;5)攪拌磨產(chǎn)品的兩段連續(xù)弱磁精選;該工藝獲得鐵品位62%以上、鐵回收率65%以上最終精礦。與現(xiàn)有技術(shù)相比,優(yōu)點是:1)流態(tài)化焙燒,將弱磁性鐵礦物轉(zhuǎn)化為強(qiáng)磁性磁鐵礦,效果較常規(guī)磁化焙燒更好,實現(xiàn)鐵尾礦資源的二次高效回收利用,為企業(yè)減排增效;2)通過兩次預(yù)選拋尾減少后續(xù)作業(yè)處理量,節(jié)能降耗。
50 微細(xì)粒鐵礦物強(qiáng)磁選橋聯(lián)團(tuán)聚劑的使用方法。具體步驟如下:首先在強(qiáng)磁選作業(yè)前的濃密機(jī)中添加微細(xì)粒鐵礦物橋聯(lián)團(tuán)聚劑進(jìn)行團(tuán)聚預(yù)處理,然后將濃密機(jī)的沉砂給入高梯度強(qiáng)磁選機(jī)進(jìn)行磁選。與現(xiàn)有技術(shù)相比,優(yōu)點是:通過添加鐵礦物橋聯(lián)團(tuán)聚劑進(jìn)行預(yù)處理,從而增大目的礦物的表觀尺寸,加快微細(xì)粒鐵礦物的沉降,使得濃密機(jī)生產(chǎn)能力提高10%以上,同時減少濃密機(jī)溢流中微細(xì)粒鐵礦物含量20%以上;通過團(tuán)聚預(yù)處理可以顯著提高磁介質(zhì)對微細(xì)粒鐵礦物的捕集能力,磁選作業(yè)回收率提高4%以上。
51 鞍山式鐵尾礦中鐵資源的強(qiáng)化回收方法,對于品位18~26%、單體解離度<40%的鐵尾礦的強(qiáng)化回收方法,包括強(qiáng)磁預(yù)選拋尾提質(zhì);強(qiáng)磁精礦的攪拌磨機(jī)細(xì)磨,獲得為?0.025mm含量占85~97%的排礦產(chǎn)品;排礦產(chǎn)品的流態(tài)化焙燒;焙燒產(chǎn)品的弱磁選別,獲得鐵品位62%以上、鐵回收率60%以上的弱磁精礦。優(yōu)點是:強(qiáng)磁預(yù)選拋尾,減少后續(xù)流程處理量,攪拌磨機(jī)細(xì)磨,減少過磨,增大反應(yīng)的活性位點,強(qiáng)化還原,提高焙燒反應(yīng)速率,縮短10%以上的焙燒時間;提高回收率2個百分以上。
52 銅硫礦石的選礦方法及應(yīng)用,具體涉及銅硫礦石選礦技術(shù)領(lǐng)域。該銅硫礦石的選礦方法包括:將銅硫礦石的礦漿經(jīng)第一磁選得到磁選精礦和第一磁選尾礦;將磁選精礦經(jīng)第二磁選得到第一高鐵硫精礦和第一銅精礦;將所述第一磁選尾礦經(jīng)銅浮選和硫浮選進(jìn)行銅硫分離。消除了不同類型磁黃鐵礦對銅硫分選的影響,穩(wěn)定了銅硫分離選別流程,提升了銅精礦選別指標(biāo)。提供了銅硫礦石的選礦方法在銅硫礦石選礦中的應(yīng)用,操作簡單,藥劑成本低,選別指標(biāo)優(yōu)良,尤其適用于含多類型磁黃鐵礦難選銅硫礦石選礦。
53 具有抑制混凝土堿硅酸反應(yīng)的銅尾礦基活性礦物摻合料及其制備方法和應(yīng)用,涉及固廢減量化綜合利用技術(shù)領(lǐng)域。所述具有抑制混凝土堿硅酸反應(yīng)的摻合料主要由銅尾礦依次經(jīng)過磁化、脫除高堿活性礦物和不利組分,隨后活化制得。上述特定工藝制備出的銅尾礦基活性礦物摻合料具有火山灰活性高、粒度細(xì)等優(yōu)勢,經(jīng)檢驗所述摻合料的活性指數(shù)>70%,45um方孔篩細(xì)度<2%,將上述銅尾礦基活性礦物摻合料應(yīng)用于混凝土中可充分發(fā)揮其填充效應(yīng)、形態(tài)效應(yīng)、界面效應(yīng)和稀釋效應(yīng),提高混凝土性能,從而有效降低了混凝土的堿硅酸反應(yīng)的發(fā)生風(fēng)險。
54 鈦磁鐵礦回收流程中的次鐵礦中回收鈦精礦的方法,包括以下步驟:(1)磨礦分級,使鈦鐵礦的單體解離度≥95%,使鈦磁鐵礦的單體解離度≥98%;(2)對鈦磁鐵礦富集磁性鐵礦物,形成鐵精礦;(3)對富集磁性鐵礦物過程中產(chǎn)生的尾礦除去含磁性鐵礦物;(4)對除去含磁性鐵礦物的的尾礦進(jìn)行強(qiáng)磁選,得強(qiáng)磁精礦;(5)濃縮脫泥;(6)浮選,先浮選硫化礦,再浮選鈦鐵礦,得到鈦精礦。設(shè)計合理,處理過程簡單,易于操作,可從次鐵精礦中獲得鐵精礦,保證了鐵精礦的質(zhì)量,同時使鈦鐵礦得到較為充分的回收,減少了資源的浪費。
55 從鈦鐵礦回收流程的粗硫化礦中回收鈦精礦的方法,包括:(1)鈦鐵礦回收流程中形成粗硫化礦;(2)對所述粗硫化礦浮選,除去硫化礦,除去硫化礦的尾礦給入濃縮分級設(shè)備、與球磨機(jī)組成磨礦分級流程,達(dá)到鈦鐵礦單體解離;(3)磨礦分級后的礦物經(jīng)過筒式磁選機(jī)除去含磁性鐵礦物,給入強(qiáng)磁機(jī)富集,得強(qiáng)磁精礦;(4)所述強(qiáng)磁精礦經(jīng)濃縮脫泥處理,進(jìn)入鈦鐵礦浮選流程,得到鈦精礦。
56 磁流體耦合高梯度磁選方法,采用磁流體作為物料分散介質(zhì),依靠磁介質(zhì)磁化后產(chǎn)生的高梯度磁場區(qū)域,與磁流體共同形成磁流體耦合高梯度磁選單元,對不同性質(zhì)的物料進(jìn)行分離,利用磁流體的似加重現(xiàn)象能夠排出磁性顆粒累積區(qū)中的小于磁流體磁化率的非磁性和無用的弱磁性物料,磁性物料磁化率大于磁流體磁化率仍受到較大磁力作用吸附于磁介質(zhì)上,減少或者消除了磁化率大、粒度小的有用弱磁性物料和磁化率小、粒度大的無用弱磁性物料之間的相互影響,實現(xiàn)物料嚴(yán)格按照磁化率的大小進(jìn)行分選,得到高品位(純度)的磁性產(chǎn)品。
57 磁化除鐵方法,包括使用一種磁化除鐵裝置對電解二氧化錳干粉進(jìn)行磁化除鐵;所述磁化除鐵裝置包括罐體,所述進(jìn)料口和所述出料口之間設(shè)有電磁除鐵器,可以解決現(xiàn)有電解二氧化錳干粉磁化除鐵效果差,需要多次除鐵,加工成本高的問題。
58 用于提高5mm以下鋼渣鐵品位的方法,該方法包括:將鋼渣分成兩組;每組鋼渣分成多等份;對一組鋼渣進(jìn)行干式磁選試驗;在該組試驗中,選取磁輥線速度為定值,變換磁感應(yīng)強(qiáng)度;獲取該組試驗所得到精礦的鐵品位,并根據(jù)精礦的鐵品位確定出最佳磁感應(yīng)強(qiáng)度;對另一組鋼渣進(jìn)行干式磁選試驗;在該組試驗中,選取磁感應(yīng)強(qiáng)度為定值,變換磁輥線速度;獲取該組試驗所得到精礦的鐵品位,并根據(jù)精礦的鐵品位確定出最佳磁輥線速度;利用最佳磁感應(yīng)強(qiáng)度和最佳磁輥線速度對鋼渣進(jìn)行干式磁選并得到鐵品位大于80%的精礦。
59 回收微細(xì)粒級鈦鐵礦選礦方法,屬于礦物加工技術(shù)領(lǐng)域,包括以下步驟:S1.對原礦進(jìn)行“一粗一掃一精”磁選預(yù)富集作業(yè),最終得到入浮物料及磁選尾礦;S2.入浮物料采用“一粗一掃五精一精掃”的剪切?絮凝浮選工藝流程;S3對精Ⅱ?精Ⅴ產(chǎn)生的浮選中礦采用集中處理的方式,采用“一粗兩掃”的剪切?絮凝浮選工藝流程;通過以上磁選預(yù)富集作業(yè)及浮選工藝流程,最終可獲得TiO2品位為48%以上,浮選作業(yè)回收率為82%以上的鈦精礦;選礦方法可以有效解決微細(xì)粒級鈦鐵礦難以回收的問題,并且工藝結(jié)構(gòu)簡單且有效。
60 鎳鐵礦生產(chǎn)用磁選方法,包括有如下步驟:1)鎳鐵礦計量除鐵;2)球磨;3)篩分:篩分出粒徑在1mm以上,即得到鎳粒成品;篩分出粒徑在1mm以下的鎳粉依次經(jīng)過四級磁選后,即得到鎳粉成品。有益效果是:克服現(xiàn)有的磁選工藝步驟簡單,精細(xì)化程度低,最終得到的鎳品位和鐵品位都較低導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不高的問題。
61 高鐵低品位鋁土礦的磁選提質(zhì)方法,屬于礦物加工工程技術(shù)領(lǐng)域。將鋁土礦破碎,通過振動篩分成粗粒級和細(xì)粒級;將得到的粗粒級采用干式強(qiáng)磁選方法處理;將得到的細(xì)粒級采用大顆粒脈動高梯度磁選方法處理;得到的粗粒級鋁精礦和得到的細(xì)粒級鋁精礦合并獲得最終的鋁精礦。中,將高鐵低品位鋁土礦破碎篩分成粗、細(xì)兩個粒級,再用分級入選的方法,不僅可以省去磨礦環(huán)節(jié)、簡化工藝和減低成本,還可以大幅提升礦石鋁硅比和分離效率,從而實現(xiàn)該類礦產(chǎn)資源經(jīng)濟(jì)有效地開發(fā)利用。
62 低品位釩鈦磁鐵礦的還原焙燒?磁選方法,鐵礦石還原焙燒?磁選方法包括:將鐵品位為17.43%~28.59%的原礦石進(jìn)行粗破碎至220~250mm占80%以上,然后細(xì)破碎至30~50mm占80%以上;再在30~35KA/m下分離得到廢石和精礦一,將精礦一破碎為1~3mm占90%以上,再經(jīng)115~125KA/m磁選拋尾,得到精礦二;將精礦二、還原劑、助熔劑混合在600~800℃焙燒10~15min,冷卻;再在170~190KA/m磁選獲得鐵精礦。磁選效率高,鐵回收率高,品位提升大,資源價值得到最大化應(yīng)用。
63 一種難選硫酸燒渣梯級制備不同規(guī)格高性能選煤用重介質(zhì)粉的方法,涉及固體廢棄物的綜合利用和環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域,處理方法包括如下步驟:①難選硫酸燒渣制備焙燒原料;②懸浮態(tài)適時磁化焙燒;③焙燒礦梯級制備不同規(guī)格的選煤用重介質(zhì)粉;④高性能選煤用重介質(zhì)粉制備??色@得5種不同品質(zhì)高性能選煤用重介質(zhì)粉,滿足真密度大于4.5 g·cm?3、磁性含量大于95%、?45μm組成含量大于80%,外在水分含量小于8%、硫分含量小于3%的選煤用重介質(zhì)粉的要求。
64 弱磁性礦鐵選工藝以及該工藝使用的立環(huán)磁選機(jī),包括將粗精礦放入到球磨機(jī)中進(jìn)行打磨;礦粉進(jìn)入旋流器以及高頻振動篩進(jìn)行組合篩分,通過旋流器與高頻振動篩的組合;將篩分之后的礦粉放入到立環(huán)磁選機(jī)中,礦粉經(jīng)過立環(huán)磁選機(jī)中的通斷組件進(jìn)行下料,立環(huán)磁選機(jī)上還安裝有控制通斷組件通斷的加壓組件,立環(huán)磁選機(jī)對礦粉中的弱磁性礦進(jìn)行篩分;立環(huán)磁選機(jī)篩選的弱磁性礦傳送到品位提升機(jī)中;將品位提升機(jī)中的弱磁性礦與水的混合物傳送至圓盤過濾機(jī)中,通過圓盤過濾機(jī)將混合在水中的弱磁性礦粉進(jìn)行過濾。使混合有水的礦粉下落的更加均勻的效果。
65 一種精選鐵礦石流的方法,該方法包括以下步驟:對鐵礦石流進(jìn)行分級,以提供小于3.0mm直徑粒度的細(xì)粒級分,以及將細(xì)粒級分與磁場接觸,并將細(xì)粒級分磁分離成精礦流和尾礦流。
66 強(qiáng)化細(xì)粒鐵礦物回收用有機(jī)高分子藥劑合成及使用方法,結(jié)合常規(guī)細(xì)粒鐵礦物弱磁選?高梯度強(qiáng)磁選?反浮選聯(lián)合工藝流程特點,通過長鏈線性高分子藥劑選擇性團(tuán)聚作用強(qiáng)化細(xì)粒鐵礦物磁選回收率,并利用藥劑分子結(jié)構(gòu)中含有大量親水性官能團(tuán)特點,提高對鐵礦物抑制性能,降低反浮選過程中細(xì)粒鐵礦物流失。對淀粉藥劑結(jié)構(gòu)及官能團(tuán)進(jìn)行改性,提高藥劑膨脹性能,降低藥劑結(jié)晶度,再通過醚化反應(yīng)引入羧基、羧甲基等特征官能團(tuán),提高藥劑對鐵礦物表面鐵原子鍵合能力,提高藥劑選擇性及對鐵礦物抑制性能。
67 赤泥提鐵降鋁綜合利用方法,赤泥經(jīng)過強(qiáng)磁選處理后,實現(xiàn)泥砂分離得到強(qiáng)磁精礦和強(qiáng)磁尾礦;強(qiáng)磁精礦經(jīng)濃縮壓濾,脫水烘干堆存;采用多級動態(tài)磁化焙燒爐在弱還原氣氛下對強(qiáng)磁精礦進(jìn)行處理,包括干燥、預(yù)熱、焙燒、冷卻;最后在密封條件下排入水池淬冷;淬冷后的強(qiáng)磁精礦還原焙燒物經(jīng)過擦磨后經(jīng)脫磁和分選,得到弱磁鐵精粉和弱磁尾砂;所得弱磁鐵精粉經(jīng)過濃縮壓濾,添加膨潤土做粘結(jié)劑造球。對赤泥經(jīng)強(qiáng)磁選處理—磁化焙燒—弱磁選,得到高品質(zhì)鐵精粉以及可作為混凝土復(fù)合礦物摻合料的尾砂,實現(xiàn)了赤泥的資源化、減量化、無害化綜合利用。
68 從含金、鐵氧化礦提金尾渣中高效回收鐵礦方法,包括礦漿分散,添加助溶劑或分散劑分散;弱磁粗選,獲得磁鐵礦粗精礦和尾礦;高梯度磁選粗選,獲得褐鐵礦粗精礦Ⅰ和尾礦;外添加微細(xì)粒磁鐵礦進(jìn)行調(diào)漿;高梯度磁選掃選,獲得褐鐵礦粗精礦Ⅱ和尾礦;弱磁精選,磁鐵礦粗精礦與褐鐵礦粗精礦Ⅰ和Ⅱ合并混合,獲得磁鐵礦精礦和尾礦;尾礦磨礦解離;高梯度磁選精選,尾礦進(jìn)行精選,獲得褐鐵礦精礦和中礦,再將該中礦與步驟(5)獲得尾礦合并作為總尾礦;能有效回收微細(xì)粒磁鐵礦和褐鐵礦。
69 赤鐵礦的分級預(yù)選方法,其方法步驟為:(1)入磨原礦進(jìn)行篩分,得到篩上的塊礦和篩下的粗顆粒礦;(2)所述粗顆粒礦加水造漿,所得礦漿進(jìn)行濕式磁選,得到磁選精礦和磁選尾礦;(3)所述磁選精礦和塊礦一并給入磨機(jī),磨礦后即可進(jìn)行選別。本方法對赤鐵礦尤其低品位赤鐵礦進(jìn)行了分級濕式預(yù)選,此外又對預(yù)選尾礦進(jìn)行了篩分處理,達(dá)到了粗顆粒赤鐵礦預(yù)先拋出大量合格尾礦的目的,提高了入磨品位,減少了入磨礦量,從而降低了能耗和鋼耗及后續(xù)選礦設(shè)備用量,進(jìn)而大幅度降低了選礦成本。
70 氟碳鈰型稀土礦浮選混合精礦磁選分離前擦洗預(yù)處理方法。該方法針對氟碳鈰型輕稀土礦浮選過程中,由于雜質(zhì)礦物與氟碳鈰礦可浮性相近,難以通過浮選提高品位的問題,設(shè)計采用酸堿聯(lián)合調(diào)整與攪拌擦洗的預(yù)處理方法,對浮選稀土混合精礦進(jìn)行磁選分離前的預(yù)處理,具有良好的效果,較好的實現(xiàn)了稀土的回收,其預(yù)處理后磁選精礦REO品位可達(dá)65%以上,回收率可達(dá)80%以上。有益效果是:方法具有較好的效果,通過酸堿聯(lián)合與攪拌擦洗預(yù)處理后進(jìn)入磁選分離。該方法具有工藝簡單、效果顯著、經(jīng)濟(jì)合理等特點。
71 去除強(qiáng)磁性礦物的順流濕式預(yù)選方法,該用于去除強(qiáng)磁性礦物的順流濕式預(yù)選機(jī)及其操作方法,在進(jìn)料斗內(nèi)部物料落在振動板頂部后,通過第一驅(qū)動電機(jī)帶動振動板轉(zhuǎn)動,由于振動輥為多邊形,從而在振動輥轉(zhuǎn)動時帶動振動板往復(fù)振動,使振動板頂部的物料均勻分布在振動板頂部,防護(hù)物料堆積,從而保證一級磁選輥與二級磁選輥可以對物料底部的磁性礦物進(jìn)行吸附磁選,提高礦物分離效果。
72 適用于白鎢礦的選礦工藝。所述適用于白鎢礦的選礦工藝包括一下步驟:S1:將原礦石進(jìn)行粉碎研磨,得到原礦粉;S2:將S1中所得的原礦粉進(jìn)行強(qiáng)磁選得到白鎢粗精礦粉;S3:將S2中所得的白鎢粗精礦進(jìn)行常溫預(yù)處理的到預(yù)處理精礦;S4:將S3中所得的預(yù)處理精礦高溫精選制得白鎢精礦。提供的適用于白鎢礦的選礦工藝具有工藝相對簡單,適合推廣的優(yōu)點。
73 磁鐵礦粉的分選方法、裝置及電子設(shè)備,該方法包括:獲取待選磁鐵礦粉各預(yù)設(shè)種類的分選參數(shù)間的對應(yīng)關(guān)系;預(yù)設(shè)種類的分選參數(shù)包括:分選磁場強(qiáng)度和與所述分選磁場強(qiáng)度對應(yīng)的分選磁場強(qiáng)度區(qū)間的產(chǎn)率;根據(jù)預(yù)設(shè)的分選參數(shù)需求,從各預(yù)設(shè)種類的分選參數(shù)間的對應(yīng)關(guān)系中,得到與分選參數(shù)需求對應(yīng)的分選磁場強(qiáng)度和分選磁場強(qiáng)度區(qū)間的產(chǎn)率;根據(jù)與所述分選磁場強(qiáng)度區(qū)間的產(chǎn)率對應(yīng)的可選性等級和所述分選磁場強(qiáng)度,執(zhí)行對所述待選磁鐵礦粉的分選操作,實現(xiàn)磁選機(jī)的磁場強(qiáng)度與待選磁鐵礦粉相適應(yīng),能夠根據(jù)實際需求進(jìn)行靈活調(diào)整。
74橄輝巖型鈦鐵礦的選礦方法,與現(xiàn)有技術(shù)相比,在一段選鐵尾礦的一段強(qiáng)磁精礦之后設(shè)置了分級作業(yè),確保一段強(qiáng)磁精礦中的大部分細(xì)粒級物料不進(jìn)入粗粒重選,可以降低粗粒重選尾礦品位,同時一段強(qiáng)磁精礦中的大部分細(xì)粒級物料進(jìn)入到細(xì)粒級選別系統(tǒng),此處增加重選,可有效除去與鈦鐵礦磁性相近的橄欖石等干擾礦物,還可提高鈦鐵礦富集的品位。
75 釩鈦磁鐵礦分離提取方法,包括將釩鈦磁鐵礦、添加劑、脫硫劑以及粘接劑混合均勻后壓制成圓餅狀物料并將圓餅狀物料烘干;將烘干后的圓餅狀物料與碳還原劑加入反應(yīng)罐組中并將反應(yīng)罐組置于通入天然氣的隧道窯中進(jìn)行焙燒,得到焙燒物料;將焙燒物料與反應(yīng)罐分離,對分離后的焙燒物料進(jìn)行篩分,破碎,多級球磨和多級磁選后分別得到鐵料和鈦料;對鈦料進(jìn)行脫水,烘干,得到鈦產(chǎn)品和鈦副產(chǎn)品;對鐵料進(jìn)行分選,得到鐵初產(chǎn)品和鐵初副產(chǎn)品;將鐵初產(chǎn)品過濾,烘干后二次還原,得到鐵產(chǎn)品;將鐵初副產(chǎn)品過濾,烘干,得到鐵副產(chǎn)品。
76 釩鈦磁鐵礦選鐵尾礦提鈦降雜的方法,將釩鈦磁鐵礦選鐵尾礦進(jìn)行第一段強(qiáng)磁選;對第一段強(qiáng)磁尾礦進(jìn)行分級得到溢流a,對第一段強(qiáng)磁精礦進(jìn)行分級得到溢流b與沉砂b,對沉砂b進(jìn)行磨礦分級,得到溢流c;對溢流c進(jìn)行第二段強(qiáng)磁選;對第二段強(qiáng)磁精礦進(jìn)行分級,得到溢流d和沉砂d,對沉砂d進(jìn)行降硫處理、選鈦浮選得到中粗粒級鈦精礦;合并溢流a、溢流b和溢流d,進(jìn)行濃縮得到濃縮底流礦漿a;對濃縮底流礦漿a進(jìn)行第三段強(qiáng)磁選、濃縮得到濃縮底流礦漿b;對濃縮底流礦漿b進(jìn)行降硫處理、選鈦浮選得到微細(xì)粒級鈦精礦。
77 磁鐵礦的選別方法及其系統(tǒng),該方法包括如下步驟:1)將脫磁處理后的脫磁礦石進(jìn)行細(xì)篩處理,得到粗精礦和余料,將所得的余料進(jìn)行球磨處理;2)將粗精礦進(jìn)行淘洗處理,得到淘洗鐵精礦和淘洗溢流;3)將淘洗鐵精礦進(jìn)行過濾處理,得到過濾溢流和成品鐵精礦;將淘洗溢流進(jìn)行濃縮處理,得到濃縮溢流和濃縮底流;4)將過濾溢流再進(jìn)行磁選處理,得到磁選鐵精礦和尾礦;將濃縮溢流作為淘洗處理循環(huán)給水,將濃縮底流送入尾礦庫;5)將磁選鐵精礦送入步驟1)再進(jìn)行細(xì)篩處理,將尾礦送入浮選系統(tǒng)。
78 極難選磁鐵礦串聯(lián)淘洗深度精選工藝。首次將淘洗磁選工藝進(jìn)行串聯(lián),開發(fā)淘洗磁選機(jī)一次粗選一次精選中礦返回再磨閉路循環(huán)選別工藝,具有如下有益效果:1)一段淘洗磁選脫除礦泥和脈石,提高精礦品位一次,同時降低礦漿粘度,改善后續(xù)分選環(huán)境。2)二段淘洗磁選脫除85%~95%連生體,將精礦品位提升至65%以上。3)二段淘洗磁選尾礦作為中礦給入到立磨機(jī)進(jìn)行再磨,立磨機(jī)排礦細(xì)度為?0.043mm粒級含量≥90%,鐵礦物單體解離度>85%,再選之后可保證精礦品位達(dá)到65%以上。
79 微細(xì)粒級赤褐鐵礦的選礦方法,通過設(shè)置特定的場強(qiáng)分布以及優(yōu)化工藝參數(shù),同時結(jié)合"多碎少磨、能拋早拋"的選礦理念,解決了傳統(tǒng)選礦方法工藝流程長、微細(xì)粒級赤褐鐵礦難以有效回收的難題,具有流程簡單、穩(wěn)定可靠、成本低、回收率高的特點,且全程沒有涉及浮邊和其它化學(xué)選礦方法,對環(huán)境沒有危害,更加環(huán)保。
80 鈦鐵礦的強(qiáng)磁選方法,包括:S1)?將選鐵尾礦采用立環(huán)式脈動高梯度強(qiáng)磁機(jī)或高梯度強(qiáng)磁機(jī)進(jìn)行粗選,得到粗選精礦與粗選尾礦;S2)將所述粗選尾礦用高梯度強(qiáng)磁機(jī)或立環(huán)式脈動高梯度強(qiáng)磁機(jī)進(jìn)行掃選,得到掃選精礦與掃選尾礦;且所述粗選與掃選所用的強(qiáng)磁機(jī)不同。與現(xiàn)有技術(shù)相比,采用異類強(qiáng)磁機(jī)組合,減弱了同系列強(qiáng)磁設(shè)備之間組合弱點疊加效應(yīng),提高了選別指標(biāo),減少了資源的浪費;同時不僅為鈦鐵礦多段強(qiáng)磁流程的異類強(qiáng)磁設(shè)備的選擇提供了方法,也為諸多選礦多段流程異類設(shè)備的排列組合提高了可遵循的依據(jù)。