本發明涉及一種磁選?電選聯合的選鈦方法,屬于選礦技術領域。本發明解決的技術問題是提供一種鈦鐵礦的選鈦方法,將磁選與電選聯合,所得鈦精礦的品位較高。該方法包括如下步驟:a、破碎:將鈦鐵礦破碎至20~50mm占75~85%,得到破碎產品;b、磁選拋尾:所得破碎產品在280~320kA/m磁場強度下磁選,得到廢石和精礦一;c、磨礦:精礦一研磨,得到粒徑為0.1~2mm的精礦二;d、電選:精礦二送至電選機進行電選得到鈦精礦。本發明方法,將磁選與電選工藝聯合,大大提高了選礦的效率,工藝流程簡單,穩定可靠,適用性強,用水量小,非常適合干旱地區選礦,而且大大提高了選礦的效率,使得鈦資源價值得到最大化。
本發明公開了一種回收鋅窯渣中碳、銅、銀的新方法,包括:將鋅窯渣破碎后進行濕式磨礦,得到浮選原料;將所述浮選原料制成預先浮碳礦漿后,在浮選機中進行預先浮碳,得到碳精礦和酸洗原料;將所述酸洗原料進行酸洗處理,得到銅銀浮選原礦漿;將所述銅銀浮選原礦漿放在浮選機中進行銅銀混合浮選,得到銅銀混合精礦和尾礦。本發明采用碎磨、酸洗及浮選工藝,從鋅窯渣中綜合回收得到碳精礦和銅銀混合精礦,通過磨礦解離、酸洗處理和浮選相結合的方式,實現了目的礦物元素有效解離、改變礦物表面活性、降低藥劑消耗、簡化工藝流程的目的。
本發明公開了一種篩選回收裝置,包括進料口,用于輸入礦石;破碎裝置,用于破碎從進料口輸入的礦石;篩選循環破碎裝置,其可對破碎裝置破碎后的礦石進行篩選,以區分第一礦石和第二礦石,第一礦石尺寸大于第二礦石,并將篩選后的第一礦石傳輸至進料口或破碎裝置再次進行破碎;出料口,用于輸出篩選后的第二礦石。本發明篩選循環破碎裝置的設計,實現了一臺機械,可多次破碎;過濾網設計,可最大吸附固體顆粒,不造成環境污染;一個機械配件,同時實現了篩選礦石、循環破碎礦石的功能,大大提高了經濟實用性,同時將不合格礦石再次進行破碎,而不需要人工干預,實現機械自動化。
本發明公開了一種高鉻型釩鈦磁鐵礦金屬化球團熔分方法,包括以下步驟:A、將金屬化球團破碎,與還原劑混合均勻,得混合料;B、將步驟A所得混合料與有機粘接劑和水混合后潤磨,經造球和干燥,得球團a;C、將步驟B所得球團a放入高純石墨坩堝內,再將高純石墨坩堝放入真空電磁感應加熱定向凝固爐內;D、將真空電磁感應加熱定向凝固爐在在真空狀態下加熱至1650~1850℃進行終還原,終還原過程持續5~20min后,終還原結束;E、進行定向凝固熔分,得到熔分鑄錠a;F、將熔分鑄錠a的金屬相和渣相切割分離,下部為富集V、Cr和Fe的金屬相,上部為富集Ti的渣相。本發明促進金屬富集,強化相分離過程,有利于各有價金屬元素高效分離和回收。
本實用新型公開了一種礦渣混凝土制作用輪碾機,包括機體基座,所述機體基座的上端左部和上端右部均固定安裝有一個第一固定板,且右側第一固定板的上端中部設置有密封防護裝置,兩個所述第一固定板的相對面上部共同固定安裝有放置圓板,所述放置圓板的上端中部開設有放置槽,所述放置槽的槽壁設置有碾盤轉動裝置,所述碾盤轉動裝置的內腔底部設置有碾砣裝置。本實用新型所述的一種礦渣混凝土制作用輪碾機,通過第二伸縮桿帶動碾砣往下運動時接觸到物料的表面,通過電機帶動轉軸轉動,從而帶動第二伸縮動力機和第二伸縮桿轉動,進而帶動碾砣圍繞第二伸縮桿發生轉動,然后對碾盤內部的物料進行碾碎處理,操作過程簡單,提高了加工效率。
本發明公開的是固廢處理及資源化利用技術領域的一種用提鈦尾渣生產礦渣微粉的方法,主要是先制備液相激活劑,然后用激活劑對提鈦尾渣進行液相激活,隨后再對激活后的提鈦尾渣進行脫水、破碎、煅燒處理,最后將得到的尾渣進行磨后制得礦渣微粉。本發明的有益效果是:本發明首先對提鈦尾渣進行液相激活,在較低的焙燒溫度下即可獲得很好的脫氯脫碳效果,同時可很好地保持提鈦尾渣的潛在水化活性,然后對提鈦尾渣進行低溫焙燒、粉磨后可以制備S95級礦渣微粉工程使用或出售。本發明脫氯效率高、處理成本低、處理量大、流程短、環保性好、節能效果好,同時產品具有一定的附加值且市場容量大,是規?;{提鈦尾渣的一條非常好的路徑。
本發明提供了一種從高鉻釩鈦磁鐵礦中提取Cr2O3、V2O5的方法,該方法包括以下步驟:1)將高鉻釩鈦磁鐵礦通過高爐或電爐冶煉獲得0.28~0.50%V、0.5~2.5%Cr的鉻釩鐵水;2)將鉻釩鐵水吹煉獲得V2O5≥6%、Cr2O3≥15%的釩鉻渣和半鋼;3)將釩鉻渣采用破碎、焙燒、浸出、凈化分離出V2O5,然后,在分離液中加入銨鹽,調整溶液的pH值為2~10,制取Cr2O3。本發明在不影響鋼鐵生產工藝以及生產組織的同時,將鐵水中70%~75%的有價金屬進一步回收利用,保障鉻、釩有效提取及分離。
本發明涉及冶金分離技術領域,具體涉及一種鉻釩鈦磁鐵礦的焙燒方法以及分離方法,其將含有鉻釩鈦磁鐵礦、碳酸鹽、還原劑以及粘結劑的生球團在中性氣氛或微氧化性氣氛下進行第一次焙燒,其中,碳酸鹽包括碳酸鈉或碳酸鈣中的至少一種,實現了同時對鐵的還原以及釩的氧化,然后將第一次焙燒后的金屬化球團破碎后進行第一次水浸分離。將第一次水浸分離后得到的固體剩余物進行磁選分離;將磁選分離后的非磁性物料與強堿混合并進行第二次焙燒后,再進行第二次水浸分離。采用上述分離方法,實現了對鐵、釩、鉻、鈦的有效分離,并且工藝流程簡單,成本較低,控制難度低。
本實用新型公開了一種原礦球磨裝置,包括筒體,筒體的進料端配置有進料器,筒體的出料端配置有出料口,筒體的近出料端的外部還固定連接有大齒圈,大齒圈與傳動組件傳動連接,傳動部件包括電機、減速機和小齒輪,減速機通過聯軸器與電機傳動連接,減速機通過轉軸與小齒輪連接,小齒輪與大齒圈傳動連接,筒體的出料端配置有花板,筒體內粉碎后的物料經花板過濾后傳輸到出料口出料,筒體的內部還設置有耐磨襯板,耐磨襯板上凹設有截面為圓弧的凹槽,筒體的外壁上還包覆有吸音海綿。球磨機的外部上包覆有吸音海綿,減少噪聲污染,球磨機筒體內部的耐磨襯板上凹設有截面為圓弧的凹槽,有助于球磨機筒體帶動研磨球上升,利于加速物料粉碎。
本發明公開了一種從釩鈦磁鐵礦中分離鐵、釩、鈦的方法。該方法首先,將釩鈦磁鐵礦粉碎后加入添加劑和/或還原劑、粘接劑,制成球團或壓塊;然后,將球團或壓塊在進行還原焙燒、水淬、球磨并浸出;固液分離后,浸釩液和浸渣,浸渣繼續磁選分離得到鐵精粉和富鈦尾礦;浸釩液可繼續調漿沉釩、固液分離得到鈉鹽和釩酸銨。本發明工藝簡單、能耗低、金屬回收率高;并且本發明在分離過程中合理利用資源,有效利用分離得到的鈉鹽和氨氣,整個分離過程的資源利用率較高。
本發明公開了一種適用于高鈦重礦渣混凝土的配合比設計方法以及用該方法設計配比得到的混凝土,屬于混凝土領域。該方法主要考慮了高鈦重礦渣砂石骨料與天然骨料差異較大的特殊情況,基于砂粒填充碎石空隙、水泥漿體填充砂??障兜脑O計方法,能夠實現混凝土各物料最大緊密堆積,有利于提高混凝土強度,同時也有利于通過調整水泥漿體的流動性來調整整個混凝土拌合物的流動性,有利于控制混凝土的流動性。因此,本發明能夠使高鈦重礦渣混凝土具有良好流動性基礎上還具有較好的強度。
本發明公開了一種粉煤灰全高鈦重礦渣泵送混凝土,該混凝土按標準JGJ55設計配合比,以高鈦重礦渣砂、渣石為混凝土粗細集料,再摻入粉煤灰、水泥、外加劑和水混合配制而成,粉煤灰用量視水泥用量而定,為水泥用量的10~40%,計算高鈦重礦渣砂和高鈦重礦渣碎石用量的砂率為35~45%,外加劑可選用萘系、氨基磺酸鹽系及丙羧酸等多種具有減水作用的外加劑,該混凝土強度高,實現了高爐渣的再利用。
本發明公開了具有漂洗功能的礦石清除裝置,包括漂洗體,漂洗體上方設有支撐座,支撐座的下端面連接有液壓泵,液壓泵內設有伸縮軸,伸縮軸的一端連接有支撐板,支撐板下端面的兩側連接有支撐柱,支撐柱的下端面連接有漂洗筒,漂洗筒的上設有若干個漂洗孔,漂洗孔貫穿漂洗筒的內壁與外壁,支撐板的下端面還連接有電機,電機內設有傳動軸,傳動軸的一端連接有漂洗軸,漂洗軸的軸線與漂洗筒的軸線共線,漂洗軸的一端連接有若干組漂洗葉片,漂洗葉片位于漂洗筒內部,漂洗體的一側下方連通有出水管,漂洗體的一側還連接有控制器,液壓泵、電機均與控制器電性連接,解決了難以除去礦石表面附著的碎屑、泥沙的問題。
本發明公開了一種去除礦漿表面漂浮物的濃密機,涉及礦物加工技術領域,包括濃密機體,濃密機體內設置有環形阻隔板,環形阻隔板靠近濃密機體的內壁設置,濃密機體頂部的內壁開設有呈環形的溢流槽,溢流槽內設置有溢流管,環形阻隔板頂部的高度大于溢流槽的高度,環形阻隔板用于阻止濃密機體內的漂浮物從溢流槽流出,濃密機體頂部的走橋上間隔設置有多個高壓水管,高壓水管朝向濃密機體的中心設置,高壓水管靠近濃密機體一端的高度高于另一端的高度。環形阻隔板將漂浮物阻隔在濃密機的中間區域,通過高壓水槍將由泡沫形成的漂浮物破碎,使泡沫內的固體物質沉淀,以高效消除漂浮物,避免漂浮物進入循環水中,保證循環水質不受到影響。
本發明屬精細化工領域,具體涉及一種制備納米銳鈦礦型二氧化鈦的方法。本發明所要解決的技術問題是提供一種制備納米銳鈦礦型二氧化鈦的方法,包括以下步驟:a、一次中和:將堿溶液加入四氯化鈦水溶液中控制體系pH為6.5~7.5;b、膠溶:加入硫酸鹽,然后加熱至沸騰并保溫;c、二次中和:加入堿溶液調節體系pH為6.5~8.5,固液分離;d、后處理:固體經洗滌、干燥、破碎、汽粉即可。本發明方法具有原料簡單易得、成本低的優點,且本發明方法操作簡單、流程短,所得二氧化鈦質量好。
本發明提供了一種釩鈦磁鐵精礦的利用方法,將釩鈦磁鐵精礦、碳質還原劑和粘結劑混合均勻,得到混合料;將混合料造塊,干燥,得到球團;將球團在氮氣氣氛下,在1300~1400℃還原氮化2~3h,得到還原氮化物料;將還原氮化物料破碎后磁選,得到粗鐵粉和氮化鈦渣。粗鐵粉可以用作煉鋼原料,氮化鈦渣可以用作低溫氯化制取TiCl4的原料。該工藝流程簡單,釩鈦磁鐵精礦的利用率提高,為釩鈦礦的綜合利用提出了一種新的途徑。鐵的收率為90%~95%;鈦的收率為50%~60%;粗鐵粉中全鐵的質量含量為80.17%,金屬鐵的質量含量為77.33%;氮化鈦渣中全鐵的質量含量為20.74%,金屬鐵的質量含量為15.50%。
本發明公開了一種可用于鋪設在廣場或人行道用的彩色高鈦重礦渣透水路面磚及其生產方法。該路面磚由面層和底層兩部分組成,面層的配料按重量計為高鈦重礦渣砂70~80%、彩色水泥20~30%;底層的配料按重量計為高鈦重礦渣砂40~50%、高鈦重礦渣碎石40~50%、水泥8~12%。該路面磚的制備方法:a、將面層的配料加水攪拌后送入面料布料機;b、將底層的配料同樣加水送入底料布料機;c、分別送入模具壓模,然后養護得到本發明路面磚。本發明路面磚透水性好、抗壓強度高,并且原料成本較低,也避免了高爐渣對環境的污染。
本發明屬于廢棄物利用技術領域,具體涉及一種用粉煤灰和釩鈦磁鐵礦制備絮凝劑的方法。針對現有采用粉煤灰制備絮凝劑的方法流程長、成本高,絮凝效果差的問題,本發明提供了一種用粉煤灰和釩鈦磁鐵礦制備絮凝劑的方法,步驟如下:a、將釩鈦磁鐵礦粉碎,備用;b、取釩鈦磁鐵礦,溶于NaOH溶液中,反應60~90min,取上層清液A;c、取粉煤灰,加入體積比為1~3︰1的HCl和H2SO4,再加入NaCl,在25~35℃下恒溫磁力攪拌0.5~2.5h,得酸處理的粉煤灰混合物,取上層清液B;d、將A液和B液按體積比1~5︰1混勻,再在80~150℃下蒸發結晶,得到聚硅酸鹽絮凝劑。本發明制備了一種聚硅酸鹽絮凝劑,綜合了鋁系和鐵系絮凝劑的優點,絮凝效果好;制備流程簡單,成本低。
本發明屬于化工冶金領域,具體涉及一種攀枝花鈦精礦制備低鈣鎂鈦渣的方法。本發明解決技術問題的技術方案包括以下步驟:a、將攀枝花鈦精礦球磨、在700~850℃氧化后,酸浸,過濾,洗滌,干燥,得預處理礦;b、將預處理礦與過量還原劑混勻后造球,將球團在1000~1300℃下還原,制備出金屬化球團;c、將金屬化球團進行冶煉,冶煉結束后出渣,冷卻后破碎,即得低鈣鎂鈦渣。本發明方法能夠將TiO2品位從46%左右提高到85%以上,且鈦渣鈣鎂含量低,粒度適中,能夠用作氯化沸騰法制備鈦白粉的原料。
本發明屬于資源回收再利用領域,具體涉及一種硫酸渣回收鐵精礦的方法。本發明硫酸渣的回收鐵精礦的方法包括:a、將硫酸渣粉碎,研磨,篩分,將粒徑>0.8mm的礦渣回收;b、取a步驟得到的粒徑≤0.8mm的礦渣,進行重選分選;c、取b步驟重選分選后的粒徑<0.25mm的顆粒,加酸酸浸;d、取c步驟酸浸后的酸浸渣加水,水洗;e、取d步驟水洗后的水洗渣進行磁選,得到鐵精礦。本發明硫酸渣回收鐵精礦的方法,方法簡單,通過分級精選礦渣中鐵含量較高的礦渣,并進一步進行鐵的回收,可以綜合高效回收硫酸渣中的鐵精礦,品位高達86%,真正實現了廢渣的回收再利用。
本發明公開了一種礦漿蒸發爐自動排渣系統,包括:礦漿蒸發爐,礦漿蒸發爐上設置第一呼吸管道;排渣灌,排渣灌與礦漿蒸發爐之間設置有排渣管,排渣灌上設置第二呼吸管道;預定壓力的氣源,預定壓力的氣源與排渣管之間設置有氣體連接管,氣體連接管上設置有第一開關閥。本發明提供的礦漿蒸發爐自動排渣系統解決了人工破碎殘渣結塊并疏通排渣口帶來的工作人員操作環境惡劣和勞動強度大的問題,有利于改善工人操作環境,降低勞動強度,有利于環保,并可提高礦漿蒸發爐殘渣排出的效率。
本發明公開了一種鐵礦石燒結細顆粒燃料預先制粒的制備方法,屬于冶金生產燃料制備技術領域。提供一種能有效降低鐵礦石燒結燃料中,粒度<0.5mm粒級的微細顆粒料含量的鐵礦石燒結細顆粒燃料預先制粒的制備方法。所述的制備方法包括以下步驟,先采用分級點為0.5mm的篩具對破碎后的燃料進行篩分,并收集篩下粒度不大于0.5mm的燃料便得到微粒燃料;然后向步驟a中收集到的微粒燃料中加入質量比為0.5%-2%的粘結劑,并噴水均勻攪拌成粘結劑和微粒燃料的混合物;接著將步驟b中制得的混合物送入細顆粒料制料機中預制成粒度不小于0.5mm的細顆粒燃料,這樣便完成了一次用微粒燃料預先制粒成球的制備工作。
本發明涉及從釩鈦磁鐵礦中分離鐵和釩鈦的方法,屬于冶金技術領域。本發明所解決的技術問題是提供了一種從釩鈦磁鐵礦中分離鐵和釩鈦的方法,該方法的鐵回收率較高。本發明從釩鈦磁鐵礦中分離鐵和釩鈦的方法包括如下步驟:a、配料:按重量配比將釩鈦磁鐵礦100份,與添加劑15~20份和碳質還原劑15~25份混勻,其中,所述的添加劑為氯化鈉、硫酸鈉、碳酸鈉中至少一種;b、裝料、還原:a步驟中混勻后的混合物進行裝料,然后于隧道窯中加熱溫度至920~980℃并保溫5~60h,得到還原錠;c、分離:還原錠破碎、磁選分離,得到還原鐵粉和富釩鈦料。
本發明公開了一種處理低品位高鈣鎂鈦礦的沸騰氯化方法,包括:將高鈣鎂鈦礦與碳質還原劑混合熔煉獲得熔煉產物;將所述熔煉產物破碎分離得到金屬鐵和含碳氧化鈦物料;以所述含碳氧化鈦物料為原料進行低溫選擇性沸騰氯化,獲得四氯化鈦產品。本發明提供的處理低品位高鈣鎂鈦礦的沸騰氯化方法,通過適當配碳將攀西高鈣鎂鈦礦中的含鈦物料轉化為易于低溫選擇性氯化的碳氧化鈦,通過分離獲得含碳氧化鈦物料,以其為原料選擇性氯化碳氧化鈦而鈣鎂等雜質元素不被氯化,從而實現攀西高鈣鎂鈦礦中鐵和鈦資源的分離??芍苯舆x擇沸騰氯化爐、流化床等作為低溫選擇性氯化裝備,從而獲得適合于處理攀西高鈣鎂鈦礦的沸騰氯化方法。
本發明公開了一種釩鈦礦中鐵、釩和鈦的分離方法,包括以下步驟:將釩鈦礦、硫酸鈉、還原劑和粘結劑混合并壓制成礦煤球團,將礦煤球團干燥后裝入轉底爐內并在1000~1300℃下焙燒20~60分鐘得到金屬化球團,轉底爐中為中性或微氧化性氣氛;將所得的金屬化球團破碎后進行浸出,浸出溫度為70~90℃,pH值控制為3~5,將浸出液過濾得到釩液;將浸出剩余物通過球磨制漿并控制粒度在0.045mm以下,在磁場強度為0.3~0.5T的條件下進行一次磁選分離,得到的非磁性物料為第一富鈦料;將所得的磁性物料在磁場強度為0.02~0.04T的條件下進行二次磁選分離,得到的磁性物料為第一富鐵料;將二次磁選分離所得的非磁性物料通過球磨制漿和重選分離得到第二富鐵料和第二富鈦料。
本發明屬于釩鈦磁鐵礦技術領域,具體涉及低品位釩鈦磁鐵礦預選拋廢綜合利用方法。本發明所解決的技術問題是提供低品位釩鈦磁鐵礦預選拋廢綜合利用方法,從而實現攀西釩鈦磁鐵礦多碎少磨、節能降耗、大幅提高入磨品位的目標。該低品位釩鈦磁鐵礦預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行粗拋和細拋;其中,粗拋依次包括:粗破、中破、第一段篩分、細破、磁滑輪粗選、重磁拉掃選和第二段篩分;細拋依次包括:第三段篩分、輥壓磨超細破、磁選細拋。利用此方法能夠達到了節能降耗、降本增效的目的,有利于低品位釩鈦磁鐵礦礦石的開發利用。
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