一種利用工業礦渣進行分相黑色花釉的制備方法,將礦渣粗料在研缽中研磨均勻后裝入坩堝,在高溫爐中煅燒至1000℃,保溫60分鐘后自然冷卻,待冷卻后進行球磨,過80目篩,制得精細礦渣;將長石,石英,方解石,滑石,磷酸鈣,精細礦渣,三聚磷酸鈉,CMC混合,細磨至250目,調制釉漿比重為1.7g/cm3。將釉漿均勻地施敷在坯上,升溫至1180-1250℃,保溫20-50分鐘,然后自然冷卻即可。利用釉燒成過程中熔體產生的分相機理結合礦渣著色氧化物進行著色,使少量著色氧化物產生較大的著色能力,從而發明了一種成本低、穩定性高、花紋豐富的黑色花釉的制備方法,且著色劑含量僅為普通釉中色料量的30%-50%。
本實用新型公開了一種用于地質礦樣的烘干裝置,包括底座和循環熱風裝置,所述底座的頂部安裝有外殼,且外殼的一端安裝有第一接頭,同時第一接頭的末端安裝有出料斗;所述外殼的內部設有滾筒,且滾筒的一端與第一接頭轉動相連接,同時第一接頭的另一端外壁與外殼的一端相連接;該實用新型,設置有滾筒和推料板,滾筒外壁的格柵結構部有利于熱空氣穿過,且可以將礦樣中的小顆粒礦渣排出,使滾筒具有一定的篩選能力,且滾筒在低速轉動的過程中通過推料板帶動礦樣不停地進行翻滾,使礦樣可以充分地接觸到熱空氣,且在滾筒高速轉動時,配合推料板可以帶動礦樣沿預定方向快推進,進而完成快速出料,提高了加工效率。
本發明公開了一種露天礦區表層土重構模式及應用,所述露天礦區表層土重構模式是根據國家土地復墾技術標準,結合晉陜蒙露天礦區當地天然材料沙黃土、風沙土及砒砂巖,構建層狀土體。通過室內試驗、土柱試驗和田間試驗,并對比不同砒砂巖夾層厚度的重構土體土壤水分和苜蓿生長狀況,篩選出砒砂巖夾層厚度為20 cm的重構土體,既有利于增加土體儲水量,又促進植物生長,可以作為該區域礦區表層土體重構的優選模式。該重構模式顯著增加了土體保水持水效果,降低了土體水分蒸發,有效解決了礦區粗質地土水分的深層滲漏和耕層缺水問題,最大限度的截留降雨,促進植被生長,有利于該區的植被恢復,該發明就地取材,成本低,實用性強,適宜推廣。
本發明提供一種磷礦運輸方法,涉及磷礦運輸技術領域。該種磷礦運輸方法,包括集料斗,所述集料斗的底部固定連接有支撐架,所述集料斗的底部設置有主傳送帶,所述主傳送帶的兩端分別固定連接有第一支撐座和第二支撐座;所述第二支撐座一側的頂部固定連接有主接料板,所述主接料板遠離第二支撐座的一端固定連接有第三支撐座,所述主接料板的底部分別設置有第二接料板和第三接料板,所述主接料板和第二接料板底部的中心均安裝有振動電機。通過設計簡單的分級傳送結構,可以將開采出的磷礦石進行分級篩選,同時可以將分選后的磷礦石進行單獨運輸,并將其在指定的位置進行堆放,從而使其工作效率大大提高,值得大力推廣。
本發明公開了一種從金礦石焙燒灰粉中回收金的方法,具體按照以下步驟實施:步驟1、在焙燒爐煙塵收集的灰粉中加入質量分數為2%~8%的石灰,質量分數為6%~10%的地下水進行制粒,得到球團;步驟2、對步驟1得到的球團進行氧化焙燒,焙燒后得焙砂;步驟3、在步驟2得到的焙砂進行磨礦,得到一次礦漿;步驟4、將步驟3得到的一次礦漿移至氰化攪拌槽,進行氰化浸出,得到氰化浸出礦漿;步驟5、對步驟4得到的氰化浸出礦漿進行炭浸,炭浸后進行篩分提炭,分別得載金炭和二次礦漿;步驟6、對步驟5得到的二次礦漿進行過濾,過濾尾礦分別加入地下水進行三次水洗,得貧液和浸渣,本發明解決了現有技術中存在的金礦石提金工藝中灰粉中金難以被提煉的問題。
本申請公開了一種利用廣域電磁法的全息電磁礦體勘探方法及系統,其涉及礦體勘探技術領域,包括如下步驟,在預先劃定的勘探礦區范圍內布置多組廣域電磁發射機和多組廣域電磁接收機;通過控制中心向所有廣域電磁發射機同時發送指令數據包;所有廣域電磁發射機接收指令數據包,并對指令數據包進行互檢;根據勘探指令,每組廣域電磁發射機均基于編碼數據同時向勘探礦區發射勘探信號波,并向所有廣域電磁接收機發送信號波采集指令;廣域電磁接收機接收信號波采集指令,從勘探礦區采集多組勘探信號波,并對多組勘探信號波進行篩選;基于最優信號波形成勘探礦區的電磁全息影像,基于電磁全息影像進行分析判斷并圈定目標礦體。
一種煤礦井下碎軟煤層階梯跟管復合定向鉆進成孔裝置及方法。該裝置由先導定向鉆具串和跟管篩管鉆具串組成,鉆進過程中,先利用定向鉆具串和跟管篩管鉆具串施工第一級鉆孔,至無法鉆進時,提出定向鉆具串,跟管篩管鉆具串留置在孔內構成瓦斯抽采通道;然后換用小一級的定向鉆具串和跟管篩管鉆具串下入孔底繼續進行施工,直至完成最下一級定向鉆孔施工。當不需要軌跡調整時,同步回轉鉆進實現隨鉆擴孔和篩管下放,當需要進行軌跡調整時,脫離后先施工定向先導孔,然后擴孔鉆進并跟管下篩管;由此,本發明使碎軟煤層定向鉆孔施工成為可能,在顯著提高碎軟煤層鉆孔深度和軌跡調控精度的同時,可進行隨鉆篩管護孔,實現了碎軟煤層超前區域瓦斯抽采。
本實用新型公開了一種礦山用砂石運輸過濾裝置,包括箱體,所述箱體的上方固定連接有料斗,所述箱體的底部兩側均固定連接有地腳,所述箱體的內壁左側上方固定連接有第一斜板,所述箱體的外壁左側上方固定連接有灰塵箱,所述灰塵箱的底部內嵌有過濾網,所述灰塵箱的頂部設有風機。本實用新型涉及礦山用砂石運輸過濾技術領域,該礦山用砂石運輸過濾裝置通過風機、灰塵箱、過濾網、第一支架、偏心齒輪、第二斜板、篩網、齒板、短桿、圓盤和第一伺服電機的配和可以有效的對礦石進行篩選,可以對工作時產生的灰塵進行有效的吸附,保證了工作人員工作環境的健康,并且結構簡單,不易發生故障,方便了使用人員的使用,提高了工作效率。
本發明公開了一種利用釩尾礦制備燒結路面磚的方法,該方法依次經粗料與細料制備、配料攪拌、靜壓成型和燒結,得到路面磚,路面磚的制備原料包括釩尾礦和調理劑1和調理劑2。本發明以釩尾礦為主要原料,同時加入調理劑1和調理劑2作為輔助原料,從釩尾礦中篩選具有一定強度的粗料作為目的產物的骨架,并添加調理劑1球磨制備細料在高溫下熔融充當粘結劑,在保證目的產物路面磚具有強度的同時,其內部還能粘接形成孔隙用于排水,滿足了路面磚的使用要求,提高了原料中釩尾礦的摻量,大大提高了釩尾礦的利用率,降低了原料成本。
一種露天礦無人駕駛中的排土場及排土邊緣線實時更新方法,首先采用三維激光雷達采集露天礦排土場周邊點云數據,然后運用一種保留露天礦排土場排土邊緣區域特征的簡化算法完成了對排土場點云數據的簡化工作,之后對于簡化之后的點云數據采用軟件進行建模,再通過對排土場點云數據是否發生變動即排土場模型是否需要更新做判斷,最后通過對模型局部變動區域的更新完成對露天礦排土場模型的更新。與此同時運用排土邊緣空間區域分割法篩選出排土邊緣區域點云數據,再運用三維點云數據擬合的方法提取了對于無人駕駛運輸過程中重要的GPS排土點集。本發明結合礦山真實環境,能極大地提升無人礦車在排土場周邊作業的安全性及高效性。
本實用新型屬于礦產資源綜合利用技術領域,具體涉及一種超低品位釩鈦磁鐵礦綜合利用系統,包括:破碎工段,用于將礦石進行多級破碎并進行篩分;干選工段,用于對二級破碎工段產生的礦石進行干選處理;選鐵工段,用于對干選產生的礦石進行磨礦和磁選處理,產生磁鐵精礦和磁選尾礦;選鈦工段,用于對磁選尾礦進行高梯度強磁選、硫反浮選處理,產生鈦精礦;本系統能夠有效的降低生產成本,提高產品的產量、質量及回收率,有效提高經濟效益。
本實用新型公開了一種礦區土地復墾生態重建土壤裝置,屬于土地復墾技術領域。一種礦區土地復墾生態重建土壤裝置,包括固定座,固定座一端內部轉動連接有翻土輥,固定座另一端內部滑動配合有篩網,篩網內轉動連接有撥石組件,翻土輥其中一端外壁穿過固定座內壁延伸至外部并連接固定有電機,通過設置篩網及絞龍,使得裝置可以將土壤內的較大的石塊剔除,使得土壤含石量大大降低,從而提高了土壤復墾生態恢復效果,提高裝置的實用性。
本發明公開了一種多層石油礦濾網,包括底座,所述底座的上表面固定安裝有石油礦濾網外殼,所述石油礦濾網外殼的內部套接有第二濾網,所述第二濾網的外表面中部固定安裝有環形齒輪,所述環形齒輪的兩側對稱轉動連接有小齒輪,所述小齒輪的底部連接有第二電機,且第二電機固定安裝在底座的上表面,所述第二濾網的內部套接有第一濾網,本發明通過第一篩濾網和第二篩濾網將石油分兩個過濾等級進行過濾,可以使過濾后的石油只存有少量的殘渣,這樣可以保證石油的含雜質量較低,同時通過底座的第二凹槽、第三凹槽和第四凹槽將石油和過濾殘渣區分開來,給過濾后的清潔工作帶來了很大的方便。
本實用新型公開了一種分礦生產線,包括第一生產線、第二生產線和正反轉皮帶,第一生產線和第二生產線均包括由上至下設置的旋回破碎機、第一緩沖礦倉、第一輸送皮帶、第一運輸機皮帶、第二緩沖礦倉、第二輸送皮帶、篩子、第二運輸機皮帶和第三運輸機皮帶,第一生產線的第一緩沖礦倉下端的右出料口和第二生產線的第一緩沖礦倉下端的左出料口上均安裝閘門,第一生產線的第一輸送皮帶設置在第一生產線的第一緩沖礦倉下端的左出料口下方,第二生產線的第一輸送皮帶設置在第二生產線的第一緩沖礦倉下端的右出料口下方,正反轉皮帶設置在第一生產線的第一輸送皮帶與第二生產線的第一輸送皮帶之間。本實用新型解決了現有生產線浪費設備和電耗高的問題。
本發明公開的利用旱田黃土粘土礦物吸附去除水體氯吡硫磷的方法,首先,將過1mm尼龍篩的黃土樣品置于三角瓶中,全程在超聲輔助和80±5℃水浴加熱條件下,使用pH為4.8的NaAC-HAC緩沖液和30%的H2O2分別去除黃土碳酸鹽和有機質,然后使用純凈水反復洗滌產物三次,將混合物過濾、烘干,得到去除碳酸鹽和有機質后的黃土粘土礦物;以制得的黃土粘土礦物為吸附劑,對水體中的氯吡硫磷進行吸附;吸附飽和后,超聲輔助攪拌條件下采用純凈水進行解吸,考察黃土粘土礦物的循環利用潛力;該方法成本低廉,操作簡便,實用性強,安全性好,易于推廣,對于農藥廢水和農田地表徑流中農藥類污染物的去除具有較好的應用潛力。
本實用新型公開的屬于礦石污水處理技術領域,具體為一種礦山污水處理設備,包括底座、儲水箱、凈化器和消毒箱,所述底座的頂部左側固定安裝有儲水箱,所述儲水箱的頂部固定安裝有水泵,所述水泵的頂部固定安裝有輸水管,所述儲水箱的內腔固定安裝有篩網,所述篩網的左側貫穿儲水箱設置有排渣口,所述底座的頂部中間固定安裝有凈化器,且所述凈化器的左側通過連接管與儲水箱的右側底部連接,其結構合理,通過儲水箱、篩網和排渣口的配合,實現了對污水中的廢渣篩除,通過凈化器、過濾網和活性炭棒的配合,實現了對污水中的微型雜物過濾吸附,通過消毒劑儲存盒、霧化噴頭和紫外線殺菌燈的配合,提高了殺菌消毒的效率。
本發明公開了一種煤礦巷道掘進工作面地面水平井除塵方法及裝置,首先沿待掘進巷道反向設計地面水平井;然后在煤層進行地面水平井定向鉆進,向地面水平井的水平段下入易切割護孔篩管,護孔篩管上設置有孔眼;再從地面向地面水平井中打壓注水,使水通過所述護孔篩管的孔眼注入煤層;最后進行煤礦巷道工作面掘進,當掘進工作面到達所述水平段末端時,啟動設置在地面上的除塵系統對掘進面產生的粉塵進行抽排。本發明方法解決了粉塵對掘進工作面安全生產和惡化工作環境等問題,減少動力噪音,提高了掘進工作面施工效率,保護了井下施工人員的健康,實現工作面綜合防塵的安全經濟節能環保需求。
本發明屬于礦產資源綜合利用技術領域,具體涉及一種超低品位釩鈦磁鐵礦綜合利用系統及其利用方法,系統包括破碎工段,用于將礦石進行多級破碎并進行篩分;干選工段,用于對二級破碎工段產生的礦石進行干選處理;選鐵工段,用于對干選產生的礦石進行磨礦和磁選處理,產生磁鐵精礦和磁選尾礦;選鈦工段,用于對磁選尾礦進行高梯度強磁選、硫反浮選處理,產生鈦精礦;本發明能夠有效的降低生產成本,提高產品的產量、質量及回收率,有效提高經濟效益。
本發明是一種片狀與粒狀礦物選分法。它由篩網粒經分級、各級經水力形狀選分和各級沉礦按比例摻混三部來完成。所述的水力形狀分級可全部使用窄粒級水力旋流器,也可對粗粒級使用沉降箱,對細粒級使用窄粒級水力旋流器,它用于對連續級配比重相近、形狀差異礦粒、材粒的選分。由于它由篩分和水力選分結合,是一種高效精確的選分工藝。
本實用新型公開了一種礦用通信檢測裝置,主要解決現有礦用通信檢測裝置無法進行全覆蓋檢測、且裝置檢測散熱效果不好的問題。該檢測裝置包括軌道機構,與軌道機構滑動連接的防爆箱,設置于防爆箱內的限位座,連接于限位座之間的放置篩板,設置于放置篩板上的檢測本體,用于對檢測本體上端進行固定的鎖緊機構,用于防爆箱在軌道機構上滑動的驅動機構,以及與檢測本體相連并穿出頂蓋的信號接收天線。本實用新型通過驅動機構的驅動輪的驅動作用,使得吊輪在軌道機構的工字型軌道上滑動,同時,吊輪還對防爆箱具有吊拉作用,這樣使得整個檢測裝置可以沿著礦井布置的軌道機構進行運動,實現對整個礦井通道的全覆蓋檢測,提高信號檢測的可靠性。
一種貴金屬硫化礦的綜合回收方法。其步驟如下:按貴金屬硫化精礦與濃度150~250g/L?H2SO4硫酸溶液的質量比1∶3~9加入反應器中,再加入貴金屬硫化精礦質量0.2~10%和0.2~0.6%的三氯化磷和氫氧化鈣,在通入氮氣,氮分壓為0.5~1.0MPa,浸出溫度為130~160℃,pH<0.5的條件下,浸出1~5h,浸出結束后,過濾分離得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目篩篩分得到貴金屬富集物和尾渣。本發明方法操作簡單,同步實現貴金屬金、銀、鉑和鈀的富集與銅、鎳、鋅和鐵賤金屬分離的目的,貴金屬富集物中貴金屬含量及富集比高,顯著降低后續分離成本。
一種高功率密度的Sn摻雜高熵鈣鈦礦氧化物陶瓷材料。該材料的制備方法為:首先采用了Na2CO3、Bi2O3、BaCO3、SrCO3、CaCO3、TiO2和SnO2為原料,按化學式(Na0.2Bi0.2Ba0.2Sr0.2Ca0.2)Ti1?xSnxO3配比取料,對粉體進行濕法球磨混合,干燥后的粉體在900℃下預燒2h,再經過二次球磨、過篩和成型,最終在1250℃溫度下燒結2h得到了單相的高熵鈣鈦礦氧化物陶瓷材料。本發明所制備的高熵陶瓷材料制備工藝簡單,制作成本低,通過選擇適當的x值,可使放電儲能密度達到1.74J/cm3,同時功率密度達51.4MW/cm3,提供了一種新的無鉛儲能材料基體。
一種難處理硫化礦生物濕法冶金工藝。其步驟如下:按貴金屬硫化精礦與濃度150~250g/L?H2SO4硫酸溶液的質量比1∶3~9加入反應器中,再加入貴金屬硫化精礦質量0.2~10%和0.2~0.6%的三氯化磷和氫氧化鈣,在通入氮氣,氮分壓為0.5~1.0MPa,浸出溫度為130~160℃,pH<0.5的條件下,浸出1~5h,浸出結束后,過濾分離得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目篩篩分得到貴金屬富集物和尾渣。本發明方法操作簡單,同步實現貴金屬金、銀、鉑和鈀的富集與銅、鎳、鋅和鐵賤金屬分離的目的,貴金屬富集物中貴金屬含量及富集比高,顯著降低后續分離成本。
本發明公開了一種采用銅尾礦制備的防靜電磚及其制備方法和應用,屬于建筑材料技術領域。該制備方法采用銅尾礦為原材料,經破碎后,過篩得到合適的粒度大小,加入氧化鐵、PVB樹脂粉末和水,經充分攪拌均勻后再經成型、干燥、燒結,制得防靜電磚。該方法工藝簡單、適合大規模生產,原料采用銅礦所廢棄的銅尾礦,在獲得低成本原材料的同時,又解決了銅尾礦污染環境的問題。由上述方法制得的防靜電磚,具有良好的防靜電性能,且強度和氣孔率較高,具有良好的導熱系數。將制得的防靜電磚作為建筑材料應用于大型公共場所和特殊實驗室等環境時,能夠有效防止和消除靜電影響,保障人身安全和精密設備的運作。
本發明公開一種高非線性低損耗雙鈣鈦礦復相陶瓷及其制備方法,本發明方法包括:首先根據化學表達式Y2x/3Ca1-xCu3Ti4O12中各元素化學計量比計算并稱取適量分析純Y2O3, CaCO3, CuO, TiO2粉末原料;其次將混合后的原料使用行星式球磨機球磨,烘干、研磨、過篩后煅燒得到均勻的混合粉體,最后通過傳統固相法制備陶瓷試樣,得到鈦酸銅釔與鈦酸銅鈣的復相陶瓷。本發明復相陶瓷的損耗因數tanδ最小值可降至0.02,是鈦酸銅鈣單相陶瓷試樣的十分之一;同時非線性系數達到9.88,是鈦酸銅鈣單相陶瓷試樣的兩倍;擊穿場強為11.24kV/cm,較鈦酸銅鈣陶瓷試樣提高了一個數量級。本發明工藝簡單,制備的復相陶瓷具有低介電損耗,高非線性系數的特點。
本實用新型提供了一種灰巖礦的分選破碎系統,它包括原礦倉,在原礦倉的下料口設有棒條振動給料機,棒條振動給料機的篩下物料被輸送至除土線,篩上物料被輸送至粗碎線,粗碎線的末端是三通分料器,三通分料器的兩個出料口分別是第一分料口和第二分料口,其中第一分料口處設有水泥用灰巖分選線,第二分料口處設有非水泥用灰巖分選線。該分選破碎系統具有兩條獨立工作的生產線,分別是水泥用灰巖分選線和非水泥用灰巖分選線,這兩條分選線相互獨立工作且不會同時工作,既可以對水泥用灰巖進行粉碎處理,又可以實現對骨料用灰巖以及圍巖逐級分選粉碎,從而達到一條破碎線綜合處理水泥用灰巖、骨料用灰巖以及圍巖的目的。
本實用新型涉及鉆井裝備領域,尤其涉及鈾礦綠色勘查鉆井液隨鉆處理裝備以及方法。處理裝置包含埋設于地下的鉆井液收集罐,鉆井液收集罐表面安裝有1#泵,1#泵伸出的管道連接除砂器,除砂器下方包含篩分罐,所述的篩分罐上包含2#泵,2#泵的泵送管道通向除砂除泥一體機,除砂除泥一體機下方為除砂除泥罐,除砂除泥罐里安裝有三通閥門和3#泵,3#泵用軟管和鉆井液配制罐連通,鉆井液配制罐上安裝有攪拌器,鉆井液配制罐通過軟管與鉆井設備泥漿泵連接。該裝備能實際解決鈾礦勘查鉆探施工中急需解決的鉆井液中無用固相嚴重影響鉆探效率和鉆井液排放污染環境的難題,實現鈾礦綠色勘查的全面實施。
本發明公開了一種利用金礦尾砂制備陶瓷釉料的方法,屬于陶瓷釉料加工技術領域,本方法包括以下步驟:以質量份數計,取以下原料并充分混合:金礦尾砂50~85份、石英5~20份、方解石20~30份、硼砂5~10份、螢石0~3份、Li2CO30~8份、Fe2O30~6份、Cr2O30~8份、ZnO0~3份、MnO20~2份、CuO0~2份、Co2O30~6份、Sb2O30.5~2份;混合均勻后,過60~80目篩后,在1200~1400℃下,熔煉2~4h后水淬,得到塊狀釉料;將塊狀釉料經濕法球磨后,過篩除雜得到釉漿,將釉漿施于坯體表面,燒制后冷卻,得到陶瓷釉料。本發明利用金礦尾砂為主要原料制備陶瓷油料的方法,以金礦尾砂代替天然純原料制備釉料,二次開發資源、變廢為寶、同時減少環境污染,降低了陶瓷釉料的生產成本。
一種貴金屬礦濕法硫化冶金工藝。其步驟如下:按貴金屬硫化精礦與濃度150~250g/L?H2SO4硫酸溶液的質量比1∶3~9加入反應器中,再加入貴金屬硫化精礦質量0.2~10%和0.2~0.6%的留黃和木質素磺酸鈉,在通入氮氣,氮分壓為0.5~1.0MPa,浸出溫度為130~160℃,pH<0.5的條件下,浸出1~5h,浸出結束后,過濾分離得到浸出液及浸出渣,浸出渣用20目篩篩分得到貴金屬富集物和尾渣。本發明方法操作簡單,同步實現貴金屬金、銀、鉑和鈀的富集與銅、鎳、鋅和鐵賤金屬分離的目的,貴金屬富集物中貴金屬含量及富集比高,顯著降低后續分離成本。
本發明公開了基于蝦蟹殼的硫酸鹽還原菌法處理酸性礦山廢水的方法,先選取適量蝦蟹殼,依次進行清洗、干燥、粉碎處理后;在其中加入無水乙醇進行浸泡,取出后依次進行清洗、烘干處理后;采用篩網對其進行篩選;再選取適量石英砂并浸泡在硝酸溶液后取出,依次采用自來水、去離子水對其進行漂洗,再進行干燥處理;最后在容器中通入惰性氣體,將上述石英砂、蝦蟹殼和河流底泥混合均勻并置于容器中,再將待處理酸性礦山廢水倒入容器中后密封厭氧,完成對SRB細菌的馴化;將容器中的上清液取出后,加入酸性礦山廢水,密封厭氧后靜置,完成對其的處理。本發明方法解決了傳統硫酸鹽還原菌法處理酸性礦山廢水運行效果較差、工作壽命極不穩定的問題。
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