.本申請涉及提鋰技術領域,尤其涉及一種粘土型鋰礦的提鋰方法及制備鋁酸鋰的方法。背景技術.隨著新能源汽車和儲能產業的快速發展,對鋰的需求量急劇增加。目前,按照通常分類,鋰資源主要劃分為硬巖型、鹵水型和粘土型三大類。由于硬巖型鋰礦品位逐年下降、生產成本高,而鹽湖資源中鋰含量低、雜質含量高,且受制于當地基礎條件和氣候的限制,短期內難于擴大產能,因此,粘土型鋰礦資源開發利用受到越來越多的關注。.但是,現有的粘土型鋰礦提鋰方法中存在選擇性較差的技術問題。發明內容.本申請實施例提供了一種粘土型鋰礦的
本發明涉及一種選礦浮選機液位自動控制系統及控制方法,尤其涉及一種用于選礦行業浮選工藝中浮選機液位控制優化升級的自動控制系統及控制方法。背景技術浮選機是選礦行業浮選工藝段的主要設備,浮選過程主要通過調節藥劑量、充氣量和浮選機液位等參數實現精礦浮選品位的有效控制,其中浮選機液位是影響精礦浮選過程生產指標的重要參數。浮選機溢流口以下分為礦漿層和泡沫層,礦漿層和泡沫層之間的分界面為浮選液面,浮選液面所處的位置為浮選機液位,浮選機液位的高低直接決定了浮選泡沫層的厚度,浮選泡沫層的厚度直接影響到浮選機的浮選
本發明屬于礦物分選領域,尤其涉及一種浮選選礦方法。背景技術鎢是一種具有高熔點的戰略稀有金屬資源,自然界已發現的鎢礦物中具有開采經濟價值的有黑鎢礦和白鎢礦。鎢資源占比最高的白鎢礦具有較好的天然可浮性,一般采用浮選回收。為使入選的白鎢礦從礦石中較充分地解離出來,通常將大塊礦石經過碎礦篩分和磨礦分級過程,獲得細度為-0.075mm占50-90%的入選物料,利用礦物表面疏水-親水這一特性差異,通過加藥、調漿、調泡,在濃度30-50%條件下常溫浮選產出wo35-15%的白鎢粗精礦(一粗三掃二精),白鎢粗精
.本發明涉及選礦方法技術領域,尤其涉及一種高品位鈦精礦的選礦方法。背景技術.鈦精礦是一種從鈦鐵礦或鈦磁鐵礦中篩選出來,用于生產鈦白粉、海綿鈦的重要原料,不同的加工產品對鈦精礦的細度以及鈦精礦中各種元素的含量要求也是不同的。高品位鈦精礦的標準鈦品位范圍≥wt%,是一種用于深加工的優質原料,但是由于市場競爭等原因,對高品位鈦精礦的質量要求不斷提高,加之高品位鈦精礦質量不穩定,導致在實際應用和推廣中受到限制,據研究發現,將高品位鈦精礦的鈦品位提高到.wt%以后,方可克服鈦精礦質量不穩定帶
本發明涉及選礦控制與優化技術領域,尤其涉及一種選礦生產指標的優化方法。背景技術目前,針對黃金的選礦生產過程是一個復雜的多階段連續生產過程,而選礦生產指標的決策主要是在選礦廠現有生產流程、設備、工藝水平及其他資源條件下,確定合理的月、日生產指標包括作業量、精礦品位等,并根據實際生產指標情況進行調整,以實現礦山企業的經營目標,并力求提高生產經營效益。選礦生產指標的決策與調度調整是一個復雜動態過程,具有下列難度,一是跨越時間尺度長,需要在年月日時間尺度內,考慮合理的產能分配;二是存在多種約束,包括生產
本發明涉及選礦富集工藝技術領域,確切地說涉及一種硅質粘土釩礦的物理選礦方法,本發明廣泛適用于各種硅質粘土釩礦的選礦富集,可給后續濕法提釩工藝提供較高品位的提釩原料。背景技術粘土釩礦是一類重要的釩礦資源,在世界各地都有大量分布。我國釩礦資源較多,粘土釩礦在全國十幾個省區有大量探明儲量。目前世界上主要通過釩鈦磁鐵礦綜合利用提取伴生的釩,也有通過利用粘土釩礦提取釩,在我國湖南、湖北、河南、廣西等多個省區已有很多這種粘土釩礦提釩工廠。國內外許多科研院所對粘土釩礦進行了大量的選冶技術研究,認為粘土釩礦中的
.本發明屬于礦物回收技術領域,具體涉及一種銅鈷礦選礦方法。背景技術.銅和鈷是非常重要的戰略資源,是工業生產中的重要材料。隨著近年來不斷地開采,嵌布粒度粗的易選銅鈷礦越來越少,而嵌布粒度細的多金屬復雜共生難選銅鈷礦越來越多。因此,在使用過去常規的選礦工藝時,銅和鈷的回收越來越困難,急需探索新的工藝以適應不斷變化的生產條件。.針對細粒級有用金屬的回收,由于與脈石礦物存在大量的連生,造成磨礦難以實現單體解離,使得金屬易隨脈石礦物進入尾礦,造成金屬損失,此種現象僅僅通過調整藥劑制度并不能有效地提高
.本發明涉及選礦技術領域,具體涉及一種螢石礦的選礦方法。背景技術.我國螢石資源主要用于化工、冶金和建材等行業,但隨著科學技術的發展,螢石逐漸從傳統的冶金工業轉變為一些高新技術產業氟化工產品氫氟酸的原料。它是制取氫氟酸最經濟、最關鍵的礦物原料,目前,世界螢石產量的一半以上用于制取氫氟酸。目前,螢石礦選礦方法主要為浮選,手選和重選。.手選一般用于螢石與脈石界限清楚、易于肉眼鑒別的螢石塊礦,一般作為其他選別方法的輔助手段。重選主要集中在重介質旋流器對螢石進行預選,通過重介質預選的方法拋掉大部分脈
.本發明涉及選礦技術領域,特別涉及一種海濱鈦鋯砂中回收獨居石的選礦方法。背景技術.由于海濱鈦鋯毛砂成礦原因,通常伴生有鋯英砂、金紅石、鈦鐵礦、獨居石等礦物。在進行鋯英砂、金紅石選別富集的過程中,毛砂中的少量獨居石也同樣得到富集,海濱鈦鋯毛砂中獨居石含量一般在?%之間。在傳統鈦鋯礦選礦時,由于獨居石具有放射性,且含量較少,則重于含量較多的鋯英砂、金紅石及鈦鐵礦的提純分選,獨居石則分散于各種產物或尾砂中,未被單獨回收。由于獨居石屬于價值較高的稀有金屬礦之一,這就導致稀土礦物的流失,對鋯英砂、
.本發明涉及礦物加工技術領域,尤其涉及一種從鐵金礦石中綜合回收鐵金的選礦方法。背景技術.鐵金礦石一般情況下是由硫化礦石氧化而形成,這類礦石十分難選。鐵金礦石含有大量的鐵的氧化物和氫氧化物,如針鐵礦、磁鐵礦、褐鐵礦等,它們十分致密。鐵的氧化物以致密膜形式覆蓋在金表面,形成“繡”金或金以細粒浸染狀態賦存于褐鐵礦、針鐵礦的晶體之中,因而即使細磨也無法使之單體解離,造成該類礦石選別困難。.隨著礦產資源的日益枯竭,金屬價格日益復蘇,從難選礦石中回收有價元素,成為當今研究的重要課題。目前,回收鐵金礦的
.本發明屬于選礦領域,具體涉及一種從尾泥中回收微細粒級鋰云母的選礦方法。背景技術.中國鋰資源豐富,宜春市素有“亞洲鋰都”之稱,鋰礦石資源豐富,氧化鋰(lio)保有資源儲量萬噸,主要集中在袁州區、宜豐縣、奉新縣和高安市。其中,位于袁州區新坊鎮的宜春鉭鈮礦,不僅是我國最大的鉭礦,也是世界目前探明最大的鋰云母礦,現探明的可開采氧化鋰(lio)儲量為萬噸,是亞洲最大的含鋰礦山;另外,宜豐縣、奉新縣、高安市三縣市交界地帶的瓷土瓷石礦伴生有萬噸氧化鋰資源。.宜春地區鋰礦資源呈半風
.本發明屬于選礦工藝方法技術領域,具體涉及一種含金銀鉛鋅的多金屬礦石選礦工藝。背景技術.鉛鋅廣泛應用于各個領域,對工業發展有著重要意義。鉛鋅多金屬礦由于金屬種類繁多、礦物組成復雜,并常常伴有貴金屬等特點,一直是選礦的技術難題?,F有的金、銀、鉛、鋅多金屬礦中有用礦物組分品位較高、嵌布粒度不均,采用常規“金銀鉛浮選—尾礦選鋅”的鉛、鋅分離工藝會存在以下問題:.、由于原礦鉛、鋅品位較高且共生密切,常規“金銀鉛浮選—尾礦選鋅”的鉛、鋅分離工藝不能達到高效的鉛、鋅分離,導致鉛精礦、鋅精礦中鉛鋅互含
.本發明屬于礦物加工技術領域,特別涉及一種低品位鋰輝石原礦選礦方法。背景技術.鋰及鋰化物具有獨特優良的物理性質和化學性質,廣泛應用于高能電池、合成橡膠、合金、空調、醫藥和焊接等領域,因此鋰及鋰化物已逐漸成為新興的戰略資源。作為提取鋰的重要礦物原料,鋰輝石特別是低品位鋰輝石的選別回收愈發迫切。.對于含鋰礦石,由于含鋰礦物的多樣性造成礦石性質的差異較大和鋰含量的不同,同時又由于含鋰礦石在形成過程中反應復雜,產物多樣化,這些都成為鋰礦石分選工藝復雜的重要原因。隨著鋰資源需求的持續增長,處理低品位
.本發明涉及鋰云母選礦領域,具體涉及一種鋰云母的選礦方法。背景技術.鋰是最輕的金屬元素,廣泛應用于新能源、陶瓷、航天、醫學、國防軍工等領域。我國鋰資源儲量豐富,但由于鹽湖鹵水鋰資源存在高海拔和鎂鋰比高的缺點,目前還沒有形成鹽湖提鋰規?;a,我國鋰工業的鋰主要來源仍以偉晶巖型鋰礦資源為主。我國擁有世界最大的伴生鋰云母礦資源,而鋰云母是提取鋰元素最重要的資源之一。因此,提高鋰云母資源利用率,對促進鋰工業高質量發展,具有重大意義。.鋰云母的選礦主要采用浮選法,采用的捕收劑有采用陰離子脂肪酸類捕
.本發明涉及選礦技術領域,更具體的是涉及一種應用腐殖酸鈉的高硫銅鋅礦選礦方法。背景技術.目前國內高硫含少量鋅銅礦石選礦生產普遍采用石灰調漿,在髙堿度條件下添加硫化礦捕收劑黃藥、起泡劑松醇油進行銅、鋅與硫的分離浮選,由于鋅含量低不具有價值回收,但富集于銅精礦中影響銅精礦品位的提高,作為銅精礦雜質除去。但該工藝方法存在以下問題:()在髙堿(ph》)條件下銅、鋅礦物會受到一定程度的抑制,導致銅、鋅回收率較低。在單體解離的前提下,自然ph條件下的硫化銅礦物(主要為黃銅礦)、鋅礦物(主要為閃鋅礦
.本發明涉及重力選礦設備技術領域,尤其涉及一種選礦機及智能選礦方法。背景技術重力選礦簡稱重選,重選是根據礦物間密度的差異,在一定的介質流中(通常為水、重液或重懸浮液),借助流體浮力、動力或其他機械力的推動而松散,在重力(或離心力)及黏滯阻力等多種復合力的共同作用下,使不同密度(粒度)的礦物顆粒發生分層轉移,從而達到有用礦物和脈石分離的選礦方法。該種選礦方法已經應用的較為廣泛,但是隨著礦產資源開發的日益深入,礦產資源已經變得越來越少,而現有的重選設備存在選礦精度低
.本發明涉及鋰礦選冶綜合利用技術領域,尤其涉及一種從低品位黏土型鋰礦中提取鋰、鋁、硫、硅元素的方法。背景技術.貴州六盤水郎岱地區沉積型鋰礦資源富集,產于二疊系龍吟組,目前區內已發現多處鋰礦點,平均lio品位.wt%;礦體厚度.-.m,平均.m;初步估計鋰礦金屬量萬噸,達中型礦床規模。該沉積型鋰礦組成以黏土礦物為主,主要礦物為地開石、伊利石、鋰綠泥石、石英、方解石和黃鐵礦等礦物,另外還含有大量有機質。鋰綠泥石是郎岱平橋地區黏土型鋰礦中鋰元素的主要載體礦物。通過回收
本發明屬于礦物加工技術領域,具體涉及一種高硫磁鐵礦精礦的氧化脫硫方法。背景技術我國鐵礦資源的特點是“貧、細、雜”,所謂“雜”就是各種有用礦物共生。含硫磁鐵礦石通常是指有用礦物以磁鐵礦為主的磁鐵礦石中含有磁黃鐵礦等含硫鐵礦物,磁黃鐵礦的特點是磁性強、容易泥化、氧化和可浮性差,所述的“硫”主要是指磁黃鐵礦中的硫。硫含量高低是衡量鐵精礦質量的一個重要標準,入爐鐵精礦中硫雜質的含量一般要求ts<0.30%。鐵精礦中硫含量過高,將直接影響鋼鐵的質量,也會危害高爐生產,同時硫排放也會造成環境污染。處理含硫磁
本發明涉及冶金領域,更具體的說是涉及冶煉廢渣選礦工程中的一種提高渣選銅精礦回收率的藥劑以及方法。背景技術銅冶煉渣是銅冶金行業中的一種主要的固體廢棄物,渣中含銅品位0.5%以上,高于現階段國內開采利用的銅礦石品位。通過渣選礦可實現銅冶煉爐渣中有價金屬的綜合回收,避免銅冶煉渣堆棄對水、土壤造成污染,實現資源綜合利用。冶煉廢渣中的銅大部分是硫化銅,其次為金屬銅。國內外大型渣選廠多采用添加丁黃藥、z200號藥劑的方式處理此類廢渣。然而,由于銅冶煉渣中自然銅礦物細小、分散、不均勻、磨礦細度要求高等原因,通
.本發明屬于選礦的礦石顆粒檢測分析技術領域,具體一種基于機器視覺的礦石粒度檢測裝置及方法。背景技術.礦石的粒度分布信息是反映破碎機破碎效果的重要參數,直接決定了整個破碎流程的生產效率。破碎流程中,膠帶上礦石流是由各種不同粒度的礦石組成的,礦石顆粒的大小、形狀和面積是描述顆粒特征的幾何要素,通過觀察礦石顆粒的粒度,能清晰地了解破碎過程中各級破碎機的工作狀況以及篩網的狀態。目前基于計算機視覺與圖像處理技術的礦石粒度信息的檢測已經普遍應用在礦山開發過程中,可以實時監測破碎后礦石的粒度分
本發明涉及采礦技術領域,尤其涉及一種礦山爆堆的精細化管理方法,適于露天礦山爆堆管理應用。背景技術由于復雜地質條件下的多金屬大型露天礦山,日采礦量大、作業面廣、作業點多、鏟裝設備及運輸設備多,管理困難,同時下游各選礦廠對入選礦的礦石屬性、品位、礦量均有嚴格要求,所以對于露天采礦廠的現場爆堆管理和下游各選礦廠入選所需目標礦的配礦工作提出了極高的要求。目前,露天采礦廠生產現場的爆堆管理方法簡單而又零散,通常是采用microsoftexcel等電子表格軟件來統計和匯總采場內的爆堆信息,也采用access
.本發明屬于鋼鐵冶金技術領域,具體涉及一種高爐用紅土鎳礦燒結礦及制備工藝。技術背景.鎳作為一種重要的戰略金屬,因為其具有良好的延展性、較強的韌性、良好的高溫性能和抗氧化抗腐蝕性能,已成為現代航空、國防等工業的關鍵材料。被廣泛應用于不銹鋼、合金鋼、電鍍材料、電池等多個領域。其中,不銹鋼在鎳的消費比例中占據主導地位,約占全球鎳消費比例的%。年我國不銹鋼粗鋼產量達到萬噸,占全球不銹鋼粗鋼產量的.%,其中系不銹鋼產量達到萬噸,占國內不銹鋼總產量的.%。
一種基于雙能x射線礦石智能分選設備和方法技術領域.本發明屬于礦石分選技術領域,特別是涉及一種基于雙能x射線礦石智能分選設備和方法。背景技術.隨著現代工業各領域的快速發展,市場對于礦石、尤其金屬礦石的需求量越來越大,同時,對于礦石的品味要求也越來越高,然而現在很多礦場開采方式仍比較落后,礦石分選由人工揀選完成,工人需要忍受長時間的機器噪音和灰塵感染,且方式生產效率低、分選的經濟成本高、分選精度也比較低。近幾年,利用ccd相機和x射線的成像方式,該方式利用不同密度的原料在x射線照射下的衰減度不同
本發明屬于菱鎂礦礦物加工技術領域,特別是涉及一種精制菱鎂礦的方法。背景技術菱鎂礦作為一種重要的工業原料,廣泛用于冶金、建材、化工、輕工、農牧業等領域,至今仍是提煉金屬鎂的主要原料。菱鎂礦(mgco3)是一種常見的碳酸鹽礦物,主要脈石礦物為方解石(caco3)、白云石(camg(co3)2)和硅酸鹽類礦物。由于碳酸鹽類礦物結晶結構相似,陽離子半徑相近,能形成廣泛的類質同象,物理性質也相近,常密切共生或混雜在一起,對礦物分離造成了困難。在礦物分離過程中,通過浮選工藝來提純菱鎂礦,其主要難題在于鎂和鈣
本發明涉及一種純化鋁合金的方法和設備,更具體地說,涉及一種電解純化鋁合金如鋁-硅型合金的方法和設備。背景技術鋁-硅合金常規上是通過向商業級鋁中添加通常獨立制備的所需量的硅而制得的,因此產生了價格相對較高的鋁合金產品。在其他方法中,鋁硅合金直接由氧化鋁-二氧化硅核制備?,F有技術中公開了可以在高爐中制備鋁-硅合金,其中將焦炭或其他合適的含碳材料進料到一個反應區中,并將焦炭和氧化鋁-硅礦石的混合物進料到第二反應區中。將焦炭燃燒產生的熱一氧化碳氣體引入第二反應中,以還原氧化鋁-二氧化硅礦石。然而,這種生
.本發明屬于選礦技術領域,具體涉及一種基于目標檢測和語義分割mask-rcnn深度學習網絡的礦石分類、定位和粒度分級檢測方法及裝置。背景技術.礦石的類別和粒度分布是評價破碎效果以及對礦石后續處理的一項重要依據,類別現在主要分為磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦和菱鐵礦,粒度參數主要包括面積、周長、粒徑和體積等。傳統檢測方法是采用低效、離線的人工篩分檢測法確定礦石的碎后粒度分布,以及專家人工確定礦石大體類別,難以保證選礦生產需要。.近年來數字圖像處理技術逐漸應用到礦石粒度檢測中。這種非接觸式檢測方法可以
.本實用新型屬于冶金領域,具體涉及一種銅冶煉渣包保溫及冷卻裝置。背景技術.銅冶煉渣一般采用先冷卻、再選礦的方法進行處理,以進一步回收渣中的銅。其中冷卻的過程分為兩個階段:第一階段是緩冷,將裝有熔融爐渣(溫度大于℃)的渣包在渣緩冷場先放置~小時,直至爐渣溫度達到℃左右,這一過程不需要噴淋等降溫手段,反而需要使爐渣盡可能緩慢地降溫,從而給渣中的含銅小顆粒物料有更多的時間長成大顆粒,以利于后面的選礦;第二階段是噴淋冷卻,向渣包中的爐渣進行噴淋降溫,待爐渣冷卻到一個安全的溫度后,
本發明涉及一種含金礦物的浮選回收方法,特別是一種從尾渣中回收含金礦物的浮選方法。背景技術在含金礦物選礦中,含金礦物往往由于嵌布粒度細、單體解離度不夠、表面氧化、選礦技術水平等原因而丟失于尾礦中。這些尾礦由于有用價值低、表面氧化、粘結成團、嵌布粒度細且混有雜物被長期堆存于尾礦庫中;堆存的時間越長,尾礦中的有價礦物表面氧化得越深,有價金屬回收的難度就越大。隨著礦產資源逐漸枯竭,金價格回升,尾礦庫中難選的含金礦物則成為有價的二次資源,如何盡量回收這部分氧硫共生的二次資源成為當前選礦界研究的熱點。發明內
本發明屬于選礦技術領域,具體涉及一種白云石抑制劑及其使用方法。背景技術磷是重要的化工原料,廣泛運用于冶金、食品、紡織、醫藥、國防等鄰域。據報道,我國磷礦資源探明總量居世界第一位,但其中大部分為中低品位礦,含鎂碳酸鹽含量高。含鎂碳酸鹽雜質將會增加磷酸生產過程中的硫酸用量,并且對磷酸的過濾速度以及磷酸的生產效率產生負面影響,嚴重制約了下游磷酸鹽產品的生產。由于磷灰石與含鎂碳酸鹽礦物表面性質相似,導致在正浮選流程中難以實現分離?,F有的磷礦脫鎂主要采用反浮選工藝,在弱酸條件下對磷灰石進行抑制,浮選含鎂碳
本發明屬于濕法有色冶金技術領域,具體涉及一種強化提取高品位輝銅礦中銅的方法。背景技術輝銅礦(cu2s),作為自然界中最為常見的次生硫化銅礦物,也是含銅量最高的銅礦物,是最重要的銅資源之一,一直倍受銅冶煉工業青睞。工業品位一般含銅0.4%左右,工業品位大于1%則可稱為富礦,一般對于工業品位小于5%的銅礦石多采用選礦方法富集成銅精礦。品位較高的礦山一般采取破碎磨礦后用浮選-火法精煉的工藝進行開發,低品位礦山則多采取原礦或破碎礦生物堆浸-萃取-電積工藝進行生產。然而,礦石品位隨著礦段和礦體的不同而變化
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