一種高硫鋁土礦的脫硫方法,采用磁化預處理鋁土礦,磁化處理后的鋁土礦通過磨細磁選工藝脫硫。本發明采用電磁化技術對高硫鋁土礦進行預處理,使高硫鋁土礦中的非磁性硫化礦物(FeS2)轉化為強磁性的Fe(1-X)S,再用強磁選礦機選除鋁土礦中的硫。工藝簡單、有效。采用的電磁工藝對高硫鋁土礦進行選擇性處理,激發非磁性硫化礦物轉化成磁性硫化物的結構,反應靈敏。因而本發明具有運行費用低,節能、環保,操作方便、安全等優點;同時能克服現有技術存在的問題。
本發明公開了一種從磷和稀土共生的磷礦石中獲取稀土生產原料的方法,將磷和稀土共生的礦石按照用高爐制取磷酸時的配比進行配料,經高爐冶煉,高爐氣用于制備磷酸,高爐渣即為稀土生產原料。與現有技術相比,本發明走出了傳統的富集選礦提取的工藝路線,大大降低了稀土資源的應用品位,將低品位磷和稀土共生礦石經高爐冶煉,高爐氣可以用于生產磷酸,而高爐渣中的稀土元素與高爐冶煉前相比沒有任何損失,既分離出了礦石中的磷,又完好的保存了稀土資源。對于膠質體難選礦藏,高爐冶煉也可以同時破壞礦石的膠質體結構,方便稀土元素的后繼提取。
本發明公開了一種從含氯磷礦石中分離回收氯離子的方法,這是一種“礦石浮選-反滲透-化學沉淀-膜蒸餾”組合工藝,從磷礦石中分離回收氯離子的方法,具體過程:將天然含有鈣、氯元素以及磷酸根基團的磷礦石,經選礦水浮選后進入到水中,將浮選后的含氯水溶液用一定條件的反滲透技術濃縮,反滲透滲透液為去離子水,在濃縮液中只需加入適量的磷酸并進行膜蒸餾,膜蒸汽滲透側經冷凝得到超純水,膜原料液側得到含有氯磷酸鈣的結晶,結晶后分離出的母液返回與選礦水混合再進行沉淀處理,由于水偏酸性,也可參與選礦;該方法具有工藝簡單、成本較低、而且可有效去除礦石中的氯離子,同時得到氯磷酸鈣產品以及高純水,無廢渣排放。
本發明公開了一種鮞狀赤鐵礦的選礦方法:將礦石進行階段磨礦,階段選別的強磁選拋尾,然后將強磁精礦采用反浮選進行提鐵降磷。強磁選不僅起到富集鐵礦物的作用,還起到脫泥的作用,減少礦泥對浮選的影響;高效調整劑采用碳酸鈉,水玻璃和氫氧化鈉的組合使用,捕收劑采用羥肟酸和烷基硫酸鹽類的組合藥劑,是反浮選進一步提高鐵的品位的關鍵技術。本發明工藝流程簡單、能耗小、成本低且產品指標好,克服了現有技術中的不足。
本實用新型公開了一種智能化選礦用粉碎設備,包括底座,所述底座的頂端安裝有外殼,所述外殼左側的頂端安裝有操作按鈕,所述外殼內部橫向安裝有轉筒,所述轉筒的兩端皆通過軸承連接安裝在外殼兩側的內壁上,所述轉筒的左側安裝有帶動軸,所述外殼左側的底端安裝有電機,所述操作按鈕的輸出端通過導線與電機電連接,且電機的右側穿過底座,所述電機的輸出端安裝有傳動帶,且傳動帶的另一端連接在帶動軸上,所述轉筒左側的中間位置處安裝有進料口。本實用新型通過減少轉筒受到的沖擊力,延長轉筒的使用壽命,而且通過將鋼球設置為橢圓形,且在鋼球內安裝有金屬鉻,提高設備的粉碎效果。
本發明公開了一種處理選礦尾礦水的方法,該方法包括如下步驟:(1)尾礦水經尾礦水回水泵(1)打入反應槽(3),二氧化碳儲罐(2)的固體二氧化碳經氣化后送進反應槽(3),攪拌反應一定時間后,用反應輸送泵(4)送至尾礦水處理器(5);(2)反應后的尾礦水送至尾礦水處理器(5)后進行分離,反應產生的懸浮物及固體在尾礦水處理器(5)中分離,經過處理器膜分離后,清水從尾礦水處理器(5)的上部溢流至水收集槽,然后用泵送往生產系統進行使用。采用本發明的方法處理尾礦水,可以使尾礦回水的硬度以CaCO3計,降至150-200mg/l。
一種多金屬礦石鉬、鎳的選礦方法,該方法包括:(1)將礦物破碎,用熱水對礦石進行洗礦和浸泡,然后進行預先篩分,篩上產品進入第一段閉路磨礦系統,篩下產品進入重選;(2)重選后的中、尾礦進入第二段閉路磨礦系統,經過磨礦和篩分,篩下物料進入重選;(3)二次重選所得精礦合在一起進行浮選,得到鎳精礦;(4)第二次重選的中、尾礦進入浮選后,進入第三次開路磨礦系統,經過磨礦和篩分,篩下物再進行浮選,最終得到鉬精礦。本發明方法針對寒武系牛蹄塘組中鉬、鎳共生的特點,采用了熱水浸泡、反復重選與浮選的辦法,能夠最大限度地回收鎳精礦和鉬精礦,有效地提高資源的綜合利用率,減少因焙燒而帶來的環境污染。
本發明涉及混凝土砌塊技術領域,尤其是一種利用螢石選礦廢渣?石英尾渣生產加氣混凝土砌塊的方法,經過對螢石選礦尾渣?石英尾渣、生石灰、石膏、水泥、鋁粉進行混合處理過程的工藝步驟以及配比進行控制,使得制備的砌塊的強度和干密度得到了優化,提高了以螢石選礦廢渣?石英尾渣為原料制備的加氣混凝土砌塊的品質,降低了廢棄物的排放量。
本發明公開了一種物理選礦富集炭質頁巖型釩礦的方法,它采用重介質分選與濕法浸出相結合,在重介質分選步驟中使用硅鐵粉作為介質加重劑,分選出精礦產品與尾礦產品后采用磁選方法回收硅鐵粉。它采用YTMC250/175重介質旋流器,分選介質密度為1225~1450kg/m3,給礦壓強0.01~0.08MPa,二段溢流口徑為Φ40mm~50mm,二段底流口徑為Φ25~35mm,介礦比為8∶1~2∶1。本發明可以降低磨礦成本,而且采用硅鐵粉作為重介質加重劑,具有設備生產能力大,分選精度高,介質損耗小,生產成本低等特點;采用硅鐵粉作為選礦加重劑,對環境沒有影響,也不影響后續濕法浸出提釩浸出率。
本發明涉及一種從磷礦選礦廢水中回收浮選藥劑的方法,將含有一定濃度選礦藥劑的選礦廢水引入浮選機,在室溫、攪拌速度為100rpm的條件下往廢水中加入一定比例和粒度的固體顆粒,然后通入氣體,浮選藥劑吸附在固體顆粒表面上,通入氣體一定時間后,浮選藥劑與固體顆粒隨氣泡上浮,在浮選機頂部收集含有高濃度浮選藥劑的水溶液,浮選機底部為符合排放標準的含低濃度浮選藥劑水溶液。本發明的有益效果是:公開的方法不僅可有效解決傳統泡沫分離過程中泡沫不穩定,無法對選礦藥劑進行有效分離的弊端。而且具有工藝簡單、藥劑回收率高、成本較低等優點。經過本方法的實施,浮選磷礦的廢水中80%的浮選藥劑可得到回收,經濟效益可觀。
本實用新型公開了一種選礦浮選連續加藥裝置,包括攪拌箱和藥劑箱,所述攪拌箱進水管上連接有給水泵,其上方安裝有攪拌器和液位傳感器,并在其底部通過管道和定量添加藥泵連接到藥劑箱,所述藥劑箱內安裝有加熱裝置和溫度傳感器,其底部輸出管道上安裝有流量泵。本實用新型攪拌箱進行藥的加入,通過加水達到設定液位進行攪拌,并將其輸送到藥劑箱,對藥進行自動加熱,加熱后采用流量泵進行定量的藥劑分配,從而實現自動攪拌、自動輸送、自動加熱、自動定額分配藥劑,自動化大大提高,連續穩定給藥,選礦質量和產量大大提高,藥劑充分反應,藥劑利用率高,本實用新型還具有結構簡單、成本低和操作使用方便快捷的特點。
一種磷礦石選礦廢棄物的利用方法,涉及尾礦的利用方法,該方法是單獨安裝一套磨礦、分級、浮選設備;將選礦產生的磷礦尾礦收集,并進行分級再磨、再分級后,將產生的所有溢流礦漿進入浮選機再次分選,回收磷礦的有用成分。磷礦資源是不可再生的寶貴礦石資源,因此提高磷礦資源的回收率,對于磷礦資源的充分利用具有重要的意義;同時,減少固體廢棄物的排放量也就減少了堆放廢棄物所需的土地,這無疑有助于減輕開采磷礦對環境的影響,改善環境狀況。本發明的方法能夠提高磷礦資源的回收率,減少選礦廢棄物的排放量,符合循環經濟的要求。適用于礦石開采與選礦的企業。
本發明涉及廢水處理技術領域,尤其是一種鉛鋅礦選礦廢水處理方法及其處理裝置,通過對裝置的結構進行設置,使得裝置實現化學沉淀與膜處理方法得到準確的耦合,實現化學沉淀與膜處理耦合處理鉛鋅礦選礦廢水,同時克服化學沉淀過程中造成的酸度不適宜,導致膜處理單元受損的缺陷,降低了對鉛鋅礦選礦廢水處理的成本。
本實用新型提供一種采砂選礦船,采砂選礦船包括船體,船體上安裝有鏈斗式采砂機并設有儲礦倉,鏈斗式采砂機用于從河道內采集原砂礦,沿著原砂礦轉移路徑,鏈斗式采砂機與儲礦倉之間依次安裝有溜槽格篩、三軸直線振動篩和多臺串聯連接的跳汰機。采砂選礦工藝包括通過鏈斗式采砂機從河道內采集獲得原砂礦,再使原砂礦依次通過溜槽格篩、三軸直線振動篩和多臺串聯連接在一起的跳汰機進行篩選獲得粗礦砂,將粗礦砂轉移至儲礦倉內進行儲存。采用本實用新型的技術方案,縮短了采礦篩選作業時間,減少了人力、物力資源投入,提高了篩選效率,產生的尾礦直接排入河道內,既避免對陸地地表造成污染,也為篩選和儲存更多的粗礦砂奠定了基礎。
本發明公開了一種黑色頁巖型釩礦富集釩拋尾的選礦方法。該方法將原礦磨礦并將礦漿進行分級,+0.25mm粗粒級礦漿拋尾,拋尾礦漿為尾礦Ⅰ;?0.25mm細粒級礦漿進入脈石抑制劑攪拌桶,經過脈石抑制劑調漿后進入捕收劑攪拌桶,經過捕收劑調漿后,礦漿進入浮選機進行載釩礦物浮選粗選一,上浮泡沫為釩精礦Ⅰ;浮選粗選一槽內礦漿加入捕收劑進行浮選粗選二;粗選二上浮泡沫進入浮選機進行浮選精選一,浮選精選一上浮泡沫為釩精礦Ⅱ,浮選精選一槽內礦漿返回浮選粗選一;粗選二槽內礦漿再加入捕收劑進行浮選掃選一,掃選一浮選上浮泡沫返回粗選二,掃選一浮選槽內礦漿為尾礦Ⅱ。本發明的選礦方法生產成本低,并提高了五氧化二釩選礦回收率。
一種回收磷礦石選礦尾礦中P2O5的方法,涉及尾礦的利用方法,該方法針對碳酸鹽型磷塊巖磷礦石選礦過程中所產生的P2O5含量5%以上的尾礦,用水力旋流器預處理,將尾礦分為小于56μm和大于56μm兩部分,其中小于56μm部分帶有大部分殘余選礦藥劑直接進入選礦,大于56μm部分經球磨機再一次研磨小于56μm后,一起進入選礦。本方法先把尾礦按粗、細粒級分開,粗粒級部分進行二次磨礦,解決礦物的單體解離問題,細粒級部分不參與磨礦,減少礦石過粉碎和礦石泥化;含有大量殘余藥劑的尾礦經過分級,藥劑可隨細粒部分與粗粒分離,可再生利用,尾礦再選少加或不加捕收劑。本方法提高磷礦資源回收率、減少尾礦排放量,符合循環經濟的要求,適用于磷礦石選礦企業。
一種用改性粉煤灰處理銻礦選礦廢水的方法,該方法是:首先對粉煤灰進行改性處理,即先將粉煤灰進行酸化處理,再加熱,后冷卻干燥,備用;再調節銻礦選礦廢水的PH值,然后按照0.5~2G粉煤灰/100ML廢水的用量對銻礦選礦廢水進行攪拌處理,之后靜置,經檢測合格后排放。本方法采用以廢治廢的方法對銻礦選礦廢水進行吸附處理,解決銻礦選礦廢水中銻和丁基黃原酸鈉嚴重超標的問題,可以將銻礦選礦廢水中的銻去除99%以上,處理水中銻的濃度<0.3MG/L;丁基黃藥去除率在95%以上,處理水中的丁基黃藥濃度<0.02MG/L;實現達標排放,改善環境質量。本方法具有成本低,設備簡單,操作簡單的優點。適用于銻礦選礦廠家。
本發明屬于廢棄物處理技術領域,具體涉及一種磷礦選礦尾礦渣無害處理的方法。本發明提供了一種磷礦選礦尾礦渣無害處理的方法,包括以下步驟:將磷礦選礦尾礦渣、第一部分水、除砷劑和絮凝劑混合,依次進行第一沉淀反應和第一過濾,得到第一濾渣;將所述第一濾渣、第二部分水和石灰乳混合,依次進行第二沉淀反應和第二過濾,得到無害尾礦渣。實驗數據表明,由本發明提供的磷礦選礦尾礦渣無害處理的方法處理得到的無害尾礦渣,毒性浸出檢測結果為氟化物<10mg/L、總磷<0.5mg/L、總砷<0.5mg/L、總汞<0.05mg/L,有毒有害物質含量大大降低,達到了一般工業固體廢物I類渣要求。
本發明提供一種采砂選礦船和采砂選礦工藝,采砂選礦船包括船體,船體上安裝有鏈斗式采砂機并設有儲礦倉,鏈斗式采砂機用于從河道內采集原砂礦,沿著原砂礦轉移路徑,鏈斗式采砂機與儲礦倉之間依次安裝有溜槽格篩、三軸直線振動篩和多臺串聯連接的跳汰機。采砂選礦工藝包括通過鏈斗式采砂機從河道內采集獲得原砂礦,再使原砂礦依次通過溜槽格篩、三軸直線振動篩和多臺串聯連接在一起的跳汰機進行篩選獲得粗礦砂,將粗礦砂轉移至儲礦倉內進行儲存。采用本發明的技術方案,縮短了采礦篩選作業時間,減少了人力、物力資源投入,提高了篩選效率,產生的尾礦直接排入河道內,既避免對陸地地表造成污染,也為篩選和儲存更多的粗礦砂奠定了基礎。
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