本發明屬于礦產資源預測技術領域,具體公開了基于深度學習的斑巖淺成低溫熱液型礦產預測方法及系統,其中方法包括:預測變量準備、預測變量數據處理、訓練樣本選取、模型構建及找礦靶區識別。該方案基于60m空間分辨率提取地球物理、地球化學、高光譜礦物信息數據,不使用地質要素,有效避免了地質要素不確定性的影響,提高了模型的預測精度。在礦產預測領域中,首次構建自注意力機制全連接神經網絡進行監督分類式礦產資源預測,增強了預測變量間關聯信息的獲取能力,提升預測變量有效特征的篩選能力,從而改善了礦產資源預測精度,為有效開展機器學習在礦產資源應用提供技術基礎。
本發明提供一種基于智能物料的磨礦機運行狀態檢測系統及方法,屬于磨礦檢測技術領域。該系統包括給料皮帶機、水管、補加磨礦介質裝置、智能物料、磨礦介質、磨礦機、振動篩、磁選機、智能介質箱和上位機;給料皮帶機將礦石給入磨礦機,補加磨礦介質裝置將磨礦介質給入磨礦機,智能物料隨礦石和磨礦介質在磨礦機內運動,智能物料內置加速度傳感器,通過連接線連接微處理器,微處理器上設置數據接口,和上位機進行數據傳輸。上位機對每個智能物料運動特征及受力進行分析,對磨礦機綜合運動狀態進行識別。本發明可實現磨礦機運行狀態的直接檢測和狀態識別,易于實現,準確可行、實用性強,指導磨礦過程的控制,對磨礦過程的節能降耗具有重大意義。
本發明提供一種礦石揀選可行性的實驗室評價方法,屬于礦物加工技術領域。該方法將足量礦石篩分為窄粒級,對各窄粒級礦石中的每個礦石顆粒進行編號、稱重及品位化驗分析;然后對得到的不同粒級礦石進行模擬揀選分類,繪制礦石可揀選曲線以及礦石熔煉收益與閾值品位關系曲線,確定最高礦石熔煉收益指標對應的揀選閾值為最優揀選閾值;最后對比最優揀選閾值品位條件下礦石熔煉收益與不經揀選時的礦石熔煉收益,評價不同粒級礦石的揀選可行性,確定具備可行性的適宜揀選粒級。該方法為礦石揀選技術的科學應用提供了指導。
本發明涉及建筑材料技術領域,具體涉及一種混凝土用高硫金屬尾礦微粉復合摻合料的制備方法及其應用。該高硫金屬尾礦微粉復合摻合料包括高硫金屬尾礦微粉35~60份、礦粉65~40份;所述高硫金屬尾礦微粉中SO3質量百分含量為10%~15%,Fe2O3的質量百分含量為15%~20%,SiO2的質量百分含量為35%~45%;所述高硫金屬尾礦微粉45μm方孔篩篩余小于20%,比表面積為400~500m2/kg。本發明提供的混凝土用高硫金屬尾礦微粉復合摻合料能夠使混凝土的各項物理力學性能和耐久性能滿足要求,具有更好的工作性能,可直接取代部分水泥用于不同等級的混凝土生產而節約生產成本,并實現了尾砂二次利用。
本發明屬于鈾礦成礦預測與鈾礦勘查技術領域,具體涉及一種熱液鈾成礦中心的識別方法,包括如下步驟:步驟1,熱液鈾成礦中心區域地質背景分析,熱液鈾成礦中心邊界范圍圈定;步驟2,熱液鈾成礦中心鈾成礦有利區域遴選與定位;步驟3,鈾成礦中心有利鈾成礦區內重點地段篩選與定位;步驟4,鈾成礦中心重點地段鈾成礦環境分析;步驟5,鈾成礦中心綜合預測;步驟6,重點地段鉆探查證。本發明集成地質、遙感、地球物理和地球化學等成礦信息,預測找礦遠景區和鉆探靶區,并通過鉆探查證工作,進而確定熱液鈾成礦中心。該方法操作方法簡便,準確度高,減少了鈾礦勘查的盲目性,縮短了評價時間,減低了找礦成本。
一種利用錫鐵礦制備鐵酸鋅光催化材料的方法,屬于光催化新材料技術領域。工藝為:將原料進行磨礦,過篩,焙燒,酸洗,沉淀,溶解,制備鐵酸鋅粉體,光催化。本發明的優點在于:制備的新型光催化粉體是由尖晶石型的半導體組成的光催化劑,可見光響應;光催化粉體的粒度為納米尺寸,有利于光催化活性的提高,且易從懸浮體系中回收重復利用。該方法既有利于環保,又為礦產資源的綜合利用開辟了一條新途徑。
本發明涉及一種對細顆粒鈦精礦或富鈦料進行造粒的方法,包括如下步驟:配料:根據沸騰氯化工藝的要求,將細顆粒鈦精礦或富鈦料與石墨粉按照一定的質量比混合均勻,均勻噴入一定量的紙漿廢液。擠壓制粒:采用對輥擠壓制粒方式。將配好石墨粉和紙漿廢液的細粒鈦精礦(富鈦料)加入對輥擠壓制粒機中,擠壓制出顆粒直徑約2~3mm大小均勻的顆粒。高溫固化:擠壓得到的顆粒經高溫燒結固化。破碎篩分:固化后顆粒經破碎、篩分得到粒度范圍200μm~1500μm的顆粒作為沸騰氯化的原料。本發明解決了細顆粒鈦精礦(富鈦料)難以沸騰氯化制備四氯化鈦的問題并且易操作、投資小、成本低。
本發明提供了一種礦井突涌水預警分析方法。包括獲取礦井的多個層結構的特征信息,以根據多個特征信息篩選出重點含水層和監測含水層,當含水層的水位下降至預設水位值時,對含水層的涌水量進行分析的步驟;根據多個特征信息判定存在充水危險性的層結構的步驟;根據多個特征信息的改變動態調整充水危險性的步驟。應用本實施例中的礦井突涌水預警分析方法時,可以獲取礦井的多個層結構的特征信息,并進行比對分析來篩選具有充水危險性的層結構,并且可以根據獲取的特征信息進行動態調整,相較于傳統的單一參數判定方法,本方不僅可以提高預警分析的準確度,還可以進行實時監測,從而保證作業的安全性,使用效果好。
本發明提供了一種燒結礦綜合強度的檢測方法,屬于煉鐵生產技術領域。該方法包括:首先篩分得到燒結礦的粒度,然后在顯微鏡下分別測得到不同粒級燒結礦中赤鐵礦的體積百分比值、磁鐵礦的體積百分比值、鐵酸鈣的體積百分比值和玻璃相的體積百分比值,利用顯微硬度儀分別測量得到赤鐵礦的硬度值、磁鐵礦的硬度值、鐵酸鈣的硬度值和玻璃相的硬度值;根據赤鐵礦的體積百分比值、磁鐵礦的體積百分比值、鐵酸鈣的體積百分比值、玻璃相的體積百分比值、赤鐵礦的硬度值、磁鐵礦的硬度值、鐵酸鈣的硬度值和所述玻璃相的硬度值,計算得到燒結礦的綜合強度,本發明根據燒結礦礦樣內各種礦物的含量,更具代表性。
一種化學-生物法浸除鋁土礦石中雜質鐵的方法,涉及一種含鐵鋁土礦石,特別是低品位鋁土礦浮選后所產生的尾礦石的化學-生物法除鋁土礦石中雜質鐵的方法。其特征在于浸除鋁土礦石中雜質鐵是采用從礦山篩選的具有強產酸能力的黑曲霉菌種的發酵液浸礦除鐵(菌種保藏在中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心,保藏號為:CGMCC NO.1539),在菌種發酵液中添加1%-4%的硫酸,做為浸出劑的。采用此方法可以浸除鋁土礦石中的雜質鐵礦物,除鐵后礦石中氧化鐵含量為0.4%-0.9%,同時發現礦石中鋁元素的浸出率小于1.0%,不會破壞礦石中鋁礦物的晶體結構。脫除雜質鐵的鋁土礦石可以作為優質耐火材料的原材料。
本發明提供一種稀土熱礦精準破碎裝置,屬于破碎設備領域。該裝置包括預熱室、超聲室、沖擊室、初破室、精破室和篩分裝置,其中預熱室、超聲室、沖擊室、初破室、精破室按照從左至右的順序依次連接,篩選裝置安裝在精破室出料口的下方。該裝置通過設置超聲室,實現了預先對稀土礦進行定尺寸的解理,從而在后續沖擊和破碎過程中能夠更加容易形成定尺寸的顆粒;通過初破室、精破室和篩分裝置的配合,實現了對礦粒尺寸一致性的控制;通過對初破和精破過程中熱量的再回收利用,實現了熱能的綠色處理,具有礦粒尺寸一致性高、粉化率低和綠色清潔等優點。
本發明涉及一種海泡石的選礦提純方法。本發明方法是將海泡石原礦加水、礦漿pH調節劑、分散劑進行攪拌制漿和選擇性分散;然后用旋振篩除去粗粒砂粒和碎屑;篩下礦漿給入層流離心分選機進行分選;層流離心分選的溢流為海泡石精礦,沉淀為尾礦。采用本發明方法可以將中、低品位海泡石礦提純為海泡石含量90%以上的海泡石精礦,而且與現有提純方法相比,工藝過程簡單、分選速度快、操作簡便、效率高、能耗低、安全性和穩定性好。
本發明公開了一種綜合回收褐鐵型紅土鎳礦中有價金屬的方法,首先將褐鐵型紅土鎳礦原礦配成礦漿,然后用目數為30~200目的篩網進行篩析分離,得到3種不同粒度的鎳礦,之后根據根據原礦中各礦物顆粒大小不同的物理特性,將3種礦中鐵、硅、鎂、鉻、鈷和鎳進行不同程度的分離和富集,之后針對3種礦不同的特性選擇三種不同卻又耦合的處理工藝對礦中的有價金屬鎳、鈷、鐵和鉻進行綜合回收。為儲量豐富但一直未實現其綜合經濟價值的褐鐵型紅土鎳礦提供了一種新的工藝思路。
本發明公開了一種煤礦井下注氣驅替注抽兩用可回收封孔裝置及方法,該煤礦井下注氣驅替注抽兩用可回收封孔裝置包括實管、注氣金屬管、篩管、囊袋式注漿封孔器和注液封孔器,注氣金屬管、實管和篩管相連組成注氣管柱,囊袋式注漿封孔器環繞在注氣管柱的外周,注液封孔器設在注氣金屬管與實管的連接處,注氣時,利用囊袋式注漿封孔器向注氣管柱的外周注滿封孔漿液,利用注液封孔器固定注氣金屬管,待注氣完畢后,注氣金屬管和注液封孔器可以拆卸,然后在注氣金屬管的位置安裝抽采管,可以實現抽采,能夠一孔兩用。本發明的煤礦井下注氣驅替注抽兩用可回收封孔裝置具有抗壓能力強、安全性能高、以及開采成本低等優點。
本發明涉及地質環境領域,公開了一種硫鐵礦山地質環境評價方法,包括:S1、對礦山進行實地調查和資料收集,并將調查結果和資料進行數據整理分析;S2、從整理分析出的數據中篩選出評價指標,并對評價指標劃分級別;S3、對篩選出來的評價指標進行權重計算;S4、通過評價指標的權重向量與評價要素建立模糊矩陣進行評價,從而構建出評價體系。本發明評價指標是基于現有資料和實際調查的基礎上建立的,更加側重硫鐵礦這一礦種的礦山地質環境,有更好的適用性和專一性;采用評價指標的權重和評價要素建立模糊矩陣來建立評價體系,評價結果更加準確,快捷高效。
一種礦物質濃縮液的提取方法及其應用,該提取方法包括以下步驟:1)將安山巖粉碎后干燥進行篩分,將5.5~7重量份的篩分后的安山巖粉末倒入7~14重量份的濃度為10~20wt%的稀硫酸中,攪勻后靜置24h;2)向步驟1)得到的混合物中添加3.5~5重量份的檸檬酸,攪勻后靜置24h;3)將步驟2)得到的混合物過濾,所得濾液即為礦物質濃縮液。4)向上述礦物質濃縮液中補充蒸餾水,混合均勻后倒入耐酸容器中避光保存。通過本發明的方法得到的礦物質濃縮液可用于堆肥和制作腐殖質、污水凈化、農業和園林、消除不良氣味及殺滅有害細菌等,對于多種被污染的環境進行有效修復,實現了環境礦物的凈化功能,穩定可靠。
一種糧食作物用生態礦溶液肥及其制備和使用方法,其配方原料為天然礦石,所述天然礦石為麥飯石、菱鋅礦、軟錳礦、銅精礦和硼鐵石的混合物。制備方法是將天然礦石粉碎成粉末,經過震動篩分、懸浮分離、浸泡溶解煮沸反應、陳化抽提和過濾,制成多元礦溶液,然后經過交變強磁場驅動的超聲場聚能剪切,最后再陳化過濾、凈化、灌裝,制成糧食作物用生態礦溶液肥。本發明糧食作物用生態礦溶液肥中至少含有20種金屬離子,主要成分含量符合農業部NY?1428~2010微量元素水溶肥料標準,具有高能態、高活性、激活、催化作物生命活力等多種功能。
本說明書實施例提供了一種獲取礦物質水的方法和裝置,通過獲得礦物質水圖像信息;將所述礦物質水圖像信息輸入訓練模型,其中,所述訓練模型通過多組訓練數據訓練獲得,所述多組中的訓練數據中的每一組訓練數據均包括:所述礦物質水圖像信息、預設常量元素指標信息和預設微量元素指標信息;獲得所述訓練模型的輸出信息,其中,所述輸出信息包括所述礦物質水圖像信息對應的常量元素信息和微量元素信息;根據所述礦物質水圖像信息對應的常量元素信息和微量元素信息,對所述礦物質水圖像信息進行篩選過濾,獲得標準礦物質水圖像信息。達到了保證礦物質水具有高的礦物質含量,礦物質的有效利用率高,微量元素含量均能夠滿足標準要求的技術效果,對皮膚病的治療有較好的促進作用,能夠根治各類皮膚病。
本發明公開了一種類鈣鈦礦結構陶瓷涂層的制備方法,屬于熱障涂層技術領域。所述方法向球磨罐中加入BaCO3、Al2O3、R2O3和分散劑,球磨,干燥,篩選,得到粒徑小于50μm的混合粉體;將混合粉體于1200℃預煅燒8h,升溫致1560℃高溫焙燒2.5h,冷卻,得到粉體a;將粉體a、分散劑和粘結劑加入球磨罐中,球磨,干燥,機械破碎、篩選,得到粉體b;以丙酮為分散劑,對粉體b進行清洗以去除粉體中殘留的粘結劑,干燥,篩選,得到粉體c;采用等離子噴涂的方法,在不銹鋼基體上得到粘結層;采用等離子噴涂或氧乙炔噴涂工藝,將粉體c噴涂到粘結層上,得到所述類鈣鈦礦結構陶瓷涂層。所述方法可控性較好、生產效率高和成本較低,所得涂層與基體的結合強度高。
一種紅土鎳礦聯合浸出的工藝,褐鐵礦型紅土鎳礦經過破碎分級后加入濃硫酸進行一段常壓攪拌自熱浸出,蛇紋石型紅土鎳礦經破碎磨礦后與第一段浸出后礦漿同時送入壓力釜中,利用第一段常壓浸出殘酸和壓力釜中鐵沉淀所生成的酸浸出蛇紋石?;蛘?,混合型紅土鎳礦經過分級后細粒級礦石加入濃硫酸進行一段常壓攪拌浸出,篩上礦經過破碎磨礦后與第一段浸出后礦漿同時送入壓力釜中,利用第一段常壓浸出殘酸和壓力釜中鐵沉淀所生成的酸進行粗粒級礦石的浸出。因此,本發明對礦石類型和品位無特殊要求,原料適應性廣,降低投資、能耗和生產成本,流程簡單,全流程Ni、Co回收率分別>90%、>88%,高于現有非高壓酸浸技術中的處理方法。
本發明屬于葡萄酒鑒別技術領域,涉及一種基于礦質元素指紋鑒別葡萄酒原產地的方法。本發明步驟:(1)將葡萄酒直接稀釋,采用全定量分析法,借助于ICP-MS和ICP-OES檢測葡萄酒中30種礦質元素(Li、Be、Al、V、Cr、Mn、Co、Ni、Cu、Zn、As、Se、Rb、Sr、Ag、Cd、Cs、Ba、Hg、Tl、Pb、U、Ge、Sn、B、Na、Mg、Ca、Fe、P)含量;(2)結合統計學系統,使用逐步判別分析篩選特征元素;(3)然后基于特征元素,測試驗證或預測鑒別酒樣原產地或者建立葡萄酒支持向量機(SVM)原產地鑒別模型。本發明是一種實用性較強的葡萄酒原產地鑒別技術,污染小,操作簡單,結果直觀,準確度高;可進一步用于建立葡萄酒品種鑒別模型及其他農產品的模式分類識別。
本實用新型提供了一種清潔鐵礦石造塊系統,其中,所述清潔鐵礦石造塊系統包括:配料裝置、混合裝置、壓塊裝置、篩分裝置、焙燒裝置及整粒裝置;所述配料裝置用于按照設定的重量比例稱量鐵礦石及添加劑,以進行配料;所述混合裝置用于接收配料裝置所配置的物料并對物料進行混合;所述壓塊裝置用于接收混合裝置中的混合料并對所述混合料進行壓塊;所述篩分裝置用于接收壓塊裝置中的壓塊并對其進行篩分,以得到目標尺寸的壓團塊;所述焙燒裝置用于對目標尺寸的壓團塊進行焙燒并對焙燒后所得產物進行冷卻;所述整粒裝置用于接收經焙燒裝置焙燒后冷卻的產品并對其進行分級,以得到目標產品。本實用新型所提供的系統能耗低,污染物排放量少,管理方便。
本發明屬于礦山開采技術領域,具體為一種礦山開采用的破碎裝置,包括出粉機構和用于對礦石進行破碎的粉碎機構,還包括使得礦石粉末流暢落出的撥動篩,所述撥動篩包括中轉箱、液壓桿、固定架、刷毛、斜板,所述中轉箱的內部兩側通過螺釘連接有所述斜板。本發明該一種礦山開采用的破碎裝置,通過活動輥與定輥的相互配合,使得一個輥軸表面的凸起可與另一輥軸表面的凹陷配合對礦石進行粉碎;粉碎后,可使得粉末在斜板表面順利落到雙向滑槽表面,并流到合適存放位置;在長時間工作后,中轉箱表面的孔洞可能會被堵塞,可利用液壓桿帶動刷毛對內部堵塞的礦石粉進行撥開,使得礦石粉能夠順利落出。
本實用新型提供了一種帶有尾礦沖水槽的選煤廠中稀介磁選機系統。所述磁尾沖水槽的出水口設置在末煤脫泥篩的上側,末煤脫泥篩的煤泥水出口與煤泥水系統的入口相連通,煤泥水系統設有煤泥出口管線和循環水管線,循環水管線通往各用水點,末煤脫泥篩的末煤出口與末煤分選系統的入口相連通,末煤分選系統設有精煤出口管線、煤矸石出口管線、稀介質管線和分選系統合格介質管線,稀介質管線和磁選機相連通,磁選機設有磁選機的合格介質管線和磁尾管線,磁尾管線與磁尾沖水槽相連通。本實用新型改進了磁選尾礦流向,使其進入磁尾沖水槽,代替澄清水來作為脫泥篩噴水,這樣使選煤廠的澄清水泵流量降低、能耗降低,提高了選煤廠的經濟效益。
本發明涉及高磷鐵礦處理技術領域,提供了一種高磷鐵礦氫還原?自粉碎提鐵除磷方法及裝置,所述方法包括造球、氫還原、恒溫處理、快速冷卻粉碎和磷鐵分離。所述裝置包括自上而下依次連通設置的還原爐、恒溫爐、粉碎爐;還原爐頂部設置裝料口,內壁設置電加熱單元,還原爐底部連通儲氫罐;恒溫爐的頂部與還原爐的底部連通,內壁設置電加熱單元;粉碎爐的頂部與恒溫爐底部連通,粉碎爐底部設置振動篩網,粉碎爐底部連通儲氮罐。本發明可實現高磷鐵礦中鐵和磷的高效分離,分離收集到的金屬鐵可直接用于煉鋼,篩分得到的含磷渣可作為原料用于生產水泥、磷肥、混凝土、陶瓷材料、微晶玻璃、耐火保溫纖維等,實現高磷礦的綠色、高效利用。
本發明涉及一種礦石處理方法、裝置、電子設備及計算機可讀存儲介質,通過圖像拍攝部件拍攝布置有格篩的溜井入口的圖像,然后基于所述圖像對位于格篩上的礦石的狀態進行確定,然后根據礦石的狀態,確定對礦石的處理策略,并將該策略下發到碎石機,以便碎石機可以移動到礦石所在的位置,按照處理策略對礦石進行處理。在上述過程中,不需要人為參與,全程由電子設備自動對礦石的狀態進行判斷,且根據礦石的狀態確定對礦石的處理策略,相較于現有技術中需要人為操作的方式,可以節約人力成本,同時降低由于人為參與造成的安全風險。此外,由于全程由電子設備進行控制,也相應的提高了作業效率。
一種基于配置文件檢測挖礦失陷主機的方法,屬于網絡安全的技術領域。該方法主要通過對監控主機的HTTP流量從流量當中篩選出配置文件,然后按照挖礦協議定義好的標準模塊進行匹配算法進行準備匹配,匹配的相似度達到一定的閾值就可以確定篩選出的文件就是挖礦程序需要的配置文件,從而確認請求該配置文件的主機即為失陷主機。根據此規則能夠捕捉到一些挖礦團伙使用的攻擊腳本,具有良好的檢測能力。并且由于該檢測方案具有較高的特異性,在檢測率準確的情況下暫時未發現誤報。
一種半自磨球磨磨礦裝置,在振動給料機與半自磨機之間連接第一帶式輸送機,半自磨機的出料口與振動篩進料口向對;振動篩的篩下出料口與砂泵池對接,振動篩的篩上出料口對接第二帶式輸送機的一端,第二帶式輸送機的另一端與破碎機進料口連接,破碎機的出料口對應連接第三帶式輸送機的一端,第三帶式輸送機的另一端與第一帶式輸送機相交;砂泵池與渣漿泵進口端對接,渣漿泵出口端經輸料管連通旋流器進料口;旋流器溢流端連接浮選工序,旋流器底流端出料口對接球磨機的進料口;球磨機出料端對接砂泵池。本實用新型系統配置簡單,磨礦效率高,利于環保,不易造成破碎機堵塞。
本發明提供一種紅土鎳礦制粒堆浸提鎳鈷方法,它包括以下步驟:1)原礦破碎、篩分,-100目制粒;2)制粒和固化:按比例加入粘結劑、硫酸溶液,在圓盤制粒機中進行制粒,復合粘結劑為腐植酸鈉和水玻璃的混合物,加入量為礦量的1~5%,硫酸的濃度為5~10%,使粒團的含水率達到10%~16%,粒團粒度為5~20mm。為了保證粒團有適宜濕強度,制好的粒團在入堆前先固化。3)筑堆,4)噴淋,按一定的酸度和噴淋強度進行噴淋,按酸濃度3~20%、噴淋強度5~80L/m2.h進行循環噴淋或滴淋,當浸出液中的鎳離子濃度達1~3g/L、Fe?10~30g/L時,酸取出得到含鎳鈷的浸出液。本發明的工藝簡便,流程短,投資小,能耗低,礦石滲透性好,鎳、鈷浸出率較高。
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