本發明公開了一種多金屬礦選礦廢水混凝沉淀裝置及方法,該工藝主要裝置包括混凝反應池、絮凝-沉降-分離一體化裝置和阻隔墻。該工藝流程為:多金屬礦選礦廢水經混凝反應池與混凝劑充分反應使廢水快速脫穩并高效絮凝;混凝后廢水進入絮凝-沉降-分離一體化裝置,與助凝劑反應進一步絮凝粗化并快速沉降,實現泥水高效分離;處理后廢水直接外排或經阻隔墻深度凈化后回用。本發明有效解決了多金屬礦選礦廢水處理中絮凝沉淀效果不穩定、絮凝和沉降時間長等問題,能快速脫穩,高效絮凝、沉淀和分離。該裝置及其工藝流程簡單、實用,可顯著提高廢水凈化效率,出水水質穩定達標。
本發明公開了一種鉬硫混合精礦的選礦方法,包括以下步驟:(1)鉬硫混合精礦經磨礦后制成礦漿,礦漿中加入活性炭,攪拌脫藥,所述活性炭的粒徑為0.074~0.1mm;(2)脫藥后,除去礦漿中的活性炭,調節礦漿的pH值至5~6,再加入Fe2(SO4)3和KCl并充氣攪拌;(3)經步驟(2)處理后的礦漿進行浮選分離,得到鉬精礦和硫精礦。該選礦方法獲得鉬精礦鉬品位大于53%,鉬回收率大于95%,與其它選礦方法相比,更加節約成本和綠色環保。
本實用新型公開了一種能保持重介質選礦機組主介倉介質不沉降的裝置,涉及選礦設備技術領域。一種能保持重介質選礦機組主介倉介質不沉降的裝置,包括設備底架,所述設備底架頂部的一側固定安裝有主介倉,且設備底架頂部的另一側固定安裝有稀介倉,所述主介倉底部的一側安裝有第一渣漿泵,且第一渣漿泵固定在設備底架的頂部,所述主介倉的底部固定安裝有第一渣漿泵輸入管,且第一渣漿泵輸入管的中部固定安裝有第一隔膜閥。本實用新型通過三通、第二隔膜閥、第三隔膜閥、第一渣漿泵的設置,實現了能夠利用第一渣漿泵設備和第二隔膜閥、第三隔膜閥的控制即可實現對主介倉內部的重介質懸浮液進行攪拌的目的。
本發明公開了一種去除白鎢礦選礦廢水中可溶性二氧化硅的方法,包括以下步驟:(1)向待處理的白鎢礦選礦廢水中加入石灰攪拌后進行混凝沉降,得第一上清液;(2)向步驟(1)獲得的第一上清液中加入氯化鈣,攪拌溶解,并調節上清液至強堿性,使pH至11?13,攪拌后靜置沉淀,得第二上清液;(3)調節步驟(2)中的第二上清液的pH至中性,得到去除可溶性二氧化硅的處理水。本發明先向白鎢礦選礦廢水中加入石灰,可使廢水中大部分可溶性二氧化硅和固體懸浮物發生混凝沉降,然后向上清水中加入氯化鈣,并調節上清水的pH值,可對廢水中剩余可溶性二氧化硅和難沉降微細懸浮顆粒進一步沉降,實現廢水中可溶性二氧化硅的高效脫除。
本發明公開了一種復雜硫化礦的高效清潔選礦方法。其步驟是:用草酸、碳酸銨、碳酸氫銨、硫酸銨、硫酸氫銨、硫酸亞鐵的一種或幾種組合作活化劑,再用黃藥、黑藥、白藥、硫氨酯等硫化礦捕收劑捕收,加入BC攪拌均勻后進行硫化礦浮選,得到硫精礦。本發明的選礦方法具有選別指標高,清潔無毒的特點,適用于浮選復雜的硫化礦,特別是礦物嵌布粒度較細,含磁黃鐵礦和黃鐵礦的復雜硫化礦物的浮選。
本發明公開了一種處理選礦廢水中難降解捕收劑乙硫氨酯的方法,包括以下步驟:向選礦廢水中加入水溶性的過渡金屬鹽和過硫酸鹽,慢速攪拌后靜置反應,上層清水即為處理好的排水。本發明采用過渡金屬鹽作為活化劑,通過過渡金屬離子活化過硫酸根離子,產生具有非常強的氧化能力的硫酸根自由基,達到了降解乙硫氨酯的目的。該方法處理高效穩定、操作簡單、工藝流程短,并且成本低。
本發明涉及一種硫化銅鎳礦的選礦方法;屬于硫化銅鎳礦選礦技術領域。本發明通過先浮選、浮選尾礦經磁選丟尾后再選的方法,盡可能的實現了目標產物的回收。本發明在后一段磨浮之前脫除了微細粒、難處理的脈石礦物,使目標產物的回收率得到提升。本發明易于工業化應用。
本發明提供了一種通過重選回收鉆井液中加重劑的選礦方法,具體為礦漿一次分級得到+A粒級和?A粒級礦漿,+A粒級礦漿依次進行粗選和精選,得到+A精礦;?A粒級礦漿二次分級得到+B粒級和?B粒級礦漿,+B粒級礦漿依次進行粗選和精選得到+B精礦,?B粒級礦漿依次進行粗選和精選得到?B精礦,將三組精礦混合即得到重晶石總精礦。本發明以鉆井液分離得到的含雜加重劑為對象,創新地使用選礦方法回收其中的重晶石,主要為配制礦漿時加入活性炭和二異丁基甲醇抑制泡沫,精選時加入十二烷基苯磺酸鈉分離重晶石與表層油質,通過使用多次分級和多次粗選精選的重選工藝流程,從而顯著提高回收的加重劑純度,回收率也達到50%以上。
本發明涉及了一種使用鉛鋅礦選礦尾礦制備重晶石粉的工藝,屬于尾礦綜合利用領域。具體方法為:鉛鋅選礦廠生產產出的浮選尾礦礦漿直接重選脫泥處理、浮選處理,浮選后的礦漿導入立式攪拌磨機中,控制磨礦產品粒徑的攪拌磨機溢流部分引入至浮選柱中,通過充氣浮選,浮選柱泡沫精礦產品進入陶瓷球磨機中加入稀酸擦洗、清水洗滌3~5次,烘干即可得到高品質重晶石粉,通過該方法制備所得的重晶石粉,BaSO4含量≥98.4%,白度≥92%,完全滿足涂料、油漆、化妝品、橡膠和國防軍工等高端領域的需求。且本發明提出的工藝的處理成本和設備配置要求遠低于國內外現有技術,工業上的應用前景更加廣泛。
一種治理硫化礦選礦廢水的藥物,其組分和每噸廢水中添加的重量為:氨水70~250克、碳酸鈉30~150克、高錳酸鉀10~40克、氯胺-T10~40克、草酸5~20克、聚氧乙烯2~10克、石灰2~10克。一種治理硫化礦選礦廢水的藥物,其步驟如下:向廢水中投入藥劑氨水、碳酸鈉,上述物質溶解于水與廢水中的部分有害物質發生反應,然后進行固液分離,除去沉淀物。分離沉淀后的水體在澄清過程中,加入石灰將硬度或堿性物質轉化成難溶解的化合物除去。向水體中加入高錳酸鉀、氯胺-T、草酸、聚氧乙烯。藥物各組分的用量根據上述標準計算。使用本發明所述的治理廢水的藥物及方法治理選礦廢水。效果非常明顯。
本申請提供一種采選礦廢水處理方法,包括以下步驟:預處理:調節廢水pH值至4?8之間,若所述廢水原始pH值在4?8之間,可不用調節;催化氧化:向所述廢水中投加鐵基劑和氧化劑,進行催化氧化反應,得到第一廢水;水解:向所述第一廢水中投加堿類進行水解反應,調節pH值至7?9之間,得到第二廢水;吸附:向所述第二廢水中投加吸附劑進行吸附反應,得到第三廢水;固液分離:向所述第三廢水中投加絮凝劑,沉降后得到第一上清液和第一沉渣,將所述第一上清液回收利用或對外排放。本發明不僅可以同時去除廢水中的多種重金屬離子,還能夠有效降低采選礦廢水的BOD5值,使采選礦廢水經過處理后能達標排放。
本發明公開了一種降低鉛精礦中鋅含量的選礦工藝,該選礦工藝以鉛含量為35%以上、鋅含量為5%以上的鉛精礦作為給礦;該選礦工藝包括以下步驟:(1)對給礦進行搖床重選,得到重選鉛精礦和重選尾礦;(2)對重選尾礦進行水力旋流器重選掃選,經水力旋流器分為溢流礦漿和底流礦漿;(3)水力旋流器的溢流礦漿進入抑鋅浮鉛浮選,得到浮選鉛精礦和浮選尾礦;(4)將重選精礦與浮選鉛精礦混合得到綜合鉛精礦。該選礦工藝可以將鉛精礦中的Zn含量從8?12%降低至3%以下,甚至小于1%。
本發明涉及污水處理領域,特別是涉及一種含黃藥殘留選礦廢水的聯合處理方法。該方法首先向廢水中加入改性明礬漿,攪拌后,得到初步處理液;然后按初步處理液體積的3%~10%,配取含有銅綠假單胞菌的細菌培養液;將配取的含有銅綠假單胞菌的細菌培養液加入到所得初步處理液中,在攪拌曝氣的條件下,處理至少10小時,得到細菌處理后的選礦廢水;接著,將所得細菌處理后的選礦廢水引入尾礦庫中進行自然凈化至少3d,能夠達到排放標準或循環利用的標準。本發明短流程、高效率、成本低,不會產生二次污染,具有良好經濟效益,便于大規模的應用。
本實用新型公開了一種選礦搖床的金屬回收驅動系統,包括安裝板、電機、轉動絲杠、導軌、滑塊、托臂、接收盤、圖像分辨接收裝置和驅動工作模塊,所述安裝板上固定安裝有電機,所述電機與驅動工作模塊電性連接,所述電機輸出軸與轉動絲杠活動連接,所述轉動絲杠兩側平行設置有導軌,所述轉動絲杠上設有滑塊,所述滑塊兩側與導軌適配連接,所述滑塊上設有托臂,所述托臂一端與接收盤連接,所述圖像分辨接收裝置與驅動工作模塊電性連接。本實用新型能完全接收所有的選礦后的貴金屬,結構簡單,進行多方位的接收,操作方便,安全性較高。
本發明公開了一種高碳酸鈣低品位螢石礦中礦集中處理的選礦方法,特別是針對原礦氟化鈣含量與碳酸鈣含量比例小于3:1的難選螢石礦的分離。本發明的主要特征在于浮選過程中中礦不再順序返回,避免由于中礦返回而造成碳酸鈣惡化浮選環境,在確保得到部分高品位的螢石精礦的同時,中礦集中處理二次選別得到部分低品位的螢石精礦。這種選礦工藝不再受制于高碳酸鈣的影響,可以同時得到兩種不同品級的螢石精礦,產品價值最大化,操作簡單。
本發明的技術方案提供了一種多金屬礦選礦的回水利用方法,即多金屬礦采用逐級混合浮選,依次選出多種金屬的混合精礦,混合精礦再進行分離浮選得到單一金屬的精礦。多金屬礦混合浮選所產生的中間產品、精礦和尾礦經過脫水處理,產生的回水直接返回用于單個金屬礦的浮選作業。本發明技術方案的回水利用方法適用于多金屬礦的選礦工藝,尤其適用于可以逐級浮選得到單個金屬礦的多金屬礦選礦工藝。采用本發明能最大程度地改善選礦指標和使產品合格,在企業取得很好的經濟效益的同時也滿足國家環??偩謱τ诃h境保護和污染防治的有關政策,該方法對于對礦石性質復雜的礦山的開發具有十分現實的意義。
本發明公開了一種含碳硫化鉛鋅礦選礦方法,屬于選礦技術領域,包括以下步驟:(1)對原礦進行磨礦,得到預定細度的礦漿;(2)向磨礦后的礦漿中加入碳抑制劑,攪拌均勻,得到調漿后的礦漿;(3)向調漿后的礦漿中加入捕收劑、起泡劑進行鉛浮選,得到鉛精礦和鉛浮選尾礦;(4)向鉛浮選尾礦中加入碳抑制劑,進行鋅浮選,得到鋅精礦和尾礦。本發明提供一種含碳硫化鉛鋅礦選礦方法,采用的抑制劑具有高選擇性抑制作用,能夠在硫化鉛、鋅浮選中高效選擇抑制含碳雜質,便于實現硫化鉛、鋅的高效富集回收。
本發明公開了一種從鐵礦石中獲得高純鐵精礦的選礦方法:將TFe品位30%~60%的鐵礦石進行磨礦;將磨礦后的鐵礦石進行強磁分選或重選,分選出TFe品位大于65%的鐵精礦和尾礦;將分選出的尾礦采用立環脈動強磁機或平環強磁機進行磁選,選出TFe品位50~55%的鐵精礦;將TFe品位50~55%的鐵精礦進行再磨礦、分級;將分級后的鐵精礦采用外磁式強磁選機、立環脈動強磁選機和平環強磁選機中的一種或兩種進行組合進行磁選,獲得TFe品位大于58%的鐵精礦礦。本發明的選礦方法引入外磁式強磁選機,可以在粗磨礦條件下獲得高品位鐵精礦,為后續低品位強磁精礦不進入浮選作業提供了基礎,該工藝簡單、成本低廉、環境友好。
本發明公開了一種高硫難選細粒鐵礦的選礦方法,涉及高硫難選細粒鐵礦的選礦技術領域,具體為一種高硫難選細粒鐵礦的選礦方法,所述包括以下步驟:S1、中磁粗選;S2、弱磁精選一;S3、弱磁精選二;S4、脫硫反浮選;S5、一段磨礦?分級;S6、弱磁精選三;S7、二段磨礦?分級;S8、弱磁精選四;S9、提精降渣磁選機精選五;S10、脫硅反浮選。該高硫難選細粒鐵礦的選礦方法解決了微細粒鐵礦精礦品位低和有害元素硫高的問題,由于磁鐵礦嵌布粒度很細,磨礦細度必須達到?400目占95%以上,以及由于原礦中含有一部分磁黃鐵礦,通過物相分析知通過中磁粗選作業磁黃鐵礦大部分進入到磁鐵礦粗精礦中,逐漸富集導致鐵精礦含硫高。
本實用新型公開了一種帶顏色多金屬選礦廢水的處理系統,包括選廠尾礦廢水、尾礦庫、廢水均質池、沉淀池,還包括反應系統、外排巴氏池、藥劑儲罐;所述反應系統包括1號中速反應池、2號快速反應池、3號慢速反應池;所述藥劑儲罐包括復合鐵鹽儲罐、凈水絮凝劑YD?01儲罐、脫色絮凝劑YD?02儲罐、脫色絮凝劑YD?03儲罐。本實用新型提供了一種帶顏色多金屬選礦廢水的處理系統,通過脫色絮凝劑作用,可以把變紅后的選礦廢水,色度降低約60%,且使用脫色絮凝劑組合方案可以保證出水水質穩定、可控;此外,噸水成本約在0.3?0.5元/噸,成本明顯降低。
本發明提供了一種氧化鈷礦的選礦方法及其浮選捕收劑,所述捕收劑由如下質量百分比組分組成:50~60%的N?(3?十二烷氧?2?羥基丙基)乙二胺三乙酸鈉、30~40%的丁基黃原酸鈉和5~15%的柴油。所述選礦方法包括如下步驟:原礦破碎磨礦得到細度為?0.074mm占62%~88%的氧化鈷礦粉;將氧化鈷礦粉加水攪拌,得到氧化鈷礦漿;所述氧化鈷礦漿依次經粗選作業、掃選作業、精選作業得到氧化鈷精礦和尾礦;所述粗選作業和掃選作業中均依次加入硫化劑、浮選捕收劑和起泡劑浮選氧化鈷礦物,所述精選作業為空白精選,不加入任何藥劑。本發明較常規的單一黃藥浮選,氧化鈷礦物的回收率大幅提高,操作簡便,能增加企業經濟效益。
本發明涉及一種選礦尾砂制成混凝土砌塊,它由下列重量份的原料制成:鐵選礦廢渣50份、鐵采礦廢渣50份、水泥10份、粗砂粒25份,水適量;上述砌塊的制備方法包括以下步驟:1)準備鐵選礦廢渣料;2)將鐵采礦廢渣用破碎機破碎成9mm左右的料,備用;3)將1)、2)步備好的料和水泥、粗砂粒按所需用量計量后投入攪拌設備,加入適量的水混合攪拌均勻;4)最后通過成型設備壓鑄成型制成實心砌塊,并經自然養護、半成品碼垛、面層拋光深加工、成品堆放、檢驗出廠。本發明主料采用尾礦鐵選礦廢渣和鐵采礦廢渣,實現了廢物利用,解決了廢棄尾礦污染,是一種自重輕、強度高的新型墻體建筑材料。
一種利用鋁土礦選礦尾礦制備雙90高檔白色填料的方法,包括以下步驟:首先將鋁土礦選礦尾礦與硫酸在150~300℃下加熱4~24小時;然后加水調整礦漿濃度及pH值,加入連二亞硫酸鈉,在25~90℃下反應完畢后過濾得到礦泥濾餅;將礦泥濾餅加水調成礦漿,經研磨、分級、干燥得到-2μm>90%的超細粉體;最后在800~1000℃溫度下煅燒得到“雙90”白色填料。本發明所生產的“雙90”白色填料,產品附加值高,可應用在高檔涂料油漆、塑料、橡膠等領域,具有良好的經濟效益和社會效益;本發明工藝簡單,成本低,投資少,易于實現工業生產。本發明方法可大批量處理鋁土礦選礦尾礦,變廢為寶,為鋁土礦選礦尾礦的處理和綜合利用提供了良好的技術途徑。
本發明涉及一種選礦方法,特別是涉及石煤釩礦在化學提釩工藝之前用物理選礦方法實現釩富集的方法。本發明的技術方案是,第一步,選擇石煤釩礦,選擇破碎設備對其進行破碎;第二步,第一次分級,分出粗粒級拋尾。第三步,第二次分級,分出細粒級直接得到精礦;第四步,對兩次分級的中間級別采用選擇性磨礦-浮選法進行釩富集,得到浮選泡沫精礦和槽內尾礦。本發明具有,一是可以降低提釩工廠建廠的投資成本和提釩的生產成本;二是減少每噸釩提取生產所需的原料和尾渣量,減少提釩過程中的三廢污染;三是有利于石煤提釩工業采用取代傳統鈉法焙燒工藝的投資較大的環保工藝,從根本上解決三廢污染問題。
本發明公開了一種處理微細粒磁鐵礦的節能選礦方法:將鐵礦石依次進行第一段磨礦分級、第一段弱磁選、第二段磨礦分級、第二段弱磁選、第一段淘洗磁選、第三段磨礦分級、第三段弱磁選、第二段淘洗磁選,將獲得的一段淘洗磁選精礦和二段淘洗磁選精礦合并成為總精礦,所有的弱磁選尾礦合并成為總尾礦。本發明采用淘洗磁選技術在較粗磨礦細度條件下可對已基本單體解離的磁鐵礦物進行早收,且早收的鐵精礦產率達到15%~45%,大幅度減少了后續需細磨的礦石量,節約了磨礦能耗,本發明的選礦工藝較現有技術的選礦工藝能耗降低30%以上。本發明對三段弱磁精礦采用淘洗磁選技術提精,可有效放粗磨礦細度,鐵精礦品位提高2個百分點以上。
本發明公開了一種復雜鎢多金屬礦選礦廢水的處理方法,包括如下步驟:S1、將選廠尾礦礦漿排入結合井;S2、添加260mg/L·礦漿用量聚合硫酸鐵,將廠尾礦礦漿排入尾礦庫;S3、攪拌反應后靜置沉降;S4、靜置沉降后的將上清液排入清水池;S5、在上清液中添加120mg/L用量的氯酸鈉,攪拌反應后進行下一步操作;S6、沉淀后進行檢測,合格后進行下一步操作,不合格添加氯酸鈉;S7、合格后達標排放,本發明結構科學合理,使用安全方便,可以進一步有效降低外排水的COD,保證各項指標達標,使廢水處理工藝更加穩定、可靠,為選礦廠連續生產保駕護航,同時,選礦廢水處理成本下降明顯,處理后上清液懸浮物等其它指標也合格。
本發明涉及一種難選氧化鉛鋅礦的選礦方法,通過將難選氧化鉛鋅礦礦石破碎、磨礦后與催化劑和煤一起混勻后焙燒;或者將難選氧化鉛鋅礦礦石破碎后與催化劑和煤一起磨礦后焙燒,使難浮選的氧化鉛鋅礦石轉化成易浮選的硫化礦物,弱磁性的三氧化二鐵礦物轉化成強磁性的四氧化三鐵,再采用浮選硫化鉛鋅礦物的方法浮選獲得到鉛精礦、鋅精礦或鉛鋅混合精礦,浮選鉛鋅礦物后的尾礦采用磁選法回收鐵精礦。本方法可對難選氧化鉛鋅礦礦石中的有用元素進行綜合回收,具有精礦品位高、回收率高的特點。
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