本實用新型涉及金屬冶煉加工技術領域,且公開了一種冶煉用礦石破碎后制動并轉運的破碎裝置,包括破碎倉,破碎倉的底部固定連接有滑臺;轉桿轉動引起破碎機構上移,第二轉輪在移動塊和破碎機構的重力作用下反向轉動,使破碎機構下移,引起破碎機構反復靠近再遠離礦石,對礦石進行撞擊,凸盤轉動使小塊礦石篩出破碎倉,大塊的礦石依然在進行破碎操作,有效增大破碎效率,避免重復對小塊礦石破損,而無法針對大塊礦石進行破碎,縮短工作時長,接料框帶動撐臺下移,引起第一轉輪轉動并且拉動擋桿上移阻礙齒輪轉動,使礦石破碎并轉運結束后自動對裝置進行止停,避免手動操作開關,增加結構之間的聯動性,使操作更加便捷。
一種鹽湖鹵水提取硫酸鉀后含鉀尾礦綜合回收利用工藝,(1)將氯化鉀浮選尾礦和軟鉀鎂礬浮選尾礦通過振動篩分離;(2)將步驟(1)得到的氯化鉀浮選尾礦和軟鉀鎂礬浮選尾礦篩下物混合,加水或微咸水或軟鉀鎂礬轉化母液,再加反浮選藥劑,經浮選—固液分離,得到工業鹽;(3)將步驟(2)所得氯化鈉浮選尾礦加淡水或微咸水或硫酸鉀高鉀母液混合,進行轉化—固液分離;(4)將氯化鉀與步驟(3)所得軟鉀鎂礬精礦及水或微咸水混合,轉化,生成硫酸鉀和硫酸鉀高鉀母液;固液分離后,將固體硫酸鉀洗滌、干燥后,得到硫酸鉀產品。本發明不需磨礦工序,能耗低,主要制取硫酸鉀和工業鹽,產品純度好,收率高,成本低。
本發明公開了一種紅土鎳礦中鎳高效浸出工藝,本發明以硅酸鹽型紅土鎳礦為原料,經破碎、篩分之后,以硫酸作為浸出劑,將浸出物料加入到一定濃度的浸出液中,在一定的溫度和攪拌速率下浸出反應一段時間,待反應結束后立即進行固液分離,獲得富含鎳的浸出溶液。本發明在常壓下進行攪拌浸出反應,通過選擇合適的浸出礦漿濃度,并調節浸出反應時間、溫度以及攪拌器轉速,實現了紅土鎳礦中鎳的高效浸出,具有酸耗低、對設備腐蝕小等優點,適合大規模生產。
一種海泡石礦石溫壓瞬變的破碎方法,它主要是解決現有技術下的物料破碎不充分,破碎效果不好等技術問題。其技術方案要點是:包括初級粉碎、洗礦和溫壓瞬變破碎等步驟;其中初級粉碎采用螺旋攪拌磨閉路破碎,溫壓瞬變破碎也采用閉路形式;采用“高溫高壓瞬時變化實現礦石破碎的篩分閉路工藝流程”的生產方法,不僅保證最終產品的粒度范圍窄,均勻度高;碎礦最終產品中的物料在裝置內充分破碎,最大限度降低傳統機械破碎中造成的機械磨損和礦石粉碎不均勻,有效降低礦粉在傳統強機械碾壓磨碎下通過剪切應力進行破碎導致的顆粒形貌結構和晶體特性的破壞,通過溫壓瞬變過程中礦石的拉、壓應力變化進行破碎,能有效改善破碎物料加工細度及選別指標。
本發明公開了一種基于勘查數據的巖漿巖型礦床巖體原始產狀定量推斷方法,具體包括以下步驟:基于原始勘查數據,得到樣品在巖漿巖型礦床巖體中的空間定位;將經過空間定位后的數據采用分形含量?總量法確定礦元素品位值異常界限;將經過異常界限篩選的數據采用反距離加權法進行估值后,確定成礦元素在空間分布的品位值梯度;基于成礦元素的空間分布,確定在宏觀上品位值變化最快的方向模擬成礦期重力方向;基于成礦期重力方向恢復并推斷巖體原始產狀。本發明利用巖漿巖型礦床已有的大量的、廣泛分布的勘查數據,從中挖掘出與含礦巖體原始產狀信息相關的成礦期重力方向,為巖體原始產狀的研究提供了定量化的思路,實現對含礦巖體原始產狀的推斷。
本發明涉及一種磁選拋尾重選脫泥細粒浮選的金紅石選礦方法,將金紅石原礦破碎篩分至一定的磨礦給礦粒度;將得到的金紅石礦顆粒用磨礦機磨至一定粒度后再配制成一定濃度的礦漿;將所述礦漿通入強磁選機進行分離,分別得到磁性礦物和非磁性礦物;將所述非磁性礦物進行重選脫除礦泥得到精選礦,再將精選礦脫水至一定濃度;將脫水后的精選礦進行浮選作業,添加脈石礦物抑制劑、金紅石活化劑、捕收劑和起泡劑,浮選金紅石,粗選后進行1~2次精選和掃選得到浮選金紅石粗精礦;將所述金紅石粗精礦通過磁選除去磁性雜質,然后再通過焙燒酸洗除去硫磷雜質,最后得到高品位金紅石精礦。該方法具有工藝流程簡單、選礦成本低、回收率高、富集比高等優點。
本發明公開了一種從失效汽車催化劑中選礦富集鉑族金屬的方法,包括以下步驟:(1)預先篩分;(2)一段球磨;(3)重選;(4)二段球磨;(5)分級;(6)浮選。本發明根據失效汽車催化劑結構特性采用預先篩分?閉路球磨?重選?閉路球磨?浮選?掃選的工藝處理失效汽車催化劑,相較火法、濕法工藝節能環保,是失效汽車催化劑中鉑族金屬高效預富集的有效方法;本發明中浮選采用高效新型組合藥劑,捕收劑為油酸鈉和羥肟酸,配合以甜菜堿和椰油胺,相較單一浮選藥劑制度,浮選效果好,鉑族金屬回收率高;本發明中所用設備為常規選礦設備,工藝流程簡單,生產成本低,易于工業化大規模生產。
本發明提供了一種基于八叉樹的復雜礦體塊段模型構建方法,包括:根據預設的最小體元尺寸,將目標礦體的地質空間劃分為多個三維網格;根據所述三維網格對應的體元與所述地質空間邊界的內外關系,通過柵格掃描法對所述體元進行篩選;根據八叉樹節點的層級關系,對篩選后的體元進行合并,形成八叉樹模型。本發明還提供了一種基于八叉樹的復雜礦體塊段模型構建系統,包括劃分單元、篩選單元及合并單元。本發明能夠實現基于八叉樹的塊段模型高效構建,大大降低了算法的時間復雜度,提高了算法的魯棒性。
本發明公開了一種錳礦粉燒結工藝,包括以下步驟:先將錳礦粉、粘結劑、燃料、熔劑和返礦加水混合成混合礦,其中粘結劑由錳鹽和有機物混合組成,占混合礦質量分數為0.6%~3.0%,燃料占混合礦的質量分數為3.0%~6.0%,熔劑占混合礦的質量分數為3.0%~15.0%,返礦的質量分數為10%~30%,水的添加量為5.0%~15.0%,將混合礦制成小球團;再將上述生成的小球團表面裹覆一層燃料,經過干燥、預熱后點火燒結制成熱燒結礦,熱燒結礦經過冷卻、破碎和篩分得到成品燒結礦和返礦。本發明的錳礦粉燒結工藝是將球團工藝和燒結工藝的優點相結合,得到的成品燒結礦強度和產量大幅度提高,能耗明顯減少。
本發明公開了一種高含泥自然銅礦分選方法,包括:A、將原礦粗碎后兩級篩分,粒徑大于粒徑高值的進入步驟B;粒徑小于粒徑低值的進入步驟D處理;粒徑處于二者之間的進入步驟C處理;B、手選分出廢石,原礦細碎返回步驟A;C、磨礦、螺旋分級出礦泥和礦砂;礦泥浮選、礦砂返回磨礦;浮選包括一級粗選、三級掃選,浮選的精礦產物進入步驟E處理,浮選的尾礦進入尾砂庫;D、螺旋分級得礦泥和沉砂,沉砂返回步驟C,礦泥濃縮得沉砂后浮選,浮選采用一級粗選、二級精選、三級掃選,浮選得精礦產物進入步驟E處理,浮選的最終尾礦進入尾礦庫;E、將步驟C、D得到的精礦產物進行濃縮處理,壓濾得到銅精礦。本發明方法回收率高、得到銅精礦品位高。
一種三級分選螺旋式洗礦石機,包括洗料筒、傳送帶和進料斗,所述進料斗設置有傾斜的振動篩網,在洗料筒的筒身前部開均布的2mm微孔,出料口至離出料口80cm長的圓筒身上開均布的10mm圓孔。在傳送帶上設置擋板,在擋板處增加分離口,將不同系列的礦石分開。振動篩網可除去大石料,將大于洗石機要求的礦石分離出來,收集后集中破碎,有效的保證洗石機運行穩定;圓筒身上均布的10mm圓孔可將部分小細礦石分離出來,增加了洗石機功能,提高了洗礦效率。
本發明公布了一種新型錳礦土壤微生物修復劑及其制備方法,從錳礦污染區生長的植物蓖麻的根際(根周圍2mm)土壤中篩選獲得一株高抗錳的菌株E1,初步鑒定為青霉菌。該菌株在液態培養基中的耐錳度達33000mg/L。篩選出對錳具有高耐受、吸附能力的菌株后,通過生物發酵技術,研制出新型錳礦土壤青霉菌修復劑,可與美洲商陸聯合,吸附調控錳礦區重金屬污染。本技術可應用于礦山退化生態系統的生態修復及礦區的綠化等方面。
本實用新型涉及一種除渣回收礦石的采集裝置,其目的在于提供一種簡易實用、操作簡便的除渣回收礦石的采集裝置。本實用新型所述采集裝置包括振蕩抖料倉,所述振蕩抖料倉上方有入料口,下方有渣子出料口,內部設有傾斜過濾篩,所述振蕩抖料倉側壁上且位于所述傾斜過濾篩低端上方設有礦石出料口,所述礦石出料口下方設有第一傳送帶,所述第一傳送帶另一端下方設有出料漏斗倉,所述出料漏斗倉上設有感應開關,所述出料漏斗倉下方設有車廂,所述振動抖料倉、所述第一傳送帶和所述感應開關分別連接有控制電機。
本發明公開了一種混凝土用微膨脹礦物摻合料及其制作方法,如下步驟:步驟一、破碎:將脫水石膏,轉爐渣,高爐渣和粉煤灰混合后破碎形成混合物料;步驟二、加熱烘干:將混合物料加熱烘干;步驟三、攪拌:將混合物料攪拌均勻,步驟四、粉末:將混合物料研磨成粉狀物料;步驟五、風選:粉狀物料進行風選,選出細度為45微米方孔篩篩余小于25%的粉狀物料的粉狀物料;步驟六、氣動攪拌:對粉狀物料進行氣動攪拌,充分混勻,得到混凝土用微膨脹礦物摻合料。本發明生產工藝簡單,成本低,以脫水石膏,轉爐渣,高爐渣和粉煤灰為主要原料制作混凝土用微膨脹礦物摻合料,不僅處理了大量工業廢渣,保護了環境,而且變廢為寶,提高了經濟效益。
本實用新型涉及鎢精礦加工技術領域,且公開了一種鎢精礦原料破碎裝置,包括機體和支撐座,所述支撐座的頂部分別與機體底部的左側和右側固定連接,所述機體的內部包括有轉動軸、連接桿和破碎錘,所述轉動軸的左右兩端分別與機體左側和右側的頂壁活動連接,所述連接桿的一端與轉動軸的側表面固定連接。該鎢精礦原料破碎裝置,通過電機可以帶動主動齒輪轉動,然后帶動從動齒輪和傳動齒輪轉動,帶動裝置內部的轉動軸進行轉動,再通過破碎錘對進入裝置內部的原料進行破碎,同時,通過飛輪和傳動帶的作用帶動從動輪進行轉動,使得轉動桿和偏心輪進行轉動,然后偏心輪在轉動的過程中推動篩板進行上下移動,對破碎之后的原料進行篩分。
本實用新型涉及除雜裝置技術領域,且公開了一種鉀長石砂選礦除雜裝置,包括輸送篩選箱,所述輸送篩選箱的下部安裝有底部遺漏砂石輸送板,所述輸送篩選箱上部一側的內部安裝有第二滾筒,所述第二滾筒的外部活動套接有第一篩選傳輸帶。該鉀長石砂選礦除雜裝置,通過將第一篩選傳輸帶、第二篩選傳輸帶和第三篩選傳輸帶另一側的上部三厘米的位置均安裝有一個滾動柱,啟動滾動柱背面電機,帶動滾動柱轉動,同時滾動柱帶動外側攪拌桿轉,至此可帶動第一篩選傳輸帶、第二篩選傳輸帶和第三篩選傳輸帶上部的鉀長石砂向另一側推動輸送,避免使用時出現邊角處鉀長石砂卡死,導致輸送帶無法轉動的現象,從而避免鉀長石砂出現堵塞的問題。
本發明公開了一種鐵礦燒結混合料適宜制粒水分的快速檢測方法。適宜制粒水分是指使混合料制粒后達到最好透氣性所需的水分含量,它包括原料本身含有的水分,以及混合、制粒時添加的水分。本發明的步驟為:1)將鐵礦石、熔劑、焦粉、燒結返礦配成濕度為10~20%的泥漿狀混合料;2)以飽和石灰水為介質水洗篩分混合料獲得粘附粉和核顆粒,并檢測粘附粉的含量Xa;3)用離心法檢測核顆粒的內孔持水量;4)用飽和吸水法檢測粘附粉的飽和持水量;5)應用公式計算出混合料制粒所需的適宜水分。該法具有操作簡單、準確率高的特點。以絕對誤差±0.3%來計算,30種配料方案適宜制粒水分的預測準確率達93.3%。
本實用新型公開了脆硫銻鉛礦粉碎設備,包括篩料箱體,所述篩料箱體的底部四角壁體分別固定連接有支撐腿,所述篩料箱體的頂部設置有粉碎箱體,所述粉碎箱體的頂部設置有進料口,所述粉碎箱體的右側設置有第一電機,所述粉碎箱體的底部正中設置有出料口,所述篩料箱體的正面下端設置有斜坡板,所述篩料箱體的內腔下端設置有收納箱體,所述收納箱體的底部四角壁體分別固定連接有萬向輪。所述脆硫銻鉛礦粉碎設備,通過設置的篩板、固定框、固定槽、第二電機、轉動桿、轉動圓盤、銷釘、第一連接桿、第二連接桿、活動支座、連接塊、套環、滑桿的相互配合可以對破碎后的碎渣顆粒進行進一步的篩分,從而將較大的碎渣顆粒阻隔在所述篩板的頂部。
本發明公開了一種礦山開采碎石裝置,屬于礦山開采設備技術領域,解決了現有礦山開采中碎石的碎石效果不好的問題,其技術要點是:包括裝置箱體,所述裝置箱體上中心位置設置有進料口,所述裝置箱體內對稱設置有第一旋轉電機,所述第一旋轉電機固定連接裝置箱體,所述裝置箱體輸出端固定連接第一旋轉軸,所述第一旋轉軸上對稱設置有若干個旋轉刀片,所述旋轉刀片固定連接第一旋轉軸,所述裝置箱體內設置有第一篩板,所述第一篩板設置在旋轉刀片下方,所述裝置箱體左側設置有第二旋轉電機,所述第二旋轉電機輸出端固定連接第二旋轉軸,所述第二旋轉軸上設置有若干個切割刀片,所述切割刀片均勻分布在第二旋轉軸上,具有碎石效果好的優點。
從嗜酸喜溫硫桿菌中快速選育具有高效浸出鐵閃鋅礦菌株的方法,本發明通過利用鐵閃鋅礦細菌浸出的機理,以產酸和耐酸能力作為手段和目標,對傳統的誘變育種方法加以改進,在誘變育種的同時,對細菌施加持續的選擇壓力,從而定向、高效的篩選出針對鐵閃鋅礦具有高浸出活性的菌株,通過本技術能使篩選出的菌株在閃鋅礦浸出24天后,鋅離子濃度提高15-20%;達到80%的鋅浸出率的時間縮短4-6天。
本實用新型公開了一種尾礦分選裝置,包括分選室,所述分選室的中間位置設置有多個沖洗頭,所述分選室的內壁上沿水平方向滑動設置有分選盒,所述分選盒的頂端設置有進料口,分選盒的底端設置有篩分口,所述分選盒靠近所述沖洗頭的一端設置有沖水網;所述分選室的頂端設置有分選漏斗,所述分選漏斗朝向所述進料口設置,所述分選室的底端還設置有出水口;所述分選盒繞所述分選室周向設置有多個。本方案通過滑動設置的分選盒以及分選盒底端篩分口的設置,能夠對尾礦進行清洗與分選,同時,在分選完成后可直接抽出分選盒對同級別尾礦進行處理,進、取料方便,實用性強。
X射線分選機的分選效果受到粒度因素限制,入選物料粒度過小,影響分選精度和處理能力;入選物料粒度過大,有用礦物與脈石礦物未解離,影響拋廢率。本實用新型為解決此問題,提供一種礦石X射線預選?破碎系統。本系統包括的裝置有:初次篩選的第一振動篩、選前破碎裝置、分選裝置、脫水處理裝置。選前破碎裝置可根據所需破碎比是否>6而選擇一段破碎或二段破碎,其中二段破碎又分為開路破碎或閉路破碎。選擇本系統不同分選流程,盡早把合格粒級物料分離出來,既避免過度破碎使礦石粉化而影響進入拋廢作業的礦石量,又使得最大化獲得適合X射線分選機分選的合適粒級的礦石;從而保障了X射線分選機的分選效果、分選精度和處理能力。
本發明涉及無水炮泥制備技術領域,具體公開了一種高爐及礦熱爐用半鎂質無水炮泥的制備方法;按重量分數稱取骨料、粉料、結合劑和增塑劑;將骨料放入振動篩機中進行過篩,去除大顆粒的骨料,然后將過篩的骨料與粉料投入碾混箱(100)中,先干混攪拌一段時間;本發明制備的水炮泥能夠耐1650?1700℃的高溫,有效滿足了礦熱爐冶煉鐵水高溫需求;同時整個制備裝置的結構設計新穎,對各類原材料的碾混效果優異,并且能夠實現炮泥連續不斷的制備加工,極大提高了無水炮泥的制備效率,其實際使用效果優異。
本發明公開了一種利用回轉窯協同處置鋼鐵塵泥和含鐵礦砂的方法,屬于資源綜合利用技術領域,將海砂礦、紅土鎳礦和毛塔粉礦與鋼鐵塵泥協同處理,在回轉窯中脫鋅富鐵,可以使最終窯渣的金屬化率達到70%以上;海砂礦、紅土鎳礦和毛塔粉礦中的雜質較多,利用協同處理的方式,增加了雜質較多的鐵礦石的利用率,振動篩篩分后粒徑>3mm的窯渣直接被利用為轉爐煉鐵的冷卻劑,粒徑≤3mm的窯渣經熱壓球法壓制成粒徑>3mm的小球后也被用作轉爐煉鐵的冷卻劑,提高了窯渣的利用效率,有利于降低生產成本,有利于各原料的資源化利用。
本實用新型提供一種脆性易泥化礦石的梯級磨選系統,該系統包括洗礦篩分裝置、分級裝置、濃縮裝置、循環篩分破碎裝置以及循環磨礦分級裝置。本實用新型通過控制不同粒徑礦石的流向,對其分別處理,減少了礦石泥化帶來的對磨選裝置及后續選別工藝的不良影響。同時,本實用新型將礦石分為多個不同粒級的產物,小粒徑礦石直接進入分級工藝,避免脆性易泥化礦石過粉碎導致的礦物流失問題,同時減少了磨礦量,提高了生產效率。
本發明公開了一種鐵尾礦、煤矸石球團法協同制備高強輕集料的方法,包括步驟:S1、將鐵尾礦和煤矸石分別進行破碎及細磨處理;S2、將磨細后的鐵尾礦和煤矸石按一定比例進行配料,并加水混勻,得到混合料;S3、將混合料進行造球,造球時持續加水,得到輕集料生坯,將生坯進行篩分,篩選出5~16mm的生坯;S4、在臺車上鋪底料及邊料,將篩選出的生坯依次進行布料、干燥、預熱、焙燒和冷卻處理,得到焙燒球團;S5、對焙燒球團進行篩分,粒徑5~16mm的焙燒球團即為高強輕集料。本發明不僅可以實現兩種固廢的大宗消納,還可以滿足下游建材市場的需求。
本發明涉及到一種利用硫氧化細菌在微生物浸礦過程中消除黃銅礦表面鈍化膜的方法。篩選嗜酸喜溫硫桿菌,與嗜鐵鉤端螺旋菌復配形成復合菌種。該復合菌種與單純的嗜鐵鉤端螺旋菌相比,對黃銅礦浸出速度和浸出率大大提高。鐵氧化細菌代謝產生元素硫在黃銅礦表面聚集形成鈍化膜阻止進一步的浸出,而在硫氧化細菌的存在下,元素硫不斷被氧化成硫酸促進黃銅礦的溶解。該菌種復配技術有利于開發利用占我國銅礦資源70%以上的原生硫化礦(黃銅礦)。
本發明公開了一種用于礦山充填的高含水泥漿固化劑及其使用方法。本發明的固化劑由組分A和組分B組成,其中,組分A是由明礬、硫鋁酸鹽和/或鐵鋁酸鹽和/或高鋁水泥熟料、非結晶SiO2超細粉、?;郀t礦渣組成,組分B是由固體水玻璃、堿金屬碳酸鹽、石灰、石膏組成;各組分是磨至200目篩余不大于10%的固體細粉物料,并混合均勻分別組成組分A和組分B。使用時將組分A和組分B分別調成水漿,B漿與泥漿一起輸送,A漿單獨輸送,輸送至填充場后雙管漿液混合固化。填充固化體的7天強度0.5~3.5MPa,28天強度1~5MPa。本發明利用復合膠凝體系來固化高含水泥漿,不僅能有效提高其含水量和凝結速度,增加早期強度,并使后期強度持續增長。
植物采鈾是一種利用大生物量的鈾富集植物將堆放在地表的鈾尾砂、尾礦渣、鈾廢石、低品位鈾礦及鈾礦化土壤中的鈾富集到植物的地上部分,待富集進行到一定程度后,對其進行集中收割、烘干后,經高溫焚燒形成含鈾生物礦石的方法。其具體步驟為(1)篩選高生物量的鈾富集植物;(2)對種子進行消毒處理;(3)盆栽處理,移植幼苗到含鈾基質中;(4)待鈾在植物體內富集進行到一定程度后進行集中收割、烘干;(5)將收割的植物體進行高溫焚燒,焚燒后留下的灰分即是含鈾的生物礦石。本發明具有取材方便、成本低廉、處理步驟簡便、環境友好、能源節約、無破壞性等優點。
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