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跳汰重選回收鉻鐵合金廠固體廢棄物[2016-05-28]
鉻主要應用在冶金、化工和耐火材料生產工業中,其中大約76%的鉻應用于冶三久重工業。目前已發現的50余種含鉻礦物中具有工業應用價值的只有鉻尖晶石類礦物。我國的鉻資源相當貧乏,每年都需高成本大量進口。近年來我國不銹鋼生產呈迅速增長趨勢,對鉻鐵的需求量也越來越大。同時,鉻鐵合金冶煉企業所面臨的環境壓力也日趨緊迫,尤其是鉻鐵合金廠固體廢棄物的排放,必須符合國家環保要求。 通常,鉻鐵合金廠中固體廢棄物主要來源于高溫生產工藝中產生的爐渣和塵泥。高碳鉻鐵渣粘度大、熔點高,渣鐵無法完全分離。一般來說,每生產lt 高碳鉻鐵合金大約要產生1.1-1.2t廢渣;同時在鉻鐵合金埋弧爐冶煉過程中,由于元素的高溫蒸發、電極孔飛濺出的渣鐵和裝料過程中爐料細小顆粒隨尾氣排出還會產生約25kg的煙塵或污泥。由于爐渣和塵泥中含有
錫石多金屬礦跳汰選款設備[2016-05-28]
跳汰選礦是最重要的重選方法之一,通過重選進行預先拋尾時,采用跳汰機可有效提高拋廢率和降低金屬損失率,而人工床層對跳汰機的分選效果有重要影響。一般認為,跳汰機人工床層具有以下作用: ①使垂向水流流動平穩,流速分布均勻; ②通過人工床層厚度的調節控制篩下產品質量; ③通過人工床層粒度、密度組成及厚度的調節控制吸入強度。 為了滿足生產上的需要,跳汰機人工床層材料應具有合適的密度、粒度、顆粒形狀和較好的耐磨性及抗沖擊性。廣西某選礦廠處理錫多金屬硫化礦石,主工藝流程中采用跳汰機進行預先粗粒拋廢。以往跳汰機以天然硫化礦石作為人工床石,在使用過程中存在密度偏小、粒度不均勻、形狀極不規則、耐磨性差、耗損大、易堵篩網等諸多不足,使跳汰分選效果受到影響,造成拋廢率低,跳汰精礦混有大量脈石,
重晶石礦粒狀晶體跳汰選礦設備[2016-05-28]
山東某重晶石礦礦石選礦的試驗研究任務,目的是從破碎產品-5-+2mm級別中回收重晶石精礦,供化工廠生產鋇鹽之用。 礦石組成以重晶石為主,舍少量螢石、石英、長石。礦石結構以半自形柱粒狀晶體結構為主,其余為殘余結構。礦石構造主要有條帶狀、斑雜狀、塊狀,其次為角礫狀,近礦圍巖處偶見侵染狀、晶洞狀構造。 條帶狀構造:由白色及粉紅色重晶石集合體與無色至淡藍色半自形、他形螢石集合體相間呈條帶狀。在上述粗晶螢石與重晶石的條帶間,有順條帶充填的細粒石英,紫色螢石、重晶石的集合體出現。斑雜狀構造:半自形、他形淡藍色螢石集合體呈聚斑晶狀,不均勻地出現在重晶石或細粒石英、螢石、重晶石中,偶見重晶石聚斑晶在細粒石英、螢石、重晶石中出現。塊狀構造:由板柱狀、柱狀粉紅色重晶石集合體構成。在板柱狀及柱
赤鐵礦細粒跳汰選礦技術[2016-05-26]
姑山選廠年處理能力10萬t原設計礦石經破碎至-12mm后,采用跳汰強磁(籠式)浮選聯合流程。其中-12+4mm經跳汰機選別,先獲得部分粗粒精礦,并拋棄部分粗粒尾礦,跳汰中礦經階段磨選磁浮作業再獲得一部分細粒精礦。自投入試生產后,由于原礦含泥量的變化,以及原設計工藝及設備均存在問題:使細碎機堵塞嚴重、跳汰產品脫水效果差,-4mm跳汰選別和跳汰中礦再磨磁浮作業產品質量低,消耗高。-12+4mm粗粒尾礦堆放困難和選廠污水外排引起污染等,嚴重地危及到選廠的生存和發展。 為改變這種被動局面,開展了以提高選廠通過能力、增加產量、提高質量、降低消耗、綜合利用礦產資源和污水治理為主要內容的科技改造。在邊生產邊科技攻關中,推廣應用新設備、新工藝,加快了選廠科技進步的步伐。促進了選廠生產能力和產品質量的提高。其鐵精礦產量由
JT鋸齒波跳汰機重選黑鎢礦效益[2016-05-24]
跳汰機是黑鎢礦選礦的主要重選設備之一 ,傳統的典瓦爾型跳汰機(隔膜跳汰機),跳汰曲線為正弦波性,選別過程中上升水流和下降水流強度相同,選別細粒級別物料回收率低,耗水量大。新型的JT型鋸齒波跳汰機,具有鋸齒波型差動跳汰曲線,壓程快,吸程緩慢,加強了床層松散及礦粒按比重分層作用,有利于細粒重礦物的充分沉降(鉆隙作用),可大幅度減少篩下補加水量。彌補了典瓦爾型跳汰機的不足,因而對處理寬級別物料,回收率高且節省水、電。鐵山垅鎢礦用JT型鋸齒波跳汰機代替典瓦爾型跳汰機,選別0.477%的-1.6mm粒級合格礦石,產出精礦品位34.72%,回收率61.96%,較典瓦爾型跳汰機回收率高 3.34%,節約水量32%。用其處理-12mm粒級原礦石,也獲得較好的選別指標。 礦床屬高中溫熱液裂隙充填的黑鎢礦-多金屬硫化礦物石英脈型。原礦石中金屬礦
選礦跳汰機工作原理[2016-05-23]
跳汰過程是一種諸多因素制約的過程,介質和礦粒的運動,存在著固有的規律性。根據有關試驗資料,得出決定跳汰選礦結果的主要因素是介質的交變運動加速度的規律變化作用。經分析歸納,產生了介質加速度當量密度效應和粒子的懸浮漂移沉降的新概念。用此概念,可以統貫整個跳汰過程,達到系統的分析、推理、解釋分選工藝,并找出各階段介質及各密度粒子的運動趨勢和軌跡。跳汰過程中,介質運動由周期性的豎向運動和連續的前進運動組成。兩種運動同時作用于粒子。介質的豎向運動,使粒子獲上升運動的能量和不同的沉降速度。介質的水平運動,促使粒子產生不同的漂移沉降時間和沉降距離。 介質的豎向運動,為周期性的變速流,其形成,在于介質豎向加速度的變化。變速流的速度是加速度的函數。跳汰開始,空氣室進氣,壓縮空氣膨
金剛石選礦方法[2016-05-20]
金剛石是稀有而貴重的礦產資源,選礦又是目前測定礦石中金剛石含量的唯一有效方法。 金剛石選礦 的目的是從礦石中解離和選出單體金剛石,在地質實驗階段還要對金剛石伴生礦物盡可能地
貧鐵礦選礦廠提高鐵精礦回收率的跳汰選礦工藝流程[2016-05-18]
隨著鐵礦采場向深部的開采,礦石性質貧、細、雜現象較為突出,同時礦石硬度也加大,現有的工藝流程已不能適應精礦品位計劃指標的要求。為此進行了新工藝流程的研究,礦石屬鞍山式磁鐵石英巖類型,礦石的鐵礦物以磁鐵礦為主,其次為假象赤鐵礦、褐鐵礦和少量黃鐵礦。脈石礦物以石英、角閃石為主,其次有方解石、綠泥石、黑云母,此外尚有極少量的磷灰石、尖晶石等。磁鐵礦與脈石礦物連生形態簡單,礦石多為原生貧磁鐵礦,少數礦帶被氧化,但氧化程度不深。礦石磁性率為36%~42%,地質品位28%左右。磁鐵礦結晶粒度0.5~0.062mm左右。礦石硬度f=8~10;礦石密度3.1~3.2t/m,巖石密度2.7t/m;礦石濕度為0.1%~0.2%,最大為0.38%。 選礦廠原 鐵礦選礦工藝流程 存在的主要問題為: (1)精礦品位隨礦石性質變化較大,總體精礦品位低于68%。 (2)細篩篩分效
鎢多金屬礦多段磨礦多段分選的重浮磁聯合選礦工藝流程[2016-05-16]
鋸板坑鎢多金屬礦是我國目前保有儲量最大的黑鎢礦礦床,伴生有錫、銅、鉛、鋅、銀等金屬,具有很高的綜合利用價值。我國黑鎢礦山經過幾十年的開采,資源日趨枯竭,黑鎢精礦產量顯著下
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