通过重浮联合分离辉钼矿与方铅矿的方法

    公开(公告)号:CN114405657B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210016703.8

    申请日:2022-01-04

    Abstract: 本发明提供了一种通过重浮联合分离辉钼矿与方铅矿的方法,包括:将采出的辉钼矿和方铅矿原矿破碎后加水磨细,得到原矿浆;向原矿浆中加入煤油与起泡剂进行钼铅粗选、空白精选和扫选,得到钼铅混合粗精矿和钼铅尾矿;将钼铅混合粗精矿进行两次摇床重选,得到铅精矿与摇床尾矿;将摇床尾矿进行再磨后加入铅抑制剂、煤油和起泡剂进行一次粗选、两次精选、三次扫选,得到钼粗精矿和铅粗精矿;将钼粗精矿进行再磨,加入铅抑制剂进行四次精选得到钼精矿;将铅粗精矿加入乙硫氮与起泡剂进行一次粗选、三次精选、两次扫选得到铅精矿与尾矿。本发明通过浮选‑重选‑浮选联合工艺流程,在有效抑制剂的共同作用下,实现了辉钼矿与方铅矿两者的高效分离。

    一种含超细石墨的铜矿高效浮选方法

    公开(公告)号:CN111686941B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202010573957.0

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种含超细石墨的铜矿的高效浮选方法,包括以下步骤:将原矿进行破碎后,在磨机中加入石灰进行湿磨,得到矿浆;在矿浆中加入有机碳质抑制TT‑B、捕收剂丁基黄药、2#油和MIBC,采用一次粗选、三次精选、三次扫选、一次中矿集中再选的浮选工艺进行浮选,得到铜精矿;所述的有机碳质抑制TT‑B为组合抑制剂,由质量比为(8~12):2:1的环糊精、氢氧化钠和聚丙烯酸钠组成。本发明在弱碱性条件下抑制有机碳质浮选铜矿物,有效解决了微细粒碳质吸附大量药剂而导致药耗大的问题;有效解决了脱碳——铜浮选工艺中铜在脱碳作业中的损失问题;为提高铜回收率创造了条件,在提高铜精矿品位的同时,还将铜精矿的回收率提高了5~7个百分点,提高了铜矿资源的利用率。

    一种高方解石型低品位白钨萤石共生矿利用方法

    公开(公告)号:CN111570081B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202010347518.8

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种高方解石型低品位白钨萤石共生矿利用方法,首先浮选脱硫化物,然后在弱酸性条件下优先浮选萤石和白钨,再加入白钨和方解石抑制剂进行萤石精选,并将精选Ⅰ和精选Ⅱ的中矿通过摇床选出一部分品位较高的白钨精矿,最后将摇床尾矿在碱性条件下浮选细粒白钨。该工艺采用浮选‑重选‑磁选联合工艺流程,在有效抑制剂的共同作用下,实现了白钨矿、萤石和方解石三者的高效分离,有效提高了白钨和萤石的回收率。与现有选别技术相比,该工艺浮选萤石前无须脱药,并降低了捕收剂和酸的用量及摇床设备的给矿量,生产成本低,选矿回收率高,稳定性高。

    微细粒低品位尾矿预富集分层装置

    公开(公告)号:CN222369315U

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202323429869.1

    申请日:2023-12-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种微细粒低品位尾矿预富集分层装置,其包括富集分层桶及上扬组件,其中,富集分层桶的上端设有小比重溢流口、下端设有大比重排出口,上扬组件包括多组沿富集分层桶高度方向自上向下分布设置的上扬曝气列组,每一组上扬曝气列组均包括多个环绕布置于富集分层桶内且喷射方向向上的上扬曝气口。通过上扬曝气口中溢出的气泡将进入富集分层桶内的矿浆颗粒向上扬起,使小比重矿粒被水的浮力和矿浆曳力不断冲刷上浮至富集分层桶上端,并自小比重溢流口排出;大比重矿粒由于自身重力克服水的浮力和矿浆曳力而不断下沉,并自富集分层桶下端的大比重排出口排出;从而实现对矿浆进行微细粒级别的矿料分选。

    微细粒级矿物重选装置
    68.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220737936U

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202322420213.7

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本实用新型公开了一种微细粒级矿物重选装置,其包括重选桶及上扬组件,其中,所述重选桶的上端设有小比重溢流口、下端设有大比重排出口,所述上扬组件包括多组沿重选桶高度方向自上向下分布设置的上扬喷水列组,每一组上扬喷水列组均包括多个环绕布置于重选桶内且喷射方向向上的上扬喷水口。通过上扬喷水口中喷射的水流将进入重选桶内的矿浆颗粒向上扬起,使小比重矿粒被水的浮力和矿浆曳力不断冲刷上浮至重选桶上端,并自小比重溢流口排出;大比重矿粒由于自身重力克服水的浮力和矿浆曳力而不断下沉,并自重选桶下端的大比重排出口排出;从而实现对矿浆进行微细粒级别的矿料分选。

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