一种微生物絮凝-磁浮联合回收微细粒级钛铁矿的方法

    公开(公告)号:CN115870087B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202211604011.1

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明涉及一种微生物絮凝‑磁浮联合回收微细粒级钛铁矿的方法,其包括:将含有微细粒级钛铁矿调成预定浓度的矿浆,并给入水力旋流器;将离开水力旋流器的沉砂矿浆给入磨矿设备进行磨矿,并将磨矿产品返回水力旋流器;将水力旋流器的溢流给入第一搅拌槽,并滞留预定时间;将滞留预定时间之后的沉砂矿浆给入第一浓密机;将浓缩后的沉砂矿浆给入弱磁选机进行弱磁选;将弱磁选后所得尾矿给入第一高梯度磁选机进行一段强磁选;将一段强磁选后所得精矿给入第二高梯度磁选机进行二段强磁选;将二段强磁选后所得精矿给入第二浓密机,浓缩后给入第二搅拌槽进行调浆,调浆后脱硫;将脱硫后的矿浆给入第三搅拌槽;将搅拌好的矿浆给入浮选选钛粗选作业。

    一种低品位钒钛磁铁矿抛尾装置及方法

    公开(公告)号:CN117225588A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311196868.9

    申请日:2023-09-15

    IPC分类号: B03C1/18 B03C1/30

    摘要: 本发明涉及钒钛磁铁矿综合利用领域,特别涉及到一种低品位钒钛磁铁矿抛尾装置及方法。一种低品位钒钛磁铁矿抛尾方法包括:将低品位钒钛磁铁矿矿料破碎至‑20~‑50mm,并混匀;对混匀的矿料进行干式磁选粗选,使矿料分为第一精矿和第一尾矿;对第一尾矿进行干式磁选扫选,将第一尾矿分为第二精矿和第二尾矿;将第一精矿和第二精矿混合作为最终精矿,将第二尾矿作为抛尾尾矿。采用破碎‑干式磁选粗选‑干式磁选扫选‑粗选精矿与扫选精矿合并为最终精矿、扫选尾矿为最终尾矿的抛尾工艺,达到低品位钒钛磁铁矿中TFe和TiO2显著富集的效果,可实现低品位钒钛磁铁矿高效抛尾。

    一种综合回收熔盐氯化渣中固定碳和钛资源的方法

    公开(公告)号:CN116943857A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310779091.2

    申请日:2023-06-28

    摘要: 本发明公开了一种综合回收熔盐氯化渣中固定碳和钛资源的方法,采用预先筛分‑粗粒磨矿‑浮选预先富集有机碳‑有机质粗精矿再磨浮选精选出有机碳精矿‑浮碳尾矿筛分粗粒作为钛精矿1‑浮选回收细粒钛精矿2的工艺回收固定碳和钛资源,达到固定碳和TiO2两组分显著富集的效果;克服了熔盐氯化渣目前采取堆存或填埋方式处理,会占用大量土地资源且具有环境风险等缺陷。该方法使固定碳能作为燃料,钛精矿产品单独利用、添加入钛精矿电炉熔炼作业或作为硫酸法钛白原料,实现固体废弃物高价值回收,具有工艺成本相对较低、易实现产业化的优点,可广泛应用于钒钛磁铁矿高钙镁钛精矿熔盐氯化渣的综合利用领域,具有较大的实用价值和推广价值。

    一种磁浮联合回收微细粒级钛铁矿的工艺

    公开(公告)号:CN116371586A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202211644407.9

    申请日:2022-12-20

    摘要: 本发明提供一种磁浮联合回收微细粒级钛铁矿的工艺,具体包括以下步骤:(1)将含有微细粒级钛铁矿的钒钛磁铁矿给入磨矿设备;(2)浆步骤(1)中磨好的矿浆给入磁选设备进行除铁作业得到次铁精矿;(3)将步骤(2)除铁后的矿浆给入高梯度磁选机进行磁选得到的磁性产品为钛粗精矿,非磁性磁性产品为尾矿Ⅰ;(4)浆步骤(3)中的钛粗精矿给入水力旋流器,溢流产品即为尾矿Ⅱ;(5)对沉砂产品进行调浆及脱硫作业,所得精矿为硫钴精矿;(6)将步骤(5)脱硫作业所得尾矿进行调浆及选钛作业,所得精矿为钛精矿,所得尾矿为尾矿Ⅲ。本发明解决了现有工艺中微细级钛铁矿难以回收的问题,有效的回收微细级中10μm以上的微细粒级钛铁矿。

    一种钒钛磁铁矿球团有机粘结剂及其使用方法

    公开(公告)号:CN116162789A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211585380.0

    申请日:2022-12-09

    摘要: 本发明公开了一种钒钛磁铁矿球团有机粘结剂及其使用方法,该有机粘结剂由45‑55%羧甲基淀粉、45‑55%羧甲基纤维素钠和3‑8%硼砂组成;使用时,将钒钛磁铁矿和0.5wt%膨润土混合后进行润磨;再将钒钛磁铁矿质量0.1‑0.28%的所述有机粘结剂与上述混合物料进行混匀;然后造球并烘干;得到的干球预热,然后在1200‑1300℃条件下焙烧,制得氧化球团。本发明克服了传统工艺完全采用膨润士作为粘结剂残留量大、降低球团矿品位的缺陷;该有机粘结剂易于添加混匀,显著提高了钒钛磁铁矿生球的落下强度和爆裂温度,并可显著提高球团矿的强度,使球团矿具有良好的冶金性能,可满足中大型高炉使用要求。

    一种钒钛磁铁精矿球团用羧甲基淀粉的制备方法

    公开(公告)号:CN116041558A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211585425.4

    申请日:2022-12-09

    摘要: 本发明公开了一种钒钛磁铁精矿球团用羧甲基淀粉的制备方法,其以NaOH和乙醇混合得到碱化物料,碱化物料与玉米淀粉混合后粉碎,添加异辛醇聚氧乙烯醚单磷酸或聚氧乙烯辛基苯酚醚,再添加亚硫酸钠,物料在35℃条件下碱化;碱化后的物料冷却至室温,添加氯乙酸溶液和碱化物料;物料在65℃条件下捏合后冷却至室温,破碎后得到羧甲基淀粉。本发明克服了传统工艺过量使用有机溶剂,使反应仅在淀粉颗粒表面进行,产品取代度和糊液粘度难以提高的缺陷;也克服了干法工艺碱及醚化剂较难渗透至淀粉颗粒内部,造成取代基分布不均匀的技术问题。可有效提高干法羧甲基淀粉的均匀度,应用于钒钛磁铁矿球团的制备,可显著提高球团矿的强度。

    一种微生物絮凝-磁浮联合回收微细粒级钛铁矿的方法

    公开(公告)号:CN115870087A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211604011.1

    申请日:2022-12-13

    摘要: 本发明涉及一种微生物絮凝‑磁浮联合回收微细粒级钛铁矿的方法,其包括:将含有微细粒级钛铁矿调成预定浓度的矿浆,并给入水力旋流器;将离开水力旋流器的沉砂矿浆给入磨矿设备进行磨矿,并将磨矿产品返回水力旋流器;将水力旋流器的溢流给入第一搅拌槽,并滞留预定时间;将滞留预定时间之后的沉砂矿浆给入第一浓密机;将浓缩后的沉砂矿浆给入弱磁选机进行弱磁选;将弱磁选后所得尾矿给入第一高梯度磁选机进行一段强磁选;将一段强磁选后所得精矿给入第二高梯度磁选机进行二段强磁选;将二段强磁选后所得精矿给入第二浓密机,浓缩后给入第二搅拌槽进行调浆,调浆后脱硫;将脱硫后的矿浆给入第三搅拌槽;将搅拌好的矿浆给入浮选选钛粗选作业。

    一种钒钛铁精矿深度提质的方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117960413A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311370958.5

    申请日:2023-10-20

    IPC分类号: B04C9/00 B04C5/00 B02C17/16

    摘要: 本公开提供了一种钒钛铁精矿深度提质的方法,包括以下步骤:对钒钛铁精矿筛分作业,对获得的第一筛上物磨矿和旋流得到第一溢流和第一沉砂,对获得第一筛下物提质粗选得到第一精矿和第一尾矿,对第一精矿筛分作业获得第二筛上物和第二筛下物;对第一溢流筛分作业得到第三筛下物和第三筛上物,对第二筛下物旋流得到第二溢流和第二沉砂;对第二筛上物、第三筛上物和第二溢流磨矿和旋流得到第三溢流和第三沉砂,对第三溢流提质作业得到第三精矿和第三尾矿,对第三筛下物提质粗选得到第二精矿和第二尾矿;对二精矿、第三精矿和第二沉砂提质精选作业得到精选精矿和精选尾矿。本公开有效地提升了钒钛铁精矿的TFe品位。

    一种超微细粒级钛铁矿的预富集装置

    公开(公告)号:CN117123361A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311266311.8

    申请日:2023-09-27

    IPC分类号: B03B9/00

    摘要: 本发明公开了一种超微细粒级钛铁矿的预富集装置,包括弱磁选机、强磁选机和旋流器;弱磁选机的磁场强度为1000Gs‑3000Gs,弱磁选机设有精铁矿出口和除铁尾矿出口,除铁尾矿出口与强磁选机连接,弱磁选机排出的除铁尾矿输送至强磁选机内;强磁选机的磁场强度为0.8T‑1.5T,强磁选机设有精矿出口和粗选尾矿出口;旋流器与强磁选机连接,所述强磁选机排出的精矿输送至旋流器内,旋流器设有旋流器溢流口和旋流器底流口。本发明一种超微细粒级钛铁矿的预富集装置,采用弱磁除铁和强磁粗选相结合,通过限定弱磁和强磁的特定磁场强度,配合后续的旋流器处理,能够显著提高TiO2的回收率至80wt%以上。

    一种超声振动磁介质脉冲高梯度磁选机

    公开(公告)号:CN116159668A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211644687.3

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: B03C1/025 B03C1/005 B03C1/031

    摘要: 本发明提供一种超声振动磁介质脉冲高梯度磁选机,包括机架、磁轭、激磁线圈、超声振动子、给矿给水装置、磁介质、脉动机构、脉动斗和排矿管;所述激磁线圈和所述磁介质均安装于所述磁轭内部,所述激磁线圈为环状结构,中心设置有磁介质安装空间,所述磁介质安装于所述磁介质安装空间内;所述磁介质与所述超声振动子相连接;所述磁轭底部开设有与所述磁介质安装空间相连通的排料孔,所述脉动斗与所述排料孔相连通并与所述脉动机构相连接。本发明的技术方案通过脉动分散和磁介质超声振动的耦合,实现了对微细粒级中的弱磁性性有用矿物高效富集和回收。