一种高碳石煤分步微波焙烧—超声微泡酸浸提钒的方法

    公开(公告)号:CN115710632B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211464211.1

    申请日:2022-11-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高碳石煤分步微波焙烧—超声微泡酸浸提钒的方法,属于提钒领域。该方法将高碳石煤破碎、磨矿,将磨细的高碳石煤进行预热焙烧,脱碳焙烧后,再进行流体微波焙烧过程,得到的焙烧产品进行超声微泡酸浸过程。该方法先进行预先焙烧,避免后续发生烧结;再通过流体微波焙烧强化高碳石煤的焙烧效果;最后通过超声微泡酸浸强化焙烧产品的浸出效率。微波场中高碳石煤颗粒吸收微波能量并将其转换成热能,使其内外同时快速升温。并且根据各矿物的吸波特性差异,含钒矿物将被选择性加热;浸出过程中,超声波可产生强烈的空化作用,在溶液中产生大量的小气泡,在气泡破裂处和两相间产生高温高压,从而更有效地促进液固界面充分接触,加强钒扩散及溶出。

    含硼铁精矿预氧化-再还原分步焙烧强化硼铁分离的方法

    公开(公告)号:CN117867265A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311824792.X

    申请日:2023-12-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于矿物加工、冶金技术领域,具体涉及含硼铁精矿预氧化‑再还原分步焙烧强化硼铁分离的方法。该方法通过氧化预处理,促进矿石中孔隙和裂纹的形成,增加反应活性位点,大幅提高了还原焙烧的效率;再进行流态化快速还原焙烧,以获得高金属化率和硼活性高的焙烧产物;产物经细磨磁选后,可得到高品位铁粉和高活性硼精矿,实现含硼铁精矿的综合利用。与现有技术相比,本发明具有工艺流程优化、生产成本节约、能耗降低和环境友好等优点,为硼铁矿资源的高效开发利用提供了新的解决方案。

    一种弱磁性复杂难选铁矿石煤基自热还原磁化焙烧方法

    公开(公告)号:CN117646110A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311668597.2

    申请日:2023-12-06

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种弱磁性复杂难选铁矿石煤基自热还原磁化焙烧方法,属于矿物加工及冶金技术领域,步骤如下:将弱磁性难选铁矿石置于料仓;粉状铁矿石预热后加热氧化分解,形成预氧化物料;气固分离后的高温固体物料进入还原反应器,高温烟气返回预热干燥系统进行预热干燥;还原反应器的入口分别通入空气和煤粉,加热还原高温固体物料,形成还原物料;气固分离后形成矿浆,高温废气返回主炉燃烧供热;细磨后的矿浆分选后获得预选精矿和预选尾矿,预选精矿精选获得铁精矿和细砂尾矿。本方法解决了弱磁性铁矿石竖炉或回转窑焙烧工艺生产成本高、焙烧矿质量差,流态化焙烧对还原气依赖程度高的问题,整套工艺热量循环利用效率高,设备处理量大,便于自动化操作。

    一种顺流式氢基矿相转化系统及方法

    公开(公告)号:CN117187550A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310939152.7

    申请日:2023-07-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种顺流式氢基矿相转化系统及方法,系统包括氢基矿相转化炉、供料子系统、供气子系统、燃烧子系统、除尘子系统、水淬子系统、控温子系统、测稳压子系统及热回收子系统。方法中,物料的预热、加热、还原、冷却均在氢基矿相转化炉内实现,物料运输通过流态化作用及重力作用实现,炉内可形成多层流化床,可在垂直方向上建立起浓度梯度以及温度梯度,更契合氢基矿相转化工艺流程,更利于装备功能一体化及系统能量充分利用,反应效率与产品质量均得到提高,在保有单层流化床结构优势下,还可改善气固两相停留时间分布,强化炉内物化反应发生条件;弱磁性铁矿物转化为强磁性磁铁矿过程采用富氢气体作为还原剂,从源头降低矿相转化过程的碳排放。

    一种含碳金矿分段微波焙烧-氰化浸出的方法

    公开(公告)号:CN115747504B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202211323382.2

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种含碳金矿分段微波焙烧‑氰化浸出的方法,属于矿冶技术领域,当含碳金矿置于微波场中,微波选择性加热的特点使得矿石中各种矿物的升温速率不一致,碳质、含砷和含硫矿物升温速率较快,二氧化硅等脉石矿物升温速率较慢,因此在微波作用下,碳、砷、硫等有害元素可以被快速加热氧化进而被高效去除,同时金与各包裹矿物之间形成的温度差会产生热应力,当这种热应力达到一定程度时,就会在矿物间的界面上产生裂缝,裂缝的产生可以有效得促进金颗粒的单体解离,增加金的有效氰化面积。在此过程中,包裹金的含砷、含硫矿物被选择性高效氧化脱除,使金颗粒进一步暴露,进而提高氰化浸金效率。

    一种难选菱铁矿低氧势流态化自磁化焙烧系统及方法

    公开(公告)号:CN117107051A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311104106.1

    申请日:2023-08-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种难选菱铁矿低氧势流态化自磁化焙烧系统及方法,属于难选菱铁矿还原焙烧技术领域。本发明利用难选菱铁矿具有自分解、自磁化的性质特点,设计难选菱铁矿低氧势流态化自磁化焙烧系统,包括给料系统,预热‑非氧冷却系统,自磁化焙烧系统和磨矿磁选系统;采用该系统对难选菱铁矿进行预热、自磁化焙烧、冷却以及磨矿磁选过程,设置了具有非氧化气氛的自磁化反应器,在特定温度下实现菱铁矿向磁铁矿的物相转变,以实现难选菱铁矿在低氧势条件下实现自磁化焙烧,制备可磁选的强磁性焙烧产品,本发明可处理大量难选菱铁矿资源,使菱铁矿磁化焙烧工艺更具经济性和环保性。

    一种混合稀土精矿中氟碳铈矿与独居石的分离方法

    公开(公告)号:CN116999893A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310948991.5

    申请日:2023-07-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种混合稀土精矿中氟碳铈矿与独居石的分离方法,属于稀土化学选矿技术领域,具体包括以下步骤:1.将混合稀土精矿给入到流态化矿相转化反应器中进行非氧选择性矿相转化;2.将矿相转化产品在非氧环境下进行冷却;3.冷却后的矿相转化产品在盐酸中进行浸出;4.过滤浸出后的混合浆料得到浸出液和浸出渣,依次用盐酸和纯水洗涤浸出渣,得到含有稀土离子的浸出液及以及富含独居石的浸出渣。本发明所提供的分离方法流程简单、生产成本低,减少了环境污染,实现了对稀土矿中氟碳铈矿和独居石的选择性分离。

    一种高碳酸盐铁矿石绿色矿相转化焙烧系统及方法

    公开(公告)号:CN116377209A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310379638.X

    申请日:2023-04-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高碳酸盐铁矿石绿色矿相转化焙烧系统及方法,系统包括给料单元、预热单元、焙烧单元、第一冷却单元、第二冷却单元、后处理单元及水冷单元,通过系统实现的高碳酸盐铁矿石绿色矿相转化方法,可完成高碳酸盐铁矿石无还原剂的绿色矿相转化焙烧生产,实现菱铁矿充分利用,大幅度提高能源利用率和铁矿资源利用率,同时实现铁矿物的高效与低能耗回收。本发明通过第一气体循环,可保证焙烧过程中的中性气氛,中性气氛中的CO2可有效减少过还原,以促进磁铁矿的生成。本发明通过第二气体循环,在保证余热可回收的基础上,通过调节空冷时的物料温度,实现新生磁铁矿的适度氧化,用以生成矫顽力较低的强磁性矿物γ‑Fe2O3,其可减少磁团聚现象,有助于后续磁选。

    一种含碳金矿分段微波焙烧-氰化浸出的方法

    公开(公告)号:CN115747504A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211323382.2

    申请日:2022-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种含碳金矿分段微波焙烧‑氰化浸出的方法,属于矿冶技术领域,当含碳金矿置于微波场中,微波选择性加热的特点使得矿石中各种矿物的升温速率不一致,碳质、含砷和含硫矿物升温速率较快,二氧化硅等脉石矿物升温速率较慢,因此在微波作用下,碳、砷、硫等有害元素可以被快速加热氧化进而被高效去除,同时金与各包裹矿物之间形成的温度差会产生热应力,当这种热应力达到一定程度时,就会在矿物间的界面上产生裂缝,裂缝的产生可以有效得促进金颗粒的单体解离,增加金的有效氰化面积。在此过程中,包裹金的含砷、含硫矿物被选择性高效氧化脱除,使金颗粒进一步暴露,进而提高氰化浸金效率。

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