一种从风化高泥碳酸盐型铌多金属矿中回收富钙烧绿石的方法

    公开(公告)号:CN110404667B

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN201910722543.7

    申请日:2019-08-06

    IPC分类号: B03B9/00 B03B7/00

    摘要: 本发明公开了一种从风化高泥碳酸盐型铌多金属矿中回收富钙烧绿石的方法。本发明首先采用搅拌擦洗使粘附在矿物表面的细泥脱落,再采用螺旋抛尾并脱泥,获得粗精矿,针对粗精矿进行磨矿浮选获得磷精矿,浮磷尾矿进行富钙烧绿石浮选,获得铌精矿,同时回收其中的磷。本发明采用重选、反浮选、正浮选相互结合的工艺流程,采用反浮选回收磷灰石,获得磷精矿,采用正浮选回收富钙烧绿石,获得铌精矿产品,适应性强,获得的铌精矿品位较高、回收率较高。“螺旋重选”实现铌矿物、铁矿物、磷矿物与低密度脉石分离,并达到脱泥的效果,获得较高品位的铌铁磷粗精矿,反浮选有效脱除磷灰石,避免磷灰石对正浮选烧绿石带来干扰,同时获得磷精矿产品。

    一种高泥微细粒稀土矿物的选矿方法

    公开(公告)号:CN110639690B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910975041.5

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明涉及一种高泥微细粒稀土矿物的选矿方法。该选矿方法包括如下步骤:重选后磁选得磁选精矿和磁选尾矿;将磁选精矿分级;+A粒级进行螺旋溜槽重选和摇床重选,得摇床稀土精矿和摇床尾矿;‑A粒级调浆,进行一次浮选粗选、一次浮选扫选和一次空白精选,得浮选粗精矿浮;将浮选粗精矿重选,得离心重选稀土精矿和离心重选稀土中矿,摇床稀土精矿和离心重选稀土精矿合并为总稀土精矿。本发明的选矿方法单位面积的处理能力强,分选效率高,节省占地面积;采用浮选和重选相结合方法,浮选药剂耗量少、成本低,选矿富集比高,稀土回收率高。

    一种稀土尾矿中集约化回收有价组分的方法

    公开(公告)号:CN110624685B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201910975043.4

    申请日:2019-10-14

    IPC分类号: B03B7/00

    摘要: 本发明涉及一种稀土尾矿中集约化回收有价组分的方法。该方法包括如下步骤:S1、磁选富集强磁选精矿和强磁选尾矿;S2、浸出收钼钼酸盐溶液和浸出渣;S3、稀土重选、浮选得稀土精矿和浮选稀土尾矿;S4、铅浸出含铅溶液;S5、钡浮选得重晶石精矿和重晶石浮选尾矿;发明通过弱磁选和强磁选实现了有用组分稀土、钼与铅、钡的有效富集和集约化归队,为后续集中回收奠定良好的基础;采用浸出回收钼,采用重选与浮选联合,实现了稀土矿物的有效回收,获得了高品位和回收率的稀土精矿;采用浸出回收铅,浸渣中浮选回收钡,有效地综合回收了稀土尾矿中共伴生有用组分稀土、铅、钼和钡,变废为宝,起到了良好的减排效果,实现固废资源化。

    一种基于原矿品位比优化银锡多金属共生矿磨矿细度的方法

    公开(公告)号:CN111001486A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911205703.7

    申请日:2019-11-29

    摘要: 本发明公开了一种基于原矿品位比优化银锡多金属共生矿磨矿细度的方法。该方法包括以下步骤:S1.根据原矿品位的不同将银锡多金属共生矿划分为高银低锡类、中等产品类和低银高锡类三类;S2.将S1中三类原矿分别进行磨矿,将磨矿产品进行分级处理,粒径符合分级要求的磨矿产品进入选别作业,粒径大于分级要求的磨矿产品返回球磨机再磨,获得最终磨矿产品。本发明通过银和锡的原矿品位比作为依据,提出了磨矿细度依原矿银锡比同步调控磨选参数的自适应制度,避免了磨矿产品粒度的两极分化,适当调整磨矿配球比及返砂比,实现了依据矿石品位的不同,得到磨矿细度适宜的磨矿产品,适用于给矿性质的多变的银锡多金属共生矿的回收。

    一种高砷高硫锡粗精矿的分离方法

    公开(公告)号:CN110142131A

    公开(公告)日:2019-08-20

    申请号:CN201910301246.5

    申请日:2019-04-15

    摘要: 本发明涉及一种高砷高硫锡粗精矿的分离方法。所述分离方法包括如下步骤:S1:预先筛分磨矿;S2:调浆;S3:浮选分离;S4:重选分离;S5:浮选分离。本发明采用预先筛分-闭路磨矿,不仅有效防止了锡石易过粉碎,而且保证了砷硫矿物浮选脱除入选粒度;利用黄铁矿、毒砂和锡石之间的可浮性差异,在酸性环境中,采用活化剂活化硫砷矿物,通过浮选将硫砷矿物脱除,有效地减少了锡精矿硫砷超标问题;通过多段摇床选别以及锡石浮选,使锡精矿和锡次精矿产品结构分配更加合理。本发明的选矿方法获得的锡精矿锡品位大于45%、锡回收率大于85%,锡次精矿锡品位大于4%、锡回收率大于11%的技术指标,锡精矿硫砷符合质量标准要求。