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公开(公告)号:CN101961682B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN201010511341.7
申请日:2010-10-18
Applicant: 白银有色集团股份有限公司 , 湖南有色金属研究院
Abstract: 一种采用中矿返回与再磨技术的复杂铜铅矿选矿分离方法,将原矿经磨矿后,进行铜粗选;对铜粗选的粗精矿用浮选进行铜精选,对铜粗选的尾矿进行铜扫选;其特征是,在铜精选的铜铅分离过程当中,将第一道铜精选工序精选的中矿返回至第一道铜扫选工序,将第二道铜精选工序精选的中矿和第三道铜精选工序精选的中矿集中返回至铜粗选工序,避免杂质对品位的影响,达到提高铜精矿品位的目的;铜扫选工序中,对经过一次精选的精矿进行再磨,再磨后矿料送至铜粗选工序,形成选择性磨矿,既增加了铜铅矿物的解离度又避免过粉碎,使铜精矿获得较高的回收率。
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公开(公告)号:CN101961682A
公开(公告)日:2011-02-02
申请号:CN201010511341.7
申请日:2010-10-18
Applicant: 白银有色集团股份有限公司 , 湖南有色金属研究院
Abstract: 一种采用中矿返回与再磨技术的复杂铜铅矿选矿分离方法,将原矿经磨矿后,进行铜粗选;对铜粗选的粗精矿用浮选进行铜精选,对铜粗选的尾矿进行铜扫选;其特征是,在铜精选的铜铅分离过程当中,将第一道铜精选工序精选的中矿返回至第一道铜扫选工序,将第二道铜精选工序精选的中矿和第三道铜精选工序精选的中矿集中返回至铜粗选工序,避免杂质对品位的影响,达到提高铜精矿品位的目的;铜扫选工序中,对经过一次精选的精矿进行再磨,再磨后矿料送至铜粗选工序,形成选择性磨矿,既增加了铜铅矿物的解离度又避免过粉碎,使铜精矿获得较高的回收率。
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公开(公告)号:CN113976307B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111260509.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 广西中金岭南矿业有限责任公司 , 湖南有色金属研究院有限责任公司
IPC: B03B9/00 , B03D1/01 , B03D101/06 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种难选硫化铅锌矿的浮选分离方法及其闪锌矿抑制剂,该闪锌矿抑制剂为次氯酸钙与碳化三聚氰酸钠的组合物,质量比为1:2~4,该抑制剂组合物可对闪锌矿发生强烈抑制作用。本发明还提供了一种难选硫化铅锌矿的浮选分离方法,将难选硫化铅锌矿石经磨矿分级处理、调浆,加入闪锌矿活化剂、浮选捕收剂、起泡剂后进行充气浮选,然后经过再磨、浓密得到铅锌混合精矿浓密底流,加入闪锌矿抑制剂、方铅矿捕收剂进行浮选分离;将分离的铅粗精矿使用闪锌矿抑制反复精选得到铅精矿,将分离的铅粗尾矿中加入方铅矿捕收剂进行反复铅扫选得到锌精矿,从而实现将难选的硫化铅锌矿经济、高效的分离富集,具有广泛的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN114425487A
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210069612.0
申请日:2022-01-21
Applicant: 湖南有色金属研究院有限责任公司 , 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种微晶石墨与无烟煤的分离方法,将含有微晶石墨和无烟煤的原矿粉碎、筛分后,获得原矿粉末;将所述原料粉末与水混合调浆,获得原矿浆;将所述原矿浆和氧化剂混合后,搅拌10‑30min,再加入抑制剂、捕收剂和起泡剂,浮选,获得富含微晶石墨的精矿和富含无烟煤的尾矿。本发明利用无烟煤表面官能团含量更多的特点,通过添加氧化剂对无烟煤表面基团进行氧化,增加无烟煤的亲水性,再利用腐殖酸钠等抑制剂对氧化后的无烟煤进行抑制,并结合常见的浮选工艺,即可实现微晶石墨与无烟煤的有效浮选分离,具有极大的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN113976307A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111260509.6
申请日:2021-10-28
Applicant: 广西中金岭南矿业有限责任公司 , 湖南有色金属研究院有限责任公司
IPC: B03B9/00 , B03D1/01 , B03D101/06 , B03D103/04
Abstract: 本发明公开了一种难选硫化铅锌矿的浮选分离方法及其闪锌矿抑制剂,该闪锌矿抑制剂为次氯酸钙与碳化三聚氰酸钠的组合物,质量比为1:2~4,该抑制剂组合物可对闪锌矿发生强烈抑制作用。本发明还提供了一种难选硫化铅锌矿的浮选分离方法,将难选硫化铅锌矿石经磨矿分级处理、调浆,加入闪锌矿活化剂、浮选捕收剂、起泡剂后进行充气浮选,然后经过再磨、浓密得到铅锌混合精矿浓密底流,加入闪锌矿抑制剂、方铅矿捕收剂进行浮选分离;将分离的铅粗精矿使用闪锌矿抑制反复精选得到铅精矿,将分离的铅粗尾矿中加入方铅矿捕收剂进行反复铅扫选得到锌精矿,从而实现将难选的硫化铅锌矿经济、高效的分离富集,具有广泛的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN109502834A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201910018695.9
申请日:2019-01-09
Applicant: 湖南有色金属研究院
IPC: C02F9/04 , C02F101/20 , C02F101/30 , C02F103/10
Abstract: 本发明涉及一种含十二烷基磺酸钠选矿废水的处理方法,属于工业废水处理及非金属矿选矿领域。本发明提供的含十二烷基磺酸钠的选矿废水的处理方法为:含十二烷基磺酸钠的选矿尾矿矿浆进入浓密机、旋流器浓缩或压滤机压滤后,溢流部分在不使用常规的混凝、氧化、吸附药剂处理条件下,通过加入Fe2+与水体中的十二烷基磺酸钠形成金属离子络合物,同时溢流导入至微泡浮选柱中,通过充气浮选产生含离子络合物的泡沫,泡沫部分经泡沫分刮器捕集回用至氧化矿浮选作业中,底流部分中十二烷基磺酸钠等有机药剂去除率在85%以上,出水水质达到GB25466-2010《污水综合排放标准》一级排放标准要求,同时降低了选矿药剂成本。
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公开(公告)号:CN108262156A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810279361.2
申请日:2018-03-30
Applicant: 拜城县滴水铜矿开发有限责任公司 , 湖南有色金属研究院
CPC classification number: Y02P10/234 , B03B7/00 , B03C1/02 , B03D1/00 , C22B3/08 , C22B15/0071
Abstract: 本发明为一种高泥质高碱性脉石低品位难选氧化铜矿的选矿方法,属于选矿技术领域。所述氧化铜原矿制浆,矿浆浓度为20~28%;将矿浆搅拌均匀后进行弱磁选除强磁性矿物,得到弱磁选尾矿,所述弱磁选尾矿进行高梯度强磁选预富集并抛尾,得到强磁选粗精矿和强磁选尾矿;将强磁选粗精矿进行磨矿后进行氧硫混合浮选,得到氧硫混合精矿和氧硫混合扫选尾矿;将所述氧硫混合扫选尾矿进行湿法浸出。该方法有利于提高高泥质、高碱性脉石、低品位氧化铜矿的选矿指标,铜的总回收率89%以上,适应性强,易于工业实施。
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公开(公告)号:CN104759341B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201510130739.9
申请日:2015-03-24
Applicant: 湖南有色金属研究院
Abstract: 本发明涉及一种含磁性杂质的氧化铜矿的选矿方法。所述氧化铜矿先经易选氧化铜浮选,获得易选氧化铜精矿和易选氧化铜浮选尾矿,易选氧化铜浮选尾矿再进行难选氧化铜浮选得到难选氧化铜浮选精矿;所述难选氧化铜浮选使用的捕收剂为组合捕收剂,所述组合捕收剂由戊黄药与4‑二苯胺磺酸钠组成;对所述难选氧化铜浮选精矿依次进行弱磁选、高梯度磁选得到氧化铜磁选精矿;所述弱磁选的磁场强度为0.2~0.5T;高梯度磁选的背景磁场强度为0.7~1.2T。此氧化铜矿的选矿工艺流程简单,生产成本低,易于工业实施。
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公开(公告)号:CN106824545A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710087000.3
申请日:2017-02-17
Applicant: 湖南有色金属研究院
IPC: B03D1/01 , B03D1/02 , B03D101/00 , B03D103/04
CPC classification number: B03D1/01 , B03D1/025 , B03D2201/00 , B03D2203/04
Abstract: 本发明公开了一种氨基酸促进氧化铜矿硫化浮选的方法,该方法将氨基酸溶液作为活化剂加入到硫化后的氧化铜矿矿浆中,再用黄药作为捕收剂,于浮选机中进行浮选操作。本发明利用氧化铜矿硫化浮选的特点,通过在浮选过程中添加氨基酸来提高氧化铜矿的浮选效率。本发明首先将氧化铜矿破碎过筛,其次在浮选机中加入氨基酸、硫化物和相关浮选剂控制时间进行浮选。与不添加氨基酸的常规浮选过程相比,氧化铜矿的浮选回收率最高提升了10 %。氨基酸在氧化铜矿硫化浮选过程中有明显的促进作用,这将为氧化铜矿的工业化浮选提供一个新的应用途径。
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公开(公告)号:CN103934112B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410135012.5
申请日:2014-04-04
Applicant: 湖南有色金属研究院
IPC: B03D1/00
Abstract: 本发明公开了一种锂矿石的选矿方法。根据现阶段我国从复杂伟晶岩含锂矿石中回收锂的选矿工艺存在的一些问题,开发出“锂辉石与锂云母混合浮选”工艺,以苯并三氮唑为助捕收剂,塔尔油为捕收剂。本发明工艺与现阶段常规浮选复杂伟晶岩含锂矿石采用的“先浮选锂云母,脱泥后再选锂辉石”的工艺相比,具有工艺简单,处理成本低,对原矿的适应性强,工艺更加稳定可控等优点。为从复杂伟晶岩含锂矿石中回收锂资源提供了一种更高效的工艺。
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