铬铁矿尾矿综合回收铬和铂钯的选矿方法

    公开(公告)号:CN117258996A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311499870.3

    申请日:2023-11-13

    摘要: 本申请提供一种铬铁矿尾矿综合回收铬和铂钯的选矿方法,涉及选矿领域。该选矿方法包括:将铬铁矿尾矿进行弱磁选获得强磁性矿物和弱磁选尾矿;对弱磁选尾矿进行高梯度强磁选得到铬铁矿精矿、高梯度强磁粗选尾矿和高梯度强磁精扫选尾矿;高梯度强磁选包括粗选、扫选、精选和精扫选;对高梯度强磁粗选尾矿进行第一浮选得到第一浮选铂钯精矿和第一浮选尾矿;第一浮选包括粗选、扫选和精选,中矿顺序返回;对高梯度强磁精扫选尾矿进行第二浮选得到第二浮选铂钯精矿和第二浮选尾矿和第三浮选尾矿;第二浮选包括粗选、扫选、精选和精扫选,中矿顺序返回。本申请提供的选矿方法,可通过相对较短的选矿工艺流程,获得质量合格的铬铁矿精矿和铂钯精矿。

    一种难选混合铅锌矿的选矿方法

    公开(公告)号:CN117772405B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410211495.6

    申请日:2024-02-27

    摘要: 本申请提供一种难选混合铅锌矿的选矿方法,涉及选矿技术领域。该选矿方法包括:将难选混合铅锌矿的矿浆进行快速浮选和第一精选得到铅精矿;进行铅锌等可浮和第二精选得到铅锌混合精矿;进行锌粗选、再磨和第三精选得到锌精矿,进行第二扫选得到硫精矿,浮选尾矿进行分级,第一重选得到第一重选精矿和第一尾矿,进行第二重选得到第二重选精矿和第二尾矿。本申请提供的难选混合铅锌矿的选矿方法,分别对硫化矿和氧化矿进行了处理,先根据矿石的天然可浮性差异实现硫化矿的分质归类,再通过重选处理氧化矿,克服了使用氧化矿选矿药剂对回水循环利用造成的不利影响,解决了氧化矿浮选指标差的问题。

    一种难选混合铅锌矿的选矿方法

    公开(公告)号:CN117772405A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410211495.6

    申请日:2024-02-27

    摘要: 本申请提供一种难选混合铅锌矿的选矿方法,涉及选矿技术领域。该选矿方法包括:将难选混合铅锌矿的矿浆进行快速浮选和第一精选得到铅精矿;进行铅锌等可浮和第二精选得到铅锌混合精矿;进行锌粗选、再磨和第三精选得到锌精矿,进行第二扫选得到硫精矿,浮选尾矿进行分级,第一重选得到第一重选精矿和第一尾矿,进行第二重选得到第二重选精矿和第二尾矿。本申请提供的难选混合铅锌矿的选矿方法,分别对硫化矿和氧化矿进行了处理,先根据矿石的天然可浮性差异实现硫化矿的分质归类,再通过重选处理氧化矿,克服了使用氧化矿选矿药剂对回水循环利用造成的不利影响,解决了氧化矿浮选指标差的问题。

    有效回收铬铁矿的方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116943856B

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311213008.1

    申请日:2023-09-20

    IPC分类号: B03B9/00 B02C21/00 B02C23/14

    摘要: 得价格较高的块矿铬铁矿精矿。本申请提供一种有效回收铬铁矿的方法,涉及选矿领域。该方法包括:将铬铁矿原矿粉碎、筛分得到块状、粒状和粉状原矿;块状原矿进行光电拣选得到块状铬精矿和光电拣选尾矿,光电拣选尾矿进行粉碎、筛分得到筛下物,筛下物经筛分得到粒状和粉状光电拣选尾矿;合并得到粒状和粉状混合矿;对粒状混合矿进行重介质预抛,得到粒状铬精矿和终尾矿;粉状混合矿和粒状铬精矿磨矿、分级、高梯度强磁处理,得到粉状铬精矿和高梯度强磁尾矿,将高梯度强磁尾矿进行重选得到粉状铬精矿和终尾矿。本申请提供的有效

    钢球直径计算方法、装置、电子设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118656578B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411081020.6

    申请日:2024-08-08

    IPC分类号: G06F17/18 G01N15/02

    摘要: 本申请提供了一种钢球直径计算方法、装置、电子设备及可读存储介质,属于矿物加工磨矿领域。其中方法包括:获取矿石样本,并根据预设的粒度等级将矿石样本划分为对应的矿石分样本;获取矿石样本的密度;分别在不同比能量值下获取各矿石分样本的矿石颗粒在钢球冲击下的被粉碎概率;采用单颗粒冲击粉碎模型对各矿石分样本的被粉碎概率、比能量值和粒度等级进行拟合,得到拟合参数和粒度效应参数;根据拟合参数、粒度效应参数、矿石样本的密度和半自磨机的工艺参数值计算钢球的直径。通过测量矿石样本的密度和测量被粉碎概率获取拟合参数以及粒度效应参数的方式计算钢球直径,提高钢球直径计算的精确度,使得矿石颗粒中顽石含量降低。