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公开(公告)号:CN115646616A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211159353.7
申请日:2022-09-22
摘要: 本发明公开了一种从中低品位含稀土磷矿石中挑纯磷灰石的方法,属于选矿技术领域。该方法包括以下主要步骤:A、切割:挑选含有黑色条带状构造的中低品位含稀土磷矿石原矿,并将矿石上黑色条带状部分切割下来;B、破碎:对步骤A中切割分离得到的黑色条带状部分进行破碎;C、筛分:选用标准筛筛分破碎得到的矿粒,并在筛分过程中用水冲洗矿粒;D、挑纯:进行人工挑纯,以剔除黑色外的其他杂色矿粒;E、研磨:研磨步骤D中挑纯得到的黑色矿粒;F、筛分分级;G、获得磷灰石纯矿物。该方法可以从中低品位含稀土磷矿石中富集磷灰石,且挑纯获得的磷灰石中P2O5含量可提高至30%~38%左右,MgO含量降至1%以下,稀土元素含量可提高至1300ppm~2000ppm左右。
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公开(公告)号:CN107096646B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN201710511008.8
申请日:2017-06-28
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B03D1/26
摘要: 本发明公开了一种粗颗粒浮选柱浮选的方法及装置,在粗颗粒浮选柱工作时,矿浆从柱体进口处的给矿管给入柱内,并沿柱体整个断面缓缓下降,有一定压力的压缩空气经位于柱体下部的充气装置向柱内充气,大量微小气泡沿柱体整个断面徐徐上升,矿浆与气泡形成对流运动,矿粒与气泡充分接触,通过在柱体两侧对称设置循环管道且该循环管道与底部的充气装置连通,通过打开某一段或几段循环管道阀门,在气泡浮力的辅助下,利用循环泵产生的压力将附着在气泡上的可浮性粗颗粒输送至某一高度,再由气泡带着浮至矿浆表面形成泡沫层,作为精矿自行溢出。不浮的脉石矿物落入柱体下部,经锥体部分收集,从尾矿管排出,本发明结构简单,效果明显,实用性强。
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公开(公告)号:CN110496421A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910798150.4
申请日:2019-08-27
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B01D19/02
摘要: 本发明公开了一种矿浆空气消泡装置。本发明采用高压空气与高压水作为冲洗动力源,并通过PLC控制动力源,使其动力更加强劲稳定、消泡效率更高、消泡过程更加灵活可控,且消泡过程无回流,操作简单易行。同等条件下本空气消泡系统的综合消泡速度比传统水力消泡快了78.02%-115.79%,较传统水力消泡水耗减少61.22%-69.55%。本发明耗水量低,消泡效率稳定,后续处理作业简单,能保持给定条件下的恒定压力,并具有变频可控、结构简单、空间占用率小,水流不回落和降低浮选工艺成本等优点。
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公开(公告)号:CN105509848B
公开(公告)日:2018-12-14
申请号:CN201510973248.0
申请日:2015-12-23
IPC分类号: G01G11/00
摘要: 本发明涉及一种图像皮带秤检测装置及其方法,属于物料流量检测技术领域。该图像皮带秤检测装置中辊筒转轴上安装测速仪,辊筒顶部正上方从下至上依次设有对比尺、线光源,辊筒输出端正前上方设有摄像头,摄像头通过图像采集模块与主机连接,线光源通过数字量输出模块与主机连接,线光源照射在辊筒顶部的物料并根据表面边缘形貌呈现出特征光带。该方法首先将图像采集到主机,将数字图像进行图像分割获得对比尺图和物料分割图,根据对比尺图求得单位像素对应的实际面积,最终求得物料的实际截面面积,最后根据公式Q=KdV(S‑S0)求得物料流量。该装置和方法不受运输皮带长度超限、有曲线段、跑偏、张力变化等因素的影响,具有检测精度更高、适应性更强的优点。
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公开(公告)号:CN111992177B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202010928009.4
申请日:2020-09-07
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种非热活化赤泥颗粒吸附剂及其制备方法,该赤泥颗粒吸附剂是由内层和外层组成的双层结构,所述的内层为成核颗粒支撑体,外层为吸附活性包裹层。所述的赤泥颗粒吸附剂由粉体主料和活性黏结液组成。所述的粉体主料由赤泥、粉煤灰、铝酸盐水泥和二氧化锰组成。所述的活性黏结液由增强及抗粉化剂、非热发泡剂和活性改性剂组成。本发明以赤泥、粉煤灰、铝酸盐水泥和二氧化锰为主料制备赤泥颗粒吸附剂,制得得赤泥颗粒吸附剂为双层结构,具有低粉化率、高强度、可再生及优越的吸附性能等特点。
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公开(公告)号:CN111992177A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010928009.4
申请日:2020-09-07
申请人: 贵州大学
IPC分类号: B01J20/10 , B01J20/28 , B01J20/30 , C02F1/28 , C02F101/10 , C02F101/14
摘要: 本发明公开了一种非热活化赤泥颗粒吸附剂及其制备方法,该赤泥颗粒吸附剂是由内层和外层组成的双层结构,所述的内层为成核颗粒支撑体,外层为吸附活性包裹层。所述的赤泥颗粒吸附剂由粉体主料和活性黏结液组成。所述的粉体主料由赤泥、粉煤灰、铝酸盐水泥和二氧化锰组成。所述的活性黏结液由增强及抗粉化剂、非热发泡剂和活性改性剂组成。本发明以赤泥、粉煤灰、铝酸盐水泥和二氧化锰为主料制备赤泥颗粒吸附剂,制得得赤泥颗粒吸附剂为双层结构,具有低粉化率、高强度、可再生及优越的吸附性能等特点。
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公开(公告)号:CN107344067A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710510998.3
申请日:2017-06-28
申请人: 贵州大学
CPC分类号: B01D53/82 , B01D53/64 , B01D2253/108 , B01D2257/602 , B01D2258/0283 , F23J15/02 , F23J15/022 , F23J15/025 , F23J2215/60 , F23J2217/10
摘要: 本发明公开了一种燃煤高温烟气脱贡汞方法及装置,该方法采用将烟气脱汞剂由电动旋转阀阀门控制实现均匀入料到脱汞反应器内,高温烟气通过进气导气装置进入脱汞反应器,该高温烟气与烟气脱汞剂在脱汞反应器形成对流,在脱汞反应器外侧设置振动器,振动器为间歇振动,主要目的是让烟气脱汞剂层状均匀下降,还能抖掉进气导气装置和圆环出气装置上的脱汞吸附剂,而且实现高温烟气与烟气脱汞剂充分反应,脱汞后的烟气通过圆环出气装置引出,实现对高温烟气进行脱汞的目的,本发明装置实现连续吸附,实现均匀给气和层状吸附反应,能适应500度以上高温,进气和出气导气均匀,脱出汞效率高,脱汞剂使用效率高。
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公开(公告)号:CN106644586A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611202881.0
申请日:2016-12-23
申请人: 贵州大学
IPC分类号: G01N1/10
CPC分类号: G01N1/10 , G01N2001/1006
摘要: 本发明公开了一种便捷式手动取样装置。该装置包括取样螺旋杆,该取样螺旋杆的螺旋叶片为单螺旋结构,底端为锥状螺旋头,另一端通过活动卡箍与传动轴连接,传动轴中部设置有横轴螺旋锥,横轴螺旋锥与纵轴螺旋锥相啮合,纵轴螺旋锥与L型旋转杆连接并固定,L型旋转杆另一端与活动旋转手柄连接,通过活动旋转手柄控制传动轴的传动,从而控制螺旋杆的传动,实现纵向深入取样的目的。该装置顶部设置有手柄,手柄底部设置有提升孔,可以通过提升杆提升整个取样装置。本发明具有结构简单,使用方便,运行可靠,便于携带等优点,可有效提高固体物料取样的工作效率。
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公开(公告)号:CN106276960A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610662749.1
申请日:2016-08-15
申请人: 贵州大学
IPC分类号: C01B39/20
CPC分类号: C01B39/20 , C01P2002/72 , C01P2004/03 , C01P2006/12
摘要: 本发明公开了一种粉煤灰微波碱熔-水热合成八面沸石的方法,以固体废弃物粉煤灰为原料,氢氧化钠为活化剂,采用微波碱熔-水热合成八面沸石,包括以下步骤:1)将粉煤灰研磨至-75μm,用盐酸去除粉煤灰中的铁杂质;2)将除铁粉煤灰与氢氧化钠混匀后在微波箱式高温反应器中焙烧,待碱熔产品冷却后研细;3)将碱熔粉煤灰与去离子水混合搅拌一定时间后,加热至90-100℃静置晶化12-16h;4)将反应产物过滤、洗涤至中性、干燥得到八面沸石产品。本发明改变传统的焙烧方式,采用微波碱熔粉煤灰,具有焙烧温度低、焙烧和晶化时间短、能耗低,清洁环保、粉煤灰转化率高和成本低等优点,为粉煤灰制备沸石工业化生产提供了可能。
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公开(公告)号:CN105509848A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510973248.0
申请日:2015-12-23
IPC分类号: G01G11/00
CPC分类号: G01G11/00
摘要: 本发明涉及一种图像皮带秤检测装置及其方法,属于物料流量检测技术领域。该图像皮带秤检测装置中辊筒转轴上安装测速仪,辊筒顶部正上方从下至上依次设有对比尺、线光源,辊筒输出端正前上方设有摄像头,摄像头通过图像采集模块与主机连接,线光源通过数字量输出模块与主机连接,线光源照射在辊筒顶部的物料并根据表面边缘形貌呈现出特征光带。该方法首先将图像采集到主机,将数字图像进行图像分割获得对比尺图和物料分割图,根据对比尺图求得单位像素对应的实际面积,最终求得物料的实际截面面积,最后根据公式Q=KdV(S-S0)求得物料流量。该装置和方法不受运输皮带长度超限、有曲线段、跑偏、张力变化等因素的影响,具有检测精度更高、适应性更强的优点。
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