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公开(公告)号:CN118807964A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411208911.3
申请日:2024-08-30
申请人: 重钢西昌矿业有限公司 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
IPC分类号: B03B9/00
摘要: 本发明公开了一种高磷钒钛磁铁矿尾矿的矿物回收方法,涉及钒钛磁铁矿选矿技术领域;本发明通过在一段强磁粗选后,再进行旋流器分级、干扰床层分选、细筛分级后获得粗粒精矿和细粒精矿,粗粒精矿再进行多次螺旋溜槽重选后获得重选中矿,可作为选钛原料返回选矿厂现有选钛磨矿作业段,能够回收尾矿中粗粒部分的钛矿;细粒精矿进行浓缩后再进行二段强磁精选获得第二强磁精矿,作为浮选原料进行浮选脱硫、浮选脱磷及浮选钛矿,能够回收尾矿中微细粒部分的钛矿;高磷钒钛磁铁矿尾矿经过强磁选、螺旋溜槽重选、浮选脱硫、浮选脱磷等多种方式多次抛除伴生矿物和脉石矿物,控制了有价元素的损失率,且减少全流程矿石处理量,提高生产效率;浮选脱硫与浮选脱磷工艺,均为中性条件下粗选,再调节PH值进行浮硫精选和浮磷精选,大幅减少浮选过程调整剂用量,降低对浮选选钛过程的负面影响,进而能够获得高质量钛精矿。
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公开(公告)号:CN115261638B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210897210.X
申请日:2022-07-28
申请人: 西南科技大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明涉及金属冶炼技术领域,具体公开了利用高镁红土镍矿和赤泥协同制备镍铁及铁精矿的方法,包括以下步骤:S1:取红土镍矿依次经过粉碎、烘干、干磨,制得红土镍矿粉,取赤泥进行烘干、干磨操作,制得赤泥粉;S2:将所述红土镍矿粉和所述赤泥粉混合,然后加入焦炭、氯化钙和氯化钠混合;S3:将步骤S2得到的混合物制成球团,然后依次进行烧结、第一冷却、还原焙烧、第二冷却操作;S4:取步骤S3所得物料磨矿,然后以磁场强度0.15‑0.25T进行一段磁选,得到镍铁精矿和非磁性产品,取得到的非磁性产品以磁场强度0.3‑0.4T进行二段磁选,得到的磁性产品为铁精矿。本方法工艺流程短、环境污染小、产品质量高、可操作性强。
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公开(公告)号:CN118385145A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410243896.X
申请日:2024-03-04
申请人: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明公开了一种钒钛磁铁矿X射线智能预选方法,包括以下步骤:S1:将钒钛磁铁矿原矿进行粉碎;S2:将粉碎后的物料进行初筛,将初筛筛上产物返回步骤S1继续粉碎,将初筛筛下产物用干式磁选机进行磁选,得到初筛精矿和初筛尾矿;S3:将所述初筛尾矿进行复筛,将复筛筛上产物用X射线智能干选机预选,得到复筛精矿和复筛尾矿;S4:将所述初筛精矿和复筛精矿合并即得预选精矿。本发明的预选方法效率高、能耗低、钛铁矿收率高,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118513145A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410385223.8
申请日:2024-04-01
申请人: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明属于工业化高铁锰矿选矿技术领域,针对铁、锰高度嵌布连生的高铁锰矿,本发明提供一种工业化高铁锰矿制备铁精矿的方法,本发明通过工业化实验验证,仅通过磨矿‑强磁选‑焙烧‑弱磁选‑磨矿‑弱磁选的物理选矿方法,有效实现铁、锰的有效分离;接着再对锰精矿经过特定条件的浸出‑除杂工艺后,获得能够直接用于电解制锰的锰电解液,该锰电解液完全可以制备得到Mn≥99.95%的高纯电解金属锰产品,本发明经济效益显著,具有市场前景广阔的优势。
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公开(公告)号:CN118639016A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410595742.7
申请日:2024-05-14
申请人: 西南科技大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明涉及选矿领域,具体公开了一种从含钪钒钛磁铁矿尾矿中分离钪及回收铁和钛的方法,包括以下步骤:将含钪钒钛磁铁尾矿烘干然后粉碎,加入钛白废酸以及焦炭混合均匀,然后制成球团;将球团进行低温烧结,冷却,得到烘干球团;将烘干球团进行高温焙烧,冷却,得到焙烧矿;将焙烧矿球磨,然后进行弱磁选,得到铁精矿和非磁性产品I;将非磁性产品I进行强磁选,得到钛精矿和非磁性产品II;将非磁性产品II进行重选,然后过滤脱水,得到重产物钪精矿和轻产品尾矿;将钪精矿加入钛白废酸进行浸出,得到含钪浸出液和浸出渣。本发明方法流程短、环境污染小、产品质量高、可操作性强,能够高效提取分离含钪钒钛磁铁矿中的钪和钛白废酸中的钪。
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公开(公告)号:CN115261638A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210897210.X
申请日:2022-07-28
申请人: 西南科技大学 , 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明涉及金属冶炼技术领域,具体公开了利用高镁红土镍矿和赤泥协同制备镍铁及铁精矿的方法,包括以下步骤:S1:取红土镍矿依次经过粉碎、烘干、干磨,制得红土镍矿粉,取赤泥进行烘干、干磨操作,制得赤泥粉;S2:将所述红土镍矿粉和所述赤泥粉混合,然后加入焦炭、氯化钙和氯化钠混合;S3:将步骤S2得到的混合物制成球团,然后依次进行烧结、第一冷却、还原焙烧、第二冷却操作;S4:取步骤S3所得物料磨矿,然后以磁场强度0.15‑0.25T进行一段磁选,得到镍铁精矿和非磁性产品,取得到的非磁性产品以磁场强度0.3‑0.4T进行二段磁选,得到的磁性产品为铁精矿。本方法工艺流程短、环境污染小、产品质量高、可操作性强。
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公开(公告)号:CN117701910A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311488632.2
申请日:2023-11-09
申请人: 中国地质科学院矿产综合利用研究所
摘要: 本发明涉及矿石加工处理领域,具体为一种精准控制锂辉石晶型定向转化方法,包括S1、原料制备:获得‑3mm以下的锂辉石原料;S2、原料预热:通过多级旋风分离器的加热,使锂辉石温度快速达到300~500℃;S3、原料加热:对预热后的锂辉石原料进行加热,使温度快速升至900~1000℃;S4、精准控温—晶型转变:送入密相流化床中,同时加入100~1000g/t的氧化钙、碳酸钙或电石渣,控制保温时间5~30min,同时通过外部补偿电磁加热实现物料温度的精准控制,温度控制到950~1100℃之间;S5、余热回收:回收锂辉石原料的残留热量,使物料冷却至50~200℃。本发明实现了α‑锂辉石向β‑锂辉石的定向晶型转化,具有转化率高、能耗低、作业率高、易于推广应用等特点。
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