一种以铁尾矿为原料的免烧砖及其制备方法

    公开(公告)号:CN115925344A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202310010954.X

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明的目的是针对于现有技术中免烧砖存在的问题,提供了一种以铁尾矿为原料的免烧砖及其制备方法。本发明技术方案提供的免烧砖,由以下干基重量百分比的原料组分制备得到:骨料40~81%;胶凝材料9~50%;水2~15%;减水剂0.05~0.2%;所述胶凝材料包括以下重量百分比的原料:钢渣20~60%,粒化高炉矿渣0~60%,石膏10~30%,脱硫灰0~30%。本发明采用细度模数<0.7的铁尾矿,以及钢渣、脱硫石膏及脱硫灰等工业固废,在降低成本的同时保证了产品的强度,使其可适用于各种强度等级免烧砖,并且避免了传统尾矿用水泥胶结生产免烧砖成本高和二氧化碳排放高的问题。

    利用铁尾矿制备路面基层材料及其应用

    公开(公告)号:CN116375397A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310010979.X

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明的目的是针对于现有铁尾矿为原料的路基材料存在的问题,提供了一种利用铁尾矿制备路面基层材料及其应用。本发明的路面基层材料由胶凝材料和细铁尾矿组成,细铁尾矿:胶凝材料质量比为7:3~9:1;所述胶凝材料由S95矿渣粉与脱硫灰组成,S95矿渣粉与脱硫灰的质量比为3:7~7:3。本发明的路面基层材料以脱硫灰、高炉矿渣粉和粒度≤150微米的细铁尾矿粉为原料,利用脱硫灰、高炉矿渣粉协同激发细铁尾矿本身的胶凝活性,构成整体胶凝体系,制备成无需额外添加剂的路面基层材料。

    一种鞍山式磁赤铁矿分段磨矿、重—磁工艺流程

    公开(公告)号:CN115430517A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211035458.1

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种原矿分段磨矿、重—磁工艺流程,属于选矿技术领域。原矿粗破后经半自磨‑筛分系统作业,产品经弱磁机、强磁机、一次磨矿分级系统,所得尾矿筛分后分别抛除;精矿经一次磨矿分级系统、二磁选,所得精矿粗细分级为粗粒沉砂和细粒溢流,所得尾矿抛除;粗粒沉砂经粗螺、精螺分选,得到重选精矿和精螺尾矿,粗螺尾矿和精螺尾矿混合经二次磨矿分级系统作业,与细粒溢流混合,经三磁选和四磁选,得到磁选精矿、三磁选尾矿和四磁选尾矿;尾矿抛除,磁选精矿与重选精矿混合,得到品位65%以上的精矿。本发明取消了浮选作业,减少了药剂的使用,有利于降低成本,且流程只包括重、磁工艺,流程相对简单,便于操作和控制。

    基于惯性导航的爆破矿岩运动轨迹获取方法和系统

    公开(公告)号:CN115900693A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211139901.X

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明提供了基于惯性导航的爆破矿岩运动轨迹获取方法和系统,利用小型灵敏惯性导航传感器获取矿岩爆破过程中的运动数据;实时获取模拟矿岩的姿态数据;利用数据远程无线传输方法进行数据传输,通过惯性导航姿态解算算法对惯性导航传感器的运动轨迹进行解算,生成惯性导航传感器的运动轨迹。惯性导航传感器能够实时和准确的采集现场爆破时自身的运动数据,同时能够获取完整运动轨迹,也不会受到现场条件的限制,能够提供完整的爆破矿岩运动数据,从而解决现有技术难以得到准确完整爆破矿岩运动轨迹的技术问题。而且,本发明在爆破现场利用惯性导航传感器直接模拟矿岩,相较于通过计算机进行爆破数值模拟的方法,能够真实反映爆破效果。

    一种矿山爆破矿岩运动轨迹采集装置

    公开(公告)号:CN115790576A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211139540.9

    申请日:2022-09-19

    Abstract: 本发明提供一种矿山爆破矿岩运动轨迹采集装置,包括:一面开口的球型防爆壳体、与开口配合连接的防爆盖体;设置在球型防爆壳体内部的自稳定装置;自稳定装置包括:外圆环、中圆环、内圆槽和卡槽;中圆环通过第一轴承和第二轴承活动连接在外圆环内部;第一轴承和第二轴承共线,位于X轴;内圆槽通过第三轴承和第四轴承活动连接在中圆环内部;第三轴承和第四轴承共线,位于Y轴;X轴与Y轴垂直布置;矿山爆破用惯性导航传感器通过内圆槽上的卡槽固定在内圆槽内部。本发明的矿山爆破矿岩运动轨迹采集装置能够不受爆破现场环境以及爆破过程的影响,在爆破过程中始终保持水平姿态,并保护内部的精密仪器不被爆破过程产生的冲击力损坏。

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