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公开(公告)号:CN109701737A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201811557860.X
申请日:2018-12-19
申请人: 鹤庆北衙矿业有限公司 , 广东省资源综合利用研究所
发明人: 龚明辉 , 高起方 , 聂祖明 , 杨凯志 , 尹福兴 , 汪泰 , 吴忠仙 , 汪勇 , 胡真 , 祁磊 , 宋宝旭 , 郑宇光 , 王成行 , 杨伟甲 , 陈忠 , 邹坚坚 , 李汉文 , 李沛伦 , 姚艳清 , 丘世澄
IPC分类号: B03C1/02
摘要: 本发明公开了一种从氰化尾渣中综合回收磁铁矿的选矿方法。该方法包括弱磁粗选、弱磁扫选、强磁粗选、强磁扫选、弱磁精选和强磁精选步骤。本发明在对现有选矿厂改动较小、改动成本低的条件下,通过合理强弱磁场的前后分级配合设计,不需要对磁选尾矿进行焙烧处理,在保证金得到最大回收的前提下,不仅能保证铁品位,而且能实现磁铁矿的产率和回收率大幅提高,实现了资源价值最大化,有良好的商业推广价值;解决了金和铁同时存在于矿石中,由于主金属金银的氰化浸出要求给矿的粒度非常细,细到一定程度又会严重影响铁的磁选回收,导致物理选矿分离磁铁矿存在困难,难以获得回收率高且铁品位含量合格的磁铁精矿和褐铁精矿的技术难题。
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公开(公告)号:CN109701737B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201811557860.X
申请日:2018-12-19
申请人: 鹤庆北衙矿业有限公司 , 广东省资源综合利用研究所
发明人: 龚明辉 , 高起方 , 聂祖明 , 杨凯志 , 尹福兴 , 汪泰 , 吴忠仙 , 汪勇 , 胡真 , 祁磊 , 宋宝旭 , 郑宇光 , 王成行 , 杨伟甲 , 陈忠 , 邹坚坚 , 李汉文 , 李沛伦 , 姚艳清 , 丘世澄
IPC分类号: B03C1/02
摘要: 本发明公开了一种从氰化尾渣中综合回收磁铁矿的选矿方法。该方法包括弱磁粗选、弱磁扫选、强磁粗选、强磁扫选、弱磁精选和强磁精选步骤。本发明在对现有选矿厂改动较小、改动成本低的条件下,通过合理强弱磁场的前后分级配合设计,不需要对磁选尾矿进行焙烧处理,在保证金得到最大回收的前提下,不仅能保证铁品位,而且能实现磁铁矿的产率和回收率大幅提高,实现了资源价值最大化,有良好的商业推广价值;解决了金和铁同时存在于矿石中,由于主金属金银的氰化浸出要求给矿的粒度非常细,细到一定程度又会严重影响铁的磁选回收,导致物理选矿分离磁铁矿存在困难,难以获得回收率高且铁品位含量合格的磁铁精矿和褐铁精矿的技术难题。
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公开(公告)号:CN110639689B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201910974205.2
申请日:2019-10-14
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B7/00
摘要: 本发明涉及一种从稀土尾矿中综合回收稀土、锶和钼的选矿方法。该方法包括如下步骤:S1、磁选分流得磁选精矿和磁选尾矿;S2、稀土重选得稀土精矿和摇床尾矿;S3、钼浮选得粗选尾矿和粗选精矿;粗选尾矿进行三次扫选作业得选钼尾矿;粗选精矿进行七次精选作业,得钼精矿;S4、锶浮选得锶精矿和浮锶尾矿。利用本发明的选矿方法最终可获得稀土精矿、锶精矿和钼精矿,实现稀土锶钼共伴生矿中有用组分的高效富集与综合回收,流程简短,指标先进。
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公开(公告)号:CN110665632B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910974218.X
申请日:2019-10-14
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B7/00
摘要: 本发明涉及一种稀土矿中综合回收钼、铅、氟和稀土的方法。该方法包括如下步骤:矿样经脱泥后,进行一次粗选,两次扫选和若干次精选作业,获得的钼铅稀土精矿再经强磁选和摇床分选,获得稀土精矿和摇床尾矿;选钼铅尾矿进行一次粗选、一次扫选和九次精选,获得浮选萤石精矿,再经分级处理,得到高低品位不同的两种萤石精矿。发明的方法工艺先进,指标突出,经济效益高,对含有钼、铅、氟共伴生组分的稀土尾矿进行了有效利用。
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公开(公告)号:CN111482268A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010316777.4
申请日:2020-04-21
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B9/06
摘要: 本发明公开了一种从铂钯尾矿中回收铬铁矿的方法,所述方法包括磁选富集-分级重选-螺旋溜槽-磁选扫选-离心重选的联合工艺,先对低品位的铂钯尾矿进行弱磁选与强磁选实现了预富集和抛尾的双重作用,使弱磁性矿物(如铬铁矿和顽火辉石)优先富集,抛去大量非磁性脉石矿物;然后再进行分级重选和螺旋溜槽,能有效回收0.043mm以上铬铁矿,得到Cr2O3品位42%以上重选精矿,进一步采用磁选-离心重选有效的回收0.043mm以下细粒级铬铁矿,再综合重选精矿,最终铬铁矿精矿Cr2O3品位42%以上,回收率80%~85%,本发明的尾矿重选工艺,能有效的回收低品位、细粒级铂钯尾矿中的铬铁矿。
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公开(公告)号:CN110639690A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910975041.5
申请日:2019-10-14
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B7/00
摘要: 本发明涉及一种高泥微细粒稀土矿物的选矿方法。该选矿方法包括如下步骤:重选后磁选得磁选精矿和磁选尾矿;将磁选精矿分级;+A粒级进行螺旋溜槽重选和摇床重选,得摇床稀土精矿和摇床尾矿;-A粒级调浆,进行一次浮选粗选、一次浮选扫选和一次空白精选,得浮选粗精矿浮;将浮选粗精矿重选,得离心重选稀土精矿和离心重选稀土中矿,摇床稀土精矿和离心重选稀土精矿合并为总稀土精矿。本发明的选矿方法单位面积的处理能力强,分选效率高,节省占地面积;采用浮选和重选相结合方法,浮选药剂耗量少、成本低,选矿富集比高,稀土回收率高。
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公开(公告)号:CN110639688A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910974198.6
申请日:2019-10-14
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B7/00
摘要: 本发明涉及一种风化方解石碳酸岩型稀土矿的选矿预富集方法。该选矿方法包括如下步骤:S1:矿石分级,粗粒抛尾;S2:细粒级调浆,磨矿,分级;S3:跳汰机重选,获得跳汰粗精矿和跳汰尾矿;S4:螺旋选矿机重选,获得螺旋粗精矿和螺旋尾矿;S5:高梯度强磁选,获得磁选粗精矿和磁选尾矿;S6:离心机重选,获得离心粗精矿和离心尾矿;S7:跳汰粗精矿、螺旋粗精矿、磁选粗精矿和离心粗精矿合并为稀土矿预富集的总粗精矿。该选矿方法处理量大、成本低、占地面积小、选别效率高、适应性强。
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公开(公告)号:CN111482268B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202010316777.4
申请日:2020-04-21
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B9/06
摘要: 本发明公开了一种从铂钯尾矿中回收铬铁矿的方法,所述方法包括磁选富集‑分级重选‑螺旋溜槽‑磁选扫选‑离心重选的联合工艺,先对低品位的铂钯尾矿进行弱磁选与强磁选实现了预富集和抛尾的双重作用,使弱磁性矿物(如铬铁矿和顽火辉石)优先富集,抛去大量非磁性脉石矿物;然后再进行分级重选和螺旋溜槽,能有效回收0.043mm以上铬铁矿,得到Cr2O3品位42%以上重选精矿,进一步采用磁选‑离心重选有效的回收0.043mm以下细粒级铬铁矿,再综合重选精矿,最终铬铁矿精矿Cr2O3品位42%以上,回收率80%~85%,本发明的尾矿重选工艺,能有效的回收低品位、细粒级铂钯尾矿中的铬铁矿。
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公开(公告)号:CN110882831B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201911301594.9
申请日:2019-12-17
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03B7/00
摘要: 本发明公开了一种原生铌矿的选矿方法。选矿方法包括如下步骤将原矿磨矿,磨矿后产品弱磁选获得铁精矿和弱磁尾矿,将弱磁尾矿进行强磁粗选,得到强磁粗精矿和强磁粗选尾矿,将强磁粗精矿进行强磁精选,得到强磁产品和强磁中矿,将强磁粗选尾矿和强磁中矿合并得到强磁尾矿,将强磁尾矿进行钙硫同步浮选,获得钙硫产品和浮钙硫尾矿,将浮钙硫尾矿进行铌浮选,获得浮铌精矿和浮铌尾矿,浮铌精矿进行加温酸浸,过滤获得高品位铌精矿。本发明结合弱磁选、强磁选、反浮选、正浮选、加温酸浸相互结合的工艺流程,从原生铌矿中回收烧绿石,获得品位高、质量好的铌精矿,且回收率高,适应性强,还能同时回收其中的铁、钙和硫。
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公开(公告)号:CN110479498B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN201910660902.0
申请日:2019-07-22
申请人: 广东省资源综合利用研究所
IPC分类号: B03D1/018 , B03B9/00 , B03C1/30 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/00 , B03D103/04
摘要: 本发明涉及一种矽卡岩型低品位锡尾矿中回收锡与银的选矿方法。该选矿方法包括如下步骤:S1:矿样经重选抛尾,离心重选精矿进行一次浮选粗选,一次扫选和一次空白精选得银精矿和浮选尾矿;S3:磁选浮选尾矿,得到磁选精矿和磁选尾矿;磁选尾矿分级为+A粒级和‑A粒级;S4:+A粒级重选,获得锡石摇床精矿等;S5:取锡石摇床精矿调浆等,作为载体矿物;S6:‑A粒级调浆等得微细粒锡石矿样;S7:将载体矿物加入微细粒锡石矿样中,加入捕收剂等得矿浆;S8:将S7所得矿浆进行浮选,获得浮选精矿和浮选尾矿。本发明提供的选矿方法该法工艺流程简单,生产成本低,浮选药剂用量低,可显著提高微细粒锡石的回收率,适应性强。
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