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公开(公告)号:CN117599945B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410070278.X
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 广西华锡有色金属股份有限公司
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/018 , B03D3/06 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及选矿技术领域,具体涉及一种回收微细粒锡石的方法。一种回收微细粒锡石的方法,包括:将锡尾矿进行旋流分级处理,得到溢流相和沉砂相;对沉砂相进行脱硫浮选,得到浮硫精矿和脱硫尾矿;对采用锡石捕收剂脱硫尾矿进行锡石浮选;将溢流相和絮凝剂混合并调节浓度,再与第三锡石捕收剂和第二起泡剂混合进行柱浮选处理,得到锡浮选次精矿和浮选尾矿。本发明的锡石捕收剂,通过各组分的协调配合作用,捕收剂分子的捕收效率更高,结合能力更强,可大幅提高锡石浮选作业的回收率。本发明通过在不同的时机施加上述锡石捕收剂,更有利于提高锡石的回收率,锡精矿中锡回收率可达70.54%及以上,锡次精矿中锡回收率可达74.68%及以上。
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公开(公告)号:CN117583116B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410070281.1
申请日:2024-01-18
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 广西华锡有色金属股份有限公司
IPC: B03B7/00 , B03B9/00 , B03D1/018 , B03D1/01 , B03D1/008 , B03D101/06 , B03D101/02 , B03D101/04
Abstract: 本发明涉及选矿技术领域,具体而言,涉及一种回收低品位细粒锡石的方法及其应用。回收低品位细粒锡石的方法包括:将含锡物料制成矿浆,向矿浆中加入脉石矿物抑制剂、锡石捕收剂、活化剂和浮选起泡剂后,通过旋流‑静态微泡浮选柱进行一次浮选粗选,并控制循环压力为0.15~0.22Mpa,充气量为1200~4000L/h,泡沫层厚度为5~15cm,得到锡石粗精矿;通过旋流‑静态微泡浮选柱对锡石粗精矿进行一次浮选精选,得到精选精矿;将精选精矿进行磁选,得到磁选精矿和磁选尾矿;将磁选尾矿进行重选,得到摇床精矿,即为高品位锡石。该方法可以有效提高锡石的品位和回收率。
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公开(公告)号:CN117732597A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410190392.6
申请日:2024-02-21
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 广西华锡有色金属股份有限公司
IPC: B03D1/00 , B03D1/16 , B03D103/02
Abstract: 本发明涉及选矿技术领域,具体而言,涉及一种微细粒锡石的浮选回收方法和浮选回收装置。所述浮选回收方法包括磨矿作业、调浆作业和浮选作业;在浮选回收过程中所用的脉石矿物抑制剂包括羟丙甲基纤维素、白蒿克拉希胶和磺甲基化硫酸盐木质素中的至少一种;所用的捕收剂包括月桂酰谷氨酸钠、苯磺酰异羟肟酸和十二烷基苯磺酸异丙醇胺中的至少一种,通过选择合适的脉石矿物抑制剂和微细粒锡石捕收剂实现微细粒锡石的高效浮选回收。所述浮选回收装置包括调浆单元和射流浮选单元,该装置能使药剂与矿浆接触充分,微细粒锡石与气泡黏附紧密且不易产生翻花现象,矿化时间长,浮选回收率高,采用本发明方法和装置微细粒锡石回收率可达90%以上。
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公开(公告)号:CN116397104A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310121520.7
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: C22B7/04 , C22B7/00 , C22B1/00 , C22B13/02 , C22B19/30 , C22B19/34 , C22B15/00 , C22B11/02 , C01G9/02 , C25C1/18
Abstract: 本发明公开了一种铅锌冶炼危废渣资源化利用方法,具体步骤为:将铅锌冶炼危废渣与复合吸波添加剂混合均匀送入微波场进行活化处理;活化后物料送入底吹炉氧化熔炼,产出一次粗铅、高铅渣;高铅渣经侧吹还原炉还原熔炼,得到二次粗铅、还原渣;还原渣进入烟化炉吹炼;一次粗铅和二次粗铅混合添加剂进行湿法电解得到阳极渣、阳极板;阳极渣送入反射炉,阳极板进行电解用于回收铜、银和金。利用微波活化预处理提高了焙烧过程反应速率,缩短了反应时间,电解过程加入的新型添加剂,成本低,环境友好,有效抑制电极上枝状晶的生长,对资源的综合利用和环境保护具有重要意义。
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公开(公告)号:CN116334395A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310121519.4
申请日:2023-02-16
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明属于冶炼固废物料处理技术领域,具体涉及一种提高锌冶炼危废渣中有价金属回收率的方法。具体包含以下步骤:冶炼渣先经微波活化处理后,与还原剂、添加剂按比例混合给入配料区,送入链板烘干;烘干物料送入高温焙烧,锌、铟等有价金属还原挥发进入烟气;布袋除尘器收集烟气中挥发的锌、铟等有价金属氧化物;含硫烟气经余热利用、脱硫达标排放。该方法通过微波活化,提高了危废渣中有价锌、铟等有价金属活性,有价金属回收率高,实现了固体危废渣的资源化利用。
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公开(公告)号:CN116116564A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211683632.3
申请日:2022-12-27
Applicant: 矿业大学(北京)内蒙古研究院 , 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本发明公开了一种强化钛铁矿浮选回收的方法,涉及钛铁矿浮选技术领域。将捕收剂羟肟酸添加到螺旋分级返砂产品中,随后进入磨矿机磨矿作业,磨矿产品进行浮选获得钛铁矿精矿和尾矿。在螺旋分级机返砂段加入羟肟酸,羟肟酸在磨矿机中的循环可以改善矿石可磨性,提高磨矿机处理量,实现节能降耗的目的;相比较于现有的将羟肟酸添加到球磨机后端搅拌桶或相较于直接加入到球磨机中,所述方法增加了羟肟酸和钛铁矿的作用时间,促进了羟肟酸对钛铁矿的捕收,显著增加钛铁矿浮选回收率,提升资源利用水平,并且可以不用再添加铅离子或减少铅离子,对环境友好,简化了生产流程。
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公开(公告)号:CN115350818A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211135762.3
申请日:2022-09-19
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: B03D1/018 , B03D1/012 , B03D1/016 , B03D1/02 , B03B7/00 , B03B9/00 , B03D101/02 , B03D101/04 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种多金属硫化铅锌矿浮选分离方法,属于选矿技术领域。本发明提出一种结合有机药剂和无机药剂的多金属硫化铅锌矿浮选分离方法。浮选过程按以下步骤进行:(1)将铅锌矿物进行磨矿分级作业;(2)将DL‑半胱氨酸盐酸盐和亚硫酸钠按照一定比例配制成复合药剂;(3)脆硫铅锑矿和铁闪锌矿浮选分离:依次添加抑制剂、捕收剂、起泡剂,采用“一粗二扫二精”的工艺流程获得铅精矿,铅浮选尾矿经过“一粗二扫三精”的工艺流程获得锌精矿。该分离方法简单实用,对环境无污染。
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公开(公告)号:CN115075872A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210912669.2
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种采空区废石包裹体注浆固结方法,包括如下步骤:首先,采用全液压履带式钻机对碎岩进行钻进,同时跟入套管保护钻孔孔壁,其次,在注浆钻孔施工完成后,套管留在钻孔内钻头取出,利用注浆泵将注浆液通过套管注浆,边注浆边后退式利用液压拔管机撤出套管,从而保证注浆体扩散范围均匀,达到注浆加固废石散体的目的。该发明可将邻近残留房间矿柱的一部分废石散体用胶结起来,形成一道稳定的“人工隔离墙”,来防止放矿过程中废石散体的混入,减少开采过程中矿石的贫化,且造价低廉,便于在其他矿山推广应用。
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公开(公告)号:CN115045694A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210912668.8
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21D20/02
Abstract: 本发明涉及一种散体中注浆掘进成巷道方法,包括如下步骤:(1)将中空锚杆导管插入到散体破碎围岩中,注浆孔深为6m;(2)插入中空锚杆导管后进行注浆;(3)散体注浆加固后,进行掘进作业。采用管棚支护工艺进行掘进开挖,选用U型钢拱架和管棚架联合支护。本发明能够有效的改善散体破碎围岩的地质条件,减少围岩开挖变形,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN115082634B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210912665.4
申请日:2022-07-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 一种风化层花岗岩稀土矿三维地质构造方法,包括以下步骤:(1)获取多个勘探孔的勘探数据,从所述勘探数据中提取钻孔数据,根据钻孔数据进行数据整合成建模数据;(2)通过建模数据进行地质编图,根据二维地质平面图数据建立三维地质图;(3)通过交叉‑分块‑分层建立稀土矿主要三维地质结构设计剖面,揭示剖面域的地下地质情况;(4)通过所述地层剖面生成地层实体,从所述勘探数据中提取地层数据,将所述地层数据作为所述地层实体的项目参数,通过所述地层实体生成三维地质模型。本发明能够有效、快速的进行三维地质建模,利用对抗网络提高建模剖面绘制效率和模型的准确性。
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