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相似文献
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1.
对-150 20mm粒级铜品位为0.10%的红透山采矿废石进行了X射线辐射预选试验研究,结果表明,当激发电压为36kV、滤光片数目为9片,给矿频率为30Hz、分离阈值为0.11时,可获得铜品位为1.10%,回收率为70.80%的预选产品。利用MLA分析系统对预选后矿样进行了工艺矿物学特性研究,查明了预选后铜矿石中的矿物组成,铜、锌等有用矿物的赋存形式、嵌布特性及共伴生状态,为有用矿物的后续分离工艺的选择奠定了理论基础。  相似文献   

2.
对辽宁红透山铜矿采矿废石进行了不同粒级条件下、不同分离阈值预选效果试验。研究发现,预选指标随给料粒度的变化而变化,在其他试验条件相同的情况下,-150+100 mm粒级的分选指标明显优于其他粒级,即给矿块度较大有利于该铜矿废石分选指标的改善。  相似文献   

3.
洛南某钼矿投产至今积累了大量堆存废石。为充分利用矿产资源,降低废石堆存对环境的影响,对该废石经破碎-检查筛分后获得的钼品位为0.051%、粒度为20~150 mm的物料进行了X射线辐射预选试验。结果表明:在激发电压为45 kV、滤光片数目为6片、给矿频率为27.5 Hz、分离阈值为0.42条件下,经辐射分选机预选,可以获得钼品位为0.125%、作业回收率为88.10%、对原矿回收率为81.05%的预选精矿。为给该预选精矿的选别提供依据,对其进行了工艺矿物学分析。预选精矿中有用矿物主要为辉钼矿,存在于辉钼矿中的钼占总钼的96.56%;脉石矿物主要为长石,其次为石英和石榴子石、方解石等。预选精矿破碎至-1 mm后,辉钼矿在+0.18 mm粒级的分布率为24.10%,在-0.075 mm粒级的分布率为64.64%,宜采用阶段磨矿-阶段选别的工艺进行回收。  相似文献   

4.
鞠志强  李艳军 《金属矿山》2019,48(2):135-140
采用X-射线分选机对大井子铜锌矿石进行不同粒级的X射线预选试验,结果表明:当阈值选取0.09时,30~200 mm粒级采用预选工艺后可获得铜、锌品位分别为0.90%和0.73%,铜、锌回收率分别为99.46%和98.80%的预选精矿,抛尾率为18.09%。30~200 mm粒级与筛分后-30 mm合并为精矿,较原矿铜、锌品位分别提高了0.16和0.13个百分点。对预选尾矿分析表明:预选尾矿铜品位为0.028%,锌品位为0.036%,铜、锌品位非常低;SiO2含量为63.13%,Al2O3含量为14.48%,TFe含量为7.32%,少量的CaO、MgO和K,说明尾矿主要成分为脉石矿物。对预选后精矿进行SEM和EDS检测表明:预选精矿主要以石英、绿泥石等脉石矿物为主,矿物组成粒度极不均,矿物之间的嵌布关系较复杂。对大井子铜锌矿石进行X-射线分选机预选后,可以提高入选矿石的品位,减少入选的废石量,提高选厂的综合效益。  相似文献   

5.
一、发展概况汞矿石直接火法冶炼是我国多年来传统的生产工艺,矿石入炉前常常采用手选抛弃部份废石,以提高入炉矿石品位。手选废石率(占原矿)一般在40~70%,废石品位通常都高于地质边界品位0.04%,手选回收率仅60~70%。由于原矿品位逐年降低,目的矿物在含矿脉石中的分布分散,含矿脉石与围岩的界线很不分  相似文献   

6.
根据西石门铁矿在原矿混岩率较高的情况下,针对如何在保证金属回收率合格的前提下,加强预选效果、提高入磨原矿品位的问题进行研究,并对解决方案进行改造,同时对预选出的岩石使用废石仓堆存处理。  相似文献   

7.
我国黑钨矿床,大多数由于矿床赋存、矿化特性开采条件及管理等诸因素关系,致使出窿矿石混有大量围岩,为了经济地进行选矿,必须在磨选前采用有效方法,预先丢弃一部分废石和杂物,同时回收块钨及伴生有用矿物。尤其在今天工业生产要求提高质量、降低消耗、增加效益的形势下,加强矿石的预选,更显得十分重要。  相似文献   

8.
<正> 新钢良山铁矿自行设计、安装的老三段磁滑轮预选工程,于1987年3月14日一次试车成功,投入生产。良山铁矿老三段磁滑轮预选工程是一项扩大生产规模,形成年处理能力90万吨的配套工程。它的建成投产将带来以下技术效果及经济效益。1.老三段筛上矿应用磁滑轮预选(分选间隙180毫米),可提高人磨人选原矿品位6.45度;其富集比为1.23。2.磁滑轮预选的废石选出率为10—26%。当处理原矿70万吨/年时,可抛出废石7—18万吨/年;若处理原矿90万吨/年,则可抛出废石9—23万吨/年,减少人磨入选矿量,有利于扩大选矿生产能  相似文献   

9.
分析了青海省某铜矿的主要矿物组成,针对其有用矿物为黄铜矿及诺硫铁铜矿,且铜大部分以原生矿形式存在的铜原矿,进行了捕收剂种类、铜硫分离等探索性浮选试验,并进行了闭路流程试验,确定最佳选别流程及药剂制度,并最终得到铜品位为17.41%,回收率为88.88%的铜精矿;硫品位为35.71%,回收率61.86%的硫精矿.  相似文献   

10.
介绍了LPPC分选机结构设计的主要组成部分以及在金属矿石预选中的试验结果。LPPC分选机可以应用于贵金属、有色金属和其他稀有矿石的预选,用于粗碎之后,球磨之前,代替传统的手选,可提前丢弃20%~50%的废石,提高原矿品位,降低选矿成本。  相似文献   

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