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相似文献
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1.
某含铜低品位镍矿石的浮选试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
马忠臣 《有色矿冶》2009,25(3):18-20,10
通过对某含铜低品位镍矿石的浮选试验研究,确定适宜该矿石性质的工艺条件及工艺流程,并获得了铜富集比113倍含铜16.05%,铜回收率50.82%的铜精矿和镍富集比12倍含镍2.97%,镍回收率56.34%的镍精矿,这说明低品位镍矿石仍具有一定的回收价值。  相似文献   

2.
某低品位铜镍矿工艺矿物学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对某低品位铜镍矿石及综合矿样的工艺矿物学研究,查明矿石矿物组成、主要矿物的嵌布特征以及镍、铜元素的赋存状态.阐明了影响选矿工艺的矿物学因素。此低品位铜镍矿中,镍、铜矿物主要为紫硫镍铁矿和黄铜矿,脉石主要为蛇纹石、透闪石、碳酸盐矿物等。镍硫化物破碎蚀变较重,磁铁矿及硅铁脉分布密集,铜硫化物多以小于1微米左右的细小颗粒分布等诸多因素,将会严重影响铜镍的选别富集。  相似文献   

3.
栾川三道庄钼矿含铜0. 012%,品位低,回收困难。洛钼集团选矿二公司率先进行了从钼精选尾矿中综合回收铜的工艺及产业化试验研究,综合回收成本低,经济效益好。目前洛钼集团其他分公司都已进行铜回收工业扩大化投产,实现了矿产资源的高效综合利用。  相似文献   

4.
四川某矿区低品位铜镍矿石含铜0.18%、含镍0.40%,矿石主要呈微细—中粒粒状结构、浸染状构造,脉石矿物以富含碳酸盐的泥状物为主,次为绿泥石、石英、绿帘石、绢云母等,主要工业矿物黄铜矿、镍黄铁矿、磁黄铁矿的工艺粒度较细,嵌布关系复杂。针对该矿石的性质,选用果胶作为矿泥抑制剂、乙硫氨酯作为捕收剂,采用一粗二扫四精铜镍混浮、一粗一扫三精铜镍分离、中矿顺序返回闭路流程试验,获得铜回收率55.85%的铜精矿(铜品位20.12%、含镍0.68%)和镍回收率73.95%的镍精矿(镍品位5.58%、含铜0.61%),取得了较好的选矿技术指标。  相似文献   

5.
根据低品位堆浸液中杂质浓度高,而有价金属浓度低的实际情况,综合目前的一些处理技术,在大量试验的基础上提出了分步水解除铁,活性硫沉铜、硫化沉淀法沉镍的流程来回收分离铜镍。  相似文献   

6.
云南某铜镍矿选矿工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
邱兆莹  乔吉波 《云南冶金》2010,39(3):17-22,37
针对云南某铜镍多金属矿石进行了选矿试验研究,通过对浮选指标各影响因素的优化,确定了原矿磨矿(60%-200目)-混选-粗精矿再磨(85.7%-200目)分离的工艺流程,可以获得铜品位23.79%、镍品位0.87%、铜回收率94.94%、镍回收率21.42%的铜精矿和镍品位7.01%、铜品位1.19%、镍回收率58.53%、铜回收率1.6%的镍精矿的工艺指标。有价元素铜、镍、银、金、铋等得到了综合回收。  相似文献   

7.
霸慧文  熊馨  陈攀 《黄金》2023,(3):38-42
某铜镍矿石含铜0.28%、镍1.11%,采用铜镍混合浮选流程,捕收剂为复合黄药+C125,铜、镍回收率分别为93.20%、81.50%。为进一步提高铜、镍的回收率,研发了新型铜镍捕收剂P601,并采用一次粗选快速选出部分易浮的铜镍矿得到铜镍混合精矿1,两段扫选合并中矿再选得到铜镍混合精矿2的选矿流程,获得的闭路试验指标为铜镍混合精矿含铜2.05%、铜回收率96.32%,含镍7.33%、镍回收率85.50%。铜回收率提高3.12百分点,镍回收率提高4百分点。新型铜镍捕收剂P601具有用量小、环保高效等特点,实现了铜镍资源的充分回收利用。  相似文献   

8.
四川某低品位难选铜镍硫化矿石含铜0.22%、镍0.47%,矿石中含铜、镍矿物工艺粒度细微,铜镍极难实现有效分离,故采取直接浮选方法获得铜镍混合精矿,并详细考察了磨矿细度、抑制剂、调整剂等影响因素。结果表明:在磨矿细度-74μm占70%,经一次粗选、两次扫选、三次精选浮选工艺流程,可获得产率5.88%、铜品位3.31%、镍品位5.92%、铜回收率86.60%、镍回收率73.84%的铜镍混合精矿,选矿试验指标较好。  相似文献   

9.
随着浅表优质矿产资源的逐步消耗殆尽,提高资源综合利用率,合理开发利用低品位矿产资源越来越受到国家和企业重视。大红山铜矿铜铁合采方法是回收利用低品位铜和铁资源十分有效的手段。文章通过对大红山铜矿矿床赋存条件的分析,提出了大红山铜矿铜铁合采的采矿方法,同时对影响铜铁合采成败的关键问题矿柱充填工艺技术进行了多方案比选,最终选择了泵送废石充填料浆充填工艺方案,具有适用性和可行性。  相似文献   

10.
《黄金》2015,(10)
某难选金矿矿石中伴生有铜、铁等有价元素,为了充分利用矿产资源,对该矿石进行了选矿综合回收试验研究。其结果表明:通过采用活化剂AS-2活化浮选铜、浮选尾矿细磨预处理—氰化浸金工艺,可获得铜品位14.32%、回收率58.64%的铜精矿,金总回收率达到83.12%;氰化尾矿采用磁选回收磁铁矿并浮选脱硫,可得到铁品位62%以上的磁铁矿精粉和硫品位28%以上的硫铁矿精粉。该工艺流程有效地回收了矿石中的有价金属元素。  相似文献   

11.
高冰镍浸出渣是镍湿法冶金过程的重要中间产物,含有铜、镍、钴和金、银、铂、钯等有价金属,具有重要的综合回收价值。探究高冰镍浸出渣冶金过程多金属的走向行为对于提高金属综合回收率、优化系统物料平衡和推动工艺技术升级具有重要意义。基于新疆阜康冶炼厂高冰镍浸出渣的典型冶金工艺,结合文献调研和工业生产实践,阐释高冰镍浸出渣中主要金属铜、镍、钴、铁和贵金属金、银、铂、钯的迁移走向,揭示各金属形态变化历程,分析各金属在渣相和液相的分配行为,为工艺设计和优化提供支撑。  相似文献   

12.
金川硫化镍铜贫矿石选矿工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高金川硫化镍铜资源综合利用率和增强金川镍基地的可持续发展后劲,金川公司逐步加大贫矿开发力度与规模,要求选矿环节提高贫矿精矿镍品位,以提升冶炼产能与技术指标,降低生产成本。选矿确定以制约技术指标提升的磨矿分级、磨浮流程、药剂制度、工艺参数和设备效率5方面作为重点技术攻关方向,对比分析国内外硫化镍铜矿石选矿工艺,运用全面质量管理手段有针对性地开展小型试验与工业试验研究。工业试验证实:Ⅰ矿区贫矿精矿镍品位提高0.321%,Ⅲ矿区贫矿精矿镍品位提高0.127%;药剂单耗降低40.74%。突破了国内硫化贫镍矿石选矿精矿品位和回收率双低的技术认识局限。  相似文献   

13.
某低品位混合铜矿原矿含铜O.32%,其中氧化铜占50.73%,属品位低且氧化率较高的铜矿石。为了充分利用该部分铜矿资源,针对该混合铜矿矿石特点,采用优先浮选硫化铜再活化浮选氧化铜矿,分别通过-粗三精-扫流程工艺,进行了一系列条件试验,并根据条件试验所得的最佳工艺参数进行闭路试验,获得了铜精矿铜品位18.58%、回收率77.55%以及伴生金回收率70.67%的良好指标。该工艺流程和药剂制度简单合理,适用性强,易于实现工业化生产。  相似文献   

14.
某高氧化率铜矿含铜3.48%,铜氧化率为59.15%。采用直接浸出工艺时,矿石中的大部分硫化铜矿物因无法浸出而损失到尾渣中,导致矿石铜浸出率较低。为了解决该问题,对矿石中的硫化铜资源进行选矿工艺技术研究,从而提高资源利用率。针对矿石中含泥矿物较多,对浮选过程干扰严重,选矿指标相对较差等问题,采用戊基黄药+BK402组合捕收剂及“一粗两扫四精+精扫选”工艺,实现了该矿物中硫化铜矿物的有效回收,闭路试验获得的指标为:铜精矿产率3.74%,铜品位35.62%,酸溶铜品位3.61%,铜回收率38.07%。研究为该类型铜资源的开发利用提供了参考依据。  相似文献   

15.
低品位硫化镍铜矿生物浸出工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了某低品位硫化镍铜矿的生物浸出工艺矿物学,考察了接种量、初始pH、矿石粒度、浸出周期对该矿摇瓶浸出过程的影响。在矿石粒度-0.074 mm占90%、矿浆浓度2%、细菌接种量30%、初始pH 1.5、浸出周期30天、摇床转速150 r/min的条件下,可获得最大的镍铜浸出率,分别为89.79%和41.80%。  相似文献   

16.
针对内蒙古某含铜铅锌金矿矿石性质,提出了铜铅锌浮选—尾矿氰化浸金工艺流程。该文重点探讨了铜铅锌浮选分离部分,为该金矿资源的综合利用提供依据。通过铜铅混浮—铜铅分离—铜铅尾矿浮选锌的闭路流程,获得了相对较好的试验指标:铜精矿铜品位20.79%、铜回收率64.94%,铅精矿铅品位56.68%、铅回收率62.16%,锌精矿锌品位40.54%、锌回收率57.22%。  相似文献   

17.
针对某低品位难选铜钼矿,进行了条件试验和全流程闭路试验研究,确定了铜钼的选矿回收工艺流程,在原矿含钼0.065%,含铜0.04%的前提下,得到钼精矿含钼47.87%,钼回收率为81.41%;铜精矿含铜18.84%,铜回收率为70.96%。  相似文献   

18.
针对松树南沟金矿微细粒浸染含铜低品位金矿石,通过工艺流程改造,将原矿破碎后堆存自然氧化再进行全泥氰化-炭浆法提金,氰化尾水经提铜后返回氰化作业实现尾矿干排,金回收率达86.71%,铜回收率达90%。这对干旱缺水地区矿产资源的综合利用以及环境保护起到了示范作用。  相似文献   

19.
钼镍矿是一种以钼镍为主的多金属共伴生原矿,具有较高经济价值,如何综合回收利用该矿物对我国国民经济有着重要意义.分析了钼镍矿的选矿、火法冶金、焙烧—浸出、全湿法冶金处理工艺现状,目前,钼镍矿的主要工艺为焙烧—浸出工艺,这类工艺存在着SO2污染环境的问题;未来钼镍矿处理工艺将朝着低能耗、低污染、高回收率以及综合回收利用的全湿法冶金工艺方向发展.  相似文献   

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