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1.
刘岭铁矿尾矿综合利用的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
冯婕 《金属矿山》2000,(6):47-48,54
用重选法从刘岭铁矿磁选尾中回收铁矿物,可获得铁品位大于20%的含铁物料,用此物料代替部分粘土质原料生产硅酸盐水泥,使矿山尾矿排放量减少至43.52%,铁的回收率由70.89%提高到84.62%,并且减少了水泥生料配料中铁矿粉的用量,降低了生料粉磨能耗。  相似文献
2.
浮选氟碳铈矿的捕收剂及药剂混用的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
以氟碳铈矿纯矿物为研究对象,研究了邻苯二甲酸、羟肟酸与异辛醇、煤湍等混有作捕收剂时的浮选效果。结果表明:羟肟酸与煤油混用时,协同捕收效应明显。  相似文献
3.
液碱法分解氟碳铈矿生产氯化稀土的研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
冯婕  潘明友 《矿冶工程》1998,18(2):53-56
在220~250℃时,氟碳铈矿与氢氧化钠按1∶115的比例,于密闭容器中反应,稀土及其它金属元素生成氢氧化物沉淀,F-、CO2-3、SiO2-3等离子存在于碱液中。用盐酸浸出氢氧化物后,采用水洗涤、碱回调等方法去杂,可生产REO含量为48%的氯化稀土。实验室与工业生产中稀土总回收率分别为9422%和9471%。  相似文献
4.
炼铁除尘灰综合回收试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据炼铁除尘灰的性质,采用预浸除盐—浮选—磁选—重选联合流程回收其中的铁、碳。碳浮选时采用酸化水玻璃作为分散剂,同时清洗矿物表面,有效抑制了硅及其他非金属氧化物,中性油与酸化脂肪醇作为混合捕收剂,提高了捕收剂的选择性,在确定的工艺条件下,可获得C品位65.42%,C回收81.59%,铁品位54.28%,铁回收率67.95%的分选指标。  相似文献
5.
高炉除尘灰分选碳、铁过程中锌的分布及回收   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
根据高炉除尘灰综合回收碳、铁资源过程中,锌在各产品中的分布情况,通过严格控制分选细度,采用选择性捕收碳、强化抑制锌、强化矿浆分散等措施,有效地减少了锌在碳、铁产品中的损失,提高了尾泥中的锌含量。优化工艺条件后,碳粉中的锌含量降低至1.04%,损失率降低至8.32%;铁产品中的锌含量降低至1.02%,损失率降低至6.07%,锌在尾泥中的富集率提高至87.98%。通过控制合适的还原温度及还原时间,经挥发窑处理富锌尾泥,可获得品位65.34%,总回收率85.24%的氧化锌产品。  相似文献
6.
根据矿样性质,对微山稀土矿现生产尾矿中的有价元素进行了综合回收研究,结果表明用浮选法采用合理的药剂制度和工艺流程,能获得S含量大于36%的硫精矿和BaSO4含量大于93%的重晶石精矿,回收率分别达84.42%和87.63%.用摇床分选一次后,Nb2O5的品位可由0.021%提高到0.0699%,回收率达90.48%.  相似文献
7.
通过对矿石性质的研究和选矿试验,确定的细筛再磨流程及选矿工艺条件处理高硅,氧化程度较高的鞍山式贫铁矿获得了良好的技术指标,铁精矿品位提高2.48个百分点,金属加收率提高13.3个百分点。  相似文献
8.
通过试验确定了1粗1精的磁选流程,控制粗选和精选的场强、脉冲次数,可获得Fe2O3含量为0.75%,TiO2含量为0.56%,产率为83.60%的优质产品,该工艺适用于Fe2O3、TiO2含量高的耐材用硬质黏土原料提纯。  相似文献
9.
通过试验确定了分段磨选、分步分离工艺,优化了药剂制度,提高了分选指标.改造后的流程考查结果与生产统计指标相比,铜精矿品位提高2.12%、回收率提高4.87%;钼精矿品位提高4.76%、回收率提高35.94%,硫精矿品位提高1.72%、回收率提高3.76%.  相似文献
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