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上房沟矿区高滑石型钼铁矿石选矿工艺探讨 总被引:6,自引:0,他引:6
上房沟矿区矿床属高滑石型钼铁矿,由于矿石难选,选矿指标一直不理想,影响了矿床的开发利用,本文根据多年来有关研宄单位所进行的试验研究成果,结合小型选厂的生产实践,提出了此类矿石的选矿工艺流程,井将此工艺应用于目前正在新建的3000t/d选厂。 相似文献
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高硫难选钼矿选矿试验研究 总被引:1,自引:1,他引:1
某钼矿为石英斑岩型矿石,辉钼矿与绢云母共生关系紧密。原矿含钼0.071%,其中辉钼矿中钼占85.92%;含硫较高,达4.87%。针对该矿石的特点,通过不同的浮选方案试验,确定采用钼硫混合浮选—钼硫分离—钼粗精矿再磨再选的工艺流程,获得钼精矿含钼45.09%、钼回收率为80.02%的选矿指标。 相似文献
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某硫化铜矿含铜0.65%、硫9.50%、Mg O 5.20%,属于高滑石硅酸镁夕卡岩型铜硫矿。由于矿石中黄铁矿和滑石含量较高,且滑石在磨矿过程中极易发生泥化,恶化浮选环境,造成现场铜浮选指标不理想。为了解决该铜矿中高滑石、高硫对铜浮选的影响,在工艺矿物学研究的基础之上,提出采用"SNA调整剂调浆-CMC抑制滑石-铜硫混合浮选-粗精矿脱药再磨-铜硫分离"工艺。闭路试验获得了铜品位25.71%、回收率82.13%的铜精矿,铜精矿含Mg O小于5%。工艺显著提高了铜回收率,并降低了铜精矿Mg O含量。 相似文献
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提高某低品位难选铜钼矿铜钼粗选回收率的试验研究 总被引:4,自引:2,他引:4
对某低品位铜钼矿回收铜钼进行了选矿试验研究,由于该矿中铜矿物氧化严重,采用铜钼混合浮选流程,粗选获得的铜回收率较低。为提高粗精矿中铜钼的回收率,采用高效选择性捕收剂DF与丁基黄药组合使用,所得粗精矿铜、钼品位分别达到4.03%和0.176%,回收率分别达到52.44%和84.33%,获得了较好的选别指标。 相似文献
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河南某高滑石型钼铁矿采用先脱滑石后浮选钼工艺,为综合回用尾矿库白钨选矿回水、缓解该地区选矿用水紧缺的问题,对白钨选矿回水用于钼矿选矿进行了试验研究,结果表明:直接使用白钨选矿回水进行脱泥浮选,造成钼损失过大;使用白钨选矿回水磨矿后将矿浆pH值调至6,对脱泥粗精矿产品添加CF抑制剂进行脱泥精选,最终闭路试验得到钼损失率4.52%、钼粗精矿品位4.23%、回收率75.85%的良好指标,白钨选矿回水得以利用。 相似文献
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某钨钼矿为了回收利用钼粗精矿中的铜,进行了铜钼分离选矿试验研究.研究结果表明:采用铜钼混合浮选试验,利用聚合硫酸铝铁+保险粉作为抑制剂,纯碱作为调整剂,在钼粗精矿铜品位1.68%的情况下,既能保证钼的浮选指标,同时获得了铜品位7.89%、铜回收率66.74%的铜精矿,实现了铜资源的综合利用,经济效益显著. 相似文献
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难选氧化铅锌矿石选矿试验研究 总被引:4,自引:3,他引:1
叶雪均 《有色金属(选矿部分)》2001,(2):1-5
采用先铅后锌不脱泥主干流程处理贫铅富锌氧化矿石 ,研究确定了主要工艺参数 ,使用 y-2组合抑制剂在铅矿物浮选中有较好的抑硅作用 ,分散是不脱泥选锌的关键。 相似文献
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某低品位钨钼矿含钨0.26%,钼0.022%。为综合回收钨和钼,试验采用先浮硫化矿后浮白钨矿的工艺流程,闭路试验获得了钨品位66.10%、钨回收率86.74%的钨精矿,钼品位45.31%、钼回收率65.78%的钼精矿,取得了较好的试验效果。 相似文献
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为了给工业试验提供可靠依据,通过采用“优先反浮选消除滑石干扰,然后选钼、锌,同时回收铁”的选别工艺试验研究,较好地实现了综合回收钼、锌、铁、硫等有价元素。可获得含钼45.54%、回收率82.29%,含锌48.07%、回收率84.14%,含铁65.20%、回收率53.46%,以及含硫38.75%、回收率60.42%的指标。 相似文献
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西藏某矽卡岩型铜钼矿选矿工艺试验研究 总被引:9,自引:0,他引:9
针对某铜钼矿矿石性质,确定了"一段粗磨铜钼混合浮选—混合粗精矿再磨—铜钼分离"的浮选方案。铜钼分离过程中,采用组合抑制剂WL,经过四次精选可得到钼精矿含钼52.68%、回收率89.31%,铜精矿品位19.69%、回收率92.50%的技术指标,使铜钼达到了较好地分离。 相似文献
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云南某难选氧化铜矿选矿试验研究 总被引:3,自引:1,他引:3
云南某氧化铜矿有用矿物嵌布不均匀,且与脉石共生关系复杂,多呈细粒状、微细粒状包裹或镶嵌于石英中。本文对含铜1.04%、氧化率52.94%的原矿进行了浮选试验研究,结果表明,可获得铜精矿含铜20.54%、回收率80.57%的技术指标。若进一步对浮选尾矿进行酸浸处理,可使铜总回收率达到89.27%。 相似文献
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新疆哈图金矿是以自然金为主、硫化物包裹金为辅的 低硫含砷金矿石;矿石中存在大量含钙、镁、铝的硅酸盐和碳 酸盐等易泥化且可浮性较好的蚀变矿物,导致现场生产跑尾 高且指标波动明显.通过详细的工艺矿物学研究,采用自主 研发的高效泥质脉石抑制剂 XJG11,结合基于泥质抑制剂适 用的药剂制度协同优化,实验室 闭 路 试 验 获 得 了 Au品 位 94.50g/t、Au回收率93.16%的金精矿,现场验证闭路试验 跑尾稳定降至0.25g/t以下、浮选作业回收率提高2.5~5 个百分点,取得了良好的技术指标. 相似文献