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随着铜炉渣量日益增加,渣选矿技术成为充分利用铜炉渣中宝贵的铜铁资源的重要手段。本文介绍了铜炉渣的性质、成分,并较系统地归纳了国内铜炉渣选矿工艺和设备技术现状,提出了未来铜炉渣综合利用的研究方向。 相似文献
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刘春龙 《有色冶金设计与研究》2015,(2):1-4
为了适应铜冶炼炉渣的性质变化,紫金铜业选矿厂近几年不断优化选矿工艺条件,对选矿设备和工艺流程进行改造,获得了较好的选矿技术指标,生产废水全部循环使用,实现了生产废水的零排放,为企业创造了良好的经济效益和环境效益。 相似文献
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通过介绍广西金川有色金属有限公司1 200 kt/a铜渣选矿工程项目的工艺流程、设备配置,详细阐述了本工程的生产工艺及铜金属回收,实现广西金川有色金属有限公司坚持走循环经济之路,将渣料中有价金属回收,达到资源回收利用的目的。 相似文献
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铜冶炼炉渣选矿贫化流程特点分析 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了国内外铜冶炼炉渣选矿贫化的流程特点,从技术经济、综合利用、节能及环境保护方面考虑,主张我国铜冶炼炉渣的贫化应坚定地走选矿之路。 相似文献
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贵溪冶炼厂转炉渣选矿生产10年综述 总被引:8,自引:0,他引:8
贵溪冶炼厂(简称贵冶)转炉渣选矿生产10年以来,铜精矿品位和回收率一直保持在较高的水平,但由于钢渣的品位和铜物和组成等发生了很大的变化,所以,从1994年之后,尾矿含铜高于日本同类指标。结合现场磨浮流程考查和小试结果,分析了生产中存在的问题,提出了通过调整药剂条件,尾矿合铜有望降低到合理的水平。 相似文献
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国内铜炉渣选矿现状及工艺流程设计探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
主要介绍了铜炉渣成分、碎磨流程、选矿方法和国内一些铜炉渣选矿工程实例;着重阐述了半自磨技术、高压辊磨技术、快速浮选及闪速浮选技术在炉渣选矿中的应用。 相似文献
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降低贵冶电炉渣含铜的研究 总被引:1,自引:1,他引:1
陈羽年 《有色金属(冶炼部分)》2003,(1):21-23
结合生产实践 ,对贫化电炉渣作了全面的物相分析 ,从理论与实践两个方面分析了影响电炉渣含铜的因素 ,并且就降低电炉渣含铜提出行之有效的措施 相似文献
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湿法冶炼中氰化金泥杂质元素含量的波动,容易造成冶炼副产品铜渣中的贵金属含量过高,从而影响到黄金精炼的回收率,直接关系到企业的经济效益。为了更有效地回收贵金属,提高企业经济效益,利用金银与其他贱金属的电位差异,通过加入氧化剂调整体系电位,以此达到金银与贱金属分离的目的。从铜渣中进一步提取贵金属工艺采用控电位氯化技术分离出杂质铜-废液置换铜-含金银渣进一步除杂分出金-剩下含银渣铸阳极板银电解回收银,来处理含金品位高的铜渣能够最终实现金、银、铜的分离,提高黄金冶炼回收率。 相似文献
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将工业铜渣和工业镁渣按一定比例混合后进行复合改质,对改质后混合渣进行磁选,并通过XRD、SEM分析和热力学计算对改质前后混合渣中的物相变化特征进行研究。结果表明,复合改质能够使铜渣中弱磁性富铁相铁橄榄石向强磁性镁铁尖晶石转变,并可通过磁选进行分离。碱度的降低有利于混合渣中镁铁尖晶石形成,但不利于硅酸盐相生成。本文试验范围内碱度的最佳值为2.05,在该碱度下混合渣的磁选产率和回收率分别为65.32%和79.34%,且磁选后尾渣中硅酸盐相含量相对较多。 相似文献
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电炉渣回收铜技术的生产实践 总被引:3,自引:0,他引:3
江西铜业集团公司贵溪冶炼厂电炉渣和转炉渣采用混合浮选工艺流程处理,每年可以从废弃的电炉渣中回收5000t铜金属,提高了铜资源综合利用率。 相似文献
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现有技术多采用火法冶炼工艺从铜冶炼炉渣选矿尾渣中回收铁。热力学分析认为,在一定的温度和压力条件下,采用碱液溶出工艺处理铜渣选矿尾渣,尾渣中的铁橄榄石、石英等主要成分在NaOH溶液中发生的溶出反应具有自发性。通过溶出,可以获得硅酸钠溶液和高品位铁矿。在Na2O浓度200 g/L、140 ℃下反应2 h的较优条件下,溶出渣中的Fe2O3含量达到71.54%,硅的溶出率达到了76.22%。研究成果形成了具有工业化前景的铜渣选尾渣以及其他有类似组成的冶金渣综合利用技术原型。 相似文献
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国内外钢渣再利用技术发展动态及对鞍钢开发钢渣产品的探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
钢渣作为炼钢生产的副产品,如能够得到深层次的开发和利用,不但可以消除环境污染,而且还能够创造巨大的经济效益。介绍了国内外钢渣再利用技术的发展动态,探讨了鞍钢开发钢渣产品的措施。 相似文献
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采用氯酸钠+硫酸浸铜、氢氧化钠浸碲、中和沉碲的方法从碲化亚铜渣中制取二氧化碲。在氯酸钠∶碲化亚铜渣=0.5、硫酸70g/L、反应温度80℃、液固比5∶1、反应时间2h的条件下,铜和碲的浸出率分别为99.33%、10.58%。酸浸渣在反应温度90℃、NaOH 100g/L、液固比5∶1、反应时间2h的条件下进行碱性浸出,碲浸出率为99.13%。利用浓硫酸调节碱浸液pH至5.5,碲沉淀率为100%,沉淀产物为TeO2,碲含量为75.76%。 相似文献
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降低闪速熔炼渣含铜实践 总被引:5,自引:2,他引:5
昂正同 《有色金属(冶炼部分)》2002,(5):15-17
简述了金隆闪速炉在高冰铜品位操作时降低闪速炉、贫化电炉渣含铜的生产实践 ,以提高闪速炼铜的金属回收率 相似文献