首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
刘志斌 《云南冶金》2000,29(3):10-12
本文通过对某铜然矿石选矿分离试验的研究表明,采用先浮铜后浮钴的优先浮选流程处理该矿流程处理该矿石。可获得含Cu21.12%,铜回收率86.21%的铜精矿,含Co0.32%、钴回收率41.63%、回收率41.63%的钴精矿。同时综合回收了矿石中的金、银。文中坚影响铜-钴分离的主要因素进行了讨论。  相似文献   

2.
铜钴冶炼渣还原造锍熔炼回收铜和钴   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
从试验上验证了铜钴硫化矿冶炼新工艺的可行性,并着重研究了新工艺中铜钴冶炼渣还原造锍熔炼阶段还原剂焦炭用量、硫化剂黄铁矿用量、熔炼温度和保温时间对铜钴回收率的影响。结果表明,加入铜钴冶炼渣质量分数6%的焦炭和20%的黄铁矿,在1 350℃熔炼3h,弃渣含铜、钴可分别降至0.12%和0.074%,产品铜钴锍中铜、钴回收率分别达到92.95%和89.95%。贫化渣主要物相为铁橄榄石(Fe2SiO4)和磁铁矿(Fe3O4),铜钴锍主要物相为硫化亚铁(FeS)、钴铁硫化物(Fe0.92Co0.08S)、吉硫铜矿(Cu8S5)。  相似文献   

3.
以刚果(金)绿纱矿浮选后的铜钴精矿为原料,采用还原熔炼工艺生产铜钴合金,考察了还原熔炼条件对铜钴回收率的影响。实验得出的最佳工艺条件为:CaO加入量25%、熔炼温度1 500℃、焦粉加入量6.5%、熔炼时间45 min,该条件下,铜的回收率大于98%,钴的回收率大于95%。  相似文献   

4.
刚果(金)某低品位矿石具有铜钴赋存状态复杂、易浮脉石含量高的特点,3%的铜以孔雀石、褐铁矿中铜的形式存在,23%的钴以白云石、菱钴矿、水钴矿、绿泥石中钴的形式存在,这些铜、钴较难在硫化物浮选的流程中得到回收。在矿石性质研究和条件试验的基础上,试验研究确定的最佳选矿工艺流程为"一次粗选两次扫选三次精选—粗精矿再磨+二次精扫选",原矿含铜0.33%、钴0.35%,获得铜品位20.12%、钴品位16.51%,铜回收率90.06%、钴回收率70.12%的浮选精矿。  相似文献   

5.
研究了用铝电解槽废槽衬(包括废阴极炭块和废碳化硅侧块)替代工业煤作还原剂,提取含钴转炉渣中铜、钴的可行性。研究发现,在相同条件下,采用废阴极炭块和废碳化硅侧块均可实现对含钴转炉渣的还原熔炼。工业煤还原剂铜和钴回收率分别达到了91.4%和94.8%;废阴极炭块作还原剂,其中含有的氟可改善渣型,促进渣与冰铜分离,铜和钴回收率分别达到97.3%和99.3%;废碳化硅作还原剂,铜和钴回收率分别为95.4%和90.0%。碳化硅比炭质还原剂密度大,更容易进入渣相参与熔池反应,更有利于应用在工业电炉中。  相似文献   

6.
对刚果民主共和国某铜钴矿尾矿样品进行的选矿试验研究表明,在样品含铜0.90%、含钴0.06%、铜氧化率为95%、钴氧化率为93.33%的情况下,经过擦洗磨矿后,采用硫化钠作为硫化剂,经过三粗三精一扫的混合浮选,产出含铜13.54%、含钴0.52%的氧化铜精矿,铜回收率达72.51%、钴回收率达47.29%,该工艺具有流程及药剂制度简单、易于实施等优点,适宜于处理同类型尾矿资源。  相似文献   

7.
研究了含钴、镍、铜淘琢含钴废合金的综合利用,着重讨论了叔胺萃取分离钴铜与镍以及采用分段反萃分离钴与铜,以达到镍、钴、铜分别回收利用。文中介绍了工业性试验的工艺流程,技术条件以及试验结果。  相似文献   

8.
铜钴多金属硫化矿浮选试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
硫化铜钴矿床以铜为主。少部分钴呈类质同象赋存于黄铁矿、毒砂等硫化矿中,大部分分散赋存于硅酸盐矿物中。试验采用抑钴浮铜,优先浮选工艺流程。选用LD作为铜矿物捕收剂,石灰和漂白粉为含钴矿物抑制剂,在碱性介质中浮铜。浮选钴采用硫酸铜作为活化剂,YBJ作为捕收剂,在弱碱性介质中进行。浮选闭路试验取得良好试验效果。最终铜精矿含铜29.07%,铜回收率达到95.78%;硫钴精矿Ⅰ含钴0.31%,回收率20.74%,硫钴精矿Ⅱ含钴0.25%,回收率8.23%。  相似文献   

9.
含钴铜水淬渣还原熔炼综合回收研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以焦炭和粉煤为还原剂,分别研究了还原温度、还原剂配入量、还原时间对渣中钴和铜的回收率的影响。实验结果表明,以粉煤为还原剂进行还原熔炼时,铜和钴的回收率较高。当还原温度为1300℃、粉煤配入量15%、还原时间1 h、石灰加入量3%~5%时,钴和铜的回收率分别为97.06%和93.42%。  相似文献   

10.
从铜钴合金及含钴废料中提取钴的研究现状与展望   总被引:5,自引:0,他引:5  
分析了钴资源与钴市场现状,提出了综合处理铜钴合金及含钴废料的必要性,介绍了从铜钴合金和含钴废料中浸出铜、钴及回收钴的方法,指出传统的火法工艺不能处理铜含量高的物料,而采用一般的酸法工艺,钴浸出率不高(只能达到95%左右);利用液膜法和微生物浸出法,钴的浸出率最高只能达到96%,而如果采用氧化剂加低酸(酸浓度小于2 mol/L)浸出,则可大大提高浸出速度和浸出率.  相似文献   

11.
云南永平县水泄-厂街铜钴矿是云南一典型的铜钴硫化矿床。通过岩矿鉴定和选矿试验查定了铜钴的赋存状态,矿床铜矿物呈独立矿物存在,钴矿物未见独立矿物存在。铜矿物和含钴矿物之间结构具复杂多样性,给选矿工艺带来较大困难。矿石选矿工艺学研究对工业选矿有指导意义。  相似文献   

12.
某硫精矿综合回收铜钴试验   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
针对某高硫含铜钴硫精矿开展焙烧—酸浸综合回收铜钴试验。研究表明,硫精矿通过掺入焙砂比例约25%,控制入料总硫品位30%左右,铜、钴、锌浸出率分别为88.08%、72.40%和100%。酸浸渣铁品位65.21%。浸出液通过萃取回收铜,萃余液氧化除铁,除铁后液一步沉淀得到富钴渣。  相似文献   

13.
刚果(金)难选氧化铜钴矿含Cu 4. 09%、Co 0. 86%,矿石中的铜钴矿物赋存状态复杂,易浮脉石含量大,同时有部分铜钴矿物以机械混入形式和类质同像吸附形式进入褐铁矿中。针对其矿石特性,研究确定了预先脱除云母浮选—氧化铜钴硫化浮选—高梯度磁选选矿工艺流程,推荐工艺全流程闭路试验获得了铜钴精矿含Cu 16. 75%、Co 3. 45%,总精矿中Cu回收率为91. 05%、Co回收率为88. 61%的选矿指标。  相似文献   

14.
某铜矿含铜0.58%,并含有0.0085%的钴,钴主要赋存于毒砂中,属含砷难处理矿石。针对该铜矿的矿石性质特点,试验采用铜钴依次优先浮选工艺回收铜和钴,解决了铜精矿含砷高的问题,获得了合格铜精矿。小型闭路试验可获得铜品位26.03%、含砷0.30%、铜回收率96.19%的铜精矿以及钴品位0.26%、含砷7.45%、钴回收率40.38%的钴精矿。  相似文献   

15.
对由失效锂离子电池焙烧制备的含钴铜物料进行物相分析和硫酸选择性浸出。对浸出温度、浸出时间、硫酸初始浓度、搅拌转速、液固比等影响钴和铜浸出率的因素进行了条件试验,同时分析了浸出机理,钴和铜之间的相互作用有利于钴的浸出与铜的沉淀分离。得到了选择性浸出钴的优化工艺参数:使用1 mol/L硫酸,浸出温度60℃,浸出时间2 h,搅拌转速200 r/min,液固比20∶1(mL/g)。在优化条件下进行了重复试验,钴和铜平均浸出率分别为95.3%和0.37%,钴铜分离系数达到21.4,选择性浸出钴效果较好。  相似文献   

16.
针对某铜钴混合精矿回收项目,通过建立财务模型,对项目逐年现金流进行分析,计算了项目投资内部收益率和净现值;用氢氧化钴含钴计价系数、钴冶炼回收率、钴价、铜价对项目投资内部收益率进行了敏感性分析,分析表明氢氧化钴含钴计价系数和钴冶炼回收率对项目投资内部收益影响较大,最后对项目需要注意的问题提出了相关建议。  相似文献   

17.
低品位多金属铜钴镍矿的开发与研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了给某低品位铜钴镍矿石的合理开发利用提供依据,针对该矿石性质,采用全优先浮选工艺流程。浮铜采用CMC纤维素分散并抑制矿泥、漂白粉抑制钴镍矿物及磁黄铁矿、选择性较好的甲基硫氨酯为铜捕收剂、铜粗精矿再磨等工艺;浮钴镍采用碳酸钠调整矿浆p H值、氟硅酸钠活化钴镍矿物、丁基黄药+C-125为钴镍矿物捕收剂等工艺实验;实验获得含铜18.32%,铜回收率64.27%的铜精矿;含钴0.577%,含镍1.68%,钴回收率54.35%,镍回收率55.28%的钴精矿。此外,还得到含硫38.68%,硫回收率69.90%的硫精矿。  相似文献   

18.
对刚果民主共和国某铜钴矿山废石样品的选矿试验研究表明,在样品含铜1.2%、含钴0.022%,铜氧化率为89.58%、钴氧化率为81.90%的情况下,原矿磨矿至-0.074 mm占75%,采用先硫后氧的异步浮选工艺,且粗精矿经过三次精选后,能得到硫化铜精矿、氧化铜精矿两个精矿产品,总铜回收率达78%,因此该工艺流程具有较高的实际应用价值.  相似文献   

19.
徐远志 《云南冶金》2010,39(5):35-39,53
研究了从低品位铜钴矿制取氧化钴的工艺流程。该工艺能生产电子级氧化钴、电解铜,全流程钴的回收率为85.10%,铜的回收率为89.78%,具有较好的技术经济指标。  相似文献   

20.
通过对铜钴矿的浸出试验探索,得出铜钴矿样为含钴氧化矿,适宜还原酸浸,浓硫酸酸浸效果更好,还原体系为双氧水与亚硫酸钠组合。最优试验条件为液固比5∶1,加入浓硫酸理论量的1.5倍,按照先后顺序加入双氧水量为矿样质量55.5%和亚硫酸钠量为矿样质量10%,温度70℃,反应时间30 min。在最优的试验条件下进行铜钴矿的浸出试验,钴的浸出率达到99%以上,铜的浸出率达到98%以上。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号