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相似文献
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1.
倪青林 《山西冶金》2012,35(3):3-5,15
针对某铅锌尾矿矿石特征,采用螺旋溜槽,对铅锌尾矿进行泥砂分选后分别浮选,改变了不同的实验条件,可获得产率为45.59%的、含硫31.22%(质量分数)的混合硫精矿,硫的回收率为90.60%.  相似文献   

2.
3.
本文介绍了湖南省钨矿的矿床类型及选别途径,分析了选别流程的利弊,建议对钨精矿实行集中处理,加强对尾矿的管理。  相似文献   

4.
辽宁省本溪市某铁矿在生产过程中发现含有金,原矿含金品位为1.47g/t,含铁品位为18.82%。通过浮选回收金+磁选回收铁的联合工艺流程,获得了比较理想的选矿工艺指标。试验矿石在磨矿细度为-0.075mm占65%的条件下,采用硫酸铜作为金载体矿物的活化剂,丁基黄药和丁铵黑药作为捕收剂,采用一次粗选三次精选二次扫选的浮选工艺流程,试验取得的工艺指标为,金精矿含金品位为50.85g/t,金回收率为75.49%。浮选尾矿进行湿式弱磁场回收磁铁矿,粗精矿再磨至细度为-0.075mm 97%再选得铁精矿,试验取得的工艺指标为,铁精矿含铁品位为65.52%,铁回收率为29.42%。  相似文献   

5.
从浮选尾矿中综合回收有价元素的试验研究与实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
余程民  梁中扬  胡中柱 《黄金》2004,25(10):40-42
介绍了湖北三鑫金铜股份有限公司从浮选尾矿中磁选回收铁和重选回收金的试验研究,以及建厂回收金、铜、铁、硫的生产实践。该项目实施后每年产值达580多万元,经济效益极其显著。  相似文献   

6.
贵州某锰尾矿中含有品位为9.07%锰和9.74%硫,为了矿产资源能够得到充分利用,本试验通过浮选、磁选对比回收该锰尾矿中的锰和硫,最终确定采用先浮选回收硫,后磁选回收锰的工艺流程,并取得了硫精矿品位42.19%,回收率为85.72%以及锰精矿品位34.01%,回收率61.95%的选矿指标,为该类锰尾矿的资源综合利用提供了技术参考。  相似文献   

7.
某金矿随着开采深度的增加,矿石性质发生变化,为高效开发利用深部矿石,对该矿石进行了系统的选矿试验研究,探索了单一浮选、重选及重选—浮选联合工艺。结果表明:该金矿石可选性较好,单一浮选工艺指标较好,磨矿-分级后采用一次粗选、三次扫选、两次精选流程,获得了金品位62.15 g/t、金回收率95.44%,银品位150.61 g/t、银回收率74.71%的金精矿。  相似文献   

8.
采用磁选、浮选工艺流程对连城锰矿微细粒锰矿泥进行了选矿回收工艺研究。试验结果表明:含锰6.83%的微细粒锰矿泥采用单一磁选选别获得了精矿锰品位22.49%,锰回收率64.12%的选别指标。采用磁选-浮选工艺选别,获得了精矿锰品位40.15%,锰回收率43.14%的选别指标。  相似文献   

9.
某难选钨矿石选矿试验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
李平 《中国钨业》1998,(6):27-30
主要介绍了某难选钨矿石选矿试验研究的方案对比、工艺流程、工艺条件和指标,阐述了重─磁─重、磁─重粗选流程和浮─磁─电精选流程及所获指标。在粗选中对层至~0.5mm粒级钨试料采用湿式强磁选机一次选别或螺旋溜槽一次选别,即可丢弃产率分别为80.11%和65、6%的尾矿,此可大为减化流程,亦为本试验研究的一大特点。此次试验最终获得含WO3为6831%~70.04%、钨回收率为63.98%~6769%的符合国标一级Ⅲ类和Ⅰ类品的黑钨精矿和含WO3为27.19%~30.52%、钨回收率为13.95%~7.38%的钨中矿,试验工艺流程较为适应复杂的矿石性质,试验指标较高,为贫细杂难选钨矿石的有效分选开辟了一条新途径。  相似文献   

10.
针对某含钼多金属硫化矿钼铋易浮而白钨含量较低等特点,采用钼铋混浮-分离,浮尾再浮回收白钨的试验流程,取得较好的浮选效果.  相似文献   

11.
复杂钼铜铁多金属矿的综合利用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对某钼铜铁多金属矿矿石进行了工艺矿物学研究,该矿石是以钼为主、并生铜铁的多金属矿.根据矿石的性质,采用钼铜混合浮选混合精矿再分离-尾矿磁选选铁的工艺流程.铜钼混合浮选时,采用煤油、柴油混合捕收剂,有利于提高钼回收率,采用选铜特效捕收剂BK802,有利于提高铜的回收率.铜钼混合精矿分离时,采用煤油作为捕收剂,最终选择BK310进行铜钼分离.对铜钼混选尾矿进行了选铁实验,最适宜的磁场强度为0.12~0.16 T之间.研究结果表明:在原矿铜品位0.082%的情况下,可以得到含铜品位15.16%、铜回收率80.54%的铜精矿;采用新型抑制剂BIC310,一次分离三次精选即得到钼精矿钼品位50.87%,回收率85.94%;磁铁矿单体解离较好,一次粗选后再磨,得到铁精矿铁品位69.47%、铁回收率41.89%的铁精矿.  相似文献   

12.
对于磁铁矿和赤铁矿混合型石英脉铁矿,磁浮工艺是成熟的.针对该矿嵌布粒度细,品位低的特点,利用粗精矿磨矿提高磁铁矿精矿品位和浮选入选品位,在原矿铁品位22%情况下,试验获得弱磁铁精矿品位大于65%,反浮选铁精矿品位大于58%,综合铁回收率大于50%.  相似文献   

13.
针对安徽某金铅锌复杂多金属硫化矿选矿指标较低、药剂制度复杂且用量大等问题,分析了原矿的矿物组成及矿石性质,并开展了大量探索性试验,最后提出采用磁选脱除磁黄铁矿-金铅混合浮选-金铅分离浮选-尾矿活化选锌的原则流程处理该矿石。结果显示:闭路试验可获得金含量为43.68×10-6,回收率为46.12%的金精矿;铅精矿中金含量为162.00×10-6,回收率为35.39%,铅含量为38.53%,回收率为72.24%,金的累积回收率达81.51%;锌精矿中锌含量为42.79%,回收率为67.51%。与原有选矿工艺相比,新工艺不仅提高了选矿指标还大幅减少了药剂用量。  相似文献   

14.
胡晖 《湖南有色金属》2010,26(3):13-16,45
根据某铁矿石中铜钴的特点,采用强磁选-重选-浮选联合工艺流程对铜钴进行综合回收试验。通过大量的条件试验,确定最佳的工艺参数,并在此基础上进行全流程试验,获得了较好的综合回收指标。  相似文献   

15.
河北某复杂低品位铅锌铁矿石,含铅锌铁品位分别为0.51%、2.92%和11.88%,通过浮选法回收铅锌+磁选回收铁的联合工艺流程,获得了理想的选矿工艺指标。采用捕收性和选择性好的乙硫氮作为铅捕收剂,实现了铅与锌的优先浮选分离,获得了含铅品位49.37%,回收率71.81%的铅精矿;采用丁基黄药作为锌捕收剂,获得了含锌品位56.21%,回收率79.19%的锌精矿;采用湿式弱磁选,获得了含铁66.78%,回收率60.21%的铁精矿。  相似文献   

16.
多金属复杂铜矿的综合利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
某斑岩型多金属复杂铜矿,矿石质地松散易泥化,选矿有一定困难。研究证明,对硫化矿物经混合浮选一依次分离,对非硫化矿物经脱泥,脱水-磁选-依镒分离,可获得钼精太,铜精矿,硫精矿,磁铁精矿,长石精矿,石英精矿。主要伴生元素金,银,砷,锑富集在铜精矿中,可在冶炼过程中综合回收。  相似文献   

17.
为了提高甘肃某金矿选矿回收率,采用浮选+精矿氰化法与全泥氰化法2种工艺方案进行矿石处理,通过对比二者选冶总体回收率,从技术及经济方面综合考虑,最终确定采用先浮选后精矿氰化方法处理金矿石。试验表明,在保证总浮选时间为20 min的前提下,设定生产现场的浮选条件为矿浆浓度33%,磨矿细度-200目占55%以上,丁基黄药100 g/t,丁铵黑药80 g/t。精矿氰化条件应保持在细度-400目占90%以上,氰化物浓度为6.5‰,氰化时间为36 h,浸出矿浆浓度为30%~35%的氰化浸出条件下,可取得氰化总体回收率为95.43%的较好指标。  相似文献   

18.
某铜矿综合回收试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
采用选冶联合流程综合回收新疆某铜矿中有价金属。结果表明,先采用铜浮选得到品位18.01%的铜精矿,铜回收率达90%。选铜尾矿再磁选得到含钪54g/t、铁59.28%和钛19.08%的强磁精矿。强磁精矿在液固比5∶1、90℃、12 mol/L盐酸浸出2h时,钪、铁、钛的浸出率分别为92.58%、80.97%和13.88%。酸浸液采用P204+TBP萃取钪,钪萃取率达90%,总回收率85%以上;采用N235萃取铁,铁萃取率达99%,总回收率80%以上;采用酸浸—水解回收钛,钛总回收率85%以上。  相似文献   

19.
新疆某复杂铜铅锌硫化矿综合回收试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对新疆某复杂铜铅锌硫化矿嵌布粒度细、品位低、次生铜高、共生关系密,且部分氧化的特点,采用铜铅混浮-铜铅分离-混浮尾矿选锌的工艺方案,在适宜的磨矿细度条件下,以新型抑制剂硫酸锌与T8按2:1组合来抑制锌矿物、新型捕收剂酯-12浮选铜铅矿物、新型抑制剂T81抑制铅矿物。闭路试验获得了铜精矿含铜25.24%,铜回收率56.61%;铅精矿含铅59.82%,铅回收率80.62%;锌精矿含锌56.55%,锌回收率77.99%的选别指标,实现了该矿山矿产资源的综合回收。  相似文献   

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