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1.
《有色冶金设计与研究》2017,(6)
江西某铜矿需对三期开采境界内矿石进行选矿试验。采样布置在二期末至三期前8年露天开采境界内,要代表三期前8年生产矿石。依据该矿具体地质情况,根据选矿试验对样品的要求和取样原则,进行了取样,并根据具体遇到的情况进行了取样调整,对取样、配样结果进行了分析,提出了此次取样设计中存在的问题。 相似文献
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从上述数字可以看出对于同一堆矿石所作的两次取样分析结果差异颇大,而且没有一定的规律。第一次对于一级块所作的检查混合取样含Fe%比分级取样高0.51%,第二次对于一级块所作的检查混合取样含Fe%比分级取样低0.82%,两次差误波动的范围达1.33%。看起来取样本身的波动已经超过矿石成份本身的波动了,很可能正是这个原因才产生筛分后入仓矿石波动大于未经加工处理矿石的波动。 相似文献
3.
自包钢化检验中心自动取样设备投入使用以来,对原燃料取样、制样、化验环节的准确度要求非常高,文章针对远程自动取样实现科学取样、减少人为因素干扰,对远程自动取样系统进行设备硬件改造、软件升级和管理制度进行完善,从而提升合理化程度,全面实现原燃料管控一体化。 相似文献
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5.
压滤机过滤出来的铜精矿投放在皮带上运输至铜精矿仓,在运输过程中,需要对铜精矿进行取样以便对其进行水分品位等指标进行分析。人工取样工作强度大、频次高,皮带一直运转,存在安全隐患,而自动机械取样可以解决人工取样存在的问题。介绍了自动取样设施的研制方案,设施结构及使用方法。 相似文献
6.
泥堡金矿矿体顺地层产出,主要矿体埋藏较浅,分布比较分散,适合露天开采.该矿矿石以原生矿为主,为查明原生矿的选冶性能进行选冶试验.根据试验对样品的要求及取样原则,对取样工程进行了具体布置. 相似文献
7.
金铜标 《有色冶金设计与研究》2006,27(6):68-70
简要介绍了国外一个铜矿的地质资源,叙述了开发该铜矿必须为矿石加工性能进行的地质取样设计及实施,指出了由于取样手段和时间的限制而存在的一些问题,并提出了需要对所取样品进行化验及配样的建议。 相似文献
8.
为得到攀西某钒钛磁铁矿矿石基础的工艺矿物学数据,为以后矿床的开发利用提供包括矿石中矿物组成、含量、元素分布、理论回收率等基础工艺矿物学数据支撑,利用矿物自动分析系统(AMICS)对攀西某钒钛磁铁矿矿石进行研究。从矿区现场取样,在实验室将取回的块状钒钛磁铁矿矿石破碎、磨细、缩分后得粉末样品。为减小粒度差异带来的实验误差,将粉末样品筛分成8个粒级的样品,再制成光片,喷金处理后利用AMICS对分级后的钒钛磁铁矿矿石样品进行研究。查明了矿石的矿物组成及含量、关键元素的赋存状态、矿石矿物的单体解离等工艺矿物学特征。结果表明:攀西某矿区钒钛磁铁矿中矿石矿物主要为钛磁铁矿和钛铁矿,脉石矿物主要为透辉石、角闪石、橄榄石等硅酸盐矿物;矿石中Fe元素主要赋存于钛磁铁矿和钛铁矿中,分布率分别为71.85%和7.80%,另有19.46%的Fe元素分布于硅酸盐矿物中,这部分Fe元素很难回收利用。 相似文献
9.
为得到攀西某钒钛磁铁矿矿石基础的工艺矿物学数据,为以后矿床的开发利用提供包括矿石中矿物组成、含量、元素分布、理论回收率等基础工艺矿物学数据支撑,利用矿物自动分析系统(AMICS)对攀西某钒钛磁铁矿矿石进行研究。从矿区现场取样,在实验室将取回的块状钒钛磁铁矿矿石破碎、磨细、缩分后得粉末样品。为减小粒度差异带来的实验误差,将粉末样品筛分成8个粒级的样品,再制成光片,喷金处理后利用AMICS对分级后的钒钛磁铁矿矿石样品进行研究。查明了矿石的矿物组成及含量、关键元素的赋存状态、矿石矿物的单体解离等工艺矿物学特征。结果表明:攀西某矿区钒钛磁铁矿中矿石矿物主要为钛磁铁矿和钛铁矿,脉石矿物主要为透辉石、角闪石、橄榄石等硅酸盐矿物;矿石中Fe元素主要赋存于钛磁铁矿和钛铁矿中,分布率分别为71.85%和7.80%,另有19.46%的Fe元素分布于硅酸盐矿物中,这部分Fe元素很难回收利用。 相似文献