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相似文献
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1.
黄枢 《金属矿山》1989,(6):33-36,25
研究与实践表明,重选这种古老的选矿方法与现代技术相结合,具有很大的发展潜力。本文从重介质选矿、跳汰选矿、摇床选矿、螺旋选矿、溜槽选矿、综合力场重选等6个方面阐述了重选技术的新进展。  相似文献   

2.
重选法的新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对重选法的新进展进行了评述。重点介绍了Batac型跳汰机在煤矿和金属矿选矿中的应用;Kelsey离心跳汰机在锆英石选矿中的应用;Floatex分选机与螺旋选矿机的联合应用;重型液压驱动滚筒筛与螺旋选矿机的联合应用。叙述了国际互联网在重选设备制造和销售方面的作用。最后探讨了单一重选法在金矿选矿中应用的前景。  相似文献   

3.
对称之为多重力分选机的一种新型湿式重选设备进行了评价研究。在研究中有用了含Cr2O3 23%,含SiO2 18%的细粒铬铁矿,该细粒矿石是从阿尔巴尼亚的铬铁矿和橄榄石矿石中获得的。最初的研究工作是确定各种工艺参数的影响。研究表明,用多重力分选机选虽时最重要的参数是分选机圆筒的转速、倾角和振幅。通过对一系列旨在获得可销售产品的工艺流程的试验研究,确定了处理该矿石的最佳条件。在开路流程试验中,获得了C  相似文献   

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回收细粒是重选工程师的难题。长期以来,人们认为重选难以有效地处理-50微米的细粒;所采用的设备效率又低又笨重。但最近25年来,重选重新恢复了活力,出现了新型系列设备并应用于工业生产,实际回收粒度下限已达5微米。本文评述了细粒重选过程及较重要的现代重选设备的部分分选机理。这些设备包括摇床、巴特莱轨道剪切设备,以及在澳大利亚、加拿大和中国近年研制的各种离心选矿机。本文还简述了一些最新细粒重选的理论研究成果,使人们更好地理解重选分选机理,为改进重选设备提高重选效率指明方向。  相似文献   

6.
晋宁磷矿下Ⅱ级品上中层矿石重选试验   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了晋宁矿下Ⅱ级品矿石用擦洗、磨细脱泥、磨细遥床分选的研究结果。该矿石采用细磨遥床分选工艺,可获得品位大于28%,杂质含量符合酸法二类标准矿石,回收率大于70%,为该类矿石的开发利用找到了一条流程简单、成本环境污染的重选工艺。  相似文献   

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介绍了铁山垅钨矿重选工艺流程的改进及效果,重选原工艺流程为两段磨矿、中矿小闭路再磨再选,该工艺处理低品位、粗细不均匀嵌布细胞带型为主的脉钨矿石,选矿技术指标不高。  相似文献   

9.
细粒煤重选设备的技术现状与分析   总被引:8,自引:1,他引:7  
细粒煤的分选技术装备是洁净煤技术的重要发展方向,而重选是当前最经济环保的选矿方法。文章从旋流器分选、液固流化床分选、离心重选等四个方面对当前细粒煤重选技术装备的研究应用情况进行了综述,分析了不同设备的优缺点,指出引入离心力等复合力场的新型高效重选设备将是细粒煤分选技术的未来。  相似文献   

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介绍了随着矿山资源的不断开采,矿山资源的日益减少,矿山不得不面对日益贫、细、杂的矿物以及长期堆积的数以亿吨计的老尾矿进行开发的现状.但近半个世纪来,重选工艺没有新的重大突破,通过对现有主要重选设备的分析探讨,以寻求重选设备的开发研制方向.  相似文献   

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就未来30年选矿工业如何发展提出了自己的观点。重申了在原料生产方面,选矿工业仍是一个有活力的行业。废物处理为选矿工业提供了广阔的发展空间,我们现在熟悉的冶金生产工序将变得更加相互交叉。就在选矿将从理论变为现实。利用在化学处理中变化了物理特性进行了矿物回收的可能将会出现。  相似文献   

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镍矿尾矿的重选法再选   总被引:2,自引:1,他引:2  
介绍了采用BL15 0 0螺旋溜槽作为主要分选设备对镍矿尾矿进行再选的研究及工业应用情况。文中对工艺流程配置情况、工业生产考察指标及经济效益分析等都做了较为详细的阐述。  相似文献   

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细粒低品位矿石在尖缩溜槽上的分选,一般处理能力都比较低,并且耗水量大。用具有椭圆和线性振动的尖缩溜槽进行的试验表明,甚至在分选时间约为30—25秒,回收率约为95%时,仍有可能收到产品质量很高的良好分选效果。该工艺的重要优点是耗水量极少,水只起润滑剂作用。倾斜线性振动可使处理能力增大,分选效果提高。业已证明,当重矿物存在于窄级别时,振动重选的效果会更好。  相似文献   

20.
Gekko Systems公司设计的创新重选流程中结合采用了在线压力跳汰机 ( IPJ)和在线浸出反应器 ( IL R) ,使回收率得到很大的提高 ,尤其是用于处理复杂难处理金矿石时 ,回收率可提高 7%~ 50 %。典型的 Gekko流程通常先采用在线压力跳汰机来回收精矿 (通常接收旋流器底流 )。精矿再用在线浸出反应器来进行强烈的氰化处理。然后可用电镀、炭柱或树脂浸等方法来回收母液中的金。Gekko公司报导称其重选回路的主要成就是它既可回收游离金又可回收硫化物 ,而其压力跳汰机与浸出反应器所具有的独特性使之成为可能且效率较高。在线压力跳汰机的主…  相似文献   

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