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相似文献
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1.
30 0mm× 10 0 0mm筒式永磁强磁选机是为了解决红铁矿预选而研制的。该机在磁路构成设计、磁场分布、磁体的固定与装配方面具有创新 ,在给料系统设计、圆筒的加工制作、分选区挡矿橡胶的设置和圆筒耐磨层的研制等方面是成功的。在姑山铁矿的工业试验表明 ,对粗粒弱磁性铁矿 ,既可预先抛出尾矿又可直接获得合格精矿  相似文献   

2.
湘潭锰矿碳酸锰洗矿作业尾泥,自1964年洗矿投产以来,一直任其堆积和流失,至目前已堆存尾泥近30万吨。针对这一问题和考虑矿山第二、三期工程建设的需要,由湘潭锰矿、沈阳矿山机器厂和长沙黑色金属矿山设计院组成了“三结合”强磁试验组。试验组自1971年11月至1972年11月,在湘潭锰矿对CYQGφ560×540毫米永磁湿式强磁选机进行了初步试验,  相似文献   

3.
我院研制的φ1500双立环湿式强磁选机在选别稀有金属矿获得成功,于1977年进行设备和工艺鉴定之后,我们又对该机作了改进和完善,开展了对赤、褐铁矿石的试验研究。1978年我们和韶关钢铁厂协作,对褐铁矿洗矿尾泥,采用φ1500双立环湿式强磁选机进行选别,获得显著效果。在工业试验研究的基础上,韶关钢铁厂用广东乐昌有色金属机械修配厂制造的φ1500双立环湿式强磁选机为主机,建成日处  相似文献   

4.
<正> 个旧市新建锡矿龙潭头选厂,自1980年以来处理砂锡矿原矿中有用矿物除锡石外,还伴有黑钨矿、自钨矿和少量泡铋矿等;脉石矿物主要是褐铁矿、磁铁矿和石英、电气石、石灰石、粘土等。原矿含锡0.23%,含三氧化钨0.20%。我矿在试验研究工作的指导下,改革了产品结构,以原重选工艺流程为主,改善了磁选、浮选,建立了重磁浮联合流程。不仅提高了锡的回收率,综合回收了钨,产  相似文献   

5.
这是关于提高铁矿石品位、降低非铁成分的含量并因此而提高铁含量的专利。更具体地说 ,本发明是这样一种方法 ,即 :利用磁场 ,从铁矿石的有价值氧化铁中或者从铁矿石精矿中 ,分离出相当数量的非铁物料如二氧化硅或软锰矿。因此 ,本发明可为直接还原法和重介质选煤法等提供高纯度氧化铁原料 (美国专利号 :5 96 1 0 5 5 )利用多重磁选机提高铁矿石品位的方法  相似文献   

6.
由沈阳矿山机器厂、鞍山黑色金属矿山设计院、太钢峨口铁矿组成的“三结合”小组,根据我国红矿的特点,发扬“独立自主、自力更生”的精神,自行设计、试制了φ1300×180毫米双立环电磁湿式强磁选机(简称为立环,见图1),于1976年3月11日至4月17日在首钢水厂铁矿进行了选别红矿的工业试验,其间,同时进行了弱磁-强磁-重选联合工艺流程选别水厂红矿的工业试验。参加试验的单位还有首钢矿山公司  相似文献   

7.
回转窑处理中低品位锰矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对含铁的中低品位锰矿石进行了实验室静态及回转窑动态连续试验, 采用还原焙烧-酸浸工艺有效回收金属锰。在回转窑温度750 ℃, 转速2.2 r/min时, 配入10%还原剂进行焙烧; 取焙烧矿280 g, 当浓硫酸用量95 mL, 液固比6∶1, 浸出时间40 min, 搅拌速度300 r/min时, 可获得Mn回收率大于90%的良好指标。进行了除铁探索试验, 可有效降低浸出液中铁含量。该研究为利用回转窑回收中低品位锰矿资源提供了新思路。  相似文献   

8.
一、前言攀钢矿业公司选矿厂,是国内最大的钒钛磁铁矿选矿厂之一,设计年处理原矿石1350万t。1970年投产后,于1978年改用750×1800mm磁选机。因设备已陈旧,处理量低,对矿石性质变化适用性差,从1983年起,我厂与马鞍山矿研院合作.试制了1050mm非均匀磁系永磁性磁选机。该机磁包角大、磁极极数多、选别带长;同时还具有良好的磁场特性(简体表面的磁感应强度从精矿卸矿端至尾矿排矿日逐渐增加)。经过多年工业试验表明:该机使用效果好、回收率高,而且简化了工艺流程,节省了投资,减轻了工人劳动强度,有利于老厂技术改造,是一种理想…  相似文献   

9.
全国锰矿技术委员会受冶金工业部的委托,于1983年1月7日至11日在湖南桃江县组织召开了CGD38型、3QCX-82型及CGDE-210型强磁选机鉴定会.出席会议的有冶金、机械、地质等系统的科研、设计、院校、厂矿、各锰矿公司等共28个单位,计60名代表.  相似文献   

10.
<正> 瑶岗仙钨矿原、次生钨细泥量约占出窿矿石的12.5%,金属量约占15%。采用单一摇床和摇床-离心选矿机-皮带溜槽流程处理这种矿泥,所得精矿含WO_38%左右,一直与粗粒钨粗精矿合并处理,钨细泥大部分进入了精选段沉淀池,成为精选段钨细泥原料。这种钨细泥过去只有少量通过焙烧脱砷去锡后与商品钨精矿搭配出厂,而其余大部分则  相似文献   

11.
<正> 瑶岗仙钨矿原、次生钨细泥量约占出窿矿石的12.5%,金属量约占15%。采用单一摇床和摇床-离心选矿机-皮带溜槽流程处理这种矿泥,所得精矿含WO_3%左右,一直与粗粒钨粗精矿合并处理,钨细泥大部分进入了精选段沉淀池,成为精选段钨细泥原料。这种钨细泥过去只有少量通过焙烧脱砷去锡后与商品钨精矿搭配出厂,而其余大部分则  相似文献   

12.
低品位碳酸锰矿分级磁选试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文针对低品位碳酸锰矿粒度极细,多呈鲕状结构产出,完全解离困难,而碳酸锰矿又与磁铁矿密切共生的特点,采用分级磁选工艺流程,可获得相对较好的分选指标。进行了不同粒级分级磁选与直接磁选对比试验,条件试验及流程结构优化试验研究,确定了最佳试验方案。最终采用将矿石破碎至-10mm,-10+1mm粒级干磁磁选,-1mm粒级湿磁磁选,获得的技术指标为锰精矿Mn品位20.15%,Mn回收率91.42%的良好指标。  相似文献   

13.
由冶金部和地矿部选矿设备研究院共同设计,湘潭锰矿机修分厂制造的ZC-QGS-330×1600强磁选机,在湘锰试验成功。 该磁选机是冶金部的重点科研项目,适于全国锰矿,特别是中小型矿山使用。 该机的研制成功,将广泛适用于湿选粒径7mm以下的锰矿石、氧化铁矿、黑钨  相似文献   

14.
为了探寻选分微细粒级弱磁性铁矿物的强磁选机,在小型试验研究的基础上,我们于1978~1980年研制一台φ1000高梯度强磁选机。通过对该机磁通分布和磁场强度的测定,证实磁系达到了设计要求,现正在进行对红铁矿的初步探讨试验。本文仅对该机磁系设计与研究作一介绍。一、简介φ1000高梯度强磁选机主要技术性能  相似文献   

15.
内蒙古包头市固阳地区干旱少雨,复杂难选的赤铁矿石分布广泛,原矿TFe品位仅为13.51%,传统磁选设备分选指标较差,产品竞争力不足。为此,研究新型三级干式永磁筒式磁选机分选品位的影响因素,在风速为5 m/s的条件下,考察了不同磁辊分布方式下转速及入选矿石粒度对永磁干式磁选试验指标的影响。结果表明,磁辊高中低排布时滚筒最佳转速为120 r/min,磁辊低中高排布时滚筒最佳转速为140 r/min;磁滚筒磁场排布为高中低时,分选效果要优于低中高的磁场排布,此时精矿的产率和TFe品位指标更优;对于该新型永磁干式磁选机,较好的工作参数为滚筒磁场强度由上至下排布为0.23 T、0.17 T、0.11 T,转速为120 r/min,入料粒度为-2 mm,此时能够获得精矿TFe品位34.62%、尾矿TFe品位10.95%。试验结果为进一步提高三级干式永磁筒式磁选机的性能提供了技术参数,同时为低品位赤铁矿石资源开发和利用提供了研究基础。  相似文献   

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Bateman 设备公司宣布第一台 Ferrouswheel 强磁力磁选机成功地应用于工业生产。该设备由 Itasca 磁力公司制造,安装于瑞典 Svenska 蓝晶石公司经营的蓝晶石新选厂。这种磁选机采用普通的永磁磁铁,但具有某些湿式强磁场电磁磁选机同样大的磁力。  相似文献   

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内蒙古包头市固阳地区铁矿石TFe品位仅为13.51%,分选困难,且精矿品位较低。为了研究风速对新型干式永磁筒式磁选机分选品位的影响,利用Fluent、EDEM软件分别进行磁选机分选腔流场分析与颗粒动态仿真分析,并利用试验加以验证。试验结果表明,在传统磁选机的基础上增加压风装置能够提升精矿品位,且风速增加精矿品位升高,当风速为15m/s时,可获得最高品位为30.20%的铁精矿,尾矿品位为8.743%;在磁选机分选腔通入高压风能提高物料进入分选腔的初速度,同时提高物料的松散度,能够使原矿物料最大限度地参与分选。试验结果为进一步提高干式永磁筒式磁选机的性能提供了技术参数,同时为低品位铁矿石资源开发和利用提供了研究基础。  相似文献   

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目前,我国各大型黑色金属磁选厂广泛采用的是B=1000毫米的三产品带式磁选机。这种磁选机存在许多缺点,特别是生产能力和选别指标都比较低。在国外,这种磁选机已逐渐被新型的筒式磁选机取代。为了满足我国冶金工业日益发展的需要,北京矿冶研究院于1963年初设计了一种半逆流电磁筒式磁选机,由一机部沈阳矿山机器厂试制。1965年初,在半逆流槽体的基础上,沈阳矿山机器厂设计了逆流槽体和顺流槽体。于1964年5月到1965年9月,在本  相似文献   

19.
本文介绍了BK-φ1050×2100mm简式磁选机的结构及分选原理,并与大简径磁选机和脱水槽进行了单机工业试验比较,是一种较有前途的新型磁选设备。  相似文献   

20.
高磷低锰难选矿石除磷提高锰矿品位试验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
陕西某地高磷低锰贫矿石 ,磷品位 1.0 9%、锰品位 10 .88%,其中磷以胶结状非晶质胶磷矿存在 ,机械选矿难以分选。本研究采用强磁选—焙烧酸浸工艺获得含磷 0 .2 %以下、锰 3 0 %以上的合格锰精矿 ,为同类型难选锰矿找出一条有效的分选途径  相似文献   

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