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相似文献
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1.
硫化铅锌浮选精矿浓密溢流废水分质分步回用工艺,突破常规硫化铅锌浮选精矿浓密溢流废水排放到尾矿库不使用、使用,或者和尾矿过滤水混合使用等;将铅精矿浓密溢流废水不处理直接加入铅系统选硫化铅,将含有硫酸锌金属离子和乙硫氮浮选药剂使用在铅选别流程(进入旋流泵池);锌精矿浓密溢流废水直接回用,将含有硫酸铜金属离子和黄药浮选药剂使用在锌选别流程,达到了提高回收率和选矿生产指标、降低成本的目的。  相似文献   

2.
在对某矿石岩矿鉴定的基础上,针对其富含磁黄铁矿的矿石性质,选矿试验确定两种方案进行试验。一方案为单一浮选流程,产品为锌精矿和硫精矿(磁黄铁矿与黄铁矿);另一方案为浮-磁-浮流程,产品为锌精矿、硫精矿及磁黄铁矿。对比单一浮选流程和浮-磁-浮流程工艺及试验结果,确定选用单一浮选流程  相似文献   

3.
<正> (一) 废水的形成及危害 目前贵州汞矿生产朱砂和汞精矿,采用重浮联合流程,每吨原矿石用水3-4.6吨。废水主要是尾矿水、浓密机溢流水、沉淀池溢流水和地面冲洗水。废水中含有100—20000毫克/升悬浮物,直接排放会造成河道淤塞、污染农田。此外还有微量的金属汞、铜、铅和锌,也会污染环境。  相似文献   

4.
基于硫氢化钠溶于水后离解出的HS~-、S~(2-)的一些特殊性质,硫氢化钠不但可作为氧化铜钴矿的活化剂、某些硫化矿物的浮选抑制剂,也可作为黄铁矿的诱导浮选剂。本研究矿物中,由于钴金属大多与黄铁矿类质同象共生,通过硫氢化钠对黄铁矿的诱导浮选行为,可极大地加强硫化钴矿的浮选能力。  相似文献   

5.
正专利申请号:CN201310517038.1公开号:CN103521357A申请日:2013.10.28公开日:2014.01.22申请人:长春黄金研究院;中国黄金集团公司技术中心本发明公开了一种铜钼混合精矿分离浮选回水的利用方法,该方法是将铜钼混合精矿分离中铜精矿浓密机溢流水作为铜钼混合精矿脱药后调浆水进入铜钼分离浮选流程;铜钼分离得到铜精矿进入浓密机浓密,溢流水进入储浆槽,由砂泵给人铜钼混合精矿调浆槽与铜钼混合精矿滤饼进行调浆,作为铜  相似文献   

6.
综述了黄铁矿在选矿过程中有关的电化学行为及工作机理,重点讨论了黄铁矿结构特性、溶液中氧化、金属离子作用和抑制剂对黄铁矿电化学行为的影响;此外,还讨论了磨矿过程中电偶相互作用、研磨介质形状、介质材料和研磨气氛对研磨中黄铁矿电化学行为的影响。其中黄铁矿晶体结构的不同对黄铁矿表面的氧化具有较大影响,从而间接的影响黄铁矿的可浮性,半导体性质对黄铁矿的导电率具有显著的影响;同时适度的氧化有利于黄铁矿的无捕收剂浮选,而强烈的还原电位或氧化电位会抑制黄铁矿的浮选;电位的增加,对铜活化黄铁矿有不利影响,主要原因是电位增加导致活化Cu+的浓度降低,同时黄铁矿表面被铁氧化物覆盖阻碍了铜离子的吸附。抑制剂的加入可以直接参与捕收剂与黄铁矿之间的氧化还原反应,从而抑制黄铁矿的浮选;同时磨矿介质及气氛条件的不同也会影响黄铁矿电化学行为。   相似文献   

7.
紫金山黄铁矿是金的主要载体矿物之一,基于第一性原理和前线轨道理论计算,探讨Cu对紫金山黄铁矿的电子性质和氧化性的影响。结果表明:Cu进入黄铁矿晶体结构中,对其晶胞参数影响不大,但使黄铁矿的导带上能带不断变宽,向高能量方向延伸。Fe和S原子获得电子能力减弱,出现S-Fe和S-Cu的共价键性减弱,S-S的共价键性增强,对黄铁矿的浮选性能产生影响。在黄铁矿的氧化过程中,矿石含铜越高,越容易被氧化,且S、Fe和Cu都参与和氧气的作用,其中S原子与氧气作用最大(最易被氧化)。  相似文献   

8.
强磁—浮选流程逐渐成为攀西地区钒钛磁铁矿选矿的最佳工艺流程,选钛浮选流程的给矿源于选铁后的尾矿,钛浮选流程具有TiO_2入选品位高、矿浆浓度高(50%~65%)、矿石比重大、粒度粗等特点,钛浮选入浮浓度高,对空气分散提出了挑战。针对四川龙蟒矿冶有限责任公司二选厂钛浮选流程,研究了选钛浮选机的动力学特性。经测试浮选机内轴向分散及横截面上空气分散效果良好。钛浮选由于入选品位高、粒度粗,粗粒级目的矿物易碰撞粘附,但粗粒级矿化气泡上升运输过程中脱落概率大。浮选机内存在较为明显的矿浆分层现象,距溢流堰1 700 mm深度以下矿浆浓度在50%以上,距溢流堰1 200 mm范围内浓度均小于30%,近溢流堰区域的矿浆浓度明显小于叶轮区域。  相似文献   

9.
加拿大研究了闪锌矿存在和不存在的情况下,Cu2+、Fe2+和Ca2+离子对于用黄药浮选黄铁矿的可浮性与pH关系的影响。在碱性PH范围内,这类离子能活化单独的黄铁矿,但当存在闪锌矿时,却不会活化。(一电势测定和红外表面特性测定证实,与黄药相互作用的差别取决于黄铁矿单独存在还是与闪锌矿一起存在。金属离子和闪锌矿存在下黄铁矿的浮选@许孙曲  相似文献   

10.
金-砷黄铁矿-黄铁矿矿石,矿物组成复杂,特别是黄铁矿与砷黄铁矿可浮性接近,分离难度大。本文就其浮选分离基础、流程制订与因素控制以及实践三个方面作了概述。  相似文献   

11.
针对某含高磁黄铁矿复杂铜铅锌矿中有用矿物嵌布关系复杂,不同种类矿石之间相互侵蚀包含,同时大量的可浮性极好的磁黄铁矿的存在造成了浮选过程中有价金属精矿产出困难的特性研究,确定了预先磁选脱硫-优先浮铜-铜硫分离-铜尾矿浮铅-铅尾矿活化浮锌的工艺流程,该流程在原矿含铜0.31%、铅0.53%、锌1.66%的条件,获得了铜精矿含Cu21.96%,Cu回收率68.13%;铅精矿含Pb50.68%,Pb回收率52.24%;锌精矿含Zn41.58%,Zn回收率79.77%的选矿指标。  相似文献   

12.
针对原矿中含大量磁黄铁矿的特点,先磁选脱出磁黄铁矿及其它强磁性矿物,再混合浮选方铅矿、黄铜矿,然后浮选闪锌矿、黄铁矿。铜铅混合精矿再进行铜铅分离;浮选尾矿重选回收锡石。该流程方案可获得较好的铜铅锌硫分选指标,其中铜精矿铜品位11.26%,回收率29.25%;铅精矿铅品位45.26%,回收率71.20%;锌精矿锌品位45.97%,回收率83.00%。  相似文献   

13.
含金黄铁矿的选矿,国内外很多选矿厂采用浮选、氰化流程,并根据矿石特性,有的将浮选精矿氰化,也有的浮选尾矿氰化。但对于高硫型含金黄铁矿,由于浮选精矿产  相似文献   

14.
莱钢采用计算机控制及蓄热式高效烘烤法回收转炉煤气,年煤气回收量增加了500万m^3;转炉污水通过斜板沉淀池絮凝沉淀,絮凝沉淀后的除尘水变为洁净水再循环利用,减少了新水用量;将筛选出的各种固体废弃物,因材制宜,或返炉冶炼,或制成有不同用途的耐火制品。  相似文献   

15.
铜钼矿的优先分选在自然pH值的条件下进行铜钼硫化矿的浮选,不用硫化铜矿物的抑制剂和捕收剂。处理粉矿给料以回收Mo,处理后成为初选精矿,接着回收Cu,并将剩余的固体再磨后再回收Mo。水可以再循环或再利用,因为添加钓浮选药剂少。含黄铜矿的铜钼矿与生产用水一起制成矿浆进行磨矿,用Na_2S按50克/吨矿石进行调和,矿浆充气2分钟,加燃油(作为烃类捕收剂)及起泡剂搅和以进行初选,得一次精矿,含Cu17.75%及Mo  相似文献   

16.
以动力学参数K(浮选速率系数)为依据,来评判黄铜矿、黄铁矿快速浮选分离的可能性.首 先,在不同矿浆浓度、浮选粒度及浮选机转速等条件下考察黄铜矿和黄铁矿纯矿物K值的变化,在一 定程度上阐释了黄铜矿、黄铁矿快速浮选分离的动力学机理及其可能性;同时,为使黄铜矿、黄铁矿快 速浮选分离技术在工业上具有适用性,进一步研究黄铜矿与黄铁矿组成的2种粒级的混合矿在适当 浮选条件下的动力学特性.结果表明,适当的浮选条件,可扩大黄铜矿与黄铁矿之间的浮选速率差异,从而实现黄铜矿的快速优先浮选.   相似文献   

17.
一、绪言在硫化矿优先浮选工艺中,广泛使用廉价的石灰作为黄铁矿的抑制剂。关于氢氧离子对黄铁矿的抑制作用,一般认为与黄药离子的竞争吸附有关。Luyken 等说明了石灰对黄铁矿的抑制作用是与氢氧化钠抑制作用相同,石灰增加了氢氧离子的浓度,使黄铁矿表面生成胶状水和氧化铁(针铁矿与氢氧化铁)使表面亲水,阻止了扑收剂吸附作  相似文献   

18.
本课题主要研究三个问题;第一,黄铁矿与含金黄铁矿可浮性的差异;第二,碱在浮选过程中对含金黄铁矿的作用;第三,探讨碱对黄铁矿与含金黄铁矿在浮选过程的特征与规律.本文主要从数量上研究黄铁矿与含金黄铁矿浮选性质的差异,并摸清碱对它们可浮性的影响.本文研究了NaOH、Na_2CO_3、CaO三种碱,为了调整介质的酸性,使用了H_2SO_4.  相似文献   

19.
研究了硝酸钠-硫氰酸铵-溴化十六烷基吡啶体系浮选分离铜的行为及其与常见金属离子分离的条件。试验表明,在水溶液中Cu(Ⅱ)与硫氰酸铵、溴化十六烷基吡啶形成不溶于水的三元缔合物,在pH1~6和少量硝酸钠存在下,此三元缔合物沉淀浮于水相上层并与水分成界面清晰的两相,分相过程中Cu(Ⅱ)被定量浮选,而Fe(Ⅱ),Co(Ⅱ),Ni(Ⅱ),Mn(Ⅱ),Cd(Ⅱ)等离子在该体系中不能被浮选,借此实现了Cu(Ⅱ)与这些离子的分离。方法无毒、简便、经济,对合成水样进行定量浮选分离测定,结果满意。  相似文献   

20.
山东某铁精矿中硫含量在0.6%,硫主要赋存于磁黄铁矿中,与磁铁矿紧密共生,确定采用浮选法脱硫。试验了不同矿浆p H值、活化剂、捕收剂对磁黄铁矿浮选分离效果的影响,确定粗选药剂制度为:组合捕收剂(丁基黄药∶丁铵黑药=2∶1)用量200 g/t,矿浆p H值为6.5~7,活化剂(硫酸铜)用量为60 g/t,助选剂用量60 g/t,起泡剂30 g/t;经进一步优化助选剂用量和浮选时间,一粗两扫的浮选闭路流程,铁精矿中硫含量降至0.2%。  相似文献   

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