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11.
某钼、锌、铁复杂多金属矿的选矿工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
针对某钼、锌、铁复杂多金属矿石中含有可浮性极好的滑石、蛇纹石等特点,采用选择性捕收剂优先反浮选影响钼浮选的脉石,然后选钼,再锌、硫混选;浮选尾矿弱磁选铁。采用该工艺,试验获得了钼品位45.54%、回收率82.29%的钼精矿和锌品位48.07%、回收率84.14%的锌精矿,以及铁品位65.20%、对原矿全铁回收率53.46%(对原矿磁铁矿回收率81.30%)的铁精矿,同时获得了硫品位为38.75%、回收率为60.42%的硫精矿,使钼、锌、铁、硫都得到了综合回收。 相似文献
12.
普朗铜矿一期开采的矿石属斑岩型硫化铜矿,矿石中铜、钼、金的含量分别为0.68%、0.006%和0.16g/t,这些金属的品位较低,但都具有回收价值。以相同的粗磨抛尾、粗精矿再磨浮选的原则流程,通过采用高效捕收剂EP2并添加粗选调整剂的新药剂条件,小型闭路试验获得指标为铜精矿铜品位为24.62%、钼品位0.15%、金品位4.08g/t,相对应的回收率分别为93.24%、60.82%、67.86%。在小型闭路试验对比中,以新药剂条件的试验方案得到较好的浮选指标,铜精矿铜品位略低0.45个百分点,而铜精矿中铜、钼、金回收率分别提高2.44、5.46、6.37个百分点。 相似文献
13.
汤家坪钼矿浮选工艺流程研究 总被引:1,自引:2,他引:1
汤家坪钼矿回收对象辉钼矿受氧化的程度较低,硫化率达到92%左右,主要在裂隙中和脉石粒间呈中细粒嵌布,但粒度分布范围较宽,主要集中在0.01~0.15mm,-40μm约有30%-,10μm含量较少,为了降低选矿成本,这种单金属低品位矿应尽量粗磨浮选,由于钼矿物与黄铁矿等硫化矿关系比较密切,因此,为了实现粗磨抛尾,通过添加CMT捕收剂,将与脉石及黄铁矿等硫化矿物连生的连生体选出,获得钼回收率尽可能高的粗精矿,推荐的工艺流程为:粗磨(65%-74μm)浮选、钼粗精矿细磨(95%-38μm)七次精选。小型闭路试验取得的指标为,原矿含钼0.103%,钼精矿钼品位为51.26%,回收率为91.06%。 相似文献
14.
某含大量矿泥氧化钴矿的选矿工艺流程研究 总被引:1,自引:0,他引:1
某含大量矿泥氧化钴矿工艺矿物学研究表明,原矿中的主要有用矿物为裼铁矿和杂水钴矿及少量的水钴矿,杂水钴矿普遍含铁、锰,钴主要存在于钴的独立矿物杂水钴矿中,褐铁矿中亦含有少量钴,褐铁矿及水钴矿、杂水钴矿类矿物约占10%,以风化产物充填在石英颗粒间。主要脉石矿物为石英及其风化产物,占有量约65%~70%,少量浸染褐铁矿的黏土矿类矿物,占有量约15%~20%。未见独立的铜矿物,铜主要存在于含钴矿物及褐铁矿中,铜、钴关系密切,不可能分别富集,铜将在选钴的过程中得到富集,获得含铜钴精矿;本研究推荐工艺流程为:原矿预脱原生泥后磨矿,强磁选脱次生矿泥再抛尾,采用浮选得到最终产品,并控制产品质量,使铜钴精矿钴品位大于3%、铜品位大于1%。 相似文献
15.
某低品位钼矿浮选工艺研究 总被引:1,自引:1,他引:0
某钼矿含钼0.045%,含硫3.16%,钼主要以独立的辉钼矿形式存在,其他硫矿物以黄铁矿、黄铜矿为主,脉石矿物主要为石英、云母、长石。辉钼矿以中细粒嵌布为主,其粒度分布范围较宽,与黄铁矿等硫化矿关系比较紧密。采用粗磨浮钼—粗精矿细磨精选—钼粗选尾矿选硫的工艺流程,获得了合格的钼精矿,并综合回收硫。浮选闭路试验指标为:钼精矿品位45.13%、钼回收率83.97%,硫精矿品位51.06%、硫回收率95.36%。 相似文献
16.
粟叶甲又称为谷子负泥虫,主要危害谷子,也危害糜、黍、小麦、高粱、玉米和多种禾本科杂草。主要以成虫和幼虫在谷子苗期至心叶期危害叶片。成虫沿叶脉咬食叶肉,受害叶片形成白色条纹;幼虫多藏在心叶内取食嫩叶,一般3~5头,多则20头潜入同一株谷苗心叶里。使叶面出现白色条斑,受害严重时,造成枯心、烂叶或整株枯死。一、粟叶甲发生危害情况翼城县2005年以前,栗叶甲危害呈零星轻微发生,谷田很少见到危害状。随着种植面积的逐年扩大,发生与危害呈逐年加重。2005年—2008年间虫源基数增加较快,局部危害严重,有虫株率在30%以下, 相似文献
17.
李崇德 《有色金属(选矿部分)》2019,(3):37-40
大宝山矿首采矿体矿石含铜0.60%、含硫19.94%,含铜矿物以黄铜矿为主。采用铜优先浮选的原则流程,通过采用高效捕收剂EP和丁基黄药组合,并添加与之匹配的调整剂,小型闭路试验获得铜精矿铜品位和回收率分别为20.79%、81.85%,提高3.27和1.29个百分点。在大宝山矿日处理量8 000t/d的选厂,进行了7d连续工业试验,在原矿品位基本一致且不影响铜回收率的情况下,获得铜精矿品位20.07%,提高了铜精矿品位2.31个百分点,取得显著效果。 相似文献
18.
19.
20.
从浮选最早于1911年在美国蒙大拿州获得应用之后80年的回顾、塔加尔特的1927年和1945年出版的《选矿手册》和美国采矿工程师协会1984年出版的《选矿手册》的数据、最近的生产厂家产品目录及20世纪80到90年代的其它资料表明,随着浮选法的广泛应用,浮选机的规格日益增大。最早的机械浮选机容积不到1m^3(35立方英尺),现在最大的浮选机容积巳到200m^3(7000立方英尺)。浮选机大型化需满足三个要求:1)证实大容积浮选机取代小容积浮选机的优点;2)通过相关公式计算所需功率、叶轮直径和叶轮转速等参数;3)考虑大浮选机配置时台数的减少对过程动力学的影响。本文列出7个表说明了这些问题,并对这些问题进行了讨论。 相似文献