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巩义市康店金工机械厂

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铝灰铝渣的回收利用[2016-07-10]
铝灰铝渣的回收利用 利用铝灰和粉煤灰合成Sialon陶瓷 Sialon陶瓷材料因具有优越的力学性能、热学性能及化学稳定性而受到越来越多人的关注。上海交通大学的李家镜等以铝灰、粉煤灰和炭黑为主要原料,采用碳热铝热复合还原氮化工艺制备了Sialon粉体。由于铝灰和粉煤灰是常见的工业废渣,利用铝灰和粉煤灰合成Sialon陶瓷及其添加其他成分制备复相材料,不仅可以避免工业废料产生环境污染,而且可利用该工艺降低Sialon陶瓷的合成成本,变废为宝,使工业废料再生利用,具有重要的社会效益和经济效益。 从铝灰中回收铝制备超细氧化铝粉体 刘晓红等设计出回收铝灰中的铝制备氧化铝粉体的新工艺,此工艺主要包括以下几个过程:首先,用硫酸浸出铝灰中的铝,然后分离料浆,净化铝液,再将硫酸铝液与碳酸氢铵反应,生成前驱体碳酸铝铵沉淀和硫
电解铝灰铝渣中铝的回收方法[2016-07-10]
近几年我国铝工业迅猛发展,产量持续增加,已成为世界铝生产大国。其中,仅新疆就有多家铝厂不断扩建,具有一定规模的有新疆众和股份有限公司、新疆农六师铝业(山东信发)、河南神火集团、新疆兵团铝业(湖南双排铝厂)、东方希望集团及新疆其亚铝业(四川其亚)等铝及铝加工生产企业。炼铝时产生的铝灰是一种产量大、污染严重的工业废渣。铝灰在氧化铝熔盐电解生产的过程中产生,同时,由于操作和测定器具的携带、阳极更换、出铝、铸锭以及电解槽大修也会产生一定量的铝渣。刚出炉的铝灰铝渣含有大量的金属铝,其中只有部分铝能得到回收,剩余的废铝灰堆积在厂区或填埋,不仅造成资源的浪费,同时也带来环境的污染。仅有部分厂家对铝灰铝渣进行了回收二次利用,如焦作铝业将低含量的铝灰做成阳极钢爪保护环口。因此,对于铝灰
跳汰机选矿工艺参数的配置原理[2016-06-28]
海钢公司选矿厂富粉溢流车间,专门处理富矿系统破碎筛分洗矿的-10mm富粉矿和溢流矿。设计的1200~20003600梯形跳汰机是选别10~3mm的富粉矿。从1984年正式投产以来,跳汰精矿品位一直上不去,同设计指标相比尚有一定的差距。为了解决这一问题,本文通过现场跳汰研究,进一步探索影响跳汰选别的一些主要因素,探讨金属回收率在90%的前提下,提高精矿品位的途径,确定 跳汰机选矿最佳工艺参数 ,为现场生产和技术改造提供依据。 据富粉矿入选品种,粒度组成和含铁品位波动大的特点,首先按现场生产条件进行试验,即用6#跳汰机按操作条件试验。通过探索性试验发现,精矿品位仅提高2.6%。这表明生产中随着矿石品种、品位等变化,相应的工艺操作参数也随之变化,才能获较好指标。 进入选矿厂的矿石性质变化大,品位差距也大。富粉矿的性质和品
富集贫锰矿的洗矿跳汰选矿工艺[2016-06-24]
位于广西下雷大型锰矿区西部边沿的靖西县新兴锰矿区,其地形地貌和地层条件与相邻的下雷锰矿区基本相同。除矿床规模、矿层厚度比下雷锰矿区的小了很多之外,其它条件,比如地层年代、沉积岩相、矿层数量和层位、顶底板围岩特征以及地壳运动的产物褶曲构造特征等等,均大致相同。因此,地质勘探阶段对于矿石的洗选性能和放电性能均未作试验,而主要参考相邻的下雷锰矿区作类比定论。 近年,为配合设计部门对新兴锰矿区福利矿段的采选工程设计,曾委托原广西八一锰矿设计研究所对该矿段Ⅲ+Ⅱ矿层锰帽型氧化锰矿贫锰矿石进行了洗选试验。该所通过矿石的物相分析,发现该矿石通过洗选处理后可以用作化工锰原料。矿山根据以上线索,再一次进行了试验。试验证实了该矿段Ⅲ+Ⅱ矿层确实能选别出一部分性能较好的放电锰原料。这一
氧化锰矿合理高效的洗矿跳汰选矿工艺[2016-06-23]
云南某氧化锰矿锰品位16.17%,属于半风化型沉积锰矿。目前该矿尚未进行生产处理,本次试验研究目的获得处理该矿石的合理选矿工艺,为更好处理该矿石提供可靠依据和创造更大的经济效益。原矿矿中金属矿物主要有硬锰矿、软锰矿、水锰矿和褐铁矿,脉石矿物主要为绢云母、高岭石、水云母、燧石和石英。 为了考察原矿锰在各个粒级的金属分布情况,取20kg原矿样进行筛分分析。通过分析发现,原矿中-0.074mm细粒级别产率高达32.32%,而锰品位仅为2.38%,锰金属分布率5.49%。洗矿作为处理氧化锰矿的常规工艺,因此首先对原矿进行洗矿试验,通过洗矿除去原矿中原生矿泥,提高锰品位。实验结果看,矿砂锰品位24.80%明显提高,锰回收率高达94.12%;洗矿溢流产率40.89%、锰品位仅2.24%、锰损失率仅5.88%,可以直接抛尾。实验结果表明洗矿效果明显,是处理该
梯形跳汰机采金船跳汰选矿的技术参数[2016-06-19]
本着合理开发利用矿产资源,积极提高回收率,降低损失贫化的原则,使矿体底板的损失由原来的5.7%降到1.4%,矿体损失率达到全国砂 金矿比较低的指标2.38%。安康金矿在实践中采用条筛格筛梯跳自流工艺,条筛仍用孔径为53030的焊接筛板,格筛用孔径d=6mm的橡胶筛板, 梯跳选用JT450750950的跳汰机。这个工艺可与船同步作业,节省人力,回收漏矿中砂金的效果也比较理想。挖斗漏矿经过两次筛分后被截流进入梯 形跳汰机,而 梯形跳汰机处理矿砂的粒级范围较宽 。跳汰机的精矿借助重力高差自动 流入中矿地,使整个工艺实现了自流分选。安康金矿在采金船漏矿回收实践中选择了这个与船采作业同步进行的自流工艺,并向所属几条采金船推广对用来分选漏矿 中砂金的梯形跳汰机的技术参数也相应地提出了如下要求:入选粒度小于14mm,入选浓度为25%~3
低品位铁锰矿分离铁矿回收锰矿的选矿方法[2016-06-19]
我国锰矿储量主要在南方,占90%以上。我国锰矿石的选矿主要采用:焙烧重选弱磁选、擦洗分级强磁选、浸出焙烧等处理方法。为了促 进该地区锰矿资源开发的进程,不断提高锰矿资源的综合利用水平,实现锰矿选矿技术向生产规模转化,公司受委托对西南某地的铁锰矿石进行探索性的选矿试验研 究,以确定该铁锰矿所具有的开发利用价值。由于该矿石中的铁矿物和锰矿物的密度和比磁化系数相近,且两者共生紧密,嵌布粒度细,所以该铁锰矿石比普通氧化 锰矿石难选。该矿区位于环境保护区内,为避免环境污染,在处理矿石时,不宜采用浮选、化学浸出等工艺进行选别。由于地质成矿因素的影响,使得矿区的矿石品 位、杂质及含泥量等都有较大的区别,所以矿石的可选程度差别较大。针对这个问题,本试验对矿区的不同矿样分别进行了探索性的
影响跳汰机选别指标的因素[2016-06-19]
选矿厂富粉溢流车间专门处理富矿系统破碎筛分洗矿的-10mm富粉矿和溢流矿,设计的1200~2000*3600梯形跳汰机是 选别10~3mm的富粉矿。从正式投产以来,跳汰精矿品位一直上不去,同设计指标相比尚有一定的差距。为了解决这一问题,本文通过现场跳汰研究,进一步探 索影响跳汰选别的一些主要因素,探讨金属回收率在90%的前提下,提高精矿品位的途径,确定选别最佳工艺参数,为现场生产和技术改造提供依据。 据富粉矿入选品种,粒度组成和含铁品位波动大的特点,首先按现场生产条件进行试验,即用6#跳汰机按操作条件试验。通过探索性实验发现,精矿品位仅提高2.6%。这表明生产中随着矿石品种、品位等变化,相应的工艺操作参数也应随着变化,才能获较好指标。 进入选矿厂的矿石性质变化大,品位差距也大。富粉矿的性质和品位也随着变化,给生
侧动式跳汰机在粗粒锡矿预选中的效果[2016-06-19]
车河选矿厂在建厂初期,第一期设计处理能力为4000t/d,采用重选-浮选-重选的主体流程。在前段重选作业中,仍采用跳汰机与 摇床联合作业,跳汰机为梯形侧动式跳汰机,分为预先跳汰、检查跳汰和扫选跳汰三个作业。入厂原矿经由矿仓给入振动筛筛出-2.8mm粒级预先跳汰,筛 上+2.8mm粒级进入1号磨机,1号磨机与振动筛闭路,筛出-3mm粒级进入检查跳汰。预先跳汰尾矿与检查跳汰尾矿合并进入扫选振动筛,+1.5mm进 入扫选跳汰。该流程具有以下几个特点: 1.按给矿品位不同,采用预先跳汰和检查跳汰,实行贫富分选,根据查定,预先跳汰给矿锡品位为0.63~0.76%,而检查跳汰给矿锡品位则为0.32~0.39%。 2.采用扫选跳汰丢弃合格尾矿。车河选矿厂在投产初期,由于未掌握好跳汰机的操作技术,指标不太稳定。后来经调试,取得较好指标。跳汰粗精矿 锡、铅、
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