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相似文献
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1.
SLon磁选机分选攀钢微细粒钛铁矿的工业试验   总被引:5,自引:0,他引:5  
许新邦 《金属矿山》1997,(11):17-20
赣州有色冶金研究所与攀钢选钛厂合作,应用SLon-1500立环脉动高梯度磁选机进行了微细粒级钛铁矿磁选-浮选流程中磁选部分的工业试验,当给矿品位为11.03%TiO2时,经一次磁选作业,获钛精矿品位为21.2%TiO2、回收率为76.24%的指标,为浮选获最终钛精矿奠定了坚实的基础。  相似文献   

2.
介绍了SLon磁选机—离心选矿机联合选别工艺在两个选厂的工业应用.证明该工艺在微细粒赤铁矿选矿方面有良好的选别效果,可有效地提高赤铁矿资源的回收利用率,又达到节能环保的效果.  相似文献   

3.
赣州有色冶金研究所与攀钢选钛厂合作,应用SLon—1500立环脉动高梯度磁选机对微细粒级钛铁矿磁选-浮选流程中的磁选部分进行了工业试验。当给矿的TiO2品位为9.23%时,经一次磁选作业,获得了含TiO2为19.58%的精矿,其回收率为63.12%。该试验为攀钢通过浮选获得最终钛精矿奠定了基础。  相似文献   

4.
王键敏 《矿业快报》2007,23(11):55-56
通过应用SLon立环脉动高梯度磁选机,对海南某废弃尾矿库中堆存的细粒尾矿进行的工业试验和生产实践,阐述了该设备在资源综合利用、节能环保等方面所具有的实用价值。  相似文献   

5.
SLon磁选机研究与应用新进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
熊大和 《矿冶工程》2004,24(Z1):12-14
SLon立环脉动高梯度磁选机具有优异的选矿性能.介绍了该机的最新发展.该机在分选氧化铁矿、钛铁矿和多种非金属矿的工业生产中导到广泛应用,其成功应用为提高我国细粒弱磁性矿物的选矿水平做出了重要的贡献.  相似文献   

6.
SLon磁选机在攀钢选钛厂扩能改造细粒级钛铁矿中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
将SLon磁选机应用于攀钢选钛厂细粒级钛铁矿的扩能改造中, 在给矿TiO2品位为9.47%的条件下, 经一段一粗一扫、两段一精一扫的磁选工艺流程, 可获得TiO2品位22.04%, 回收率74.50%的指标, 尾矿TiO2品位3.07%, 达到了扩能改造的要求。  相似文献   

7.
采用SLon立环脉动高梯度磁选机作为粗选、重选作为精选的工艺流程分选内蒙古某黑钨矿;对品位0.14% WO3的原矿,得到钨精矿产率0.37%、品位31.35% WO3、WO3回收率82.92%的试验指标.  相似文献   

8.
SLon-2000、SLon-2500、SLon-3000和SLon-4000立环脉动高梯度磁选等大型设备具有处理量大、选矿效率高、设备可靠性高、电耗低、投资成本低和生产成本低的优点,在氧化铁矿和钛铁矿等弱磁性金属矿的选矿流程中适当增加强磁选作业、优化选矿流程,可显著地提高弱磁性矿物的选矿回收率,使矿产资源的利用率进一步提高.  相似文献   

9.
江西某锂辉石矿Li2O品位为1.51%,Fe2O3品位为4.98%,属于复杂难选低锂高铁锂辉石矿。试验研究表明,通过弱磁-浮选工艺可获得Li2O品位为5.65%,Fe2O3品位为3.2%的锂辉石精矿,浮选精矿含铁高,影响产品应用,采用SLon-3000(1.5 T)高梯度磁选机对浮选精矿进一步除铁提锂,获得Li2O品位为6.24%,Fe2O3品位为0.38%,回收率为63.85%的锂辉石精矿,最终产品达到YS/T 261-2011化工Ⅰ级用锂辉石精矿质量要求。  相似文献   

10.
国外某进口铁矿TFe含量49.11%,工艺矿物学研究发现块状赤铁矿中包裹粒状磁铁矿、褐铁矿交代共生,呈脉状、网状穿插嵌布于脉石矿物中,部分赤铁矿和褐铁矿嵌布粒度过细,难以解离,影响磁选铁精矿中铁的品位和回收率。通过条件试验确定该矿物磁选条件为在弱磁选磁场强度1 000 Gs下、强磁粗选和扫选场强分别采用7 000 Gs和11 000 Gs、强磁选机脉动冲次采用210 r/min。在条件试验基础上进行了连续扩大半工业试验,弱磁选机采用SCT-44永磁磁选机、强磁选机采用SLon-500立环脉动高梯度磁选机,可获得综合精矿铁品位63.24%、铁回收率93.67%的良好指标,为国内进口铁矿采用SLon高梯度磁选机磁选回收利用提供了参考及试验依据。  相似文献   

11.
应用Slon-1500立环脉动高梯度磁选机进行了微细粒级钛铁矿磁选-浮选流程中磁选部分的工业试验,当给矿品位为9.23%TiO2时,经一次磁选作业,可得到含TiO2为19.58%,回收率为63.12%的良好指标,为浮选获得最终钛精矿奠定了坚实的基础。  相似文献   

12.
介绍了Slon立环脉动高梯度磁选机的研制进展、主要特点及其应用案例。SLon磁选机在辽宁宝国铁矿用于分选磁铁矿、赤铁矿和菱铁矿的混合矿, 成功实现了0~3 mm脉石提前抛尾, 减少后续磨矿费用30%, 全流程选矿回收率提高约9个百分点; SLon磁选机在重钢西昌矿业有限公司用于分选钛铁矿, 钛铁矿回收率从10%左右提高到50%。应用实践表明, SLon磁选机能显著提高选矿效率和降低选矿成本。  相似文献   

13.
熊大和 《金属矿山》2011,40(10):1-8
我国攀枝花和承德等地区拥有丰富的钒钛磁铁矿资源,早期的选钛以重选和电选为主,大量的细粒钛铁矿损失在尾矿中,TiO2的选矿回收率只有10%左右。自1994年以后,SLon立环脉动高梯度磁选机开始在钛铁矿选矿工业中应用,使细粒级和微细粒级钛铁矿得到了较好的回收。随着SLon磁选机的应用和浮选新技术的发展,我国钛铁矿选矿技术水平得到了迅速的提高,目前选钛生产回收率已可达到40%。然而,我国选钛回收率还有较大的提高潜力,通过优化选矿流程和设备,选钛回收率有可能达到50%~60%,若能在-20 μm钛铁矿选矿技术方面取得突破并从强磁选和浮选尾矿中再选出一部分次钛精矿,则选钛回收率有望达到70%。  相似文献   

14.
陈剑  张春浩 《矿冶》2020,29(2):85-90
矿山尾矿是重要的二次矿产资源,具有重要的综合利用价值,实现其有效开发利用是我国当前矿业循环经济面临的重要任务。阐述了SLon立环脉动高梯度磁选机的结构构造、工作原理及其分选尾矿的优越性,详细介绍该磁选机近年成功应用于分选氧化铁矿尾矿、钛铁矿尾矿、赤泥、氰化浸金尾矿和浮选金矿尾矿的工业案例,指出该磁选机在这些尾矿资源综合利用过程中的特点和工艺流程特征,对我国综合利用这些尾矿资源具有重要的参考价值。  相似文献   

15.
陈剑  张春浩 《矿产综合利用》2020,41(3):164-168,184
矿山尾矿是重要的二次矿产资源,具有重要的综合利用价值,实现其有效开发利用是我国当前矿业循环经济面临的重要任务。本文阐述SLon立环脉动高梯度磁选机的结构构造、工作原理及其分选尾矿的优越性,详细介绍该磁选机近年成功应用于分选氧化铁矿尾矿、钛铁矿尾矿、赤泥、氰化浸金尾矿和浮选金矿尾矿的工业案例,指出该磁选机在这些尾矿资源综合利用过程中的特点和工艺流程特征。本文对我国综合利用这些尾矿资源具有重要的参考价值。  相似文献   

16.
SLon脉动与振动高梯度磁选机新进展   总被引:8,自引:2,他引:8  
脉动与振动高梯度磁选是细粒弱磁性矿物的高效选矿技术。介绍了高梯度磁选机的有关基本理论及SLon周期式和连续式脉动高梯度磁选机、SLon周期式和连续式振动高梯度磁选机的发展现状。并对SLon-2500立环脉动高梯度磁选机和SLon—1000立环振动高梯度磁选机新设备作了简介。目前,SLon型高梯度磁选机已有500多台在国内外使用,显著地提高了高梯度磁选技术水平。  相似文献   

17.
广西木圭松软锰矿属难选氧化锰矿,常规选别工艺选矿指标都不理想。本次试验研究采用筛分分级-SLon型强磁粗选-SLon型强磁扫选工艺流程,在原矿品位为23%左右的条件下,获得锰精矿品位30.38%,回收率75.97%的良好指标。  相似文献   

18.
熊大和 《金属矿山》2007,37(10):55-58
包钢选矿厂采用弱磁-强磁-浮选流程回收铁精矿和稀土精矿,其中强磁选设备原为φ3200平环强磁选机,存在磁介质容易堵塞并引起选矿指标恶化的缺陷。为此,在试验室探索试验的基础上,用SLon-2000立环脉动高梯度磁选机与φ3200平环强磁选机进行了一系列工业对比试验,结果表明,对强磁选作业而言,SLon磁选机可比平环磁选机提高铁精矿品位4.05个百分点、提高铁回收率16.72个百分点。根据试验结果,包钢选矿厂用SLon磁选机逐步取代平环磁选机,生产实践证实,SLon磁选机不但可大幅度提高选矿指标,并具有耗水量较小、磁介质不堵塞、工作稳定、维护工作量少、作业率高的优点。  相似文献   

19.
熊大和 《金属矿山》2004,(Z1):427-429
在我国煤系高岭土占高岭土总储量的98%,目前绝大部分是以煤矸石的形式排除,只有极少部分得到利用.近年安徽淮北金岩高岭土公司采用SLon-1500立环脉动高梯度磁选机作为煤系高岭土除铁设备建成1条年生产1万t煅烧高岭土的生产线,最终煅烧高岭土产品达到白度93%,粒度为90%-2μm,实现了将煤矸石变为每吨价值几千元的优质造纸涂料.  相似文献   

20.
王棣华 《金属矿山》1993,(2):32-36,50
采用SLon—1500型立环脉动高梯度磁选机代替原流程中的离心选矿机粗选作业,获得铁精矿品位提高0.66个百分点,尾矿品位降低5.71个百分点。金属回收率提高18.56个百分点的好指标,对—10μm铁矿物回收率达到88.84%,有效地回收了微细粒级铁矿物。  相似文献   

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