选矿方法之——电选法

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常用的几种选矿方法,选矿过程的一些作业组成

常用的几种选矿方法,选矿过程的一些作业组成

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟常用的几种选矿方法,选矿过程的一些作业组成选矿是根据矿石中各种矿物的物理性质和物理化学性质的不同而采用不同的方法将它们彼此分开。

例如根据矿物的粒度、形状、顔色、光泽、比重、摩擦系数、导磁性、导电性、矿物表面的润湿性等这些不同的性质,选择不同的选矿方法,以达到有用矿物和脉石矿物分离的目的。

常用的选矿方法有:重选法、磁选法、浮选法、电选法和化学选矿法等。

重力选矿法(重选法)是一种古老的选矿工艺,它是根据矿物密度(或粒度)的差异来分选矿物的。

密度(或粒度)不同的矿物粒子在运动的介质(水、空气与重液)中受到流体动力和各种机械力的作用,造成适当的松散分层和条件,从而使不同密度(或粒度)的矿粒彼此分开。

重选法广泛用来选别钨、锡、金和其它金属(铁、锰)矿石;有色金属、稀有金属和非金属矿石的分选也常采用重选法。

磁选法是根据矿物磁性的不同来进行分选的方法。

它主要用于选别黑色金属(铁、锰、铬)矿石;也用于有色金属和稀有金属矿石的选别。

浮选法是根据矿物表面物理化学性质的差异对矿物进行分选的方法。

浮选法应用极为普遍,可以用来处理绝大多数矿石。

如有色金属铜、铅、锌、钼等矿石主要用这种方法处理;黑色金属、稀有金属和非金属矿石也常用浮选方法选别。

绝大多数脉金矿山都采用浮选法回收黄金。

电选法是根据矿物导电率的差异对矿石进行分选的方法。

矿石通过电选机中的高压电场时,因矿物的导电率不同,作用于矿物上的静电力也就不同,因而使矿物得到分离。

电选法主要用于稀有金属、有色金属和非金属矿石的选别。

化学选矿法是利用化学的、化工的、冶金的原理与工艺使矿石中的有用成分得到富集和回收的过程。

这种方法主要用来处理那些用物理和机械的方法不能经济有效利用的贫矿、难选矿和多金属复杂矿。

在回收黄金的过程中,化学选矿占据了相当重要的位置。

除上述选矿方法外,。

选矿流程,选矿方法有哪些

选矿流程,选矿方法有哪些

选矿流程,选矿方法有哪些
随着现代工业的迅速发展,人类对自然矿产资源的需求量日益增加。

选矿流程,是表示矿石连续加工的工艺过程。

选矿是一个连续的生产过程,由一系列连续的作业所组成。

选别作业
这是选矿过程的关键作业(或称主要作业)。

它根据矿物的不同性质,采用不同的选矿方法,如浮选法、重选法或磁选法等等。

1、重力选矿
重力选矿简称重选。

它是根据矿物比重不同及其在介质中具有不同的沉降速度来进行分离矿物的一种选矿方法。

2、浮选
浮选是利用矿物表面物理化学性质的不同来分选矿物的选矿方法。

3、磁选
磁选是在不均匀磁场中,利用矿物之间磁性的差异使不同矿物实现分离的一种选矿方法。

4、电选
电选是在高压电场中利用矿物的电性差异使矿物分离的一种选矿方法。

5、化学选矿
化学选矿法(又称矿物原料化学处理)是基于矿物和矿物组分的化学性质(如热稳定性、氧化还原性、溶解性、离子半径差异络合性、水化性和荷电性等)的差异,利用化学方法改变矿物组成而使其有用组分富集的矿物加工过程。

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铅锌矿采选工艺

铅锌矿采选工艺

铅锌矿采选工艺铅锌矿是一种重要的金属矿石资源,广泛应用于冶金、建材、化工等领域。

采选工艺是指对铅锌矿石进行选矿处理,将其经过浮选、磁选、重选等工艺,提取出所需的铅和锌等有价值的金属元素。

本文将介绍铅锌矿采选工艺的基本原理和常用方法。

一、铅锌矿采选工艺的基本原理铅锌矿采选工艺的基本原理是根据铅锌矿石的物理和化学性质,通过不同的选矿工艺实现矿石的分离和提取。

铅锌矿石一般为硫化矿,其主要的矿物有黄铁矿、闪锌矿、闪锌铁矿等。

1. 浮选法浮选法是铅锌矿采选中最常用的方法。

根据铅锌矿石的浮选特性,通过对矿石进行破碎、磨矿、搅拌等处理,使其与空气中的泡沫接触,使金属矿物与非金属矿物分离。

铅锌矿石经过浮选后,泡沫浮在矿浆表面,形成铅锌精矿,再通过脱泡、脱水等工艺得到铅锌精矿。

2. 磁选法磁选法适用于含有铁矿物的铅锌矿石。

通过磁选机对矿石进行处理,利用磁性差异将铁矿物与铅锌矿石分离,获得含铁矿物和含铅锌矿物的不同产物。

3. 重选法重选法适用于含有重晶石和闪锌矿等重矿物的铅锌矿石。

通过重选机对矿石进行处理,利用密度差异将重矿物和轻矿物分离,得到含重矿物和含铅锌矿物的不同产物。

4. 电选法电选法适用于含有电性差异的铅锌矿石。

通过电选机对矿石进行处理,利用电性差异将铅锌矿石分离,获得含铅锌矿物和含非金属矿物的不同产物。

5. 化学法化学法适用于含有氧化铅和氧化锌等氧化矿物的铅锌矿石。

通过化学反应将氧化矿物还原为金属矿物,进而进行选矿处理,得到铅锌精矿。

三、铅锌矿采选工艺的流程铅锌矿采选工艺的流程一般包括矿石破碎、磨矿、浮选、脱泡、脱水、干燥等环节。

具体流程如下:1. 矿石破碎:将原始的铅锌矿石进行破碎,使其达到适合进一步处理的粒度。

2. 磨矿:将破碎后的矿石进行磨矿,使其细度适宜,提高浮选效果。

3. 浮选:将磨矿后的矿石与药剂一起放入浮选槽中,通过搅拌使其与气泡接触,实现矿物的浮选分离。

4. 脱泡:将浮选槽中的泡沫进行去除,得到铅锌精矿。

选矿方法介绍

选矿方法介绍

选矿方法介绍自动化102丁春玲选矿方法分为:正浮选法、反浮选法、反—正浮选法正浮选法适应范围:1回收岩浆型磷灰岩中磷矿石 2细粒嵌布的沉积型硅—钙质磷块岩矿中磷矿物与碳酸盐矿物的分选。

分离原理分别为:1由于其中磷矿能物结晶完整、粗大、利用其脉石矿物表面性的差异,用脂肪酸类捕收剂分选 2用S—BOS作碳酸盐矿物的抑制剂,从而加大磷矿物与脉石矿物表面可浮性差异,用脂肪酸类捕收剂回收磷矿物。

反浮选法适应范围:用于高品位的沉积型钙质磷块岩矿中磷矿物与含钙碳酸盐脉石矿物的分离。

分离原理:由于磷矿物与含钙碳酸盐矿物可浮选性相近,因而采用硫酸或磷酸作为磷矿物的抑制剂,用脂肪酸类将含钙碳酸盐矿物浮起,将磷矿物作为尾矿留在槽底。

反—正浮选法适应范围:适用于含钙碳酸盐—硅质型磷块岩矿。

此种矿石中,硅质物较碳酸盐矿物更紧密地与磷矿物共生。

分离原理:以磷酸作磷矿物的抑制剂,用脂肪酸类先脱除碳酸盐矿物;再用水玻璃抑制硅质物,用碳酸钠作pH调整剂,用脂肪酸类回收磷矿物。

一.球磨、棒磨对选矿而言,采用一段或两段磨矿,便可经济地把矿石磨至选矿所需要的任何粒度。

两段以上的磨矿,通常是由进行阶段选别的要求决定的。

一段和两段流程相比较,一段磨矿流程的主要优点是:设备少,投资低,操作简单,不会因一个磨矿段停机影响到另一磨矿段的工作,停工损失少。

但磨机的给矿粒度范围宽,合理装球困难,不易得到较细的最终产物,磨矿效益低。

当要求最终产物最大粒度为0.2~0.15mm(即60%~79%-200目),一般都采用一段磨矿流程。

小型工厂,为简化流程和设备配置,当磨矿细度要求80%—200目时,也可用一段磨矿流程。

两段磨矿的突出优点是能够得到较细的产品,能在不同磨矿段进行粗磨和细磨,特别适用于阶段处理。

在大、中型工厂,当要求磨矿细度小于0.15mm(即80%-200目),采用两段磨矿较经济,且产品粒度组成均匀,过粉碎现象少。

根据第一段磨机与分级机连接方式不同,两段磨矿流程可分为三种类型:第一段开路;第二段全闭路;第一段局部闭路,第二段总是闭路工作的磨矿流程。

钛铁矿选矿工艺流程

钛铁矿选矿工艺流程

钛铁矿选矿工艺流程1. 介绍1.1 钛铁矿概述钛铁矿是一种重要的金属矿石,在工业生产中有广泛的应用。

钛铁矿主要包括钛磁铁矿和钛铁矿石两种类型。

1.2 选矿的目的选矿的目的是从原矿中提取出所需的钛铁矿石,同时去除其中的杂质,以获得高纯度的产品。

2. 常见的钛铁矿选矿工艺2.1 重选法重选法是最常用的钛铁矿选矿工艺,通过重力分选的原理,使得钛铁矿石与杂质矿石在重力的作用下分离。

2.2 磁选法磁选法是利用磁性差异对钛铁矿石和杂质矿石进行分离的工艺。

钛磁铁矿可以被磁选出来,而钛铁矿石则不易受磁性的影响。

2.3 浮选法浮选法是用气泡吸附的原理对钛铁矿石和杂质矿石进行分离的工艺。

通过给矿浆注入药剂和空气使其起泡,使得钛铁矿石与泡沫一起浮出,而杂质则沉淀于底部。

2.4 电选法电选法是利用杂质和钛铁矿石在电场中的导电性差异进行分离的工艺。

通过施加电场,使得具有不同导电性质的矿石在电场力的作用下运动,从而分离出钛铁矿石。

3. 钛铁矿选矿工艺流程3.1 前处理前处理阶段是将原矿进行破碎、磨矿等处理,以便提高原矿的可选性。

1.原矿破碎:将原矿进行粗碎、细碎等破碎过程,使得原矿颗粒大小适宜进入下一步的选矿过程。

2.磨矿:将粗碎后的原矿进行磨细,以进一步提高原矿的可选性。

3.2 重选工艺流程重选法是钛铁矿选矿中广泛运用的一种工艺方法。

1.粗选:通过重力分选,将原矿中的较大颗粒的钛铁矿石与杂质分离出来。

2.再选:将粗选后的钛铁矿石进行再次选矿,以去除其中的残余杂质。

3.精选:在再选的基础上,对钛铁矿石进行进一步的提纯,使得钛铁矿石的纯度更高。

3.3 后处理后处理阶段是对选矿后的钛铁矿石进行处理,以获得最终的产品。

1.烘干:将湿状的钛铁矿石进行烘干,以便储存和运输。

2.研磨:将烘干后的钛铁矿石进行研磨,使得颗粒更加均匀。

3.筛分:对研磨后的钛铁矿石进行筛分,以获得符合要求的颗粒级别。

4.包装和储存:对筛分后的钛铁矿石进行包装和储存,以便于出售和使用。

采矿业的矿石选矿技术

采矿业的矿石选矿技术

采矿业的矿石选矿技术在采矿业中,矿石选矿技术是一个至关重要的环节。

矿石选矿技术的目标是根据矿石的物理和化学性质,从原料中分离和提取有用的金属或非金属矿物。

本文将探讨采矿业中常用的矿石选矿技术。

一、物理选矿技术物理选矿技术主要通过改变矿石的物理性质,实现矿石和废石的分离。

常见的物理选矿技术包括重选、浮选、磁选和电选。

重选是通过利用矿石中不同密度矿物的重力沉降差异,将不同密度的矿物分离。

重选通常采用重介质选矿、沉降选矿和离心选矿等方法。

浮选是利用矿石和有机物、水等介质的表面张力差异,将矿石中有价值的矿物与废石分离。

浮选过程通常分为搅拌、膏状矿浆的制备、气泡吸附、矿石沉降等步骤。

磁选是利用矿石中不同磁性的矿物对外加磁场的反应差异,将矿石中的磁性矿物与非磁性矿物分离。

磁选通常采用干式磁选和湿式磁选的方法。

电选是利用矿石中不同导电性的矿物对电场的反应差异,将矿石中的导电性矿物与非导电性矿物分离。

电选一般采用高压静电选矿和气流选矿的方法。

二、化学选矿技术化学选矿技术主要通过利用矿石与化学试剂之间的化学反应,实现矿石中有价值矿物的分离和提取。

常见的化学选矿技术包括浸出、吸附和溶解等。

浸出是利用溶剂将矿石中的有用成分溶解出来,从而实现有价值矿物的分离。

浸出过程通常需要控制溶液的温度、浓度和流速等参数。

吸附是利用化学试剂在溶液中与矿石中的目标矿物发生吸附反应,从而使目标矿物被吸附到吸附剂上。

吸附通常采用活性炭、树脂和氧化铁等吸附剂。

溶解是将矿石中的有用矿物溶解于酸、碱或盐溶液中,从而实现有价值矿物的分离和提取。

溶解过程通常需要控制溶液的酸碱度、温度和氧气含量等参数。

三、综合选矿技术综合选矿技术是将物理选矿技术和化学选矿技术相结合,以提高选矿效果。

综合选矿技术通常包括多级选矿、复杂矿石的分选和多工艺流程的组合等方法。

多级选矿是将原始矿石经过多次分选,逐步提高矿石的品位和回收率。

多级选矿常常与物理选矿和化学选矿技术相结合,以达到更好的分离效果。

钼矿的选矿方法

钼矿的选矿方法

钼矿的选矿方法钼是一种稀有的金属,广泛用于制造高强度合金、应用于核反应堆的燃料棒、电器设备以及化工等行业。

钼矿的开采与选矿是钼工业发展的重要环节。

下面介绍10条关于钼矿的选矿方法,并对其进行详细描述。

1. 重选法重选法是将原矿石通过物理方法进行分选,去除部分含杂质的矿物。

在钼矿分选中,常用的物理方法有重力选法、离心选法、浮选法等。

重力选法是利用矿物比重不同,在倾斜的选矿机上进行分选。

离心选法则利用离心力将矿物与杂质分离。

浮选法是最常见的物理选法之一,利用不同矿物及其杂质在药剂作用下的吸附性、润湿性和比重等差异实现分选。

2. 酸浸法钼矿中富钼矿物的化学性质一般都比较稳定,可以利用酸浸法对其进行选取。

这种方法往往需要加入一定的氧化剂和络合剂,以增强化学反应,并避免金属的溶解等问题。

3. 磁选法钼矿中存在具有磁性的矿物,如钙铁矿、磁铁矿等,可利用磁选法进行选取。

它是将钼矿磁性矿物与非磁性矿物分开的一种常用方法。

4. 电选法电选法是一种利用电场或电化学原理进行分离钼矿中富含钼的矿物和含杂质的矿物的方法。

它具有操作灵活、效率高、污染小等优点。

5. 气浮选法气浮选法是利用气泡把矿物颗粒浮起来,从而把含杂质的矿物与含钼的矿物分开,该方法比较适用于细粒度矿石的分选。

6. 特殊氧化还原法这种方法一般采用还原法或氧化法,使得对富钼矿物和杂质矿物的还原程度、氧化程度不同,达到分离的目的。

常见的还原剂有焦炭、纤维素等,常见氧化剂有氧气、氯气等。

7. 阴离子交换法细颗粒的钼矿石中易含有一些离子杂质,如硫酸铜离子等,这些离子可以在氧化锆或离子树脂上进行选择性吸附,以达到分离的目的。

8. 淀粉沉淀法该方法是将钼矿加入过量的氯化铵、淀粉和酒精混合物中,经过沉淀、过滤、洗涤、干燥等过程分离出来,适用于粒度较细的钼矿。

9. 化学浸出法化学浸出法是将钼矿石化学反应,将其中的钼酸盐转化为高氯酸盐或氧钼酸盐等可溶性的钼化合物,再用化学方法进行分离。

矿石磁选与电选技术

矿石磁选与电选技术

稀土矿选矿
02
在稀土矿的选矿过程中,磁选技术可用于分离稀土矿物与非磁
性矿物。
煤炭分选
03
在煤炭分选过程中,磁选技术可用于去除煤中的磁性杂质,提
高煤炭品质。
电选技术应用案例
石英砂选矿
电选技术用于分离石英砂中的长石、云母等杂质,提高石英砂的 纯度。
石墨选矿
在石墨选矿过程中,电选技术可用于将石墨与其他矿物分离。
除了铁矿外,磁选技术还可用于铜、 钴、镍等有色金属矿的选矿,以及某 些稀有金属和非金属矿的选矿。
在铁矿选矿中,磁选技术是主要的选 矿方法,可用于富集铁矿和分离其他 杂质。
02 矿石电选技术
CHAPTER
电选原理
01
02
03
静电分离
利用不同矿物带电性质不 同,在高压电场中实现分 离。
电晕电选
利用电晕放电使矿物表面 局部加热,产生不同的热 导率,从而实现分离。
盐矿选矿
在盐矿选矿中,电选技术可用于分离岩盐和其他矿物。
磁选与电选联合应用案例
钨矿选矿
钨矿选矿过程中,先采用磁选技术分离钨矿物与磁性矿物,再用电 选技术分离钨矿物与非磁性矿物。
锡矿选矿
在锡矿选矿中,磁选与电选联合应用可有效去除锡矿物中的其他杂 质矿物,提高锡品位。
铅锌矿选矿
在铅锌矿选矿过程中,磁选与电选的联合应用可实现铅锌矿物与其他 杂质的分离。
矿石磁选与电选技术
汇报人:可编辑
2023-12-31
目录
CONTENTS
• 矿石磁选技术 • 矿石电选技术 • 磁选与电选技术比较 • 磁选与电选技术的发展趋势 • 实际应用案例
01 矿石磁选技术
CHAPTER
磁选原理
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立志当早,存高远
选矿方法之——电选法
电选的基本原理:电选是根据矿物之间电性的差异利用电选机分离矿物的选矿方法。

矿物电性可用介电常数、电阻、比导电度和整流性来描述。

一般地讲,凡介电常数较小、电阻较大、比导电度高的矿物都是不易导电的,在电选中常作为非导体矿物产出;与此相反,凡介电常数较大、电阻较小、比导电度低的矿物往往容易导电,在电选中常作为导体矿物产出。

矿物电性差异是电选的内因,而要分离它们,还必须创造合适的外部条件。

电选机提供适当的电场,加上重力场和离心力场。

这样,在电选过程中,电场作用力、重力、离心力以及磨擦力等共同作用在矿粒上,这些力的合力决定矿粒的去向。

要实现电选分离必须满足以下条件:
非导体矿粒所受的电场作用力矿粒所受重力、离心力等力的合力导体矿粒所受的电场作用力。

矿粒所受电场力的大小跟矿粒携带的电量有关。

导体矿粒由于其导电性好,在于电极接触过程中易放电,即使其起始获得再多的电荷,最终也只能剩下少量电荷,它所受的电场力是很小的,上面不等式的右边条件是容易满足的。

为满足不等式左边的条件,就必须提高非导体矿粒所受的电场作用力。

静电场和电晕电场的复合电场可使非导体矿粒带更多的电量。

同时,为提高电场强度,采用高电压,这样非导体矿粒受到很大的电场作用力,能够克服重力、离心力等竟争力,实现电选分离。

常用的电选设备为鼓筒式电选机。

其电选过程和原理为,当高压直流负电通至电晕极和静电极后,由于电晕极直径很小,其附近形成很高的电场强度,于是电晕极向鼓筒方向放出大量高速运动的电子,这些电子撞击空气分子使之电。

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