长沙有色院浮选柱介绍
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浮选柱工作原理_浮选柱分类及其工作原理第三节浮选柱一、概述浮选柱研究最早出现于上世纪六十年代,但由于气泡发生器的结垢与堵塞、浮选尾矿得不到保证、设备运行不稳定等原因,该项研究与应用很快进入了低潮。
自上世纪八十年代以来,浮选柱的发展出现了方兴未艾的局面。
浮选柱的发展和应用取得了重大突破,一批新型浮选柱脱颖而出,浮选柱在浮选工业中又受到重视。
如国内的喷射式浮选柱、充填浮选柱、静态浮选柱、微泡浮选柱、旋流微泡浮选柱和旋流-静态微泡浮选柱(床),以及澳大利亚的Jameson浮选柱,加拿大的CPT浮选柱和CFCC浮选柱,德国的KHD浮选柱,美国的Flotair浮选柱、VPI微泡浮选柱、MTU型充填介质浮选柱和Wemco利兹浮选柱,前苏联的乌克兰浮选柱,ФП浮选柱,全泡沫浮选柱,印度的电浮选柱,磁浮选柱等。
在处理极细物料方面,它们具有常规浮选机所不可比拟的分选效果。
目前,在类型众多的浮选柱中,旋流-静态微泡柱分选设备在我国应用最为广泛。
纵观几十年国内外浮选柱的研究现状,浮选柱新的进展总体来说表现在如下九大方面:己在金矿浮选获得工业应用。
Wemco-Leeds搅拌式浮选柱也属于矮柱型浮选柱,如图35-2。
它是将Leeds浮选柱与Wemco浮选机结合的产物。
其特点是:,适当厚度的泡沫层有利于泡沫的稳定和精矿品位的提高,但过厚泡沫层会造成“回落”的有用矿物增加,从而影响被浮选矿物的回收率。
(4)冲洗水分配器高度——浮选柱采用泡沫浸没式冲洗水分配系统,冲洗水分配管的位置会影响泡沫的特性。
如果分配器正好位于泡沫的表面,它可能会妨碍泡沫至溜槽的输送;当分配器位于泡沫上方时,泡沫的密度将会由于通往浮选柱溢流的水短路而降低。
因此,这些管子应设在泡沫层深处,以提高清洗效率。
4.CPT浮选柱的自动控制 (1)浮选柱的界面高度控制回路——浮选柱的界面高度(即泡沫与矿浆的界面位置)通过球形浮子和超声波探测器进行测定。
该界面高度由PID控制器调节浮选柱底流管路上的自控管夹阀来实现。
浮选机——浮选柱联合新工艺生产含钼57%钼精矿王漪靖;张学武【摘要】金堆城钼业集团有限公司针对常规浮选机工艺生产含钼57%钼精矿存在的问题,进行了浮选机、浮选柱联合浮选新工艺的研究、设计及工业试验.通过流程优化和浮选机、浮选柱联合,充分发挥了浮选柱分选精度高、浮选机回收能力强的优势,生产出的钼精矿含Mo全部≥57%,无低品位的副产钼精矿,精选回收率达到98%以上.%In view of the problems in conventional flotation process for the preparation of 57% molybdenum in Jinduicheng Molybdenum Group, studies on new technology and its design and the industrial tests of machine-column joint flotation are carried out. Through process optimization with joint of machine-column flotation, the advantages of high separation efficiency and high recovery by machine-column joint can be fully played, and all molybdenum concentrate grading at Mo ≥57% is produced with no low-grade by-product concentrate and more than 98%of recovery rate.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2011(000)004【总页数】5页(P62-66)【关键词】钼精选;浮选机-浮选柱联合工艺;含钼57%钼精矿【作者】王漪靖;张学武【作者单位】金堆城钼业集团有限公司;金堆城钼业集团有限公司【正文语种】中文金堆城钼业集团有限公司新建6 500 t/a钼酸铵生产线采用高品位氧化钼水洗工艺,为保证原料三氧化钼中的钾、钠、钙、镁杂质含量符合要求,焙烧用钼精矿品位必须达到57%以上。
浮选柱的研究趋势及在金堆矿区的应用郭修旺【摘要】对我国应用的浮选柱进行简要说明,重点从发泡方式、矿化方式、液位自动控制3个方面的发展方向进行详细介绍,指出各自重点发展方向,并列举了各自有代表性的浮选柱.介绍了浮选柱在金堆矿区的应用情况,最后指出了浮选柱的不足,指明了发展方向.%The flotation columns used in China were briefly described,focusing on the development trend of bubblegenerators,mineralization patterns and automatic control for liquid level, respective development directions were pointed out and representative flotation columns were listed.Then,the application situation of flotation column in Jinduicheng area was introduced.Finally,the shortcomings of flotation column and the development direction were pointed out.【期刊名称】《中国钼业》【年(卷),期】2018(042)002【总页数】5页(P36-40)【关键词】浮选柱;选钼;矿化方式;发泡方式;液位控制【作者】郭修旺【作者单位】金堆城钼业股份有限公司,陕西华县714102【正文语种】中文【中图分类】TD9540 引言随着矿石资源开采利用量的逐步加大,“贫、细、杂”矿石所占的比重越来越大,因而也凸显出了很多选矿技术难题[1]。
近几年,在选矿技术工作者的不懈努力下,我国的选矿基础理论研究和装备水平得到了很大发展。
瑶岗仙裕新多金属白钨矿选矿厂设计实践陈典助(长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙410011)摘要:从原矿工艺矿物学研究、选矿试验、工艺流程设计、选矿回水利用及尾矿处理等方面,介绍了湖南瑶岗仙裕新多金属矿建设的各个环节。
论述了采、选矿废水回用、尾矿处理设计方案的可行性与合理性,实现了采、选矿厂废水的零排放。
关键词:流程设计;设备选择;回水利用;尾矿处理中图分类号: TD92811 文献标识码:A 文章编号:1003 - 5540 (2012) 05 - 0010 - 04某多金属白钨矿床位于一重点水资源保护区, 环境保护要求新增项目实行废水“零”排放。
矿床主要为矽卡型白钨矿床,可利用的资源储量: 111b + 122b + 333 矿石量69 77911 kt , 平均品位WO3 01303 % ,氧化物量WO3 为211 540 t ,与所有矿山企业一样,项目在采矿、选矿过程中将产生大量废水, 因此如何实现废水回用,达到“零”排放,成为采矿、选矿工艺流程设计的重点。
由于矿体厚大集中,走向长度1 800 m ,厚度一般为73~112 m ,平均22 m ,覆盖层薄; 采矿方案选用山坡- 凹陷露天开采,平均剥采比仅3126 t / t 。
采矿场产生的废水主要为雨水和地下积水,该两部分水的杂质为泥、砂、植物遗体等悬浮物, 只需经过澄清即可达一级饮用水标准排放,所以项目总平面布置选择了采矿场和选矿厂异地布置,以保证建成投产后所产废水互不影响。
所以选矿废水回用方案成为研究的重点。
大多数白钨选矿厂采用浮选法,如: 湖南省柿竹园多金属矿的黑白钨采用混合浮选再加温脱药进行分离浮选、河南栾川洛钼集团浮钼尾矿回收白钨矿、甘肃省小柳沟祁青白钨矿等。
含有多金属硫化矿的白钨矿, 在白钨浮选前都先浮硫化矿 1 ~5 ,然后再用脂肪酸类或阳离子捕收剂、两性捕收剂在碱性条件下对白钨矿进行浮选 6 。
常选用碳酸钠作调整剂,水玻璃作抑制剂,一般不另加起泡剂。
浮选柱具有结构简单浮选柱具有结构简单、高效节能、对微细粒浮选优势明显且选别指标优越等特点,特别是近年来改进了柱体和发泡器结构之后,浮选柱成为今后新型、高效浮选设备发展的重要趋势之一但是,浮选柱的研究虽然已经有了突破性的进展,其结构和分选效果仍有待完善和提高,并逐渐显现了一定的发展趋势。
1浮选柱的发展历史浮选柱的设计思想源于1915年,后来为了克服矿石在底部的沉积,安装了搅拌装置,逐渐演变为现在的浮选机。
在20世纪60年代,加拿大工程师Bouttin申请了带泡沫冲洗水装置的浮选柱专利,其后在前苏联和中国迅速掀起了浮选柱研究和开发应用的热潮。
但在70年代并未得到推广和应用,原因是早期研制的浮选柱均为内部发泡器型,结构不合理,应用后经常发生结垢、堵塞(尤其用于碱性矿浆时)、脱落、破裂、充气不均匀等现象,导致浮选柱不能正常运行。
自20世纪80年代后,在一些新的设计思路指导下,涌现出多种新型高效的浮选柱,如美国戴斯特(Deiter)公司生产的Flotaire浮选柱、英国利兹大学研制的利兹浮选柱、美国的VPI微泡浮选柱、原苏联研制的Π系列浮选柱等;其中1987年澳大利亚詹姆森(G.J.Jameon)教授发明设计的詹姆森浮选柱,可以认为是浮选柱研究40年来的分水岭,在结构、给矿方式和分选机理上都有了全新的突破,解决了因柱高所带来的一系列问题。
现在,人们对浮选柱的设计安装、操作和控制日趋成熟,也使浮选柱的应用领域不断扩大[1]。
2浮选柱的结构及其工作原理2.1浮选柱的结构浮选柱构造简单。
自溢式浮选柱是由上体、中间圆筒和下体组成,整个柱体为圆形,如图1。
刮板式浮选柱还有泡沫刮板和传动装置,其柱体形状为上方下圆形,这种形状不但节省材料,而且受力情况及稳定性也较好。
浮选柱中的给矿管有多种深度,其给矿点数目视柱径大小而异,分别为三、四和八点。
浮选柱的充气是由风源经柱体下端的风室通过风管进入竖置的微孔塑料空气管。
刮板式浮选柱的传动装置采用效率高、重量轻的单轴或双轴圆弧齿圆柱蜗杆减速器。
《中国黑色金属矿选矿实践》目录(上册)第一篇铁矿石选矿技术第1章铁矿矿产资源1.1 概述1.2 成矿特性与矿床类型1.3 矿石类型1.4 结构构造1.5 矿物组成与物理特征1.6 矿石的化学组成第2章铁矿石工艺矿物学2.1 矿石可选性工艺矿物学2.2 选矿厂流程改造工艺矿物学第3章铁矿石产品质量标准3.1 常用标准3.2 铁矿石产品质量标准第4章铁矿石选矿方法与工艺流程4.1 概述4.2 磁铁矿石选矿方法及工艺流程4.3 赤铁矿石选矿方法及工艺流程4.4 磁铁-赤铁混合矿石选矿方法及工艺流程4.5 褐铁矿石选矿方法及工艺流程4.6 菱铁矿石选矿方法及工艺流程4.7 复合铁矿石选矿方法及工艺流程第五章铁矿石选矿技术进步与发展5.1 概述5.2 破碎筛分5.3 预选技术5.3.1 干式磁选预选5.3.2 跳汰机预选5.3.3 重介质预选5.3.4 强磁选预选5.4 磨矿分级5.5 磁选5.5.1 弱磁选5.5.2 强磁选5.5.3 磁重机5.5.4 磁选柱5.5.5 磁场筛分机5.5.6 磁力脱水槽5.5.7 脱磁器5.6 浮选5.6.1 浮选机5.6.2 浮选柱5.6.3 浮选药剂5.7 磁铁矿石选矿5.8 弱磁性铁矿石选矿5.9 复合铁矿石选矿5.10 脱水5.11 精矿和尾矿输送5.12 尾矿筑坝技术5.13 尾矿综合利用和环境保护5.14 选矿自动化5.15 复杂难选铁矿石选矿技术第二篇锰矿石选矿技术第6章锰矿矿产资源6.1 概述6.2 成矿特性与矿床类型6.3 矿石类型6.4 结构构造6.5 矿物组成与物理特征6.6 矿石的化学组成第7章锰矿石产品质量标准第8章锰矿石工艺矿物学研究8.1 遵义锰矿锰矿石工艺矿物学8.2 大新锰矿锰矿石工艺矿物学8.3 斗南锰矿锰矿石工艺矿物学8.4 天等锰矿锰矿石工艺矿物学第9章锰矿石选矿方法与工艺流程9.1 概述9.2 氧化锰矿石选矿方法与工艺流程9.3 碳酸锰矿石选矿方法与工艺流程第10章锰矿石选矿技术进步与发展10.1 概述10.2 破碎筛分10.3 预选技术10.4 磨矿分级10.5 选矿流程10.6 浓缩过滤10.7 尾矿综合与利用及环境保护10.8 选矿自动化10.11 复杂难选锰矿石选矿技术第三篇铬矿石选矿技术第11章铬矿矿产资源11.1 概述11.2 成矿特性与矿床类型11.3 矿石类型11.4 结构构造11.5 矿物组成与物理特征11.6 矿石的化学组成第12章铬矿石产品质量标准第13章铬矿石工艺矿物学研究13.1 罗布莎铬矿石工艺矿物学13.2 萨尔托海铬矿石工艺矿物学13.3 大道尔吉铬矿石工艺矿物学第14章铬矿石选矿方法、选矿工艺流程14.1概述14.2 破碎筛分14.3 预选技术14.4 磨矿分级14.5 选别流程第四篇钒矿石选矿技术第15章钒钛磁铁矿资源15.1 概述15.2 成矿特性与矿床类型15.3 矿石类型15.4 结构构造15.5 矿物组成与物理特征15.6 矿石的化学组成第16章钒钛磁铁矿选矿工艺流程与提钒流程16.1 概述16.2 钒钛磁铁矿选矿工艺流程16.3 提钒流程16.4 钒产品质量标准第17章含钒石煤矿资源17.1 概述17.2 成矿特征与矿床类型17.3 结构构造17.4 矿石类型17.5 矿物组成与物理特征17.6 矿石的化学组成第18章石煤提钒工艺流程及产品质量18.1 石煤提钒工艺流程18.2 石煤提钒产品质量第五篇选矿关键设备与关键技术第19章破碎设备1.山特维克2.美卓矿机3.北方重工沈矿集团4.上海建设路桥机械设备有限公司5.徐州万和机械制造公司第20章磨矿设备6.美卓矿机7.北方重工沈矿集团8.北票市理想机械工程有限公司9.洛阳中信第21章筛分设备10.山特维克11.美卓矿机12.鞍山重型矿山机器股份有限公司13.北方重工沈矿集团14.上海建设路桥机械设备有限公司15.美国德瑞克股份有限公司16.唐山陆凯科技有限公司第22章水力分级设备17.威海市海王旋流器有限公司18.中国冶金矿业总公司第23章脱水过滤设备19.美卓矿机20.北方重工沈矿集团21.北票市理想机械工程有限公司22.淮北矿山机器制造有限公司23.江苏省宜兴非金属化工机械厂24.鞍山市特种耐磨厂25.包头市星光磁性矿山设备有限公司第24章选别设备26.北方重工沈矿集团(磁选、浮选设备)27.抚顺隆基磁电设备有限公司28.山东华特磁电科技有限公司29.包头市星光磁性矿山设备有限公司30.连云港三和磁选设备有限公司31.马鞍山市天工科技有限公司32.美卓矿机33.长沙矿冶研究院(DPMS系列永磁强磁选机)34.磁重分选器35.中国矿业大学(FCSMC旋流-静态静泡浮选柱)36.长沙有色冶金设计研究院(CCF浮选柱)37.鞍山金裕选矿科技有限公司38.鞍山腾辉公司第25章矿浆输送设备39.美卓矿机40.沈阳维扬浆体输送有限公司(LSGB水隔离泵)41.石家庄强大泵业集团有限责任公司(渣浆泵)42.安徽三联泵业股份有限公司(渣浆泵)43.湖北省天门泵业股份有限公司(渣浆泵)44.上海电气压缩机泵业公司(浆体泵、隔膜泵)45.宝鸡航天动力泵业有限公司(柱、活塞式泥浆泵)第26章其他设备与材料46.北方重工沈矿集团(给料设备)47.江苏芬奇工业设备制造有限公司48.鞍钢矿山耐磨材料有限公司第27章关键技术1.破碎筛分技术与设备(魏德洲)2.磨矿、分级技术进展(韩跃新)3.水力分级技术(孙玉波)4.浓缩技术的发展趋势(王化军)5.浮选技术与设备(印万忠)6.鞍山地区红铁矿石磁选—阴离子反选矿工艺技术研究综合评述(田嘉印李维兵)7.复杂难选铁矿选矿技术与设备(黄晓燕)8.鞍山地区贫赤铁矿石选矿技术进展(樊绍良)9.菱、褐铁矿选矿技术与装备(陈雯)10.复杂难选铁矿石高效选矿技术与设备(黎燕华)11.高梯度磁选技术(熊大和)12.铁矿浮选工艺技术研究(韦锦华余永富刘炯天)13.铁物料磁化焙烧技术的研究与发展(罗立群乐毅)14.选矿自动化控制的现状和发展趋势(曾云南)15.选矿加工技术与设备新进展及评述(周鲁生段其福)16.铁矿石浮选药剂(陈玉花)17.铁(锰)矿物的微生物脱磷技术分析(罗立群)18.新型选矿设备的研制和应用(刘永振)19.几种综合力场作用的新型重选设备(张强)20.往复式活塞隔膜泵及其应用(凌学勤)21.金属磁性衬板的发展与实践述评(段其福)22.尾矿库区数字化监测预警系统(郑树刚)23.铁矿石选矿尾矿及其它固体废弃物资源化综合利用技术(陈述明)24.陕西省含钒石煤矿类型及其选冶特点(谢建宏)25.垂直井-水平孔联合自流排渗工艺在矿山尾矿坝排渗加固治理工程中的应用(丁洪元)下册第六篇选矿厂生产实践第28章东北地区(30)1.鞍钢集团矿业公司大孤山选矿厂2.鞍钢集团矿业公司东鞍山烧结厂3.鞍钢集团矿业公司弓长岭选矿厂4.鞍钢集团矿业公司齐大山选矿厂5.鞍钢集团矿业公司齐大山铁矿选矿分厂6.鞍钢集团矿业公司鞍千矿业有限责任公司7.本钢矿业集团南芬选矿厂8.本钢矿业集团芬选矿厂100万吨红矿选矿9.本钢矿业集团歪头山铁矿选矿厂10.本钢矿业集团贾家堡子铁矿选矿厂11.本钢矿业集团棉花选矿厂12.凌钢北票保国铁矿有限公司选矿厂13.通钢集团板石矿业公司选矿厂14.通钢集团桦甸矿业公司15.通钢集团塔东矿业公司16.桦甸矿业有限责任三道沟铁矿选矿厂17.吉林天池矿业有限公司官地铁矿选矿厂18.北台钢铁公司矿业公司选矿厂19.后英集团鞍山活龙矿业有限公司20.辽宁凤城翁泉沟硼铁矿21.辽宁本溪市火连寨铁矿选矿厂22.唐山永丰实业集团有限公司栅栏杖子铁矿23.黑龙江西林钢铁公司炼铁总厂选烧分厂24.黑龙江宁安中加矿业有限公司选矿厂25.辽阳万利矿业有限公司26.抚顺市申源铁矿有限公司选矿厂27.抚顺市马郡城铁矿有限责任公司选矿厂28.抚顺县金马铁矿选矿厂第29章华北地区(36)29.首钢矿业公司水厂选矿厂30.首钢矿业公司大石河铁矿31.唐钢矿业集团石人沟铁矿选矿厂32.唐钢矿业集团棒磨山铁矿选矿厂33.唐钢矿业集团庙沟铁矿选矿厂34.唐钢矿业集团司家营铁矿有限责任公司选矿厂35.邯邢矿山管理局北名河铁矿选矿厂36.邯邢矿山管理局玉石洼铁矿选矿厂37.邯邢矿山管理局西石门铁矿选矿厂38.太钢矿业公司峨口铁矿选矿厂39.太钢矿业公司峨口铁矿750万t/a选矿工程40.太钢矿业公司尖山铁矿选矿厂41.太钢矿业公司袁家村铁矿选矿厂42.太钢临钢公司二峰山铁矿43.太钢临钢公司郭家庄铁矿44.山西黎城粉末冶金有限公司45.包钢矿业公司选矿厂46.包钢白云西矿47.包钢巴润矿业有限公司48.内蒙古黄岗铁矿Ⅰ区选矿厂49.内蒙古黄岗铁矿Ⅲ区选矿厂50.内蒙古宁城县宏大矿业有限公司51.内蒙古大中矿业公司东五份子铁矿选矿厂52.内蒙古大中矿业公司书记沟铁矿53.包头市石宝钢铁集团有限公司选矿厂54.内蒙古乌拉特后旗双利铁矿产业有限责任公司55.华夏建龙东平县建龙矿业有限公司梁林铁矿56.华夏建龙双鸭山建龙矿业有限公司羊鼻山铁矿57.华夏建龙承德县建龙矿业有限公司58.北京云冶矿业有限责任公司59.承钢天宝矿业公司双塔山选矿厂60.承钢天宝矿业公司黑山铁矿纪营选矿厂61.唐山首钢马兰庄铁矿有限公司62.承德伟源矿业有限公司63.河北兴隆金山铁矿选矿厂64.河北樱花矿业有限公司常峪铁矿65.唐山市滦河鑫丰矿业有限公司高官营铁矿第30章华东地区(47)66.上海梅山矿业公司选矿厂67.马钢集团南山矿业公司凹山铁矿选矿厂68.马钢集团南山矿业公司东山铁矿选矿厂69.马钢集团南山矿业有限责任公司和尚桥铁矿70.马钢集团姑山矿业公司选矿厂71.马钢集团姑山矿业公司和睦山铁矿72.马钢集团姑山矿业公司白象山铁矿73.马钢集团桃冲矿业公司选矿厂74.马钢集团罗河矿业有限责任公司选矿厂75.合钢集团钟山矿业公司选矿厂76.莱钢集团莱芜矿业公司选矿厂77.莱钢集团莱芜矿业有限公司谷家台铁矿78.莱钢集团鲁南矿业有限公司选矿厂79.鲁中矿业公司选矿厂80.莱州鲁中矿业公司选矿厂81.鲁中冶金矿业集团公司莱新铁矿82.济南钢城矿业有限公司83.山东金岭铁矿选矿厂84.淄博市华联矿业有限责任公司选矿厂85.淄博市华联矿业有限责任公司浮选厂86.中钢集团山东矿业公司苍山铁矿选矿厂87.威海鑫山集团有限公司铁矿88.山东汶上县富全矿业有限公司李官集铁矿89.山东省莱州市盛大矿业有限公司大浞河铁矿90.山东洪范池铁矿选矿厂91.东平润辰矿业有限公司百户庄铁矿92.山东省临沂会宝岭铁矿93.东平庆达矿业有限公司谷庄铁矿94.漓渚集团有限公司漓渚铁矿选矿厂95.新钢良山矿业公司选矿厂96.新钢铁坑矿业公司选矿厂97.徐州铁矿集团有限公司选矿厂98.江苏冶山矿业公司选矿厂99.江苏镇江韦岗铁矿100.福建马坑矿业有限公司一期工程101.福建马坑矿业有限公司二期工程102.福建省潘洛铁矿103.福建阳山铁矿104.安徽省庐江龙桥矿业有限公司105.安徽霍邱李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合工程106.安徽霍邱诺普矿业公司吴集铁矿99万t选矿厂107.安徽开发矿业公司李楼铁矿60万t选矿厂108.安徽金安矿业公司草楼铁矿选矿厂109.霍邱县大昌矿业公司吴集铁矿选矿厂110.安徽省洪鑫源矿业有限公司马鞭山铁矿111.安徽铜化集团新桥矿业公司选铁厂112.安徽和县和成矿业发展有限公司第31章西南地区(21)113.攀钢(集团)矿业公司选矿厂114.攀钢(集团)矿业公司白马铁矿选矿厂115.攀钢集团钛业公司选矿厂116.重钢矿业公司綦江铁矿选矿厂117.重钢矿业公司太和铁矿选矿厂118.重钢矿业公司太和铁矿选矿厂二期119.重钢矿业公司接龙铁矿120.重钢矿业公司篆塘角铁矿121.昆钢大红山矿业公司年产400万吨选矿厂122.昆钢大红山矿业公司二道河铁矿123.昆钢大红山矿业公司浅部熔岩铁矿124.昆钢大红山矿业公司大红山铁矿铜系列选厂125.昆钢上厂铁矿罗次选矿厂126.昆钢上厂铁矿勐桥采选厂127.云南文山斗南锰业有限公司128.四川省会东县满银沟矿业公司129.四川德胜集团攀枝花矿业有限公司130.四川凉山矿业公司131.四川省盐源县平川铁矿132.四川沪沽铁矿133.四川省南江县竹坝铁矿第32章西北地区(18)134.酒泉钢铁(集团)有限责任公司选矿厂135.酒钢集团代县公司龙华选矿厂136.陕西龙钢集团木龙沟铁矿选矿厂137.陕西龙钢集团大西沟矿业公司选矿厂138.陕西龙钢集团大西沟矿业公司800万吨选矿厂139.陕西汉钢杨家坝铁矿选矿厂140.陕西汉中嘉陵矿业有限公司141.陕西周至铁矿142.新疆八钢雅满苏矿业公司天宝选矿厂143.新疆八钢蒙库铁矿选矿厂144.新疆哈密博伦矿业有限责任公司七角井铁矿选矿厂145.新疆合洋矿业技术开发有限公司选矿厂146.新疆克州亚星矿产资源集团选矿厂147.新疆金宝矿业有限公司选矿厂148.肃北龙德矿业开发有限责任公司选矿厂149.肃北县鱼儿红乡牧工商有限公司四道沟铁矿选矿厂150.金昌铁业(集团)有限公司东大山铁矿151.青海庆华集团肯德可克铁矿选矿厂第33章中南地区(15)152.武钢矿业公司大冶铁矿选矿厂153.武钢矿业公司程潮铁矿选矿厂154.武钢矿业公司程潮铁矿新建选矿厂155.武钢矿业公司金山店铁矿选矿厂156.海南钢铁公司选矿厂157.河南安钢集团舞阳矿业公司158.林州钢铁有限责任公司石村铁矿159.河南许继集团公司许昌铁矿160.河南舞钢中加矿业发展有限公司161.广东大宝山矿业有限公司162.广东大顶矿业股份有限公司163.广东河源市紫金天鸥矿业有限公司下告铁矿164.中信大锰矿业有限公司广西大锰165.中信大锰矿业有限公司天等锰矿166.广西龙头锰矿选矿厂第34章国外投资矿山(2)167.中信泰富有限公司Sino铁矿168.宁波华州矿业投资有限公司加蓬锰矿第35章附录。
浮选柱在百花岭选矿厂的应用浮选柱是将压缩空气透过多孔介质(充气器)对矿浆进行充气和搅拌的充气式浮选机,有微泡逆流浮选柱和微泡射流浮选柱等类型。
该机的主体结构通常是一个带充气器(气泡发生器)的圆柱形筒体(亦可是正方形或矩形柱),筒体内附有给矿装置,泡沫溢出或刮出装置以及泡沫槽、压缩空气输入管网和风包等。
浮选柱工作时,经药剂调和好的矿浆由柱体中上部的给矿装置给入;压缩空气经输入管网和风包,然后透过多孔介质(如微孔塑料短管)从柱体底部鼓入,使在柱体内形成大量细小气泡。
矿粒在重力作用下缓缓下降,气泡穿过向下流动的矿浆升浮,矿粒与气泡通过逆流接触与碰撞,实现气泡选择性矿化。
矿化气泡升浮至矿液面聚集形成泡沫层,溢出或用刮板刮出后得泡沫产品(一般为精矿);尾矿则由柱底借助提升装置排出。
柱体内自矿浆给入口至柱顶称为精选区,主要作用是提高泡沫产品的品位; 由矿浆给入口至柱底称为捕集区,主要作用是捕集欲浮出的目的矿物, 提高回收率。
结构简单,占地面积小;无机械运动部件,安全节能;浮选动力学稳定,气泡相对较小,分布更为均匀,气泡-颗粒浮选界而充足,富集比大、回收率高、适合于微细粒级矿物的选别并且易于实现自动化控制和大型化;浮选速度快,可简化浮选流程,有效降低浮选作业次数。
适用于大型有色金属选矿厂。
1矿石性质百花岭选矿厂由原北京有色工程设计研究总院设计,1983年11 月建成投产。
设计规模为15000 t/d,矿石处理能力可达到22000t/d, 产品为钳精矿和硫精矿。
2014年,年产钳精矿标量19577t,钳精矿品位56. 18%;硫精矿标量32.7万t,硫精矿品位47.83%。
主要矿石为金堆城钳矿,主要赋存于震旦系火山岩一安山坊岩及燕山期侵入体一金堆城花岗斑岩中。
金堆城钳矿石根据其物理组成和结构分为两大类:花岗斑岩和安山坊岩。
花岗斑岩主要分布在矿区的南部,岀露范围随开采深度的加深在矿体中部及北部逐渐增大,在现开采境界内占20%以上。