钼尾矿选矿设备(钼选矿技术)

重卡之家 2022-12-20 20:33 编辑:Admin 180阅读

1. 钼选矿技术

公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。以产量计,公司是国内最大、全球排名第四的钼生产商。公司钼铁冶炼能力25000吨/年,氧化钼焙烧能力40000吨/年,生产规模居国内同行业第一。

同时,公司也是国内最大的钨精矿生产商之一,公司目前建有三条白钨选矿生产线,矿石处理能力30000吨/日。

募投项目分析:募集项目资金主要用于拓展钨产业链的冶炼和深加工能力,并强化钼产业链的钼化工产能,其中,90%募集资金将投向钨产业链,公司致力于打造钨全产业链巨头的意图非常明显。募投项目投产后公司在钨业务方面可以实现每年仲钨酸铵10000吨、高性能硬质合金5000吨和高性能钨金属及钨合金材料1600吨的生产能力,实现向钨产业链冶炼和深加工拓展目标;在钼业务方面,将增加年产钼酸铵10000吨的产能,主要用于钼金属的制备和石油催化剂领域。

2. 钼矿选矿回收率

钼和铁组成的铁合金,一般含钼50~60%,用作炼钢的合金添加剂。

冶炼钼铁的原料主要为辉钼矿(MoS2)。冶炼前通常把钼精矿用多膛炉进行氧化焙烧,获得含硫小于0.07%的焙烧钼矿。钼铁冶炼一般采用炉外法。炉子是一个放置在砂基上的圆筒,内砌粘土砖衬,用含硅75%的硅铁和少量铝粒作还原剂。炉料一次加入炉筒后,用上部点火法冶炼。在料面上用引发剂(硝石、铝屑或镁屑),点火后即激烈反应,然后镇静、放渣、拆除炉筒。钼铁锭先在砂窝中冷却,再送冷却间冲水冷却,最后进行破碎,精整。金属回收率为92~99%。在炼钢工业中近年广泛采用氧化钼压块代替钼铁。

钼铁是钼与铁的合金。它的主要用途是在炼钢中作为钼元素的加入剂。钢中加入钼可使钢具有均匀的细晶组织,并提高钢的淬透性,有利于消除回火脆性。在高速钢中,钼可代替一部分钨。钼同其他合金元素配合在一起广泛地应用于生产不锈钢、耐 热钢、耐酸钢和工具钢,以及具有特殊物理性能的合金。钼加于铸铁里可增大其强度和耐磨性。

3. 辉钼矿选矿方法

硫化钠在硫化矿的浮选过程中起着重要作用,是经常使用的一种浮选药剂,其作用主要表现在以下几方面:

1、是大多数硫化矿的抑制剂:当用量大时,可以抑制绝大多数的硫化矿。它抑制硫化矿的递减顺序大致为:方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、斑铜矿、铜兰、黄铁矿、辉铜矿。由于辉钼矿的天然可浮性很好,所以硫化钠不能抑制它。利用这一点,当浮选辉钼矿时,可以用Na2S来抑制其他的硫化矿。

2、是硫化矿混合精矿的脱药剂:硫化钠用量大时,能解吸吸附于矿物表面的黄药类捕收剂。所以,硫化钠可以作为混合精矿分离前的脱药剂。如铅锌混合精矿或铜铅混合精矿分选前,可以将矿浆浓缩,加入大量硫化钠脱药,然后洗涤,重新加入新鲜水调浆后进行分离浮选。

3、是有色金属氧化矿的硫化剂:有色金属氧化矿不能直接被黄药捕收。但如果用黄药浮选前先加入硫化钠与有色金属氧化矿作用,则可以在矿物的表面产生一层硫化矿的薄膜。黄药就可以对其捕收了。硫化钠的这种作用称为硫化作用,即它可以作为有色金属氧化矿的硫化剂。白铅矿与硫化钠作用后,表面颜色由白变深。孔雀石与硫化钠作用后,表面颜色由绿变暗黑,说明硫化后,这两种矿物表面生成了与矿物不同的硫化物薄膜。然后,就可以用黄药捕收了。除了以上三种主要作用外,由于硫化钠可以与不少金属离子生成难溶的硫化物沉淀,所以硫化钠还有消除矿浆中某些对浮选有害的离子的作用。以上信息来源于:

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巩义市新兴机械厂

4. 钼镍矿选矿

公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。以产量计,公司是国内最大、全球排名第四的钼生产商。公司钼铁冶炼能力25000吨/年,氧化钼焙烧能力40000吨/年,生产规模居国内同行业第一。

同时,公司也是国内最大的钨精矿生产商之一,公司目前建有三条白钨选矿生产线,矿石处理能力30000吨/日。

5. 钼矿选矿方法

葫芦岛有钼矿,而且非常的丰富,并且当时的又造福了一方土地,又造福了很多人,那时候葫芦岛的这种矿非常丰富,而且被周围的很多家喻户晓的人所熟知都知道,因为这个框的存在,让一部分人富的冒油首先富了起来,但是也对国家资源是一种破坏

6. 钼的选矿工艺

钨锡矿浮选 信息类别:浮选选矿工艺 发布时间: 2008-02-03 浏览次数:781 鸽矿石的浮选 钨的矿物可分为白钨矿和黑钨矿两大类。一般来说白钨矿要比黑钨矿易浮得多。 A白钨矿浮选 (1)白钨矿的浮选方法。 白钨矿的分子式为CaW04,由于分子式中含有钙,对脂肪酸类容易发生化学吸附和化学反应。常用的捕收剂为植物油油酸和731氧化石蜡皂。植物油油酸中山苍子油酸有优良的选择性和捕收性。731氧化石蜡皂有较好的选择性,但是捕收力较差。 白钨矿由于常和各种钙镁的磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐、氟化物共生,它们的可浮性相似,往往难以选出合格精矿。 为了加强过程的选择性,可以使用下列方法: 1)用硫化钠、氰化物、铬酸盐等抑制其伴生硫化矿物(硫化矿物多时,必须先单独浮选);用水玻璃、单宁、多聚偏磷酸钠、铬酸盐等抑制其脉石矿物:用水玻璃或碳酸钠将矿浆的pH值调至9.5~10,精选时可为11~12。 2)“石灰一浮选”法。其要点是:用石灰(约0.5kg/t)调浆,再加入碳酸钠(约0.15kg/t)和水玻璃(约2.2kg/t),最后用油酸和环烷酸(二者之比为1:1)捕收。该法的特点是使矿浆中的 Ca2+先吸附在脉石矿物的表面,当加入碳酸钠以后,吸附在脉石表面的Ca2+就变成较易被抑制的CaC03薄膜。 因而能大大地提高精矿品位。 3)采用大量水玻璃加温精选法(即彼得罗夫法)。即将低品位的粗精矿,加入40~90kg/t的水玻璃,升温到60~90℃煮一段时间,搅拌,脱水(实质上脱去了脉石表面过量的药剂),然后调浆,再精选4~8次,即可得到品位较高的精矿。 如果精矿中还含有较多的重晶石,可用烷基硫酸盐或磺酸盐在pH值等于1.5~3以下反浮选重晶石,当精矿含磷不合格时,可以用盐酸浸出精选精矿,以溶解其中的磷酸盐矿物,固液分离和洗涤以后,白钨精矿中的含磷量,即可合格。 在白钨矿床中,往往也有一些共生矿物(如锡、钼等),这些共生矿物在重选过程中都会进入到白钨精矿,影响精矿的质量,因此,在白钨矿浮选时,也有钨锡和钨钼分离的问题。 白钨矿与锡石的分离,可以用电选也可以用浮选。浮选分离时,用脂肪酸捕收白钨矿,用水玻璃抑制锡石。当白钨矿含有钼时,由于钼的可浮性好,因此可先浮钼矿,然后再浮白钨矿。 (2)白钨矿浮选实例。某钨矿原矿中主要金属矿物有自然金、辉锑矿、白钨矿、含金黄铁矿,其次是黄铁矿、黑钨矿、闪锌矿等。 主要脉石矿物有石英,其次有方解石、磷灰石、叶蜡石等。白钨矿一般呈粗粒状和不规则块状产于石英脉中,有时也呈薄层状及片状赋存于辉锑矿中,还有少量呈细线状产于围岩中。 该厂用重一浮联合流程,重选与浮选均产白钨精矿。重选所产白钨精矿质量较高,接近特级品,浮选所得白钨精矿质量稍低,常与重选产品混合出厂。 浮选作业的给矿为重选(摇床)尾矿。浮选原则流程如图5-18所示。 原矿经二段磨矿。第一段粗磨至小于0.8mm,用摇床选出粗粒的白钨、锑和金。摇床尾矿再细磨至80%-0.074mm,加黄药,黑。

7. 钼矿的开采

钼 :是发现得比较晚的一种金属元素,1792年才由瑞典化学家从 辉钼矿 中提炼出来。

由于金属钼具有高强度、高熔点、耐腐蚀、耐磨研等优点,因此在工业上得到了广泛的利用。 在冶金工业中,钼作为生产各种合金钢的添加剂,或与钨、镍、钴,锆、钛、钒、铼等组成高级合金,以提高其高温强度、耐磨性和抗腐性。

含钼合金钢用来制造运输装置、机车、工业机械,以及各种仪器。某些含钼4%~5%的不锈钢用于生产精密化工仪表和在海水环境中使用的设备。含4%~9.5%的高速钢可制造高速切削工具。

钼和镍、铬的合金用于制造飞机的金属构件、机车和汽车上的耐蚀零件。钼和钨、铬、钒的合金用于制造军舰、坦克、枪炮、火箭、卫星的合金构件和零部件。

金属钼大量用作高温电炉的发热材料和结构材料、真空管的大型电极和栅极、半导体及电光源材料。因钼的热中子俘获截面小和具高持久强度,还可用作核反应堆的结构材料。

在化学工业中,钼主要用于润滑剂、催化剂和颜料。

二硫化钼由于其纹层状晶体结构及其表面化学性质,在高温高压下具良好的润滑性能,广泛用作油及油脂的添加剂。

钼是氢制法脱硫作用及其他石油精炼过程中的催化剂组分,用于制造乙醇、甲醛及油基化学品的氧化还原反应中。

钼桔色是重要的颜料色素。钼的化学制品被广泛地用于染料、墨水、彩色沉淀染料、防腐底漆中。 钼的化合物在农业肥料中也有广泛的用途。

钼在地壳中的元素丰度约为1×10-6,在岩浆岩中以花岗岩类含钼最高,达2×10-6。

钼在地球化学分类中,属于过渡性的亲铁元素。在内生成矿作用中,钼主要与硫结合,生成辉钼矿。

辉钼矿(MoS2)是自然界中已知的30余种含钼矿物中分布最广并具有现实工业价值的钼矿物。其他较常见的含钼矿物还有铁钼华([Fe3+(MoO4)8·8H2O]),钼酸钙矿(CaMoO4),彩钼铅矿(PbMoO4),胶硫钼矿(MoS2),蓝钼矿(Mo3O8·nH2O)等。 辉钼矿存在着多型,实验表明,其多型的出现与形成温度有关,2H型的辉钼矿形成温度高于3R型的辉钼矿。温度由低到高形成非晶质MoS2→胶体MoS2→3MoS2→2HMoS2。

测温资料说明辉钼矿形成温度有较宽的区间,可自相当高温直到相对较低的温度,而大量形成于高至中温阶段。

在热液作用下,MoS2在较酸性条件下沉淀,即辉钼矿在酸性条件下最为稳定,当溶液转向中性时,钼变为可溶的硫代钼酸盐和钼酸盐而再活动。

在低温和常温条件下,Mo4+在强酸性还原环境中生成胶硫钼矿(MoS2),它氧化后的产物是蓝钼矿(Mo3O8·nH2O)。

外生作用中,钼呈Mo6+,具较强的活动性。它与铀相似,在接近中性或偏碱性的氧化与还原的过渡环境中稳定,由此生成多种含铀的钼酸盐矿物,如钼铀矿,钼钙铀等。

铁钼华是硫化矿石在酸性条件下形成的常见矿物。

彩钼铅矿是含钼的铅锌矿在中性条件下的产物。

铼与钼的离子半径相近,故经常置换钼而富集于辉钼矿中,成为工业用铼的主要来源。

辉钼矿中的铼含量往往与辉钼矿中3R型含量及成矿溶液中的铼含量有关。

钼矿石比较单一,主要是硫化矿石,其工业要求随开采方式的不同而略有改变。

钼矿石中常伴有钨、铋、铜、铅、锌、钴、铁、金、铌、铍、铼、铟、硒、碲、铀、硫等。

世界上第一个开发的钼矿是挪威王国的克纳本(Knaben)矿床。该矿于1885年开始开采,由于当时对钼的需求量很小,矿山时采时停。 19世纪后半期,钼才首先在美国开始工业生产,年产量仅几吨。 20世纪以来,由于对钼的需求逐年增加,钼矿开采也逐年扩大,世界上钼的年产量增长迅速,第一次世界大战前夕增到100t左右,至本世纪30年代后期达1万t,70年代末期达到10万t。

我国钼矿首先发现于清朝末年,始采于第一次世界大战前夕。当时主要开采的是闽浙沿海一带的一些脉型钼矿和华南一些伴生有钼的脉型钨矿。

抗日战争末期,辽宁杨家杖子钼矿遭到日本侵略者的掠夺式开采。解放前年产量才几吨,最多也就十余吨。

解放后,为了满足我国社会主义建设的需要,先后建立起目前颇具规模的三大钼业基地(辽宁杨家杖子,陕西金堆城,河南栾川)以及若干中小型矿山,许多铜矿和钨矿也回收伴生的钼,从而使我国钼精矿的年产量跃入世界先进行列。

钼在我国储量居世界前列,陕西省华县金堆镇、辽宁锦西、吉林、山西、河南、福建、广东、湖南、四川、江西等省均有钼矿,且储量大,开发条件好,产量在全国占有重要地位。

具有工业价值的钼矿物主要是辉钼矿(MoS 2 ),约有99%的钼矿是以辉钼矿(MoS 2 )状态开采出来的。目前,我国钼精矿主要对俄罗斯、日本以及西方国家出口。 辉钼矿 MoS 2 为铅灰色,与石墨近似,有金属光泽,属六方晶系,晶体常 呈六方片状,底面常有花纹,质软有滑感,片薄有挠性。比重4.7~4.8,硬度为1~1.5 ,熔点为795℃,MoS 2 划在陶瓷板上的条痕为浅绿灰色或浅绿黑色,加热至400~500℃时MoS 2 很容易氧化而生成MoS 3 ,硝酸和王水都能使辉钼矿(MoS 2 )分解。

辉钼矿MoS 2 用于生产钼铁合金、金属钼、钼酸钙、钼酸铵、润滑剂等。

纯钼丝用于高温电炉和电火花加工还有线切割加工;钼片用来制造无线电器村和X射线器材;合金钢中加钼可以提高弹性极限、抗腐蚀性能以及保持永久磁性等。

钼是植物生长和发育中所需七种微量营养元素中的一种,没有它,植物就无法生存。动物和鱼类与植物一样,同样需要钼。

8. 铜钴矿选矿技术

GB/T 34500.5-2017 稀土废渣、废水化学分析方法 第5部分:氨氮量的测定

GB/T 34500.2-2017 稀土废渣、废水化学分析方法 第2部分:化学需氧量(COD)的测定

GB/T 34500.1-2017 稀土废渣、废水化学分析方法 第1部分:氟离子量的测定 离子选择电极法

GB/T 34500.3-2017 稀土废渣、废水化学分析方法 第3部分:弱放射性(α和β总活度)的测定

GB/T 34500.4-2017 稀土废渣、废水化学分析方法 第4部分:铜、锌、铅、铬、镉、 钡、钴、锰、镍、钛量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 32989-2016 墙体材料中废渣掺加量分析方法

9. 钼矿选矿设备

    1. Escondida铜矿 智利 

     Escondida铜矿位于智利北部阿塔卡马沙漠,是全球产量最大的铜矿。该矿1990年开放,是世界上最深的露天矿之一。 Escondida铜矿由必和必拓(57.5%)控股和管理,力拓(30%)和Japan Escondida公司(12.5%)为其他共同所有者。该矿铜产量占全球总产量的6%左右。

2. Collahuasi铜矿 智利 

     Collahuasi铜矿是智利和全球范围内的第二大铜矿,由英美资源集团(44%)、嘉能可(44%)和日本三井集团(12%)共同拥有。该矿山位于海拔3,000至5,000米之间的高海拔地区。Collahuasi铜矿生产的大多数铜精矿都被出售给中国冶炼厂进行进一步精炼。

3. El Teniente铜矿 智利 

     El Teniente铜矿目前是世界上最大的地下开采铜矿,也是储量最大的铜矿之一。它位于海拔约2300米的智利中部安第斯山脉地区。拥有和经营El Teniente的智利国有铜矿公司智利国家铜业公司计划到2025年将该矿的产量提高到每年50万吨以上。

4. Morenci铜矿 美国 

    Morenci铜矿位于亚利桑那州银城以南16公里处,是北美最大的铜矿。该矿由自由港(Freeport)和住友(Sumitomo)共同拥有,自由港是主要所有者和运营商。2018年该露天矿的产量下降至43.1万吨,较2017年相比减少7%。

5. Cerro Verde铜钼矿 秘鲁 

     自由港拥有的另一个矿山Cerro Verde位于秘鲁阿雷基帕(Arequipa)西南约20英里处,是一座露天铜钼矿山。除自由港外,该矿的其他控股者还有住友金属在荷兰的子公司SMM Cerro Verde(21%),Compa?iade Minas Buenaventura(19.58%)和公众股东(5.86%)。

6. Antamina铜矿 秘鲁 

      Antamina露天矿位于秘鲁利马以北约270公里的安第斯山脉。该矿由必和必拓(33.75%)、嘉能可(33.75%)、泰克资源(22.5%)和三菱(10%)共同持股。除铜之外,Antamina矿还生产有银,铋,钼和铅。

7. Buenavista铜矿 墨西哥 

     布纳维斯塔(Buenavista)铜矿是世界上储量最大的铜矿之一,也被称为Cananea,该矿位于美墨边界索诺拉州南部约35公里处。其由墨西哥Grupo控股,是北美最古老的露天矿之一。

8. Chuquicamata铜矿 智利 

    Chuquicamata是世界上最大的露天铜矿之一,也是世界上第二深的露天矿,该矿坐落在智利圣地亚哥以北1,650公里处。该矿山(俗称Chuqui)自1910年开始运营。这一具有百年历史的铜矿由智利国家铜业公司拥有和运营。

9. Las Bambas铜矿 秘鲁 

     Las Bambas铜矿是中国五矿资源有限公司与中信金属有限公司之间的合资企业。该露天矿的矿物储量为720万吨,矿产资源储量为1,260万吨。五矿资源估计,未来几年铜精矿产量将超过200万吨。

10. Los Pelambres铜矿 智利 

   安托法加斯塔公司(Antofagasta)所拥有的洛斯·皮兰布雷斯(Los Pelambres)铜矿位于智利东北部240公里处的智利科金博(Coquimbo)地区。该矿通过研磨和浮选工艺生产铜精矿(精矿中含金和银)和钼精矿。

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