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公开(公告)号:CN119848475B
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202510333217.2
申请日:2025-03-20
Applicant: 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿产勘探技术领域,且公开了一种碳酸盐岩型铅锌矿的找矿方法。采集当前区域的地质特征,并构建地质特征数据库,采集历史开采碳酸盐岩型铅锌矿的地质特征,采集当前区域的物理特性,并构建物理特性数据库,构建历史地质特征数据库。该方法基于地层厚度存储值、磁场强度存储值和断裂带的走向角度存储值和地层厚度、磁场强度和断裂带的走向角度分别计算得出各个差异值,并计算得到地质相似系数,并对其初步判断,若初步判断通过后,则基于若干个子区域的电阻率差异和自电位异常差异,计算综合差异度,并输出矿产率,此时可以保证在大型矿业设备进行工作前初步的进行勘探,从而保证了碳酸盐岩型铅锌矿的找矿的高效性。
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公开(公告)号:CN119848475A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510333217.2
申请日:2025-03-20
Applicant: 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及矿产勘探技术领域,且公开了一种碳酸盐岩型铅锌矿的找矿方法。采集当前区域的地质特征,并构建地质特征数据库,采集历史开采碳酸盐岩型铅锌矿的地质特征,采集当前区域的物理特性,并构建物理特性数据库,构建历史地质特征数据库。该方法基于地层厚度存储值、磁场强度存储值和断裂带的走向角度存储值和地层厚度、磁场强度和断裂带的走向角度分别计算得出各个差异值,并计算得到地质相似系数,并对其初步判断,若初步判断通过后,则基于若干个子区域的电阻率差异和自电位异常差异,计算综合差异度,并输出矿产率,此时可以保证在大型矿业设备进行工作前初步的进行勘探,从而保证了碳酸盐岩型铅锌矿的找矿的高效性。
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公开(公告)号:CN119754730A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510043970.8
申请日:2025-01-10
Applicant: 昆明冶金研究院有限公司
Inventor: 张俊平 , 李栋 , 胡其全 , 孙贵远 , 马超 , 杨林 , 杨紫文 , 高新宇 , 谢鸿哲 , 蔡君 , 钱开龙 , 熊志朋 , 杜海瑞 , 展恩赛 , 张浩 , 杜佳辉 , 李明洁 , 朱国军 , 田锐
Abstract: 本发明属于地下防水工程技术领域,具体公开一种矿山帷幕注浆堵水装置及注浆堵水方法。该装置的稳定单元一端与注浆堵水单元固定且另一端可拆卸的固定在卡接孔内;注浆堵水单元的密封板套设在分水管上,滤网罩滑动套设在分水管一端,遇水膨胀材料固定在分水管上,分水管可延伸至预留导孔内,水压平衡管竖直固定在分水管上,连接管固定在水压平衡管顶端且底端连接有注浆管,注浆管依次贯穿水压平衡管、分水管并延伸至滤网罩内,分水管一侧设有闭水阀且端面设有分水口、外壁设有补浆管,补浆管上设有观察阀。所述方法包括装置固定、注浆堵水施工、压力注浆、装置拆除步骤。本发明具有注浆效率高、注浆稳定可靠、装拆便捷、成本低的特点。
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公开(公告)号:CN116274252A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310421845.7
申请日:2023-04-19
Applicant: 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种铜火法冶炼渣资源化处理方法,属于铜冶炼渣选矿技术资源利用领域。包括下述步骤:第一步铜冶炼渣选铜尾矿经磁选产生铁粗精矿,第二步铁粗精矿通过分级+再磨后,达到‑0.045mm占95%‑100%的磨矿细度后经过两段磁精选后得到最终铁精矿。本发明具有流程简单,适用性强等优点,可实现铜冶炼渣增值化处理,适合应用于铜冶炼渣企业,可为企业创造经济效益,提升资源利用率及解决固废环保问题。
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公开(公告)号:CN114749270A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210396670.4
申请日:2022-04-15
Applicant: 昆明冶金研究院有限公司 , 中铝秘鲁矿业公司 , 云南迪庆矿业开发有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种从含次生硫化铜矿的铜硫矿石中回收铜的选矿工艺。所述的铜硫矿石主要指矿石中有黄铜矿、黄铁矿,所述的次生硫化铜矿包括辉铜矿、铜蓝等,从矿石中回收铜的选矿工艺方法包括以下步骤:(1)磨矿:将铜硫矿石进行磨矿,获得矿浆产品;(2)铜硫混合浮选:向矿浆产品加入石灰、硫化钠、捕收剂、起泡剂调浆后经四次粗选得到铜硫混合粗精矿、尾矿;(3)铜硫混合粗精矿再磨:将石灰添加至磨机,对铜硫混合粗精矿进行再磨,获得铜硫分离入选矿样;(4)铜硫分离:向铜硫分离入选矿样中加入石灰、捕收剂、起泡剂调浆后,经过一段粗选两段精选两段扫选,其中精选得到铜精矿,扫选得到硫精矿。本发明通过在粗选阶段进行分类多次浮选,得到一个综合铜硫混合粗精矿;在后续铜硫分离阶段,采用分段添加石灰并采用高效分离捕收剂,选择性捕收铜矿物,弱化对黄铁矿的捕收,提高铜硫分选效率。
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公开(公告)号:CN109092563B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810918491.6
申请日:2018-08-13
Applicant: 昆明冶金研究院
IPC: B03D1/00 , B03D103/02
Abstract: 本发明公开了一种高硫铅锌矿高效浮选的方法,所述方法包括:A、磨矿;B、铅锌初步分离:将磨好的矿浆进行二段粗选两段扫选的铅硫‑锌初步分离,两次粗选的精矿合并为铅硫混合粗精矿,两次扫选中矿返回上一层作业;C、将铅硫混合粗精矿进行一段脱锌粗选一段脱锌精选和两段脱锌扫选,获得铅硫混合精矿,脱锌精选与脱锌扫选1中矿返回脱锌粗选,脱锌扫选2尾矿返回铅硫扫选1;D、将铅硫扫选2产生的尾矿进行两段粗选两段扫选的选锌作业,获得锌精矿和尾矿;E、将铅硫混合精矿采用一段粗选一段扫选两段精选的铅硫分离作业,获得合格的铅精矿和硫精矿。本发明分离指标优异,分离效率高,药剂成本低,回水处理简单,而且节能,环保,适用性好。
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公开(公告)号:CN107876217A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711144600.5
申请日:2017-11-17
Applicant: 昆明冶金研究院
IPC: B03D1/012 , B03D101/02 , B03D103/02
CPC classification number: B03D1/012 , B03D2201/02 , B03D2203/02
Abstract: 本发明公开了一种多金属硫化钼矿高效捕收剂及其制备方法与应用。所述的多金属硫化钼矿高效捕收剂为烷基黄原酸酐和烷基黄原酸酯的混合物,烷基黄原酸酐和烷基黄原酸酯的重量比为(1:2)~(7:3);制备方法是在反应罐中加入水,逐步加入氯乙酸乙酯,得到悬浮液a,然后加入黄原酸钠水溶液搅拌得到物料b;将物料b中油状物倾析出来,洗涤,干燥得到烷基黄原酸酯,溶于丙酮中,加入预先放置有催化剂的反应罐中,搅拌得到物料c;用水萃取剩余的丙酮,得到烷基黄原酸酐和烷基黄原酸酯的混合物,即目标物多金属硫化钼矿高效捕收剂。本发明充分发挥协同作用,提高伴生贵金属硫化矿中有益金属的回收率。可以有效的从低氧的硫化钼矿石中高效回收钼矿物。
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公开(公告)号:CN104353557A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410527053.9
申请日:2014-10-09
Applicant: 昆明冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种采用浮选工艺降低铁精矿中硫含量的方法,将原矿磨至-0.074mm占60%~80%的细度,通过弱磁选得到铁粗精矿;该铁粗精矿再磨至细度在-0.074mm至-0.037mm占90%添加活化剂硫酸260~700g/t;在硫酸作用3~5min后,再添加适量的硫化钠,用量为500~800g/t;在硫化钠作用3~5min后,添加捕收剂KY400及起泡剂,按照2.5~7.5:1的比例添加,用量在100~300g/t;作用在1~3min后将泡沫刮出,槽内产品即为含硫量降低的铁精矿。本发明将传统的活化剂及捕收剂按新的药剂添加及工艺参数的控制,添加活化剂硫酸活化磁黄铁矿的同时消除磁黄铁矿表面的氧化膜,提高磁黄铁矿的可浮性;添加硫化钠活化被部分氧化的磁黄铁矿;混合捕收剂的添加可以加强对目的矿物的捕收,从而提高浮选分选指标。
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公开(公告)号:CN102764690A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210255410.1
申请日:2012-07-23
Applicant: 昆明冶金研究院
Abstract: 本发明提供一种处理低品位氧化铅锌矿的选矿方法,采用全重选工艺流程,将原矿全部破碎至最大粒度上限20mm~5mm,破碎后的矿石筛析分成+0.5mm、-0.5mm两个粒级,分别进行重介质分选和摇床重选,得到铅锌混合精矿产品,可作为下一步氧压酸浸工艺的原料。本发明具有工艺流程简单,易操作;磨矿量少,选矿成本低;不需要任何药剂,环境污染小;回水可循环使用,技术指标良好等优点,大幅度提高了铅锌金属的回收率,整体上达到了节能、减排、降耗、资源综合利用的目的。
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公开(公告)号:CN119937046A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510384721.5
申请日:2025-03-28
Applicant: 昆明冶金研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及植物找矿技术领域,且公开了一种基于植物元素含量的找矿系统及找矿方法包括植物数据采集模块、植物元素含量测定分析模块和找矿预测模块,植物数据采集模块包括区域采样单元、植物采样单元和植物种类权重计算单元。该系统通过基于每一子区域植物的生长区域面积计算得到区域权重和每一子区域植物的植物重量计算得到重量权重,综合计算对应每一子区域植物的综合权重,之后基于不同子区域的植物元素含量以及每一子区域植物的权重,计算得到综合元素集,在此之后基于计算得到的综合元素集与历史找矿过程中对应存储的矿体植物元素含量数据集进行对比计算,得到预测值,判断是否进行二次勘探,从而通过植物进行的初步勘探,提高了找矿的效率。
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