-
公开(公告)号:CN111530634A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010333043.7
申请日:2020-04-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/014 , B03D1/02 , B03D101/02 , B03D103/02
Abstract: 本发明提供了一种碱性花岗岩型稀土矿的浮选方法。根据矿石中稀土矿物的种类和特点,发明了一种适合碱性花岗岩型稀土矿的浮选工艺流程和参数,通过联合使用氧化煤油、苯甲羟肟酸以及磷酸三丁酯三种捕收剂,三者在浮选稀土矿物过程中相互协同,实现了稀土矿物的高效浮选,提高了碱性花岗岩型稀土矿浮选时稀土回收率和品位,稀土精矿产率为3.87%,品位为12.87%,回收率为78.73%。
-
公开(公告)号:CN111530626A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010333025.9
申请日:2020-04-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03C1/30 , B03D1/018 , B03D1/02 , B03D1/08 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
Abstract: 本发明提供了一种从选钛尾矿的重选精矿中回收独居石的选矿方法。选钛尾矿经重选预富集后,首先利用独居石矿物具有弱磁性的特点,将重选精矿粗磨后进行强磁选,将非磁性矿物与独居石分离开来,这样可以节省磨矿成本,降低后续浮选的矿石处理量;然后强磁精矿再磨,使独居石和脉石矿物进一步解离,通过添加石英、钛铁矿等脉石矿物的抑制剂,采用油酸钠和氧化煤油作为捕收剂浮选独居石,获得了高品位和高回收率的独居石精矿,浮选精矿产率6.34%,REO品位63.17%,回收率91.97%。本发明不仅可以有效降低选矿成本,还可以实现独居石的高效富集。
-
公开(公告)号:CN106944243A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201611223961.4
申请日:2016-12-27
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明属于铀矿冶技术领域,涉及一种泥质铀矿石的预处理方法,具体涉及一种富含石膏与碳酸盐矿物的泥质铀矿石预处理方法。本发明首先将富含石膏的粗粒级矿石分离出来,这部分粗粒级矿石可以采用堆浸方法回收铀,既能节省磨矿费用,又能降低细粒级矿石碱法浸出时的试剂消耗;富含碳酸盐矿物的细粒级矿石通过浮选的方法分成高碳酸盐含铀矿石和低碳酸盐含铀矿石两部分,后续浸出时可以分别采用减法浸出和酸法浸出回收铀,能够节省试剂消耗,提高浸出率。
-
公开(公告)号:CN106925434A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511021521.6
申请日:2015-12-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/02 , B03D103/04
CPC classification number: B03D1/02 , B03D2203/04
Abstract: 本发明属于选矿技术领域,具体涉及一种从铍矿中选矿脱氟工艺;本发明先从原矿中浮选得到纯度较高的铍矿物和氟矿物的混合精矿,再通过添加水玻璃抑制铍矿物,浮选出氟矿物,得到低氟的铍精矿;磨矿可使铍矿物和萤石矿物单体解离,在浮选时可与脉石矿物较彻底地分离;调浆可造成有利于浮选的矿浆环境,使有用矿物能够更完全地浮选,同时脉石矿物受到更好地抑制;浮选可选择性地浮出目的矿物,分别得到铍精矿和含氟矿物;本发明既没有酸性废水的处理问题,也没有废气污染问题;既适用于酸不溶的矿石,又适用于酸溶性的矿石;工艺简单,易于操作,除氟成本低,环境污染少,除氟效果好。
-
公开(公告)号:CN105935630A
公开(公告)日:2016-09-14
申请号:CN201610404189.X
申请日:2016-06-08
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: B03D1/00 , B03D1/002 , B03D1/016 , B03D101/02 , B03D101/06 , B03D103/02
CPC classification number: B03D1/00 , B03D1/002 , B03D1/016 , B03D2201/005 , B03D2201/02 , B03D2201/06 , B03D2203/02
Abstract: 本发明提供一种从泥岩型铀矿中浮选碳酸盐矿物的方法,其包括以下步骤:(1)对碳酸盐原矿进行分级或磨矿,获得矿浆;(2)将矿浆放入浮选机,调整矿浆浓度至10~35wt%,矿浆温度15~60℃;(3)向矿浆内加入分散剂水玻璃,水玻璃同时作为其他矿物的抑制剂;(4)向矿浆内加入捕收剂氧化石蜡皂;(5)打开浮选机进气阀门,使空气进入浮选机内,在浮选机的搅拌作用下产生气泡,捕收剂作用后的碳酸盐矿物选择性地粘附于气泡上,上浮至矿浆表面,通过刮泡装置将泡沫刮出;其他矿物在浮选过程中滞留在浮选槽内,为脱除了碳酸盐的尾矿。本发明从泥岩型铀矿中浮选碳酸盐矿物,可得到较好的浮选指标,实现碳酸盐矿物的分选。
-
公开(公告)号:CN119525006A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411825395.9
申请日:2024-12-12
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明涉及一种火山岩型铀矿石选矿抛尾工艺,属于铀矿冶技术领域。该工艺包括:将原矿脱泥后配制密度阶梯为0.01~0.07g/cm3的不同密度梯度的第一批重液对其进行第一次重液分选,继续将矿石进行筛分后进行第二次重液分选,分别分析不同粒度级别不同密度级别的矿石产品的铀品位和产率,确定各个粒度级别的矿石的铀品位≥0.022的产品产率B%;进行重介质旋流分选,控制重介质旋流分选的参数使得各个粒度级别的矿石的重介质分选的精矿产率为(B±20)%,最后进行弱磁选,回收重介质。本发明提供的方法能实现在粗颗粒条件下抛弃大量尾矿,减少后续铀水冶提取的工艺处理量,达到降低生产成本。
-
公开(公告)号:CN115870085B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202211483000.2
申请日:2022-11-24
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明公开了一种从含铀金矿提金尾渣中回收铀和金的方法,该方法针对含铀金矿提金尾渣中铀和部分未浸出的金的存在形式和分布状况,将尾渣分级,粗粒级尾渣再磨后,通过离心重选回收金,选金尾矿通过两步浮选回收铀,第一步浮选与硫化物共生的铀矿物,第二步浮选以氧化物形式存在的铀矿物,浮选过程中通过添加合理的活化剂及捕收剂,实现了铀矿物的分离富集,最后通过强磁分离弱磁性铀矿物,进一步降低尾矿中铀的含量。重选金精矿中金品位9.87g/t,回收率24.87%,浮选铀精矿1中金品位2.52g/t,回收率47.07%;总铀精矿中铀品位0.113%,回收率73.82%;尾矿产率86.65%,铀品位0.004%,能够达到放射性豁免要求。
-
公开(公告)号:CN119219007A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411337337.1
申请日:2024-09-25
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
IPC: C01B33/32
Abstract: 本发明涉及选矿技术领域,特别是涉及一种锆冶金废碱液资源化处置方法。该方法包括以下步骤:对锆冶金废碱液中的OH‑、Na2O和SiO2的含量进行化学分析;根据锆冶金废碱液中主要组分与白炭黑的反应方程式(4)、(5)以及所要制备的水玻璃的模数计算白炭黑的添加量;2NaOH+mSiO2→Na2O·mSiO2+H2O (4);Na2SiO3+mSiO2→Na2O·(m+1)SiO2 (5);在密闭、搅拌条件下向锆冶金废碱液中加入白炭黑反应,得到水玻璃。本发明通过生成水玻璃的方法使锆冶金废碱液变废为宝,可达到锆冶金废碱液资源化处置的目的。
-
公开(公告)号:CN118950235A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411162630.9
申请日:2024-08-23
Applicant: 内蒙古乌拉特中旗图古日格金矿有限公司 , 核工业北京化工冶金研究院 , 中核资源发展有限公司
IPC: B03B7/00
Abstract: 本发明提供了一种金矿石的高效富集和综合利用方法,涉及选矿技术领域。本发明提供的金矿石的高效富集和综合利用方法,包括以下步骤:将金矿石进行破碎,得到破碎后的金矿石;将所述破碎后的金矿石进行分选,得到蚀变岩型金矿石和石英脉型金矿石;将所述蚀变岩型金矿石依次进行第一碎磨和第一浮选,得到第一精选金精矿;将所述石英脉型金矿石依次进行第二碎磨和第二浮选,得到第二精选金精矿和石英脉型金矿石的扫选金尾矿矿浆;将所述石英脉型金矿石的扫选金尾矿矿浆进行反浮选,得到石英粗精矿;将所述石英粗精矿进行磁选,得到石英精矿。本发明能够综合回收复杂石英脉型金矿中自然金、碲金矿、石英等有用矿物,且工艺简单,适宜工业化推广应用。
-
公开(公告)号:CN115992317B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202211521866.8
申请日:2022-11-30
Applicant: 核工业北京化工冶金研究院
Abstract: 本发明提供了一种从含稀土铀铍的硫酸浸出液中分离稀土铀铍的方法,属于湿法冶金技术领域。本发明采用高温高压除杂的方法,通过溶液中酸度和氧化气氛调控以及反应温度等,生成铁矾以及铌钛锆等水解化合物,实现了高酸度条件下杂质的高效去除,同时也有效降低了第二滤液中硫酸根浓度,为后续铀的分离创造了有利条件。本发明采用硫酸复盐沉淀稀土、铍负载有机相洗涤液返回沉淀深度回收稀土,加之高温除杂的方法,提高了稀土分离回收效率。本发明针对萃取铀后溶液,通过利用草酸和碱溶液调配,草酸与溶液中残留铁的络合,减少了与铍的萃取竞争;萃取前溶液pH调整至1.5~2.5、铍萃取有机相的皂化处理,显著提高了铍萃取分离效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-