您所在的位置: 上海有色 > 有色金属产品库 > 千克用途

千克用途

抱歉!您想要的信息未找到。

千克用途专区

更多
抱歉!您想要的信息未找到。

千克用途百科

更多

克兰铜管

2017-06-06 17:50:07

克兰铜管特点:1、克兰铜管有130年的生产经验,她只采用最纯净的精练紫铜做原料,通过严格的生产工艺控制,保证所有铜管材纯净度在99.95%以上,并确保不含有任何对人体有害的物质。同时克兰铜管依靠其四重保护的理论和实践,使铜管耐腐蚀特性得到最大程度的发挥。第一重保护:纯铜!克兰铜管保证不用回收铜,铜含量高于 99.95%。第二重保护:脱氧!将氧元素从铜管中脱离,可显著提高铜管的抗氧化能力。第三重保护:磷铜!磷具有大量吸收水中氢根和氢氧根的能力,所以磷铜的抵御电化学腐蚀能力很高。第四重保护:内壁钝化!克兰铜管内壁涂层专利技术,使铜管在过水30天内自然完成表面钝化,形成坚硬的保护膜以极大增强铜管耐腐能力。澳洲产品描述...克兰牌(CraneCopper)铜水管是澳大利亚克兰集团所属克兰·埃菲德 金属 制品有限公司生产的高质量产品。该公司利用澳洲本土产的优质铜矿资源和130年的生产发展历史的经验技术,以其优质可靠的产品赢得了国际的信誉,成为世界级的主要铜管生产商。克兰铜管有130年的生产经验,她只采用最纯净的精练紫铜做原料,通过严格的生产工艺控制,保证所有铜管材纯净度在99.95%以上,并确保不含有任何对人体有害的物质。同时克兰铜管依靠其四重保护的理论和实践,使铜管耐腐蚀特性得到最大程度的发挥。第一重保护:纯铜!克兰铜管保证不用回收铜,铜含量高于99.95%。第二重保护:脱氧!将氧元素从铜管中脱离,可显著提高铜管的抗氧化能力。第三重保护:磷铜!磷具有大量吸收水中氢根和氢氧根的能力,所以磷铜的抵御电化学腐蚀能力很高。第四重保护:内壁钝化!克兰铜管内壁涂层专利技术,使铜管在过水30天内自然完成表面钝化,形成坚硬的保护膜以极大增强铜管耐腐能力。克兰集团铜管制造商作为全球重要的铜管制造商,其规格齐全,品质卓越,完全符合铜管 行业 中最杰出的质量标准——欧洲标准BSEN1057的各项指标要求。克兰集团铜管配件生产商所生产的铜配件完全符合欧洲标准BSEN1254的各项指标要求,并且规格齐全,使得克兰铜管的安装适配性更强。

索尔斯克铜-钼矿选厂

2019-02-25 14:01:58

1、简介 索尔斯克坐落俄罗斯东西伯利亚的哈卡斯。1952年投产,现有生产规模约为20kt/d。        2、矿床、矿石和采矿索尔斯克为网状脉铜-钼矿床,矿石分角砾岩型矿石和浸染变质岩型矿石,其份额约为1:1。矿石中首要金属矿藏为辉钼矿、黄铜矿、铁钼华、铜蓝、辉铜矿。非金属矿藏首要是石英。矿床中矿石储量约为10Mt,原矿含钼约0.25%,可回收钼金属量约15kt(根据首届年评文集)。 选厂现在仅处理硫化矿。氧化矿堆置暂不处理。矿山用露天开采工艺,最大矿块为1200mm。        3、选矿工艺规划为三段一闭路破碎流程,生产中现已改造为四段一闭路破碎工艺。矿石从-1200mm碎至-25mm(42%-8mm)。 铜-钼混合浮选的工艺如图1所示。矿石经粗磨、粗选、一次扫选、两次精选取得铜-钼混合精矿。粗磨细度为60%-200目。  图1 索尔斯克铜-钼混合浮选流程 铜-钼分选及铜精选流程见图2。铜-钼混合精矿经三段再磨(混合精矿、二次精选精矿、5次精选精矿)和8次精选工艺,用按捺铜矿藏,取得了合格钼精矿。铜-钼分选的扫选尾矿进入铜精选回路经一粗、一扫、两次精选的工艺,取得合格的铜精矿,并产出可抛弃尾矿。  图2 索尔斯克铜-钼分选流程 4、选矿药剂 药剂准则见下表。  表 索尔斯克选矿厂药剂准则作 业PH(石灰)每吨矿石药剂耗量(g/t)异萜烯醇丁基黄约磨 矿    混合浮选    粗 选PH=8.5~9.51050~800.8~2扫 选  5~80.8~2精选(Ⅰ、Ⅱ次)PH=9.5~11   搅 拌    优先浮选:    钼粗选  达1.8(3) 钼精矿精选(Ⅰ和Ⅱ)  达2(3) 粗精矿再磨,精选(Ⅰ、Ⅱ)    钼精矿精选(Ⅱ~Ⅶ)  达2(3) 搅 拌    铜浮选:    粗 选PH=11~12.5达122~26 精 选  达115药剂耗费总量(g/t)(假定矿石类似)950g/t1034038.6~45续上表作 业每吨矿石药剂耗量(g/t)火油水玻璃T-66硫酸锌磨 矿0~20    混合浮选40~5040~55 710粗 选25~40 40  扫 选10~1510~15   精选(Ⅰ、Ⅱ次)适量100   搅 拌达40    优先浮选:     钼粗选 60   钼精矿精选(Ⅰ和Ⅱ)     粗精矿再磨,精选(Ⅰ、Ⅱ) 150   钼精矿精选(Ⅱ~Ⅶ) 50   搅 拌     铜浮选:     粗 选     精 选  22  药剂耗费总量(g/t)115~175410~43062710注:水玻璃是在优先浮选时每吨混合精矿的耗费量,黄药为铜浮选时每吨铜精矿的耗费量    5、选矿目标原矿档次0.25%Mo,榜首段粗磨细度40%-200目,钼精矿档次48%Mo,钼回收率88.7%;铜精矿档次15.3%Cu,铜回收率42%;尾矿档次0.0056%Mo、0.0722%Cu;耗费电:18kw·h/t矿,水:2.5m3/t矿,钢球:1.559kg/t矿,衬板:0.156kg/t矿。

铝电池 注水续航千里不是梦

2019-03-11 11:09:41

3000公里,有多远?相当于从杭州自驾到丽江。假如驾驭汽油燃料轿车,这趟旅程的油费本钱在2000元左右,假如驾驭电动轿车,动力本钱或许会大大下降。不过,这或许吗?  这在理论上将是可行的。日前,美国铝业公司与以色列Phinergy公司在蒙特利尔向群众展现了这样一种具有超级续航才能的电池技能:100公斤重的铝空气电池贮存了可行进3000公里的满足电量,只需每月加注清水。比较之下,特斯拉ModelS的电池逾越500公斤,而行进路程不到500公里。    铝空气电池真的只需加水就能续航?为安在电动轿车发展中,锂离子电池成功逾越铝空气电池,它的技能瓶颈在哪里?未来,铝空气电池能否代替锂离子电池……今日,记者就电池未来新技能采访了浙江吉祥轿车研讨院电动轿车研制高档项目经理杜志强、车载电池体系高档工程师陈涛。    多用于应急电源    “铝空气电池并不是传统意义上用于屡次存储电能的电池,而是一种开释电能的化学反响设备。”陈涛说,它的作业原理就是活性金属在水中发作氧化反响开释能量的进程——经过电解液及特殊的电极材料,将开释的能量以电能的方式输出。    浅显点说,关于铝空气电池来说,其间的活性金属就是铝,相似的还有锌空气电池、镁空气电池等,仅仅依据金属的活性(在水或空气中发作氧化反响的剧烈程度)不同,所运用的电解液及其他辅助材料略有不同罢了。    “‘只需加注清水’仅仅在电池的生命周期内而言的,本质上耗费的物质是铝,而不是水。”陈涛通知记者,在电池作业进程中,源源不断地输出电能,金属铝也在源源不断地被氧化而耗费,生成氢氧化铝,发生电能是以耗费含有化学能的铝为条件的。“100公斤重的铝空气电池贮存了可行进3000公里的满足电量”,行进完3000公里后,电池的寿数就完毕了,需求重新安装,即弥补金属铝。    据介绍,铝空气电池早在20世纪60年代就已面世。但直到现在,它的研讨八成还停留在理论阶段,实践运用的并不多。在国内,它的研讨多集中于应急电源;而在国外,科学家或研讨某种电极材料,或研讨特殊运用场合的电池体系,正试图寻求铝空气电池运用技能的打破。    安全危险待查验    “运用不就是铝空气电池现在最大的瓶颈。”陈涛以为,除了较存储电能的电池运用不方便外,与其他气体类的燃料电池比较也有诸多不方便,比方氢燃料电池,能够将方便地加注、存储、输送至化学反响设备,但关于金属固态物的铝来说,明显不方便。其次,副反响较多、反响进程不易控制,部分反响生成物必定程度上阻止反响继续进行,开释许多热,一起发生易燃易爆气体。    在电动轿车的研制路上,铝好像正在扮演更重要的人物。一个有意思的现象是,美国特斯拉电动轿车的续航才能能提高到300公里至400公里,运用的电池主要是镍钴铝三元材料,而我国电动轿车则运用的是镍钴锰。其间的金属之差,正是铝。    “特斯拉中选用的铝材料,主要是运用于可屡次存储电能的电池。它的作用是,提高电池的能量密度,平等分量的电池能够存储更多电能,让轿车的续驶路程更长。”陈涛以为,单从这一点来看,确实是一个打破。但由此带来的安全危险有待实践的进一步查验。    以锂离子电池驱动的电动轿车难以遍及,最大妨碍是行进路程有限,现在的续航才能大多在135公里至480公里之间,除非沿途有许多快速充电站,不然不宜驾驭电动轿车远途游览。少量大于200公里的车辆,报价又特别贵重,无法遍及。    车载仍是未知数    铝空气电池能否代替锂离子电池呢?吉祥轿车研讨院从前做过相关的仿真建模试验,从轿车动力学视点研讨铝空气电池作为电动轿车车载动力的运用,重视其自身可开释的电量及功率。    “从试验成果来看,铝空气电池更适合作为续航备用电池。”杜志强说,铝空气电池是一个能量源,相关于可存储电能的蓄电池而言,平等分量的铝空气电池所能开释的电能更多,其能量密度高,但其可开释的功率却极低,独自运用不满足车用需求,特别是刚起动时。这就相当于一辆燃油轿车,油箱很大,但发动机很小,能够走很长的路,但走得很慢。比较之下,锂离子蓄电池的车速会愈加安稳。如选用平等功率(即车辆具有相同车速)的铝空气电池,其分量大约会是锂离子蓄电池的4至5倍。    也就是说,一辆电动轿车的标配能量应该是,实践运用中取铝空气电池所长,取得更长的续驶路程,一起也要补铝空气电池所短,配一个功率型的电池,使车辆具有不错的动力功能。    “关于车载运用,铝空气电池依然是个未知数。”杜志强以为,现在铝空气电池在移动通讯设备和笔记本电脑上有些运用,但都是试验性的,并不是很广泛。未来在电动轿车范畴的运用,还有许多技能问题亟待解决,能否成功成为电动轿车车载动力,还要靠商场终究挑选。在其他范畴,从铝空气电池自身技能特色来看,作为应急电源和移动电站好像更适宜。    而从现在吉祥的电动轿车电池挑选上,根本与职业共同,行将量产车型以磷酸铁锂为主,正在研制的车型根本上都开端运用三元材料。杜志强说,“我个人以为,未来的发展方向是在现有电池基础上,添加燃料电池,构成‘燃料电池+蓄电池’的混合车载电源,在燃料电池挑选上,氢燃料电池优于铝空气电池等金属燃料电池。”

俄罗斯乌恰林斯克铜锌选矿厂

2019-02-21 11:21:37

乌恰林斯克选矿厂处理乌泽里金斯克矿床两种类型铜锌矿石:含黄铁矿的铜锌矿石和含磁黄铁矿的铜锌矿石。使用处理铜一锌一黄铁矿矿石的工艺处理含磁黄铁矿的矿石不能将锌收回到合格的锌精矿中,成果含在矿石中的1.3%~2.3%的锌悉数丢失到扔掉尾矿中。     由于乌泽林斯克矿山的采矿本钱高和该矿山含磁黄铁矿的矿石量很大,所以从含磁黄铁矿的矿石中收回锌是乌恰林斯克采选公司迫切需求处理的问题。     含磁黄铁矿的铜锌矿石的特色是物质组成杂乱,硫化矿藏彼此细粒嵌布,为了使其单体解离,矿石需求磨到85%-0.074mm以上。磁黄铁矿的含量为50%~60%,只要少数的硫化铁以黄铁矿方式存在。     在国际铜锌矿石选矿实践中,还没有处理高含量磁黄铁矿矿石的实例。用于处理铜锌矿石的典型工艺是用硫酸铜活化闪锌矿,但该工艺对含磁黄铁矿的矿石不适用,由于闪锌矿的可浮性与磁黄铁矿附近。     在白铁矿一黄铁矿一磁黄铁矿类质同象系列中,磁黄铁矿的可浮性最差。与黄铁矿不同,磁黄铁矿是较软的矿藏,其硬度为3.5~4.5,与黄铜矿和闪锌矿的硬度附近。     在含磁黄铁矿的矿石工艺流程拟定研讨中从两个方向着手:发明按捺磁黄铁矿和在高碱度下浮选闪锌矿的条件;寻觅在锌浮选前将磁黄铁矿别离到独自产品中。     在按捺磁黄铁矿的工艺研讨方向进步行了以下3个实验:矿浆充气时刻实验,使易氧化的磁黄铁矿氧化;在石灰发明的高碱度下对矿浆充气实验;对矿浆预先充气,然后用石灰处理的实验。     实验成果表明,最佳充气时问为5min,尽管,锌粗精矿质量得到某种程度上的改进,可是,锌在尾矿中的丢失依然较高。应该指出的是,应在参加石灰曾经对矿浆充气,由于,对参加石灰的矿浆充气会使其碱度急剧下降,此刻会呈现负面影响:磁黄铁矿开端很好地浮起,然后急剧地恶化锌粗精矿的质量。例如,在矿浆充气15min后,矿浆中的游离氧化钙的浓度从1000g/m3降至280g/m3,此刻锌粗精矿的产率增加4~5倍。     在用硫酸铜活化闪锌矿后浮选锌时,磁黄铁矿也被活化,然后进入锌粗精矿中,锌粗精矿屡次精选也不能进步其质量。     由此能够得出结论,对这种类型的矿石不引荐预先按捺磁黄铁矿的工艺。     在研讨进程中发现,在闭路中与首要组分回来的磁黄铁矿的存在,使得工艺进程恶化,因而,工艺流程应该尽可能是开路的。     由这个推论,拟定了含磁黄铁矿的矿石选矿工艺流程。     在锌浮选前将磁黄铁矿精矿引出的工艺中引荐正优先浮选流程。在进程开端,在和硫酸锌介质中进行铜浮选,以别离出高档次铜精矿。然后在碱性矿浆(200~250g/m3CaO)中进行铜粗选。在铜粗选中一部分磁黄铁矿进入铜粗精矿中,可是,该条件还不能很好地满意锌的浮选条件。     像黄铁矿相同,只在活化剂存在时,在低碱度下磁黄铁矿才干很好地浮选。选用碳酸钠作为活化剂,它是较廉价的毒性小的浮选药剂。在磁黄铁矿浮选时碳酸钠的最佳用量为2kg/t,此刻,矿浆中的游离Ca0含量降至14~42g/m3。     应该指出的是,碳酸钠的用量直接与铜浮选矿浆的碱度有关。用石灰发明的铜浮选矿浆的碱度越高,碳酸钠的用量也越大。因而,为了在引荐的碳酸钠用量下有效地浮选磁黄铁矿,铜浮选的碱度有必要严格控制,其游离CaO含量不超越200g/m3,以便使锌的丢失最低。这一点很重要,转移到铜回路中的锌不能进入锌浮选回路中,由于其间有很多磁黄铁矿存在,锌与铜粗选尾矿一同排到尾矿坝中。     在锌浮选前别离和不别离磁黄铁矿产品的比照实验成果如表1所示。 表1  在锌浮选前别离和不别离磁黄铁矿产品的比照实验成果产品名称实验条件产率/%档次/%档次/%CuZnCuZn高质量铜精矿别离磁黄铁产品6.78.551.0236.53.8铜粗精矿16.034.501.7146.O15.1总铜精矿22.795.691.5182.518.9磁黄铁矿产品19.160.560.926.89.8锌粗精矿6.660.4117.561.764.6锌浮选尾矿51.45O.27O.249.04.7原矿100.01.571.81100.0100.0高质量铜精矿不别离磁黄铁矿产品8.607.761.1642.35.6铜粗精矿15.834.031.7440.415.6总铜精矿24.435.341.5382.721.2锌粗精矿7.890.5511.282.750.2锌浮选尾矿67.680.340.7514.628.6原矿100.01.581.77100.0100.0     在第一种情况下,取得了锌档次为17.56%,收回率为64.6%的锌精矿。在第二种情况下,取得了锌档次为11.286%,收回率为50.2%的锌精矿。     从含磁黄铁矿的矿石中浮选锌的特色在于,矿浆碱度不低于1000g/m3游离CaO,硫酸铜和丁基黄药用量要小,浮选时问要短。硫酸铜和丁基黄药的最佳用量分别为120~150g/t和25~30g/t。锌粗选精矿不精选,直接给入脱铁作业(黄铁矿和磁黄铁矿混合浮选)中。脱铁浮选的条件如下:     用水清洗锌粗精矿,至14g/m3游离CaO;     用或处理矿浆,解吸剩下的捕收剂,使Na2S的剩下浓度到达1000~1100mg/L;     用硫酸锌处理矿浆至pH7.6~7.8;     用捕收剂和起泡剂浮选。     在单个情况下,在黄铁矿一磁黄铁矿产品精选I和精选II中增加按捺剂(25~50g/t Na2S和50~lOOg/t ZnS04)是合理的。     依据实验研讨成果拟定了处理乌泽林斯克含磁黄铁矿的铜锌矿石的工艺流程。它由一些新的单元和新的药剂准则组成。该工艺可取得合格的锌精矿。     该流程包含:     1)浮选别离高质量铜精矿,其间含16.6%Cu和0.69%Zn,铜收回率为35.7%。     2)铜粗选,取得产率为17%~20%的含4.02%Cu和1.54%Zn的铜精精矿,铜收回率为47.5%。     3)铜粗精矿再磨至90%~92%-0.44μm,再进行铜浮选,以分出黄铁矿一磁黄铁矿尾矿。     4)对铜粗选尾矿进行磁黄铁矿浮选,以取得磁黄铁矿产品,其产率为16%~18%,锌、铜和硫的档次分别为0.62%、0.92%和40%~45%,其收回率分别为6.3%、8.2%和20%~22%。     5)锌浮选以取得含Cu 0.4%~0.5%和Zn 20%~24%的锌粗精矿,铜和锌的收回率分别为1.4%~1.5%和57%~59%。     6)锌粗精矿脱铁浮选,以取得槽内产品锌精矿,其间含Cu 0.75%~0.80%和Zn 48.0%~52%,锌的收回率为48%~52%。     7)排出总尾矿,它由铜浮选尾矿、锌浮选尾矿、磁黄铁矿产品和黄铁矿一磁黄铁矿产品(锌粗精矿脱铁作业泡沫产品)组成。总尾矿产率为89%~90%,其间含Cu 0.33%和Zn 0.72%,铜和锌的收回率分别为18.9%和36.1%。     乌泽林斯克含磁黄铁矿的铜锌矿石选矿目标如表2所示。 表2  取得终究产品的金属平衡表产品名称产率/%档次/%收回率/%CuZnCuZn高质量铜精矿3.3916.00.8935.71.7铜精矿4.7714.313.1844.98.5总的铜精矿8.1615.012.2380.610.2铜浮选尾矿12.93O.35O.793.05.8磁黄铁矿产品16.090.52O.925.58.3锌精矿1.800.7552.57O.953.2黄铁矿-磁黄铁矿产品3.530.233.35O.56.5锌浮选尾矿57.49O.25O.499.516.O总尾矿90.040.31O.7218.536.6原矿100.001.521.78100.0100.0     所拟定的工艺流程现已用于乌恰林斯克选矿厂第二体系的改造规划中。

洛奈克斯铜-钼矿选厂实例

2019-02-21 13:56:29

1、简介     洛奈克斯选厂坐落加拿大不列颠哥伦比亚省内地高原边际哈兰德山沟的南坡,卡姆隆普斯城南80km和阿什克洛夫东南48km处。     该矿自1964年发现,1972年6月,日处理矿石48kt选厂投产后,选厂经改造扩建,现在,是加拿大最大的铜-钼选矿厂。     1982年,洛奈克斯选厂处理了原矿石30.7Mt,生产出铜精矿达88kt(铜金属),钼精矿为2879t(钼金属量)和20951kg银。     2、矿床、矿石和采矿     洛奈克斯矿床是一个均匀块状结构的斑岩浸染铜-钼矿。矿藏沿开裂面充填在岩脉中,构成均匀分布的硫化物。矿体大致长1220m、宽488m的椭圆形地域上,至少有610m深。     矿石中大部分铜矿藏为黄铜矿和斑铜矿。有极少数黄铁矿。辉钼矿为有用伴生矿藏。矿体上部有一个氧化带,厚薄纷歧,含孔雀石及少数辉铜矿、蓝铜矿、铜蓝、赤铜矿和自然铜。     矿山1972年投产,露天开采,轿车运送。是加拿大迄今最大的有色金属矿山。1976年后,每天采掘量150kt/d,其间矿石48kt/d。     3、选矿工艺     破碎-磨矿用一段开路粗碎、两段闭路磨矿(粗磨选用半自磨机、细磨选用球磨机)工艺,见图1。粗碎设备是两台1.5×2.3m艾利妍-查墨斯(后称A.C)型旋回破碎机,排矿粒度-229mm。粗磨设备是¢9.7×4.7mD.E.W型半自磨机2台,¢10.4×4.9mD.E.W型半自磨机1台。每台自磨与2440×3050mm双层振动筛两台闭路。细磨由2台球磨机与1台半自磨机配套。共4台¢5.0×7.0m,2台¢5.0×8.2m球磨机。球磨再与¢762mm旋流器闭路。磨矿终究产品浓度38%,细度70%-100目。     铜-钼混合浮选用一次粗选、一次扫选、两次精选工艺。混合精矿产量513t/d,含铜32.13%、含钼1.00%。铜-钼混合精矿选用一粗、一扫两段再磨、八次精选的铜-钼分选工艺,见图2。   图1  洛奈克斯破碎和混浮流程 [next] 图2 洛奈克斯铜-钼分选流程       两段再磨作业用¢1.5×3.0m球磨机与D6B型旋流器闭路。     浮选终究精矿过滤后用溶液(50g/L)在110℃下浸出脱除铜杂质。浸出后用1台1200mm Perriti压滤机过滤,二用一台1.5×2.4m内衬氯橡胶的置换沉淀池再生成循环运用。     4、选矿药剂    铜-钼混合浮选:药   剂类型加药点用量(g/t)(矿石)异丙基钠黄药捕收剂磨矿机5.0戊基钾黄药捕收剂扫选槽3.2降松(Norpine)65起泡剂磨矿机10.4道-250起泡剂扫选槽3.6石  灰PH调整剂 182.0     铜-钼分选药剂:药   剂加药点用量(g/t)(混合精矿)拌和槽7.35精2、精8浮选槽1.0燃料油再磨1、再磨20.63     5、选矿目标     原矿档次0.427%Cu、0.017%Mo,磨矿细度70%-100目,处理量48kt/d。铜精矿档次34%Cu,铜回收率87%~90%,产值88kt/a(Cu),浮选钼精矿档次53.60%Mo、1.24%Cu,钼回收率70%~75%,产值2879t/a(Mo)。1982年后加FeCl3浸出工艺,铜降至0.3%以下。

布基纳法索纳马尼恩加塔帕克(NamaniengaTarpako)金矿

2019-01-29 10:09:24

高河黄金采矿公司(High River Gold Mine)投资7060万美元,2006年5月开始建设处理厂和基础设施,预计2006年底完成,2007年1季度试产。预计产金12万盎司/年。该矿以露天方式开采,采用湿法冶炼。矿石储量/资源量1156.2万吨,平均品位:金2.83克/吨。高河黄金采矿公司拥有90%股权,布基纳法索政府拥有10%股权。(来源:资源网)

特克公司海蒙特铜-钼矿选厂实例

2019-02-19 11:01:57

1、简介     海蒙特属特克公司,坐落不列颠哥伦比亚省高原谷的南部,北距伯利恒6.4km,西北离洛克斯3km。30年代,发现了该矿床。1977年托韦斯资源公司和海蒙特采矿公司组成新的海蒙特采矿公司。1979年,特克公司与海蒙特公司兼并,并由西德金属公司购买14至20%股份,1979年4月开端基建,榜首个系列于1980年投产,另一系列也于1981年头完结。     选厂处理才能为22.7kt/d,年产铜223kt、钼1800到2300t。     2、矿床、矿石和采矿     海蒙特石英斑岩铜-钼矿床在东西向石英斑岩岩脉的西侧,共有七个矿化带。其间,有两个具有较大的经济价值,其间最大矿带有矿石l00Mt,均匀档次0.26%Cu、0.029%Mo。分作东、西露天矿。另一矿带含钼较高,矿石储量21Mt,均匀档次0.25%Cu、0.079%Mo。     矿石中有价金属矿藏为黄铜矿、斑铜矿和辉钼矿。还有少数黄铁矿,但大多在矿带之外。矿山露天开采。     3、选矿工艺     海蒙特选厂系八十年代新建的大型选厂,选用大型磨机和先进工艺。一段开路破碎(1台1370×1880mm旋回破碎机,自磨-球磨两段大型磨机磨矿。铜-钥混合浮选、铜-钼分选、加钼精矿氯化浸出(布伦达法)工艺。磨矿与铜-钼混合浮选分两个系列。流程如图1所示。用自磨-球磨两段磨矿,一段细碎回路。一次粗选、一次扫选、三次精选、中矿再磨回来粗选。   图1  海蒙特破-磨-混合浮选流程 [next]     铜-钼别离:将两个系列的铜-钼混合精矿兼并、浓缩后,增加、按捺铜矿藏,火油捕收辉钼矿,进行一次粗选、一次扫选、十次精选。其间,加有中矿(1次精选尾矿和扫选精矿)再磨和精矿(第三次精选精矿)再磨。流程见图2所示。   图2  海蒙特铜-钼分选流程       下表列出了浮选药剂准则。   表  海蒙特药剂准则  工 序药   剂用量(g/t)增加浓度(%)加 药 点Cu-Mo 混浮戊基钾黄药18.220第二段磨矿、混浮扫选、混浮-精选(MIBC)36.3100粗选、扫选、混浮-精选Cu-Mo 别离火油13.6100混合精矿再磨、钼再磨、铜-钼别离组(NaHS)181.620榜首次、二次钼精选、铜-钼别离粗选(NaCN)22.710榜首、二、三次钼粗选       钼精矿氯化浸出:为下降浮选钼精矿的含铜量,选用布伦达法——用FeCI3,CaCl2加温浸出浮选钼精矿(滤饼)。     4、选矿目标(规划目标)     原矿档次0.27%Cu、0.029%Mo。磨矿细度65%-200目,矿石处理量22.7kt/d。混合精矿档次30.0%Cu、2.98%Mo,回收率90.41%Cu、83.31%Mo。铜精矿档次31.5%Cu、0.2%Mo,铜回收率90.4%,产值20~23kt/a(Cu)。钼精矿档次55.00%Mo、0.10%Cu(浸后),钼回收率74%,产值1.8~2.3kt/a(Mo)。

重要氯化湿法冶金流程--英泰克流程

2019-02-15 14:21:01

浸取    为了进步浸取率采用了4级逆流浸取,每级由若干个浸取槽组成。浸取的总停留时间为12ho流程如下图所示[1,2」,矿浆从第1级加人,第3级的矿浆过滤后,从渣中收回硫,然后再进入第4级与加人的新浸取剂反响4小时浸金。从第4级发作的滤液经活性炭吸附收回金后,再到第3级浸取铜。浸取温度80~85℃,主要由反响热保持。第2、3级通空气氧化,使铁生成Fe00H,硫生成单质硫,浸渣易于过滤。中试质料为含铜42.5%的铜精矿(其间黄铜矿占40%),铜的浸取率平均为99.3%,总收回率98.1%。    复原及除杂    从榜首级出来的富铜浸取液流经一填装铜粒的柱子,将铜(II)复原为铜(I)。然后,加石灰粉中和至pH =5.3除杂,此刻除银和之外的重金属离子简直都沉积,滤渣用于收回有价金属。银用齐化的铝片置换所得铜粉再置换银的办法收回,可使银浓度降至1.5mg/L.生成的Cu-Hg-Ag另行处理,收回银、铜后,回来运用。有的铜矿往往含,用铜齐法收回银,可一起收回,比火法从气相中收回要简略一些。终究铜产品中小于4x10-9,渣中小于1x10-7。银的收回率挨近100%。    电积    浸取液冷却至30℃,进入-特别规划的电解槽,阴极是由两片冲压成小凸帽的铜片合在一起,用硫化橡胶填充其间固化而成的板,表面上仅显露距离l0mm,直径2mm的许多小铜面,铜电积发作在这些小区域上。每块电极尺度为1.5m x 1.25m。槽中有一刮扫器每20min从表面上刮除一次生成的铜粉。阳极由涂刷了钌-铱氧化物的钦网限制复合在铜芯钦面的导电棒上。全体电解槽包含18块阴极及17块装在隔阂袋里的阳极。隔阂以氯碱工业用的杜邦Nafion离子交换隔阂为好,这是聚氟化物上接有梭基和磺酸基的高分子材料,报价昂贵。后来自己开发了一种以玻璃布为基材的多孔膜,固定在玻璃钢框架上,报价低廉,且在电解液中不变形。外室是玻璃钢锥底槽,便于搜集铜粉。铜粉由槽底泵人洗刷-枯燥系统。电解槽的电流效率为98.6%。    产品铜粉    在电极上生成的铜粉呈树枝状,产品质量到达伦敦金属交易所(LME)A级标准,纯度到达99.99%。铜粉能够直接用粉末冶金的办法制作铜产品,这方面很有发展前途,也可用球团成形机压成球出售。    电极反响    在阴极上Cu(I)被复原发作铜粉,铜浓度从80g/L下降到30g/L。贫阴极液经过膜进人阳极区,在这儿,Cu( I)被氧化成Cu( II)。正常状况下电流密度为1000A/m2,实验中,在1500A/m2时也能正常运转。因为复原的是一价铜,加上极高的电流密度,因而,阴极的单位面积产能为一般硫酸盐系统电积时的4倍。[next]    上图是电解后阳极电位和电解液所储能量的联系。曲线1是电解液中含有28g/L NaBr、280g/L的NaCl时的状况,曲线的榜首部分反映了下列反响:                                   Br-+2C1- ==== BrC12-+2e生成的阳极液称为Halex(哈莱克斯)浸取剂。曲线2的电解液不含NaBr,电解时发作,电位陡升。在其间加人NaBr后中止分出,电位趋向曲线1。曲线3的电解液中加人了Cu( I)12g/L,电位低的部分是亚铜的氧化进程。    因为存在BrCl2-,使电位可到达600mV(对Ag/AgCl标准电极)。因而,除了氧化浸取黄铜矿和其他硫化铜矿外,也能够氧化闪锌矿、砷黄铁矿、镍黄铁矿等,但不能氧化黄铁矿和辉铝矿。因而,英泰克流程能够处理组成杂乱、档次较低、现在技能提取不经济的矿石。因为该流程对矿藏粒度的要求较低,不限精矿档次,因而能够下降用于浮选的费用。    丰工业实验成果    全流程吨铜电耗1650kW·h,如不包含溶液循环才1435kW·h。浸取时空气为氧化剂,不需富氧,硫仅氧化为单质硫,耗氧低。加之电积一价铜离子,使其能耗仅稍高于火法,比现有其他湿法流程都低。    电积电流密度仍为1000A/m2,电积发作的树枝形铜粉经电炉熔化浇铸成锭出售,也可直接深度加工为制品。铜产品质量杰出,到达伦敦金属交易市场(LME) A级标准。    明显,英泰克流程工艺条件优于前面说到的克利尔等流程,浸取反响温度低、不需加压;不必萃取,不发作,比寇帕雷克斯流程简略;比矿浆电解产品质量好,易操作;并且能够一起收回金银等贵金属。因而,它的研究进展近年非常受人重视。依据工业实验成果由一家名为H. G.工程公司的预算,按英泰克流程建造规划5万t/a厂出资约为7050万美元,即年吨铜生产能力1410美元;而火法为年吨铜生产能力出资为3500~4000美元。生产费用为吨铜264美元,并且能够运用杂乱铜矿,档次要求不高,含铜15%乃至更低都能用作质料。    许多独立的研究报告以为英泰克流程的出资和操作费用低于现有其他湿法流程,并且因为耗能、耗氧低,发作的渣稳定性好,不发作废气,关于环境的影响因子最低,是一个优异的铜湿法冶金流程。    参考文献:    1.Everett,P R,Hydrometallurgy’94,Inter.Symp.11~15,july,1994,Cambridge,U.K.IMM,Chapman & Hall,913~922    2.Everett,P R,et al.Copper Hydrometallurgy Forum,1998,Australia

南非米德尔堡的瓦斯帕克洛夫钒厂

2019-02-11 14:05:38

米德尔堡的瓦斯帕克洛夫厂该厂于1974年投产。也用布什维德矿作质料。成分(%)如下:成分VFeTiO2SiO2%0.9255.612.72.2 矿石先碎至30mm,烘干,再磨细至70%-0.09mm,增加芒硝,用Na2SO4返液造粒,粒径10~12mm。先在链箅机上枯燥、预热至900℃,然后在反转窑1270℃焙烧60~110min,转化率大于92%。研讨以为,使用返液中的V5+在焙烧中起催化作用,可促进矿石中的三价钒与芒硝反响转化为可溶性V2O5。矿石中的SiO2对钒的转浸率有显着影响。由1可见,SiO2大于2.5%才有显着的晦气影响,碱与硅酸的结合随温度升高及时刻延伸而增加。图1  氧化硅对钒浸出率的影响 1-增加7%Na2SO4;2-增加14%Na2SO4 焙烧后的球团在串联的大型浸取塔使用热水作逆流浸取,温度对浸取率有显着影响,如图2所示。进步温度至125℃可显着缩短浸取时刻。图2  浸出温度对钒浸出率的影响 所得浸取液含35~70g/L V,1g/L SiO2左右,悬浮物3~7g/L。除硅时参加Al2(SO4)3,用量每mol的SiO2为1.2mol。 沉钒时参加(NH4)2SO4用量每mol的V2O5为1.2mol,pH=7.5~9,温度为25~35℃,得到的含Na2O小于0.1%,在反转窑内分化、熔化成V2O5熔片出售。 选用钒钛磁铁矿直接化焙烧后,浸取渣含钠高时,不宜再用作炼铁质料,或只能部分用作炼铁质料,是本法的严重缺陷。

稀土用途

2017-06-06 17:50:03

稀土用途    稀土的用途十分广泛。只要在一些传统产品中加入适量的稀土,就会产生许多神奇的效果。目前,稀土已广泛应用于冶金、石油、化工、轻纺、医药、农业等数十个 行业 。稀土钢能显著提高钢的耐磨性、耐磨蚀性和韧性;稀土铝盘条在缩小铝线细度的同时可提高强度和导电率;将稀土农药喷洒在果树上,即能消灭病虫害,又能提高挂果率;稀土复合肥即能改善土壤结构,又能提高农产品 产量 ;稀土元素还能抑制癌细胞的扩散。       由于稀土元素在光、磁、电领域能够产生特殊的能量转换、传输、存储功能,因而,通过对稀土原料的加工,已形成稀土永磁材料、稀土发光材料、稀土激光材料、稀土贮氢材料、稀土光纤材料、稀土磁光存储材料、稀土超导材料、稀土原子能材料等一批新型功能材料。这些材料因为无污染、高性能而被称为“绿色材料”,它们已经或将要在电子信息、汽车尾气净化、电动汽车以及空间、海洋、生物技术、生理医疗等领域发挥巨大的作用。       稀土有净化环境的功能。汽车尾气净化催化剂是稀土应用量最大的项目之一。电子信息 产业 的发展给稀土在高新技术领域应用带来高潮。由于稀土元素具有特殊的电子层结构,可以将吸收到的能量转换为光的形式发出。利用这一特性制成的稀土荧光材料可用于计算机显示器及各种显示屏和荧光灯。以彩电为代表的家电产品广泛应用了稀土的荧光、抛光、永磁、功能陶瓷、玻璃添加剂等多种功能材料,带动了80年代稀土开发应用;90年代以来,以计算机为代表的电子信息产品飞速发展,这些产品除用上述稀土材料外,还有稀土贮氢、磁光、超磁致伸缩等功能材料,直接拉动了世界稀土生产的增长。       以稀土制造的永磁材料,磁性能高出普通永磁材料4到10倍,尤其钕铁硼永磁体是目前发现磁性能最高的永磁材料,被称为超级磁体和当代永磁之王。由于此类材料具有超乎寻常的功能,使电子信息设备在不断提高性能的同时,也实现了轻、薄、小型化。稀土永磁材料还在各类电机、核磁共振仪器、磁悬浮列车等领域有着精妙的应用,并被确定为电动汽车主发动机的首选材料。有专家 预测 ,未来几年内,如果稀土永磁材料得到良好的应用,仅材料产值就将达35亿美元,其辐射产值将达到数千亿美元。       稀土贮氢材料贮存密度大于液氢,体积却只有普通钢瓶的六分之一。目前应用最为成功的是镍氢电池,  其等体积充电容量是目前广泛使用的镍镉电池的2倍,且没有记忆效应和镉的污染;与锂离子电池相比,又具备价低、安全性能好的优势,被各国科技和 产业 界称为“绿色电池”,已大量应用于便携式电器、移动电话等无线电子设备,并可望成为下世纪电动汽车的电源。     稀土用途愈来愈广泛,稀土也将会在更多的场合被使用。     以上是稀土用途介绍,更多信息请详见上海 有色金属 网。