浮选-磨矿-磁选试验:为降低精矿的硫含量,在一段磨矿精度为60%,添加碳酸钠,提高ph值的条件下,强化浮选。用1mm的细筛对浮选尾矿进行筛分,筛上物料再磨,筛下物料进行磁选。在这种情况下,添加碳酸钠可提高黄药对硫化矿的捕收能力,浮选脱硫后尾矿进行细筛再磨,经一段时间磁选后可获得品位为65.42%,l硫含量为0.285、回收率为68.31%的合格铁精矿。如想了解更多高硫矿的相关信息,欢迎来电咨询。
高硫矿活化剂试验结果不加活化剂和用CuSO4作活化剂,铁精矿中硫含量难以降到0.3%以下,而用MHH-1活化剂活化磁黄铁矿,反浮选效果较明显,铁精矿中的硫含量已降至0.29%,因此,选择MHH-1作为活化剂。选定MMH-1作为活化剂后,对其进行了粗选用量试验。试验中H2SO4、丁黄药、柴油、2#油用量固定为600、240、26、54g/t。MHH-1用量在200g/t以上后,脱硫效果基本不变,因此选择MHH-1用量为200g/t。如想了解更多高硫矿的相关信息,欢迎来电咨询。
高硫矿微生物作用机理和化学热力学机理微生物作用机理认为在一些断层破碎的氧化矿带中含有大量可氧化硫化矿物的微生物,矿石崩落后与空气接触并创造适合这些菌类生存的环境,从而在硫化矿的低温氧化阶段发挥重要作用。化学热力学机理则认为硫化矿在开采过程中的氧化模式与其在地表的自然氧化具有相同的化学反应历程及热效应,反应中的热效应等于反应方程式中生成物的标准生成热之和与反应物标准生成热之和的差值。如想了解更多高硫矿的相关信息,欢迎来电咨询。
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