红土镍矿磁选

基于 BP神经网络技术的红土镍矿还原焙烧 磁选工 艺条件的优化
2021年1月18日 为进一步提高还原焙烧—磁选工艺处理红土镍矿的效果,本研究以青海某镍矿为原 料,采用正交试验与BP神经网络相结合的方法,对还原焙烧—磁选工艺的还原剂 2010年5月21日 摘 要 以红土镍矿为原料 利用深还原工艺将镍和铁由其矿物还原成金属镍和铁 再通过磁选分离富集得到高品位的镍铁 精矿.对深还原焙烧工艺参数进行了优化 得到 红土镍矿含碳球团深还原 磁选富集镍铁工艺 USTB2023年4月19日 摘 要:红土镍矿含有可开发利用的镍、大量的铁和具有可回收价值的钴、镁、钪等有价元素,如何开发利用红土镍矿中的 铁资源并综合回收其他有价或稀有金属具 红土镍矿中铁资源开发利用技术综述摘要: 采用添加助熔剂直接还原焙烧磁选方法,对镍主要以硅酸镍形式存在的低品位红土镍矿中镍和铁的富集进行了研究结果表明,同时添加助熔剂,可获得较好的技术指标最佳工艺 红土镍矿直接还原焙烧磁选回收铁镍 USTB

基于BP神经网络技术的红土镍矿还原焙烧磁选工艺
2020年8月3日 为进一步提高还原焙烧—磁选工艺处理红土镍矿的效果,本研究以青海某镍矿为原料,采用正交试验与BP神经网络相结合的方法,对还原焙烧—磁选工艺的还原剂用量、焙烧温度、料层厚度、焙烧时间及磁 本文用深度还原磁选工艺探索了红土镍矿利用的新方法,为红土镍矿资源利用开辟了新的途径,并为其实际应用奠定了理论基础 展开红土镍矿深度还原—磁选工艺研究 百度学术摘要: 对印尼红土镍矿的基础特性进行了系统的研究,发现矿石主要由蛇纹石和辉石组成,其中Ni元素主要以类质同象的形式取代Mg元素存在于蛇纹石中在此基础上分别进行了红土镍 红土镍矿富集镍和铁的焙烧、氢气还原和磁选分离 USTB红土镍矿还原焙烧磁选工艺生产镍铁精矿的实验研究 伴随着硫化镍矿的日益枯竭,工业发展对镍的需求日益增加,如何经济高效的开发红土镍矿,对国民经济发展具有重大的意义当下 红土镍矿还原焙烧磁选工艺生产镍铁精矿的实验研究 百度学术

直接还原焙烧磁选法从红土镍矿中回收镍和铁 百度学术
结果表明,以煤为还原剂,同时添加助熔剂KD2,在1200℃焙烧40min,然后经磨矿、磁选可以有效地回收红土镍矿中的镍,镍精矿中镍品位1083%,回收率8215%。 展开2021年8月24日 结果,球团中NiFe颗粒尺寸从小于10 μm增长到大于20 μm,有利于后续磁选过程中Ni和Fe的充分释放和回收。 因此,当加入20%的低镍精矿时,可以制备出优选 改进直接还原磁选工艺从低品位红土镍矿中提纯镍铁,Journal 2009年7月27日 第6期 曹志成等:红土镍矿直接还原焙烧磁选 回收铁镍 术是高压酸浸法[67] 由于其在能耗和药剂上的费 用低于氨浸 目前应用广泛[8];但高压酸浸法的反 应条件苛刻 同时伴有结垢等问题.此外 火法湿 红土镍矿直接还原焙烧磁选回收铁镍 USTB红土镍矿大致分为铁含量高的褐铁矿型和腐植土型两类,前者镍含量低,宜采用高压酸浸湿法冶金工艺处理,而对于镍含量高的腐植土型红土镍矿,电炉还原熔炼是其主流工艺针对湿法工艺会造成环境污染,电炉工艺又存在能耗高等问题,本文创造性地提出"深度还原磁选红土镍矿深度还原—磁选工艺研究 百度学术

【佳文推荐】 王帅:红土镍矿火法冶炼技术现状与研究进展
2023年6月19日 直接还原磁选工艺流程如图2所示,目前国内外主要使用该工艺处理镍品位超过18%的高镍红土镍矿,主要包括将红土镍矿破碎干燥后,与无烟煤粉、石灰石按配比制成球团,球团矿被送入回转窑煅烧后,再经水淬、细磨、磁选工艺得到海绵粒状镍铁产品。2014年9月12日 332 选择性还原湿法磁选工艺 选择性还原是将红土镍矿与粉煤灰一起还原焙烧,其中粉煤灰作为还原剂,还原过程一般在450 ℃高温下还原固相氧化镍和氧化钴,使矿料中的镍和钴呈现金属状态,然后就可以用溶液浸出通过磁选回收镍和钴镍和钴几乎能全部 红土镍矿冶金综述2018年12月28日 攻克了低品位红土镍矿资源清洁高效利用的技术瓶颈,主要创新点如下: (1)针对过渡型低品位红土镍矿直接还原时易结圈、难还原、镍回收率低等问题,开发了选择 性还原诱导结晶强化磁选技术(DRMS),生产出高镍铁粉用于强化RKEF 法矿热炉冶炼镍低品位红土镍矿资源高效利用关键技术及应用 对印尼红土镍矿的基础特性进行了系统的研究,发现矿石主要由蛇纹石和辉石组成,其中Ni元素主要以类质同象的形式取代Mg元素存在于蛇纹石中在此基础上分别进行了红土镍矿焙烧、氢气还原、磁选分离镍和铁的一系列实验研究红土镍矿与碳酸盐添加剂进行混合焙烧实现了Ni和Fe氧化物的释放;对焙烧 红土镍矿富集镍和铁的焙烧、氢气还原和磁选分离 USTB

低品位红土镍矿氯化离析—磁选工艺研究 百度学术
摘要: 随着高品位硫化镍矿的开采枯竭,低品位红土镍矿的利用日益受到关注红土镍矿具有含镍低,矿石组成复杂,风化现象严重等特点,决定了处理红土镍矿工艺复杂,成本高,到目前为止还没有得到合理的开发利用本论文以国内某一地区的红土镍矿为原料,采用了氯化离析磁选工艺富集红土矿中的镍钴 【摘 要】对某褐铁矿型红土镍矿进行了磁化焙烧弱磁选预富集试验研究,重点考察了煤粉配比、焙烧时间、磨矿细度和弱磁选磁场强度等因素对分选指标的影响在焙烧温度为750℃,焙烧时间为50 min,配煤量为12%条件下进行磁化焙烧,焙烧产物在磨矿细度0038某红土镍矿磁化焙烧磁选预富集试验研究 百度文库摘要: 本试验主要以红土镍矿加压酸浸渣为原料,对其进行还原焙烧一磁选试验研究,研究过程分别考察了还原剂率,熔剂率,还原焙烧温度,焙烧时间对还原焙烧效果的影响研究结果表明,焙烧温度为还原焙烧的主要影响因素,还原焙烧试验的最优组合为:焙烧温度1250℃,煤粉加入量32%,保温时间40min,熔剂 红土镍矿加压酸浸渣还原焙烧磁选回收铁精矿试验研究摘要: 伴随着硫化镍矿的日益枯竭,工业发展对镍的需求日益增加,如何经济高效的开发红土镍矿,对国民经济发展具有重大的意义当下处理红土镍矿的主流工艺回转窑干燥预还原电炉熔炼法和高炉法,虽然经过多年的发展,但是依然存在着不可忽视的问题(能耗高)采用回转窑还原焙烧磁选工艺处理红土 红土镍矿还原焙烧磁选工艺生产镍铁精矿的实验研究 百度学术

镍红土矿加压浸出渣磁化焙烧 弱磁选铁精矿的研究
2012年7月24日 摘要: 以镍红土矿加压酸浸渣 为原料 (其主要成分是 以赤铁矿为主的铁矿物 ),对其进行磁化焙烧 −弱磁选铁精矿的 实验研究 ,确定还原焙烧 − 2021年6月23日 选红土镍矿开展了直接还原焙烧磁选研究. 结果表 明,直接还原焙烧μ磁选工艺中,添加助熔剂能够显 著提高镍、铁品位及回收率. 同时发现,采用不同的 煤对镍、铁能起到选择性还原的作用,即可以使红土 煤种对红土镍矿中镍选择性还原的影响机理 USTB2021年6月3日 5、红土镍矿湿法冶炼工艺流程选择性还原湿法磁选流程介绍: 选择性还原是将红土镍矿与粉煤灰一起还原焙烧,其中粉煤灰作为还原剂,还原过程一般在450 ℃高温下还原固相氧化镍和氧化钴,使矿料中 红土镍矿湿法冶炼工艺流程 知乎2012年1月17日 显著强化红土镍矿的还原焙烧、改善磁选效果,提高 镍铁精矿中镍、铁品位和回收率。 由此开发出红土镍 矿钠盐还原焙烧 − 磁选制取镍铁合金原料的新工艺。 采用该新工艺处理含镍 158% 的腐泥土型红土镍矿 , 磁选所得磁性产品的镍品位可分别从无钠盐时的红土镍矿钠盐还原焙烧−磁选的机理

【院士线上讲座预告】红土镍矿提取冶金与增值加工新进展
2022年5月11日 【讲座概要】 红土镍矿是镍、钴、铁、镁多金属共伴生战略矿产资源。本报告简要介绍国内外红土镍矿资源开发利用现状及发展趋势,基于作者团队在红土镍矿利用方面的成果,重点介绍了红土镍矿矿热电炉低能耗冶炼镍铁新技术、选择性固态还原磁选新工艺、选择性浸出沉淀制备新能源材料新 2017年8月25日 还原焙烧磁选是处理镁质红土镍矿的常用工艺,为考察还原焙烧磁选过程中各因素对镍分选效果的影响规律,研究以青海某低品位镁质红土镍矿为原料,采用正交试验方法进行试验,并对正交试验结果进行了极差和方差分析结果表明,料层厚度和磁场强度是影响还原焙烧磁选镍粗精矿产率及回收率的显著 镁质红土镍矿焙烧磁选的因素影响规律2010年6月1日 金属晶粒的生长及磁性物质与非磁性物质的磁选 红土镍矿的主要化学成分见表1. 分离,使红土镍矿在低于传统的熔炼温度下进行 表1红土镍矿的 碳 执,'l、 原一磁选工艺富集红土镍矿中金属镍 2016年4月11日 红土镍矿是镍的主要来源,镍矿以其自身优势被广泛应用于各生产行业,某冶炼厂在回转窑中采用还原焙烧磁选工艺制备镍铁合金,被认为是目前较经济、效能高的处理红土镍矿的方法,但是该方法其还原焙烧温度仍高达1450~1500℃。红土镍矿还原焙烧磁选工艺实验研究红星机器

CaF 2 强化红土镍矿自还原过程中金属相聚集长大行为 cqu
2017年12月6日 针对高镁高硅型中低品位红土镍矿,采用煤基自还原细磨磁选工艺制备镍铁粉,研究了内配碳比对红土镍矿中铁、镍氧化物自还原的影响,CaF 2 对红土镍矿自还原过程中氧化物的还原、金属相的析出及聚集长大的影响规律。研究表明在 2020年8月3日 还原焙烧—磁选工艺可有效提取红土镍矿中的镍和铁等有价金属,由于影响红土镍矿还原焙烧—磁选效果的因素较多,导致工业生产中的选矿指标不稳定。为进一步提高还原焙烧—磁选工艺处理红土镍矿的效果,本研究以青海某镍矿为原料,采用正交试验与BP神经网络相结合的方法,对还原焙烧—磁 基于BP神经网络技术的红土镍矿还原焙烧磁选工艺条件的优化2016年11月4日 红土镍矿中铁的含量有关系。而Na2SO4 的作用机理普 遍只是研究了低用量时的情况。鉴于此,为研究 Na2SO4 在所有红土镍矿中的作用是否一致,特别是对 于高铁低镍红土镍矿还原效果的影响,本文作者选取 一种高铁低镍型红土镍矿,并把Na2SO4 用量 Na2SO4在高铁低镍型红土镍矿选择性 还原焙烧中的作用机理2009年7月27日 第6期 曹志成等:红土镍矿直接还原焙烧磁选 回收铁镍 术是高压酸浸法[67] 由于其在能耗和药剂上的费 用低于氨浸 目前应用广泛[8];但高压酸浸法的反 应条件苛刻 同时伴有结垢等问题.此外 火法湿 红土镍矿直接还原焙烧磁选回收铁镍 USTB

红土镍矿的选冶提取工艺研究 百度学术
本文主要采用还原焙烧磁选工艺和常压硫酸浸出工艺处理红土镍矿矿石,对该矿石进行了工艺矿物学研究,并考察了镍 、铁湿法浸出分离生产硫酸镍和氧化铁的方案,以及对镍常压酸浸的动力学进行讨论。对该矿石进行了化学成分、化学物相、X射线衍射 红土镍矿及盐酸常压酸浸新工艺简介(3)还原焙烧一磁选工艺还原焙烧一磁选工艺是利用煤粉作还原剂,在高温下还原氧化镍,使焙砂中的镍100%呈金属状态,并还原部分铁氧化物,然后通过磁选回收镍 铁合金。采用回转窑高温还原焙烧产出粒铁,经磁 红土镍矿及盐酸常压酸浸新工艺简介百度文库摘要: 以印尼某红土镍矿为研究对象,通过热力学计算,分析了红土镍矿还原的热力学条件,制定合理的实验方案,对红土镍矿回转窑还原焙烧磁选工艺进行研究,然后通过建立回转窑的数学模型,分析了红土镍矿球团在回转窑内的运动情况及传热,最后分析了影响窑内红土镍矿球团温度分布的不同因素 红土镍矿回转窑还原焙烧磁选处理技术研究 百度学术以印尼某褐铁矿型红土镍矿为原料,主要采用还原焙烧磁选工艺、氯化离析磁选工艺以及常压酸浸工艺对该类型红土镍矿进行研究,并对相关研究结果进行了总结。 1、对红土镍矿还原焙烧磁选工艺及其最佳条件下精矿、尾矿成分及其XRD图进行分析。褐铁矿型红土镍矿中有价金属的提取工艺研究

红土镍矿中铁资源开发利用技术综述
2023年4月19日 足够充分的深度还原—磁选工艺处理红土镍矿时发 现,在配煤过剩倍数为2倍、1300℃高温还原、焙烧时间为60min的条件下进行还原焙烧后再进 行磁选时可使红土镍矿中的镍、铁得到富集,磁选 后镍铁精矿中镍的品位为5.01%,铁品位为摘要: 本试验主要以红土镍矿加压酸浸渣为原料,对其进行还原焙烧一磁选试验研究,研究过程分别考察了还原剂率,熔剂率,还原焙烧温度,焙烧时间对还原焙烧效果的影响研究结果表明,焙烧温度为还原焙烧的主要影响因素,还原焙烧试验的最优组合为:焙烧温度1250℃,煤粉加入量32%,保温时间40min,熔剂 红土镍矿加压酸浸渣还原焙烧磁选回收铁精矿试验研究摘要: 对品位低,富集困难的红土镍矿进行了深度还原—磁选工艺方案的研究,深入探讨了还原温度,还原时间,配碳系数,料层厚度,配煤粒度,矿石粒度对深度还原—磁选的影响,得出在还原温度1 275℃,还原时间60min,配碳系数3,料层厚度20 mm,还原煤粒度15 mm,矿石粒度2 mm条件下还原的红土镍矿,经过磁选可 红土镍矿深度还原—磁选富集镍铁工艺研究 百度学术2024年7月17日 还原焙烧氨浸工艺又称为Caron流程该工艺是将红土镍矿与NH3及CO2混合焙烧,目的是将金属镍和钴转化为氨的络合物进入溶液[氨浸法是最先使用的湿法处理工艺,其工艺流程主要是通过还原焙烧,使镍、钴和部分铁还原成合金,然后再经过氨浸,浸出红土镍矿中有镍和钴等价金属离子,浸出液经硫化 红土镍矿湿法冶炼工艺流程 百家号

红土镍矿生成硫酸镍四种技术路径,成本及差异对比
2022年3月8日 红土镍矿 生成硫酸镍的供应路径主要有四类,本文重点拆分四种技术路径的成本及差异: 1、以瑞木、华友为代表湿法高压酸浸路径:上层低品位红土镍矿的湿法冶炼MHP等湿法中间品硫酸镍+硫酸钴 2015年12月23日 低品位红土镍矿还原 磁选镍铁的实验研究 孙 映 封亚晖 陈法涛 李秋菊 洪 新 (上海大学省部共建高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室,上海 ) 【摘要】 利用碳还原磁选工艺回收低品位红土镍矿中的铁和镍。在对矿物成分、物相分EXPERIMENTAL STUDY ON REDUCTIONMAGNETIC 2021年8月24日 低品位腐泥土镍红土矿物成分复杂,散布细粒复杂,通常采用常规方法处理Ni、Fe回收率低。因此,提出了一种改进的直接还原和磁分离工艺。同时,探讨了镍铁颗粒的加速生长和红土镍球团相变的机制。当低镍精矿的加入量从 0% 到 20% 时,低镍精矿作为成核剂可以明显降低直接还原过程中 NiFe 合金 改进直接还原磁选工艺从低品位红土镍矿中提纯镍铁,Journal 2021年6月6日 6、红土镍矿生产镍铁流程及设备直接还原工艺:目前世界上采用此工艺的只有日本大江山冶炼厂。主要工艺过程为原矿磨细与粉煤混合制团,团矿在回转窑中经干燥和高温还原焙烧,焙烧矿再磨细,矿浆进行重选和磁选分离得到产出含镍大于20%的镍铁合金,被公认为是目前最为经济的处理镍红土矿 红土镍矿生产镍铁流程及设备 知乎

红土镍矿火法冶炼工艺现状及进展
2020年6月1日 随着硫化镍矿资源的日趋枯竭,高效利用红土镍矿以满足不断增长的镍需求具有重要的现实意义本文阐述了还原硫化熔炼镍锍工艺、回转窑电炉冶炼镍铁工艺以及还原焙烧磁选工艺等主要红土镍矿火法冶炼工艺的现状,并分析了这些工艺的优缺点,介绍了红土镍矿综合利用的研究进展,认为转底炉直接 2021年6月9日 俄罗斯的研究人员对乌拉尔氧化镍矿采用离析焙烧进行浮选或磁选等方面进行了试验研究后认为,它是目前唯一能降低成本,节约能源和增加镍产量的方法,适合于处理任何类型的氧化镍矿。红土镍矿冶炼工艺火法工艺处理氧化镍矿生产镍铁合金具有流程短、效率红土镍矿冶炼工艺 知乎2022年4月15日 该技术显著提升了我国和“一带一路”沿线国家镍铁工业整体科技水平,为不锈钢工业可持续发展提供了强有力的技术支撑。经专家评价,该技术“总体达到国际先进水平,其中红土镍矿选择性固态还原磁选制备镍铁技术达到国际领先水平”。科研成果低碳有色冶金国家工程研究中心(中南大学) csu 2017年12月6日 红土镍矿,基于煤基自还原细磨磁选工艺制备镍铁,研究CaF2对红土镍矿自还原过程中含镍金属相的析出与聚 集长大行为、金属元素回收率和产品镍含量的影响,为高效利用红土镍矿生产镍铁工艺的开发提供指导。强化红土镍矿自还原过程中金属相聚集长大行为

中金:迎接红土镍矿的第二次变革 新浪财经
2022年5月31日 资料来源:中金公司研究部 14 迎接红土镍矿的第二次变革 迎接红土镍矿的第二次变革。如果说NPI的诞生推动了不锈钢产业的发展壮大,堪称镍产业 对印尼红土镍矿的基础特性进行了系统的研究,发现矿石主要由蛇纹石和辉石组成,其中Ni元素主要以类质同象的形式取代Mg元素存在于蛇纹石中在此基础上分别进行了红土镍矿焙烧、氢气还原、磁选分离镍和铁的一系列实验研究红土镍矿与碳酸盐添加剂进行混合焙烧实现了Ni和Fe氧化物的释放;对焙烧 红土镍矿富集镍和铁的焙烧、氢气还原和磁选分离2009年7月27日 第6期 曹志成等:红土镍矿直接还原焙烧磁选 回收铁镍 术是高压酸浸法[67] 由于其在能耗和药剂上的费 用低于氨浸 目前应用广泛[8];但高压酸浸法的反 应条件苛刻 同时伴有结垢等问题.此外 火法湿 红土镍矿直接还原焙烧磁选回收铁镍 USTB红土镍矿大致分为铁含量高的褐铁矿型和腐植土型两类,前者镍含量低,宜采用高压酸浸湿法冶金工艺处理,而对于镍含量高的腐植土型红土镍矿,电炉还原熔炼是其主流工艺针对湿法工艺会造成环境污染,电炉工艺又存在能耗高等问题,本文创造性地提出"深度还原磁选红土镍矿深度还原—磁选工艺研究 百度学术

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2023年6月19日 直接还原磁选工艺流程如图2所示,目前国内外主要使用该工艺处理镍品位超过18%的高镍红土镍矿,主要包括将红土镍矿破碎干燥后,与无烟煤粉、石灰石按配比制成球团,球团矿被送入回转窑煅烧后,再经水淬、细磨、磁选工艺得到海绵粒状镍铁产品。2014年9月12日 332 选择性还原湿法磁选工艺 选择性还原是将红土镍矿与粉煤灰一起还原焙烧,其中粉煤灰作为还原剂,还原过程一般在450 ℃高温下还原固相氧化镍和氧化钴,使矿料中的镍和钴呈现金属状态,然后就可以用溶液浸出通过磁选回收镍和钴镍和钴几乎能全部 红土镍矿冶金综述2018年12月28日 攻克了低品位红土镍矿资源清洁高效利用的技术瓶颈,主要创新点如下: (1)针对过渡型低品位红土镍矿直接还原时易结圈、难还原、镍回收率低等问题,开发了选择 性还原诱导结晶强化磁选技术(DRMS),生产出高镍铁粉用于强化RKEF 法矿热炉冶炼镍低品位红土镍矿资源高效利用关键技术及应用 对印尼红土镍矿的基础特性进行了系统的研究,发现矿石主要由蛇纹石和辉石组成,其中Ni元素主要以类质同象的形式取代Mg元素存在于蛇纹石中在此基础上分别进行了红土镍矿焙烧、氢气还原、磁选分离镍和铁的一系列实验研究红土镍矿与碳酸盐添加剂进行混合焙烧实现了Ni和Fe氧化物的释放;对焙烧 红土镍矿富集镍和铁的焙烧、氢气还原和磁选分离 USTB

低品位红土镍矿氯化离析—磁选工艺研究 百度学术
摘要: 随着高品位硫化镍矿的开采枯竭,低品位红土镍矿的利用日益受到关注红土镍矿具有含镍低,矿石组成复杂,风化现象严重等特点,决定了处理红土镍矿工艺复杂,成本高,到目前为止还没有得到合理的开发利用本论文以国内某一地区的红土镍矿为原料,采用了氯化离析磁选工艺富集红土矿中的镍钴 【摘 要】对某褐铁矿型红土镍矿进行了磁化焙烧弱磁选预富集试验研究,重点考察了煤粉配比、焙烧时间、磨矿细度和弱磁选磁场强度等因素对分选指标的影响在焙烧温度为750℃,焙烧时间为50 min,配煤量为12%条件下进行磁化焙烧,焙烧产物在磨矿细度0038某红土镍矿磁化焙烧磁选预富集试验研究 百度文库摘要: 本试验主要以红土镍矿加压酸浸渣为原料,对其进行还原焙烧一磁选试验研究,研究过程分别考察了还原剂率,熔剂率,还原焙烧温度,焙烧时间对还原焙烧效果的影响研究结果表明,焙烧温度为还原焙烧的主要影响因素,还原焙烧试验的最优组合为:焙烧温度1250℃,煤粉加入量32%,保温时间40min,熔剂 红土镍矿加压酸浸渣还原焙烧磁选回收铁精矿试验研究摘要: 伴随着硫化镍矿的日益枯竭,工业发展对镍的需求日益增加,如何经济高效的开发红土镍矿,对国民经济发展具有重大的意义当下处理红土镍矿的主流工艺回转窑干燥预还原电炉熔炼法和高炉法,虽然经过多年的发展,但是依然存在着不可忽视的问题(能耗高)采用回转窑还原焙烧磁选工艺处理红土 红土镍矿还原焙烧磁选工艺生产镍铁精矿的实验研究 百度学术