CN103572040A - 一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法 - Google Patents
一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN103572040A CN103572040A CN201310596295.9A CN201310596295A CN103572040A CN 103572040 A CN103572040 A CN 103572040A CN 201310596295 A CN201310596295 A CN 201310596295A CN 103572040 A CN103572040 A CN 103572040A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- flyash
- iron ore
- ore concentrate
- carbon
- iron
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明针对未燃尽碳、SO3、Fe(赤铁矿)含量偏高的一类粉煤灰进行降碳、减硫、除铁并回收铁精矿处理。以粉煤灰中未燃尽碳为还原剂,将预先调配好的干燥粉煤灰原料(烧失量9%±1%,SO3含量9.5%±1%),于900℃下还原焙烧15-30min,之后快速隔氧水淬冷却,以湿式弱磁选机磁选铁精矿。经还原焙烧后,粉煤灰中石膏(CaSO4)转化成CaS,SO3含量降低;弱磁性的赤铁矿转化成强磁性的磁铁矿,采用弱磁选予以分离。处理后的粉煤灰碳、Fe、SO3含量分别降至5.3%、5%和1.32%以下,可直接用于水泥和混凝土生产等领域;同时获得TFe品位48%-53%的铁精矿,可用作炼铁原料或选煤等行业的重介质粉。综合经济效益显著。本发明无需外加还原剂,辅助设备少,工艺流程短,易于实现工业化。
Description
技术领域
本发明涉及一种粉煤灰的综合利用方法,尤其涉及从未燃尽碳、SO3、Fe含量偏高的粉煤灰中回收铁精矿并降低粉煤灰中C、SO3、Fe含量的方法,属固体废弃物资源化利用领域。
背景技术
粉煤灰是燃煤电厂排放的大宗固体废弃物。我国每年的粉煤灰产出量巨大,利用率相对较低。粉煤灰的存储占用大量土地,增加煤电企业运行成本;污染水源和空气,严重危害周边环境和居民健康。将粉煤灰进行资源化利用,变废为宝,既能缓解环境污染问题又能创造可观的经济效益,可谓一举两得。我国的废物资源化科技工程“十二五”专项规划中提出了粉煤灰综合利用率达到50%的发展目标。
目前粉煤灰的利用仍大部分还集中于水泥和混凝土行业,虽然经济附加值较低,但其对粉煤灰的消耗具有快速、量大的特点。GB/T1596-2005中规定了用于水泥和混凝土的粉煤灰中SO3含量不大于3%,烧失量分别不大于5%(Ⅰ级)、8%(Ⅱ级)、15%(Ⅲ级)。然而电厂通常采用劣质原煤或煤矸石作为燃料,其中高含量的黄铁矿(FeS2)为粉煤灰提供了硫源和铁源;加之燃烧工况、固硫方式等方面的差异,一些燃煤电厂排放的粉煤灰中未燃尽碳和SO3含量过高,限制了其在水泥和混凝土行业的应用。现有的粉煤灰高附加值利用研究主要集中在从粉煤灰中分离提取氧化铝、二氧化硅以及稀有金属等方面。采用化学方法提取氧化铝及其他有价金属的过程中,未燃尽碳、SO3(硫酸钙)和铁氧化物均属杂质,会增加药剂损耗,尤其影响产品纯度。因而,往往采用预处理的方式,浮选、电选或高温灼烧除碳、磁选除铁。降低粉煤灰中SO3的研究较为有限。
粉煤灰脱碳及碳粉回收方面的研究较多,多以浮选或电选方法为主,设备工艺复杂,建厂投入较高;回收的碳粉用作燃料或吸附剂,经济价值偏低;尤其对于碳含量不是很高的粉煤灰,产出与投入的比值不高,生产企业动力不足。
《粉煤灰专用高效除硫剂的研究》一文研究了一种粉煤灰专用除硫剂(成分未公开),能有效降低粉煤灰中SO3的含量,使高硫粉煤灰符合GB1596-91要求,可用于混凝土工程。其他同类研究未检索到。
现有对粉煤灰中铁的研究及生产实践多从“除杂”的角度出发,即单纯以降低粉煤灰中铁含量为目标,不关注铁精矿品位,如中国专利201110103784.7和201020592311.9。磁铁矿(Fe3O4)和赤铁矿(Fe2O3)是粉煤灰中的主要富铁矿物。磁铁矿的比磁化系数高,选别性好,通过改善工艺或改进设备可达到提高铁精矿品位和全铁回收率的目的。如《从发电厂粉煤灰中磁选铁精矿》一文中采用磨矿、粗选、多次精选后获得TFe品位51%,回收率60%左右的铁精矿;中国专利200810115358.3使用干式磁选机经一次磁选获得产率3.5%、氧化铁含量45%(TFe=32.6%)的粗精矿,粗精矿又经二次磁选后获得氧化铁含量65%(TFe=47.0%)的铁精矿。赤铁矿比磁化系数则较低,难于分选。以某电厂的流化床锅炉粉煤灰为例,碳含量8.0%,TFe=8.9%,富铁矿物全部为赤铁矿(Fe2O3);采用湿式强磁选机进行多次选铁实验,磁场强度、精矿品位、全铁回收率如表1所示。
表1赤铁矿型粉煤灰湿式强磁选实验结果。
磁场强度/mT | 精矿品位TFe/% | 回收率/% |
400 | 28.53 | 19.87 |
700 | 26.74 | 31.99 |
970 | 25.92 | 50.56 |
本发明将降碳、减硫、除铁和回收铁精矿四者做了有机结合。
(1)以粉煤灰中未燃尽碳作为还原焙烧的还原剂,无需外加,既简化了程序、降低了成本又使焙烧后的粉煤灰碳含量降至可接受范围内。
(2)赤铁矿的磁化焙烧与SO3的分解同步完成。通过实验确定了用于焙烧的粉煤灰的未燃尽碳和SO3含量、焙烧温度、焙烧时间、冷却方式、磁场强度的最佳范围。在此范围内进行还原焙烧后,C、SO3含量显著降低,有效扩展了其可利用范围;赤铁矿的磁化率保持在较高的水平。
(3)焙烧粉煤灰采用水淬冷却、浮选回收部分未燃尽碳、湿式弱磁选铁精矿;水淬、浮选、湿式磁选衔接连贯,且实现了废水的循环利用。
本发明在一套简洁的工序中实现了粉煤灰中未燃尽碳、SO3、Fe含量的降低,以及铁精矿的回收。创造较高的经济附加值的同时,为粉煤灰下一阶段的综合利用提供了有利条件。
发明内容
本发明针对未燃尽碳、SO3、铁含量偏高、且富铁矿物主要为难于选别的赤铁矿(Fe2O3)的一类粉煤灰,开发出一套简洁、高效的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿的工艺。基本原理:以粉煤灰中的未燃尽碳作为还原剂,对粉煤灰进行还原焙烧,使其中弱磁性的赤铁矿转变为强磁性的磁铁矿,再经弱磁选机磁选获得铁精矿;SO3的载体无水硫酸钙(CaSO4)亦被还原成CaS,从而降低SO3含量。基本化学反应式如下。
Fe2O3+C→Fe3O4+CO2↑;CaSO4+C→CaS+CO2↑。
具体步骤如下。
(1)干燥。长期堆放的粉煤灰可能水分过高而影响焙烧的热效率,焙烧之前需进行干燥处理:在烘干机中200℃-300℃下烘干2h-3h;干灰可直接使用。
(2)配灰。将粉煤灰按未燃尽碳含量(用烧失量来表征)和SO3含量调配,使最终作为焙烧原料的粉煤灰烧失量控制在9%±1%以内,SO3含量9.5%±1%以内。粉煤灰粒度较细无需粉磨。
(3)装料。将配好的粉煤灰原料装入预先升温至900℃的还原焙烧炉中,注意保持密封隔氧。
(4)磁化焙烧。在900℃下还原焙烧15-30min。以粉煤灰中均匀分布的未燃尽碳为还原剂,无需额外添加。炉尾设废气捕集装置用于回收利用焙烧过程中产生的H2S、CO和CO2气体,并防止空气污染。
(5)冷却和浮碳回收。采用水淬冷却焙烧后的粉煤灰,冷却过程中注意隔氧保持还原环境,以防磁铁矿被重新氧化为赤铁矿。水槽中设搅拌器以使粉煤灰充分分散。添加适当浮选药剂(视必要情况)以利于碳粒上浮,使用捞网或刮板回收浮碳。水淬过程中亦会有部分H2S、CO、CO2等气体逸出,亦予以回收处理。
(6)磁选铁精矿。采用湿式弱磁选机对水淬冷却后的磁化粉煤灰料浆进行磁选,磁场强度150-200mT,最终获得碳、SO3、Fe含量均降低的粉煤灰和铁精矿。处理后的粉煤灰可直接用于水泥和混凝土生产或进入粉煤灰的精细化利用阶段;铁精矿可用作炼铁原料或选煤等行业的重介质粉。精矿和尾矿抽滤后的废水返入水淬槽中循环使用。
附图说明
图1为本发明的工艺流程图。
具体实施方式
以我国西南地区某大型燃煤电厂的流化床锅炉静电除尘粉煤灰为原料,进行了多次的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿实验。该粉煤灰样品烧失量6%-17%,算术均值8.9%;SO3含量均值9.5%。各矿物组成均值约为:石英13%,赤铁矿16%,无水石膏16%,粘土矿物7%,锐钛矿2%,石灰2%,非晶质玻璃体44%。粒度较细,粒径45μm以下质量占90%,75μm以下质量占99%。
实施例1。
(1)将烧失量9.0%,SO3含量9.6%的硫化床锅炉静电除尘粉煤灰,在900℃下还原焙烧15min。
(2)将还原焙烧后的粉煤灰快速倒入水淬槽中进行水淬冷却,水淬槽底部设粉煤灰料浆排料阀口,水淬槽中设搅拌器用于打散烧结块;槽口设捞网或刮板,收取水面浮碳。
(3)采用湿式弱磁选机从经过水淬冷却的粉煤灰料浆中磁选铁精矿,磁场强度170mT。铁精矿和尾矿分别进行抽滤、干燥,得铁精矿和磁选余灰。
(4)最终获得产率8.3%,TFe品位52.9%的铁精矿,全铁回收率49.8%;磁选余灰碳含量降至5.3%,铁含量降至4.8%,SO3含量降至1.32%。
实施例2。
(1)将烧失量9.0%,SO3含量9.6%的硫化床锅炉静电除尘粉煤灰,在900℃下还原焙烧30min。
(2)同实施例1步骤(2)。
(3)同实施例1步骤(3)。
(4)最终获得产率8.9%,TFe品位47.9%的铁精矿,全铁回收率48.6%;磁选余灰碳含量降至3.8%,铁含量降至4.9%,SO3含量降至0.34%。
Claims (8)
1.一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
a. 将湿粉煤灰在烘干机中烘干,由电厂运出的干灰可直接使用;
b. 将干燥的粉煤灰按烧失量和SO3含量进行配灰,无须粉磨,所得粉煤灰作为最终焙烧原料;
c. 将焙烧原料装入预先升温至900℃的还原焙烧炉中,隔氧密封;
d. 在900℃下还原焙烧15-30min;
e. 将经还原焙烧的粉煤灰快速倒入水淬槽中,水淬冷却至室温,同时回收水面浮碳;
f. 采用湿式弱磁选机从粉煤灰料浆中磁选铁精矿,精矿料浆和尾矿料浆经抽滤、烘干后得到铁精矿和磁选余灰产品,抽滤所得废水返回至水淬槽中循环使用。
2.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤a中烘干温度为200℃-300℃,烘干时间为2-3h。
3.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤b中烧失量依照GB/T 212-2008中所述方法测得。
4.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤b中最终焙烧原料的烧失量为9%±1%,SO3含量为9.5%±1%。
5.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤c中还原焙烧炉为采用还原气氛焙烧的回转炉或沸腾炉或悬浮炉,并附带H2S、CO、CO2气体捕集装置。
6.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤e中冷却方式为水淬冷却,并在冷却过程中保持隔氧环境。
7.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤e中水淬槽底部设有粉煤灰料浆排料阀口,水淬槽内部设有搅拌器,槽口设有浮碳捞网或刮板,上方设有H2S、CO、CO2气体捕集装置。
8.根据权利要求1所述的一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法,其特征在于,所述步骤f中磁选的磁场强度为150-200 mT。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310596295.9A CN103572040B (zh) | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201310596295.9A CN103572040B (zh) | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN103572040A true CN103572040A (zh) | 2014-02-12 |
CN103572040B CN103572040B (zh) | 2015-02-04 |
Family
ID=50044746
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201310596295.9A Expired - Fee Related CN103572040B (zh) | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN103572040B (zh) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104745825A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-07-01 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种从含铁粉煤灰中回收铁精粉的方法 |
CN104772214A (zh) * | 2015-04-14 | 2015-07-15 | 东北大学 | 一种粉煤灰高效除铁的方法 |
CN104772106A (zh) * | 2015-04-08 | 2015-07-15 | 安徽理工大学 | 一种基于粉煤灰磁珠的磁性多孔陶粒的合成方法 |
CN105903562A (zh) * | 2016-04-18 | 2016-08-31 | 武汉科技大学 | 一种从粉煤灰中提取铁精矿的方法 |
CN107335536A (zh) * | 2017-07-11 | 2017-11-10 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种悬浮焙烧铁矿粉全密封干式抛废工艺 |
CN107335537A (zh) * | 2017-07-11 | 2017-11-10 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种细粒级焙烧铁矿全密封干式抛废工艺 |
CN108465547A (zh) * | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 江苏大学 | 一种利用使粉煤灰除铁和脱碳同时进行的方法 |
CN110747347A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-02-04 | 东北大学 | 利用粉煤灰回收铁的方法及利用粉煤灰提取铝的方法 |
CN111871602A (zh) * | 2020-06-10 | 2020-11-03 | 中国矿业大学 | 一种赤铁矿矿石无废高效利用方法 |
CN112138862A (zh) * | 2020-08-13 | 2020-12-29 | 中国矿业大学 | 一种选煤用介质改善磁性组成的方法 |
CN112808752A (zh) * | 2021-02-07 | 2021-05-18 | 西安建筑科技大学 | 一种金精粉焙烧-氰化尾渣梯级制备选煤用改性重介质粉的方法 |
CN113528734A (zh) * | 2020-04-13 | 2021-10-22 | 舒新前 | 一种含铁废弃物焙烧还原回收铁精矿的方法 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62218524A (ja) * | 1985-12-11 | 1987-09-25 | ドウナイ ヴアシユミイユ | 鉄鉱石、鉄鋼製造副生成物および排出物、又はその他の鉄酸化物含有物質から鉄を回収する方法 |
WO1999006600A1 (en) * | 1997-08-04 | 1999-02-11 | Bechtel Corporation | Method for direct reduction and upgrading of fine-grained refractory and earthy iron ores and slags |
CN102274791A (zh) * | 2010-04-27 | 2011-12-14 | 中国神华能源股份有限公司 | 一种粉煤灰磁选除铁的方法 |
CN102392125A (zh) * | 2011-10-25 | 2012-03-28 | 内蒙古科技大学 | 一种从高炉瓦斯灰或瓦斯泥回收铁精矿和焦炭粉的工艺 |
CN102424875A (zh) * | 2011-12-31 | 2012-04-25 | 湖南有色金属研究院 | 一种用硫酸烧渣制备海绵铁的方法 |
CN103131861A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-06-05 | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司 | 一种炼铁除尘灰的整体利用方法 |
-
2013
- 2013-11-22 CN CN201310596295.9A patent/CN103572040B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS62218524A (ja) * | 1985-12-11 | 1987-09-25 | ドウナイ ヴアシユミイユ | 鉄鉱石、鉄鋼製造副生成物および排出物、又はその他の鉄酸化物含有物質から鉄を回収する方法 |
WO1999006600A1 (en) * | 1997-08-04 | 1999-02-11 | Bechtel Corporation | Method for direct reduction and upgrading of fine-grained refractory and earthy iron ores and slags |
CN102274791A (zh) * | 2010-04-27 | 2011-12-14 | 中国神华能源股份有限公司 | 一种粉煤灰磁选除铁的方法 |
CN102392125A (zh) * | 2011-10-25 | 2012-03-28 | 内蒙古科技大学 | 一种从高炉瓦斯灰或瓦斯泥回收铁精矿和焦炭粉的工艺 |
CN102424875A (zh) * | 2011-12-31 | 2012-04-25 | 湖南有色金属研究院 | 一种用硫酸烧渣制备海绵铁的方法 |
CN103131861A (zh) * | 2013-03-12 | 2013-06-05 | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司 | 一种炼铁除尘灰的整体利用方法 |
Cited By (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104745825A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-07-01 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种从含铁粉煤灰中回收铁精粉的方法 |
CN104772106A (zh) * | 2015-04-08 | 2015-07-15 | 安徽理工大学 | 一种基于粉煤灰磁珠的磁性多孔陶粒的合成方法 |
CN104772214A (zh) * | 2015-04-14 | 2015-07-15 | 东北大学 | 一种粉煤灰高效除铁的方法 |
CN105903562A (zh) * | 2016-04-18 | 2016-08-31 | 武汉科技大学 | 一种从粉煤灰中提取铁精矿的方法 |
CN107335536A (zh) * | 2017-07-11 | 2017-11-10 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种悬浮焙烧铁矿粉全密封干式抛废工艺 |
CN107335537A (zh) * | 2017-07-11 | 2017-11-10 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种细粒级焙烧铁矿全密封干式抛废工艺 |
CN108465547A (zh) * | 2018-03-19 | 2018-08-31 | 江苏大学 | 一种利用使粉煤灰除铁和脱碳同时进行的方法 |
CN110747347A (zh) * | 2019-11-22 | 2020-02-04 | 东北大学 | 利用粉煤灰回收铁的方法及利用粉煤灰提取铝的方法 |
CN113528734A (zh) * | 2020-04-13 | 2021-10-22 | 舒新前 | 一种含铁废弃物焙烧还原回收铁精矿的方法 |
CN111871602A (zh) * | 2020-06-10 | 2020-11-03 | 中国矿业大学 | 一种赤铁矿矿石无废高效利用方法 |
CN111871602B (zh) * | 2020-06-10 | 2022-10-28 | 中国矿业大学 | 一种赤铁矿矿石无废高效利用方法 |
CN112138862A (zh) * | 2020-08-13 | 2020-12-29 | 中国矿业大学 | 一种选煤用介质改善磁性组成的方法 |
CN112138862B (zh) * | 2020-08-13 | 2022-03-29 | 中国矿业大学 | 一种选煤用介质改善磁性组成的方法 |
CN112808752A (zh) * | 2021-02-07 | 2021-05-18 | 西安建筑科技大学 | 一种金精粉焙烧-氰化尾渣梯级制备选煤用改性重介质粉的方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN103572040B (zh) | 2015-02-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103572040B (zh) | 一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法 | |
CN109987639B (zh) | 一种铝强化赤泥脱碱并分离回收铝、铁的方法 | |
CN109111208B (zh) | 一种铁尾矿烧结砖及其制备方法 | |
CN203728902U (zh) | 一种固废瓦斯灰、含锌铁钒渣综合回收装置 | |
CN108504855A (zh) | 一种以菱铁矿为还原剂悬浮磁化焙烧生产铁精矿的方法 | |
CN108380360B (zh) | 一种钢渣铁精粉生产工艺 | |
CN104028384A (zh) | 一种处理高炉烟尘并回收铁锌的方法 | |
CN104084307B (zh) | 一种含铁废料中回收铁的湿法磁选工艺 | |
CN105903551B (zh) | 矿山尾矿环保无害化一次性生态修复的方法 | |
CN111744670B (zh) | 赤泥与煤矸石悬浮共焙烧制备铁精矿和铝精矿的方法 | |
CN105903562A (zh) | 一种从粉煤灰中提取铁精矿的方法 | |
CN105296704A (zh) | 烧结烟气用于转炉除尘水处理系统及工艺 | |
CN103866118A (zh) | 难选铁矿石磁化焙烧的多联产系统及方法 | |
CN110586318B (zh) | 高炉灰综合利用的方法 | |
CN104028367A (zh) | 一种铜硫尾矿中硫、铁资源回收处理工艺 | |
Zhang et al. | A review of comprehensive utilization of high-iron red mud of China | |
CN101775868B (zh) | 一种烧结固化处理工业废渣的方法 | |
CN105689112A (zh) | 一种粉煤灰磁选铁精矿方法 | |
CN113699298A (zh) | 一种铜矿选矿尾矿获取铁粉的方法、铁粉及其应用 | |
CN113755692A (zh) | 一种磁化焙烧回收铁精矿的方法 | |
WO2024178775A1 (zh) | 一种红土镍矿浸出渣综合利用的方法 | |
CN110372041B (zh) | 一种钛石膏尾矿制备铁酸钙的方法 | |
CN112458295A (zh) | 一种高效铁质高炉灰循环回收利用的选矿方法 | |
WO2021046146A1 (en) | Methods for coal combustion product (ccp) recovery and related products | |
CN110369119A (zh) | 一种钢厂粉尘废料铁、碳、锌综合回收工艺 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20150204 Termination date: 20151122 |
|
EXPY | Termination of patent right or utility model |