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现代矿业
现代矿业

刘效良

月刊

1674-6082

xdky@vip.163.com

0555-2404809,2309828

243004

安徽省马鞍山市经济开发区西塘路666号

现代矿业/Journal Modern Mining
查看更多>>传播现代矿业技术,拓展先进技术在矿业领域的应用范围和层次,提升我国传统矿业工程技术水平,活跃学术思想,传播矿业科技成果和技术改造经验,以市场为导向,密切联系现场实际,对象:矿业企事业单位、科研设计单位、矿业院校、矿业行政管理部门的领导、经理、厂长、工程技术人员及国外相关矿业企业驻华机构工作人员。
正式出版
收录年代

    基于APSO-SVM模型的岩爆烈度预测方法

    李军民张亭周义升罗宏伟...
    167-170页
    查看更多>>摘要:为了高效准确地预测岩爆烈度,完善工程中的防治环节,建立了一种支持向量机(SVM)岩爆烈度分级方法.选取60组岩爆案例,通过压缩因子和异步学习因子改进粒子群优化算法(APSO)的寻优能力,优化SVM模型,建立岩爆烈度预测的APSO-SVM模型.将模型应用于加拿大金伯利矿山,预测结果与实际情况一致,得到一种预测精准、实用性强的岩爆烈度预测方法.

    岩爆烈度支持向量机粒子群算法模型预测

    酸性环境下胶结充填体渗透性研究

    谭朝馨张丹丹熊韶运王靖...
    171-174页
    查看更多>>摘要:为研究酸性环境下胶结充填体的渗透性能,开展变水头渗流试验及强度试验,测试充填体在不同灰砂比、养护条件下的强度和渗透性指标.试验结果表明,灰砂比1∶6时,胶结充填体的渗透系数为(0.83~1.15)×10-6 cm/s;灰砂比1∶20时,胶结充填体的渗透系数在(3.85~3.9)×10-4 cm/s;灰砂比越大,充填体的强度越大,渗透系数越小,渗透性越差.酸性溶液对胶结充填体的内部结构造成了腐蚀损害,使充填体的渗透性增强,且酸性水浸泡条件下的充填体渗透系数普遍大于自然养护状态下的渗透系数.

    酸性环境渗透系数达西定律渗流试验

    双能XRT智能拣选技术分选复合铁矿石应用研究

    孙业长周承丞
    175-178,181页
    查看更多>>摘要:为推动双能XRT智能拣选技术在复合铁矿石高效预选中的应用,在分析了双能XRT检测复合铁矿石的理论依据基础上,开展了复合铁矿石双能XRT智能拣选试验.结果表明:①对安徽霍邱矿区某复合铁矿石中的50~12 mm、120~50 mm粒级进行预选,可抛出产率不低于14.64%、TFe品位约不高于8%的尾矿,即双能XRT智能拣选机可作为复合铁矿石的干选设备;②对安徽庐枞矿区某含铜高硫复合铁矿石细碎筛上弱磁干选尾矿进行有用矿物回收,获得的粗精矿作业产率为36.81%,Cu、TFe、SS富集比达2.0~1.6,回收率分别为68.82%、65.79%和62.03%,尾矿mFe、TFe品位均低于现场磨选作业磁选尾矿,即通过双能XRT智能拣选,共(伴)生铜硫复合铁矿石中有用矿物得到有效回收,显著减少了金属流失.最后对双能XRT智能拣选技术在铁矿选矿厂的应用进行了分析探讨.

    双能XRT智能拣选复合铁矿石选矿

    南芬选矿厂矿石干式预选试验研究

    任晓行肖启飞
    179-181页
    查看更多>>摘要:为探索南芬选矿厂矿石适宜的干式预选条件,对-40、-50 mm样品分别开展了干式预选试验,讨论了磁场强度和带速对干选效果的影响.结果表明,磁场强度一定时,永磁滚筒带速越大,抛尾产率越大,尾矿品位越高,精矿MFe回收率越低;确定条件下,-40 mm样品的抛尾产率为12.60%、尾矿MFe品位为1.68%、精矿MFe回收率为99.08%,-50 mm样品的抛尾产率为11.85%、尾矿MFe品位为1.93%、精矿MFe回收率为99.01%;确定条件下,-40 mm样品干式预选精矿-0.074 mm 2.35%、40~25 mm 34.67%、P80=31.40 mm,-50 mm样品干式预选精矿-0.074 mm 1.43%、38~25 mm 41.91%、P80=41.33 mm.试验确定的干式预选磁场强度为318.47 kA/m、永磁滚筒带速为1.5 m/s.

    干式预选粒度筛析磁场强度滚筒带速

    制备高性能铁氧体用超纯铁精矿连选试验研究

    马超韩呈汪军
    182-184页
    查看更多>>摘要:某优质铁精矿磁性铁含量较高,主要杂质为SiO2,其他杂质含量较低,为了论证其是否可成为生产高性能铁氧体的原料,进行了超纯铁精矿选矿试验,并用获得的超纯铁精矿生产高性能铁氧体试验.结果表明,试验原料通过塔磨(-0.038 mm94%)—1次弱磁选—1粗1精反浮选流程处理,可获得TFe品位71.85%、SiO2含量0.22%、Al2O3含量0.26%,TFe回收率38.57%的超纯铁精矿以及TFe品位70.57%、TFe回收率60.86%的高品质铁精矿;超纯铁精矿与试验原料相比,SiO2 含量从4.78%大幅度降至0.22%,流程脱硅效果良好;连选试验获得的超纯铁精矿生产的铁氧体磁块磁性能指标为Br436 mT、Hcb332 kA/m、Hcj488 kA/m、(BH)max37 kJ/m³,达到了高性能铁氧体的标准.

    超纯铁精矿连续选矿试验高性能铁氧体

    某低品位铜钼矿石浮选试验研究

    聂世华
    185-189页
    查看更多>>摘要:某低品位铜钼矿石含铜0.62%、含钼0.028%,主要铜矿物为黄铜矿、蓝辉铜矿、铜蓝、黝铜矿,主要钼矿物为辉钼矿,主要脉石矿物为石英和长石,其次为云母(黑云母,白云母,绢云母)和黏土类矿物(高岭石、变水高岭石等).为了确定合适的铜钼回收工艺,在分析了矿石性质的基础上,采用铜钼混合浮选—铜钼混合精矿再磨—铜钼分离流程进行了试验.结果表明,矿石在磨矿细度为-0.074 mm占65%的情况下,采用1粗1精2扫铜钼混浮、混合精矿再磨至-0.074 mm占65%的情况下1粗4精2扫流程铜钼分离,最终获得铜品位为26.70%、铜回收率为87.23%、含钼0.071%的铜精矿,钼品位为47.59%、钼回收率为84.18%、含铜0.07%的钼精矿,较好地实现了铜钼的分离回收.

    铜钼矿铜钼分离混合浮选精矿再磨

    某锂云母矿石综合回收试验研究

    胡晖张政军
    190-192,197页
    查看更多>>摘要:某锂云母试样Li2O含量为0.42%,主要矿物为钾长石、钠长石和石英,有害杂质Fe2O3含量为0.62%.为确定试样的合理开发利用工艺进行了选矿试验研究.结果表明:试样在磨矿细度-0.074 mm 50%情况下脱出-0.019 mm泥后,采用1粗2精2扫、中矿顺序返回流程选锂,可获得Li2O品位为3.17%、Li2O回收率为70.81%的锂云母精矿;浮锂尾矿采用一段弱磁选+两段强磁选流程除铁,可得到Fe2O3含量0.12%的合格长石石英混合料.

    锂云母长石石英浮选磁选综合回收

    安徽某高硫铜铁矿石工艺矿物学研究

    侯玉斌黄秋菊姚灯磊苏康...
    193-197页
    查看更多>>摘要:为了解安徽某高硫铜铁矿石的性质,为后续选矿工艺技术研究提供支撑,通过化学分析、光学显微镜观察、扫描电镜EDS分析等手段对有代表性矿石进行了工艺矿物学研究.结果表明:矿石中主要有用铜矿物黄铜矿的含量为2.22%,主要有用硫化矿物磁黄铁矿和黄铁矿的含量分别为16.87%和9.09%,主要有用铁矿物磁铁矿的含量为7.97%;黄铜矿大多呈不规则粒状嵌布于脉石矿物中,且常常与磁黄铁矿紧密共生,部分粒状黄铜矿以包裹体形式嵌于黄铁矿中,黄铜矿的嵌布粒度粗细不均,-0.07 mm粒级分布率为55.61%,-0.01 mm粒级分布率为8.87%,这部分微细粒黄铜矿很难完全解离和回收;磁铁矿的嵌布粒度粗细不均,-0.07 mm粒级分布率为50.51%,磁铁矿大多呈斑状嵌布,其中常常包裹细粒、微细粒脉石矿物,这部分脉石包裹体要充分解离则必须细磨.

    工艺矿物学嵌布特征黄铜矿磁铁矿磁黄铁矿黄铁矿

    某锂辉石冶炼渣工艺矿物学研究

    邓星星张杰易鹏何芋崎...
    198-201,206页
    查看更多>>摘要:为资源化综合利用锂辉石冶炼渣,开展了锂渣工艺矿物学研究.结果表明:锂冶炼渣中主要矿物有锂辉石、硅铝酸(HAlSi2O6)、玻璃体(硅铝酸盐)、石英、石膏、长石及少量铁矿物和钽铌矿物;锂冶炼渣中的铁主要赋存于硅铝酸、玻璃体以及角闪石中,硫主要以硫酸钙形式存在,其硫占总硫的99.54%;渣中可见伴生钽铌矿物以细晶石、钽铌铁矿单体颗粒存在,或与硅铝酸、正长石、石英等连生,Ta2O5含量为134 g/t、Nb2O5含量为143 g/t.

    工艺矿物学锂冶炼渣综合利用钽铌矿物

    云南某铁矿石工艺矿物学研究

    王亚琴陈洲王炬
    202-206页
    查看更多>>摘要:为给云南某铁矿石开发利用提供依据,对其进行了工艺矿物学研究.矿石铁品位为40.06%,主要有用铁矿物为赤铁矿、其次为磁铁矿,赤铁矿含量为39.37%,磁铁矿含量为14.44%.矿石主要脉石矿物石英含量为24.53%,其次为硅酸盐类矿物绿泥石、斜长石、云母等.矿石构造主要有块状构造和斑状构造,矿石结构主要有粒状结构、斑状结构、交代残余结构、浸染状结构、鳞片状结构、纤维放射状结构.赤铁矿主要以原生矿和假象矿的形式存在,磁铁矿主要为半自形粒状,颗粒间彼此不连结.矿石有用铁矿物粒度主要分布在-0.04 mm粒级,其中赤铁矿分布率为73.39%,磁铁矿分布率为55.95%.

    铁矿石赤铁矿结构构造单体解离