銅在國民經濟建設中有著重要的作用,我國正處于社會和經濟高速發展的時期,對銅資源的需求量逐年攀升。但是,銅礦資源的不斷開采消耗,在很大程度上加劇了銅金屬供需結構的失衡。在此情況下,以往難選的氧化銅礦石愈來愈成為我國銅金屬的重要來源。
我國氧化銅礦儲量豐富、分布廣泛,但隨著易選高品位氧化礦的多年開采消耗,近年來氧化銅礦多呈現出品位低、氧化率高、結合率高、嵌布粒度細、易泥化等特點,在經濟利用等方面的應用難度愈來愈大。因此,開發利用相對難選的氧化銅礦,提高銅資源的自給率,不僅能夠解決當前我國發展過程中銅資源短缺的問題,同時對我國經濟建設和社會發展具有重要意義
。青海某銅礦床具有一定規模的儲量,但氧化率高,銅品位較低,為盡可能實現銅金屬的回收,將根據其礦石性質進行選礦工藝試驗研究,為礦山生產提供技術參考。
礦石中金屬礦物主要有孔雀石、藍銅礦、輝銅礦、黃鐵礦、褐鐵礦等,非金屬礦物主要為石英、云母、高嶺石及少量白云石、方解石等。礦石主要構造為稀疏浸染狀構造、脈狀構造,主要結構為填隙結構、交代結構、他形粒狀結構、包裹結構。孔雀石主要的銅礦物,分布疏散,且主要充填于礦石裂隙間。礦石化學多元素分析結果見表1,銅物相分析結果見表2。
魚類越冬密度主要根據越冬池冰下有效水量(指冰凍到最大厚度時冰下的實際水量)、有無補水條件、越冬池底質情況(淤泥、雜草多少)等來確定。在采取生物增氧措施和有機械增氧措施保證的前提下,越冬密度一般為:有補水條件的越冬池,按冰下有效水體,可放魚0.4~0.5kg/m3水;無補水條件的越冬池,按冰下有效水體,可放魚0.25kg/m3水。


由表1可知,礦石中的有價元素為銅,其他金屬元素如鉛、鋅、金、銀等含量均較低,未達到綜合回收的品位要求。由銅物相結果分析可知,礦石中的銅主要為游離氧化銅,分布率為75.58%;結合氧化銅分布率為13.95%;原生硫化銅分布率3.49%,次生硫化銅分布率6.98%。
在氧化銅礦浮選研究及實踐中已證明,硫酸銨作為活化劑在氧化銅礦浮選有助于氧化礦物的硫化,其活化效果直接影響氧化銅礦硫化浮選過程中捕收劑的捕收效果
。試驗固定磨礦細度-200目80%、水玻璃用量600g/t、硫化鈉用量1000g/t、丁基黃藥200g/t、2
油40g/t,以硫酸銨為變量,考察其不同用量時的浮選效果。試驗流程如圖3所示,試驗結果見圖5。
變更或轉移登記時,申請劃分房屋定著物單元,即分割或合并房屋的,由于涉及房屋原設計的改變和內部結構的改造,關乎房屋住用、消防安全和其他強制性標準是否達到,也需經規劃等部門按程序進行審查。規劃等管理部門對房屋分割合并審查的批準文件和圖紙,才能客觀反映經合法程序變更后的房屋狀況。
由圖2中試驗結果可知,前期隨著水玻璃用量的增加,銅回收率呈逐漸增大的趨勢,當水玻璃用量為600g/t時,綜合指標相對最好,繼續增大水玻璃用量,回收率略有下降。與不添加水玻璃相比,銅精礦的品位和回收率有所提高。說明水玻璃的添加,起到了分散礦泥及抑制脈石的作用,其最佳用量為600g/t。


該試驗礦樣外觀即可見部分礦泥,為保證銅礦物解離進行的磨礦作業又進一步增大了次生礦泥的含量。為減少礦泥對選礦環境和指標的影響,試驗將添加水玻璃,一方面起到分散礦泥的作用,同時也可以對的硅酸鹽類的脈石礦物起到抑制作用
。試驗流程圖及藥劑制度見圖1,試驗結果見圖2。
曹操對何晏特別寵愛,問他愿意不愿意給自己做兒子,如果愿意,就改個姓氏,當親兒子養。要知道,曹操的父親曹嵩就是養子出身,曹家對血緣關系這件事看得比較淡。
黃藥類捕收劑是氧化銅浮選常用的捕收劑,近年來,通過對氧化銅浮選研究的深入,發現羥肟酸鈉在氧化銅礦浮選過程中與礦物表面金屬離子結合生成羥肟酸銅疏水螯合物而使其具有捕收能力強、選擇性好的特點,在浮選過程中使用羥肟酸鈉能夠有效提高浮選指標
。試驗固定磨礦細度-200目80%、水玻璃600g/t,硫化鈉1000g/t、硫酸銨1000g/t,分別對丁基黃藥、戊基黃藥及其與羥肟酸鈉的混合藥劑進行考察。試驗流程圖及藥劑制度如圖3所示,試驗結果見表3。
對該礦樣進行磨礦細度試驗時發現,當磨礦細度為-200目占80%時,浮選效果較好,說明此時銅礦物實現了較好的單體解離。繼續提高磨礦細度,浮選效果略有提升,但考慮到繼續增大磨礦細度將導致磨礦能耗增大,同時產生較多的次生礦泥而使浮選環境惡化。因此,后續將以-200目占80%的磨礦細度進行試驗研究。


目前,福建武術文化生態制度建設還不完善。武術文化生態保護主要靠政府的行政權力,缺乏社會共同參與的聯動機制;特別是武術行為主體(武協)缺乏文化生態美學意識,沒有將制度文化生態位的諸要素統一起來,對武術非遺保護和傳承人遴選的工作落實不到位,沒有細化的措施和獎勵機制(出現文化爭奪、重復建設等),沒有構建起武術理論人才高地以及完備的基層武術人才隊伍。
試驗礦樣為典型的氧化銅礦,銅在礦石中嵌布緊密且較為復雜,相對難選,根據礦石性質,對銅礦物的選別以采取硫化浮選的工藝為宜。

如圖中試驗結果所示,隨著硫酸銨用量的增加,銅回收率均呈逐漸升高的趨勢。當硫酸銨用量超過1000g/t時,銅回收率增長不明顯。因此確定硫酸銨用量為1000g/t。
由圖4可以看出,隨著硫化鈉用量的增加,銅精礦中的銅品位逐漸減小,回收率逐漸增大。當硫化鈉用量為1000g/t時,銅回收率達到最大,繼續增加硫化鈉用量,回收率略有降低,推測此時可能硫化鈉過量,在一定程度上對該氧化礦浮選產生了抑制作用。最終確定硫化鈉用量定為1000g/t。
氧化銅礦浮選實踐中,常通過添加硫化鈉,通過硫化作用促進藥劑與銅礦物的捕收效果
。硫化鈉試驗流程及藥劑制度見圖3,試驗結果見圖4。
12月4日,媒體報道稱陳羽凡將面臨15日的拘留,隨后的三年時間內,他一直都要處于監控范圍內,需每月到某個地方尿檢,直到三年的時間內不出任何差錯,方能證明他確實戒掉了。從許多電影電視劇中可以看到,毒品是非常容易上癮的,想要戒掉它相當困難,沒有超出常人的毅力,基本上難以成功。

在選礦生產實踐中,常將多種捕收劑按照一定比例組合使用,通過不同捕收劑間的協同作用增強捕收能力,其效果往往比單一捕收劑好。對比表中試驗結果,可知戊基黃藥和羥肟酸鈉的組合捕收劑,較單一使用黃藥以及丁基黃藥和羥肟酸鈉的效果好,因此確定試驗礦樣的捕收劑為戊基黃藥和羥肟酸鈉的組合。在此基礎上對組合捕收劑的比例和用量進行了試驗,發現當戊基黃藥與羥肟酸鈉比例為3:1、總用量在240g/t時,浮選指標最佳。
在條件試驗和開路試驗的基礎上,進行了閉路浮選試驗。試驗流程如圖6,試驗結果見表4。


(1)試驗原礦樣成分復雜,所含礦物種類眾多,其中銅是主要的有價礦物,品位為0.86%,氧化率較高。銅礦物與其他礦物嵌布緊密,回收具有一定難度。
(2)試驗采用“一粗三精二掃”的浮選流程,采用硫化浮選的工藝,以戊基黃藥和羥肟酸鈉為捕收劑,以硫酸銨為活化劑,閉路試驗最終得到精礦品位18.23%、回收率81.61%的銅精礦,試驗指標較為理想,工藝流程可為礦山企業提供技術參考。
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