嗜酸氧化亞鐵硫桿菌對含磷難選鐵礦石的脫磷研究
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4.7
針對湖南汝城某含磷難選鐵礦石,簡要分析了該鐵礦石中磷的賦存狀態(tài)與磷鐵嵌布關系,研究考察了某嗜酸氧化亞鐵硫桿菌(At f菌)的生長特性、不同磷源對該At f菌代謝的影響以及不同浸礦濃度和At f菌接種量條件下的浸礦過程。試驗表明:微生物通過耗磷生長的代謝過程,對含磷難選鐵礦石進行脫磷是可行的。當前At f菌對該含磷鐵礦脫磷率最高可達到61.47%。
氧化亞鐵硫桿菌浸出鐵礦石脫磷技術
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研究氧化亞鐵硫桿菌(a.f菌)從含磷鐵礦石中脫磷的可行性及工藝技術。結果表明:氧化亞鐵硫桿菌可以浸出鐵礦石中的磷,生物浸出脫磷應選擇缺磷9k培養(yǎng)基體系,添加黃鐵礦可強化細菌浸出脫磷,礦漿初始ph對脫磷率有明顯影響,合適的細菌接種量、亞鐵初始含量及礦石粒度有利于生物浸出脫磷。對某含磷1.12%的鐵礦石,以缺磷9k培養(yǎng)基為浸出體系,添加質量比為20%的黃鐵礦,在初始ph值為1.7~2.0的條件下,采用a.f菌進行生物浸出,獲得的脫磷率為86.6%。
嗜酸氧化亞鐵硫桿菌在瀝青鈾礦石浸出中的作用
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為了研究瀝青鈾礦石的細菌浸出機理,設計了有菌有鐵、有菌無鐵及無菌無鐵3種礦粉浸出試驗及有菌無鐵、無菌無鐵兩種試塊浸出試驗,檢測了礦粉浸出體系中細菌的濃度、ph值、eh、亞鐵離子濃度、總鐵離子濃度及鈾濃度的變化,分析了浸出尾渣中o、mg、k、p、s、fe、u等元素的含量,觀測了浸出前后試塊表面形貌的變化。結果表明,在瀝青鈾礦石浸出過程中,嗜酸氧化亞鐵硫桿菌可以高效氧化浸出體系中的亞鐵、還原態(tài)硫及元素硫,使得浸出體系中的eh升高和ph值降低;有菌有鐵浸出體系中,高濃度的細菌、高濃度的鐵、低ph值和高eh可加速鈾礦石的浸出和提高鈾礦石的浸出率;有菌無鐵浸出體系中,即使總鐵離子濃度很低,但由于有細菌的存在,同樣可以加速鈾礦石的浸出和提高鈾礦石的浸出率。有菌無鐵的試塊浸出中,試塊表面出現(xiàn)了許多溶蝕坑,這表明細菌對鈾礦石具有直接氧化作用。
氧化亞鐵硫桿菌制備聚合硫酸鐵的工藝研究
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大?。?span id="5tx7njv" class="single-tag-height" data-v-09d85783>218KB
頁數(shù):4P
4.6
利用微生物氧化亞鐵硫桿菌(t.f.)為催化劑,催化氧化fe2+為fe3+制備了聚合硫酸鐵(pfs)。并研究了氧化亞鐵硫桿菌制備聚合硫酸鐵的最佳工藝條件,在最佳工藝條件下制備的聚合硫酸鐵具有較好的絮凝效果和對城市污水較好的去濁率。該方法生產(chǎn)工藝簡單、成本低、無污染、不殘留有毒物質,具有良好的經(jīng)濟和環(huán)境效益。
氧化亞鐵硫桿菌浸出高硫煤矸石中硫的試驗研究
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4.4
采用實驗室自主分離篩選出的氧化亞鐵硫桿菌,通過恒溫水浴振蕩器浸出煤矸石中的硫,研究了該菌株對高硫煤矸石中硫的脫除效果,主要考察了礦漿濃度、溫度、振動條件以及時間等因素對微生物脫硫的影響。試驗研究結果表明:在礦漿濃度20%,溫度30℃,浸出時間8周,靜態(tài)條件下,利用氧化亞鐵硫桿菌處理煤矸石,可使煤矸石中硫由原來的8.47%降低為1.62%,降硫率為80.87%,其中無機硫降低了83.96%,有機硫降低了63.85%。
固定化氧化亞鐵硫桿菌處理硫化氫新工藝研究
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頁數(shù):3P
4.4
用單一的生物反應器處理硫化氫時,微生物容易受到硫化氫的毒害作用而使細胞活力受損,廢氣處理效率迅速降低。為此,提出生物和化學二級反應器處理硫化氫的新工藝,并對微生物的生長、分布、最適工藝運行條件和影響因素等做了研究。結果表明,生物反應器中微生物對亞鐵離子的氧化速率對硫化氫的去除效果有著重要的影響,二級反應器工藝大大提高了硫化氫去除效率,反應的主要產(chǎn)物為單質硫,同時便于對硫沉淀的分離,在操作溫度31℃,ph值1.5—1.8,水力停留時間2.5h,進氣質量濃度8g/m3,硫化氫承載負荷2000g/(m3.h)以下時,系統(tǒng)可以穩(wěn)定運行,硫化氫的脫除率可達99%以上。
氧化亞鐵硫桿菌浸出廢棄線路板中金屬銅的研究
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4.8
利用從硫化礦山分離得到氧化亞鐵硫桿菌gzy-1菌株,進行了廢棄線路板粉末中金屬銅的浸出實驗,并對浸出機理進行了分析,同時對浸出體系的ph值、氧化還原電位和細菌數(shù)量的變化進行了研究.結果表明:細菌具有將fe2+不間斷地氧化成為fe3+的生物學特性;在浸出溫度30℃及ph值1.32、液固比10∶1、攪拌速率500r/min的條件下,經(jīng)48h浸出,金屬銅的浸出率達到95.16%;浸出過程中,浸出體系的eh值先降低后升高;部分菌體吸附在固體物表面,使溶液中細菌數(shù)量減少,但最終會達到動態(tài)平衡.
用RAPD分子標志方法研究氧化亞鐵硫桿菌遺傳多樣性
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4.4
本文對采自7個不同環(huán)境的氧化亞鐵硫桿菌進行了隨機擴增多態(tài)性dna(rapd)分析,20個引物中篩選出擴增效果較好的4個引物,每個引物能產(chǎn)生1~9條dna條帶。通過4個引物的rapd分析獲得的平均相似性系數(shù)表明不同來源的菌之間的相關系數(shù)在44%~83%之間。
氧化亞鐵硫桿菌浸出廢舊鋰離子電池的工藝條件
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大?。?span id="vrdxtf7" class="single-tag-height" data-v-09d85783>347KB
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4.6
考察了接種量、振蕩條件、浸出液以及電池原料對氧化亞鐵硫桿菌浸出廢舊鋰離子電池的影響.研究結果表明,浸出10d,鈷浸出率達到48.5%,之后,浸出率不再增加;當接種量在2.5%—12.5%之間時,鈷浸出率在第10天都為47.6%,接種量對浸出率無影響;振蕩過程中控制溫度為35℃時,鈷浸出率最佳,并隨著振蕩速率的升高而增加;浸出液中加入硫磺對浸出影響不大,初始ph值在1.5—2.5范圍內,都適合鈷酸鋰的浸出,而初始亞鐵離子濃度在45g.l-1條件下浸出效果最好;選擇固液比為3%最佳,并且鈷酸鋰粉末的粒度大小對浸出率無影響.
氧化亞鐵硫桿菌生物浸出污泥中的重金屬離子
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大?。?span id="dhdfvvb" class="single-tag-height" data-v-09d85783>455KB
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4.7
為研究氧化亞鐵硫桿菌(acidithiobacillusferrooxidans,at.f)對污泥中重金屬的浸出機制,進行了空白、直接浸出(at.f)、加亞鐵浸出(at.f+fe2+)、加亞鐵和硫酸浸出(at.f+fe2++h2so4)4組生物淋濾實驗,分析淋濾前后污泥的成分和物相變化.結果表明加亞鐵和硫酸浸出淋濾后cu、zn、ni、pb和cr的去除率可分別達到90.8%、100%、87.5%、51.6%和83.3%,高于其他3種體系;定量計算和動力學擬合結果表明,5種金屬在直接-間接(加亞鐵)浸出中的質量含量和速率常數(shù)(k)均高于直接浸出.eds和xrd證實污泥浸出前后樣品組分主要是c(26.2%~37.5%)、o(32.5%~45.7%)和一些無機化合物(如鋁鹽和sio2),生物淋濾后會造成營養(yǎng)元素(p和ca)的部分流失.此外,icp-ms分析表明其他金屬(如cd、fe、mn)也能同時被溶出.基于結果分析,提出feso4·7h2o和h2so4的加入有助于生物淋濾系統(tǒng)的啟動,其中cu、pb、cr和ni主要以間接浸出為主,而zn是直接和間接浸出共同作用.
響應曲面法優(yōu)化氧化亞鐵硫桿菌氧化Fe~(2+)工藝條件試驗研究
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4.7
在單因素試驗基礎上,研究了響應曲面法優(yōu)化氧化亞鐵硫桿菌氧化fe2+的工藝條件。結果表明,初始ρ(fe2+)、初始ph值、培養(yǎng)溫度、接種量與響應值fe2+氧化速率有顯著相關性。典型性分析得到氧化亞鐵硫桿菌氧化fe2+的最佳工藝條件為:初始ρ(fe2+)為8.44g/l,溶液初始ph值為2.1,培養(yǎng)溫度為33℃,接種量為12%。在此條件下,fe2+氧化速率理論值達到0.217g/(l.h),驗證試驗條件下實際最大氧化速率為0.215g/(l.h)。
低貧細粒級嵌布磷鐵礦石磨選工藝技術改造
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頁數(shù):2P
4.4
介紹了包鋼文圪氣鐵礦礦石屬于低貧磷鐵礦礦石,鐵礦物嵌布粒度細,嚴重影響了臺時能力的提升,公益明選廠將原二段磨改為三段磨,并對其他工藝及設備進行了優(yōu)化和適應性改造,大幅度提高了處理能力和精礦品位。
鐵礦石富氧燒結點火試驗研究
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頁數(shù):5P
4.4
采用鏡鐵礦作為鐵原料,通過改變天然氣流量和氧氣過剩系數(shù)以及氧氣和空氣的配比,在實驗室進行了一系列點火燒結試驗研究,重點考查富氧對燒結點火的影響。研究表明,富氧燒結點火能夠降低燒結點火能耗和減少co2的排放量,同時點火溫度上升,燒結料層表面固體燃料的利用率提高,并可獲得良好的燒結礦產(chǎn)量、質量指標。當天然氣流量為2m3.h-1,點火時間為1.5min,助燃風為50%氧氣+50%空氣(體積分數(shù)),氧氣過剩系數(shù)為1.9的情況下,燒結點火能耗為30.32mj.m-2,點火煙氣中氧的體積分數(shù)為14.28%,所獲得的燒結礦成品率和轉鼓強度分別為72.32%和65.30%。與助燃風為空氣,其它條件不變的情況比較,煙氣中氧的體積分數(shù)提高了5.17%,燒結礦成品率和轉鼓強度分別提高了10.59%和1.97%。
某境外鐵礦石選別工藝改造實踐
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頁數(shù):3P
4.7
根據(jù)某境外鐵礦石的性質,考察了該鐵礦石的選別工藝流程。將原來的一段磨礦,先浮選后磁選工藝流程改造為二段磨礦,磁選—浮選—磁選工藝流程。工藝流程改造后,球磨機的處理能力得到了提高,精礦中硫含量降到了0.4%左右,達到了選別要求,同時對一段磁選粗選后的尾礦回收硫精礦,提高了綜合經(jīng)濟效益。
東鞍山難選鐵礦石中菱鐵礦的綜合利用試驗研究
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頁數(shù):5P
4.5
分步浮選法成功解決了東鞍山含菱鐵礦鐵礦石的分選。本文針對分選出的含菱鐵礦中礦,進行了中性焙燒2返回分步浮選的試驗研究。通過優(yōu)化浮選藥劑制度,獲得了精礦品位為67.80%、回收率為73.98%、尾礦品位為20.73%、回收率為26.02%良好結果,并用sem探討了其對赤鐵礦浮選過程的影響。
鐵礦石運輸合同
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大?。?span id="rjdfd7d" class="single-tag-height" data-v-09d85783>27KB
頁數(shù):6P
4.7
鐵礦石運輸合同 甲方(工程總包方):(以下 簡稱甲方) 法人代表:身份證號: 乙方(工程接包方):(以下 簡稱乙方) 法人代表:身份證號: 經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,本著公平自愿的原則,根據(jù)《中華人民共和 國合同法》及有關運輸規(guī)定,現(xiàn)就從新疆托克遜鐵礦給新疆和靜縣鋼鐵 廠運輸煉鋼用的鐵礦石特達成如下協(xié)議,以之雙方共同遵守。 一、運輸內容及價格 1、拉運的貨物為鐵礦石。 2、運距及運輸單價:由托克遜鐵礦運至
鐵礦石常用質量指標
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頁數(shù):2P
4.4
鐵礦石常用質量指標 鐵礦石是指巖石(或礦物)中tfe含量達到最低工業(yè)品位要求者。 (一)鐵礦石分類 按照礦物組分、結構、構造和采、選、冶及工藝流程等特點,可將鐵礦石分 為自然類型和工業(yè)類型兩大類。 1.自然類型 1)根據(jù)含鐵礦物種類可分為:磁鐵礦石、赤鐵礦石、假象或半假象赤鐵礦石、 釩鈦磁鐵礦石、褐鐵礦石、菱鐵礦石以及由其中兩種或兩種以上含鐵礦物組成的 混合礦石。 2)按有害雜質(s、p、cu、pb、zn、v、ti、co、ni、sn、f、as)含量的高低, 可分為高硫鐵礦石、低硫鐵礦石、高磷鐵礦石、低磷鐵礦石等。 3)按結構、構造可分為浸染狀礦石、網(wǎng)脈浸染狀礦石、條紋狀礦石、條帶狀 礦石、致密塊狀礦石、角礫狀礦石,以及鮞狀、豆狀、腎狀、蜂窩狀、粉狀、土 狀礦石等。 4)按脈石礦物可分為石英型、閃石型、輝石型、斜長石型、絹云
鐵礦石購銷合同
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大?。?span id="jnznpjt" class="single-tag-height" data-v-09d85783>66KB
頁數(shù):12P
4.7
鐵礦石購銷合同 合同編號: 日期: 賣方: 賣方: 鑒于買方同意購買且賣方同意銷售下述商品,買方和賣方根據(jù)下列條款簽訂本合 同: 1、商品 商品名稱:鐵礦石 數(shù)量:20000濕噸+/-10%(由賣方?jīng)Q定) 原產(chǎn)國:伊朗 包裝:散裝 裝貨港:伊朗主要港口 卸貨港:中國北方主要港口 2、交貨期/數(shù)量/規(guī)格 1)總數(shù)量:20000濕噸+/-10%(由賣方?jīng)Q定) 2)受載期:2011年3月24日-30日 延遲裝運日期:2011年3月30日 3)規(guī)格: a、化學成分(按干物質計算,重量百分比) 鐵:以64%為準/最小值63.00% 二氧化硅:最大值4.00% 氧化鋁:最大值1.00% 磷:最大值0.04% 硫:最大值0.05% b、濕度(105攝氏度時游離水分損失)最大值5.00% c、物理規(guī)格: +40m
磷鎢酸銅的制備及其氧化脫硫性能研究
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頁數(shù):未知
4.6
采用磷鎢酸和硝酸銅為原料合成磷鎢酸銅,以磷鎢酸銅為催化劑,h2o2為氧化劑應用于模擬油氧化脫硫反應。考察了不同的氧化脫硫體系、反應溫度、催化劑質量、h2o2的體積和反應時間對脫硫效果的影響。結果表明,h2o2/磷鎢酸銅/十六烷基三甲基溴化銨(ctab)體系具有最高的脫硫率,當反應的溫度為40℃,催化劑的質量為0.01g,h2o2加入體積為0.5ml,反應的時間為1h,二苯并噻吩的脫除率為93%,催化劑循環(huán)使用5次后,脫硫率沒有明顯下降。
鐵礦石焦炭鐵精粉價格記錄
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頁數(shù):4P
4.7
日期18-2512-141628-32高線ⅲ18-25 9月16日43004580440043804620 6月4日415042004230422040004250 6月1日420042204250425040004300 5月19日420043004250427039504300 5月10日465046804700470043504750 5月6日469047504740476044004790 5月4日470048004750477045004800 4月29日461046804630468044304730 4月26日466047504720474045204750 4月22日468048004720477045604750 4月21日470048
小粒度磁鐵礦石干選后粉礦回收工藝改造的研究與實踐
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頁數(shù):2P
4.7
我公司選礦廠是選別磁鐵礦的大型磁選廠,礦石為鞍山式沉積變質磁鐵礦,主要有用成分為fe3o4,脈石以石英為主,有少量角閃石,綠泥石等,原礦品位在30%左右,由于原礦經(jīng)破碎機破碎后,含有部分無用的廢石,這部分廢石進入磨礦系統(tǒng)后,要增加磨礦成本。因此,選礦廠在第二段中碎前進行了一次拋出廢石作業(yè),在第三段細碎后,對小粒度礦石進行第二次拋出廢石作業(yè),稱為小粒度干選作業(yè)。
2008鐵礦石資質名單
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4.7
附件 實施行業(yè)自律符合鐵礦石進口企業(yè)資質標準的企業(yè)名單 1上海寶鋼集團 2鞍山鋼鐵集團公司 3武漢鋼鐵(集團)公司 4首鋼總公司 5馬鞍山鋼鐵股份有限公司 6唐山鋼鐵集團有限責任公司 7江蘇沙鋼集團有限公司 8湖南華菱鋼鐵集團有限責任公司 9濟南鋼鐵集團總公司 10邯鄲鋼鐵集團有限責任公司 11萊蕪鋼鐵集團有限公司 12本溪鋼鐵(集團)有限責任公司 13包頭鋼鐵(集團)有限責任公司 14攀枝花鋼鐵(集團)公司 15安陽鋼鐵集團有限責任公司 16南京鋼鐵股份有限公司 17唐山國豐鋼鐵有限公司 18廣東韶關鋼鐵集團有限公司 19天津鐵廠 20河北津西鋼鐵股份有限公司 21建龍鋼鐵控股有限公司 22宣化鋼鐵集團有限責任公司 23新余鋼鐵股份有限公司 24廣西柳州鋼鐵(集團)公司 25太原鋼鐵(集團)有限公司 26廣州鋼鐵企業(yè)集團有限公司 27
鐵礦石基礎知識匯總
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4.5
鐵礦石基礎知識匯總 一、鐵礦石品種 1、pb粉、塊(pbfines/pblumps):產(chǎn)于澳大利亞,又稱皮爾巴 拉混合礦(必和必拓公司經(jīng)營),粉的品位在61.5%左右,部分褐鐵 礦,燒結性能較好;塊的品位在62.5%左右,屬褐鐵礦,還原性好, 熱強度一般。pb粉和塊可由湯姆普賴斯礦、帕拉布杜礦、馬蘭杜礦、 布魯克曼礦、那牟迪礦和西安吉拉斯礦等礦山的粉礦混勻成。 2、楊迪粉(yandifines):產(chǎn)于澳大利亞(必和必拓公司經(jīng)營), 品位在58%左右,鋁含量低,屬褐鐵礦,結晶水較高,混合制料所需 水分要求較高,因其結構疏松,燒結同化性和反應性較好,因此可部 分替代紐曼山粉礦或巴西粉礦。含相對低的al2o3,而且這兩種礦粉 都比哈默斯利礦粉粗,它們都有合理的冶煉性能,但燒結性能不佳。 3、麥克粉(macfines):mac粉的正常品位在61.5%左右,目前 供給
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職位:超高層建筑監(jiān)理工程師,總監(jiān),總代
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林