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  • 企業(yè)新聞

    赤鐵礦選礦干式強磁預選試驗

    時(shí)間:2017-03-09 19:21:15 來(lái)源:本站

    為滿(mǎn)足鋼鐵工業(yè)發(fā)展需求,我國每年都要進(jìn)口大量鐵礦石,2012年,全國累計進(jìn)口鐵礦石約7.44億t,比2011年增長(cháng)8.4%。而我國礦山每年肅離的含赤鐵礦廢石卻數量巨大,其中僅河北司家營(yíng)礦區、鞍鋼千鞍礦區及太鋼袁家村礦區含赤鐵礦廢石的堆存總量就達10億t以上。這部分廢石鐵品位通常在20%以下,按目前企業(yè)生產(chǎn)工藝,只能作為圍巖處理或堆存于排土場(chǎng),不但造成資源的嚴重浪費,還占用土地、污染環(huán)境。因此,實(shí)現該類(lèi)含鐵廢石資源化利用,對緩解我國鐵礦石供需壓力具有重要意義。本試驗以鐵品位18%左右的含赤鐵礦廢石為研究對象,對礦石性質(zhì)進(jìn)行分析的基礎上,采用干式強磁選預選工藝進(jìn)行處理,有效提高了礦石給礦品位,提高了鐵礦資源的利用率。

    1、試驗礦石

    原礦鐵品位為18.41%,主要以赤褐鐵礦和磁鐵礦形式存在,赤褐鐵礦占鐵占43.06%,磁鐵礦中鐵占21.32%;主要脈石礦物為石英、長(cháng)石、黑云母、綠泥石以及碳酸鹽等。原礦化學(xué)多元素分析、礦物含量分析、鐵物相分析結果分別見(jiàn)表1~表3。

    原礦化學(xué)多元素分析結果

    由表1可以看出,試驗礦樣鐵品位較低,僅18.41%,SiO2含量達60.72%,有害元素硫、磷含量較低。

    原礦礦物含量分析結果

    原礦鐵物相分析結

    由表2、表3可知,試驗礦樣主要有用礦物為磁鐵礦、赤鐵礦,脈石礦物主要為石英。

    試驗原礦為現場(chǎng)中碎產(chǎn)品,對其進(jìn)行粒度分析,結果見(jiàn)表4。

    原礦篩析結果

    由表4可知,原礦中除40~20mm粒級鐵品位略高外,其他粒級鐵品位相關(guān)不多。

    2、試驗結果及討論

    2.1、分選效果預測試驗

    含赤鐵礦廢石粗粒預選時(shí),鐵礦物主要以連生體形式存在,只有了解物料中不同“貧富”程度連生體的相對含量才能預測分選指標。因此采用杜列液作為重液,對40~1mm的中碎物料進(jìn)行浮沉試驗。試驗時(shí),將40~1mm物料分別為40~20mm、20~10mm、10~6mm、6~1mm4個(gè)級別,用不同密度的杜列液預測分選結果,結果見(jiàn)圖1。

    在物料層厚度2.64mm、磁選機分離隔板距離295mm、筒體表面線(xiàn)速度為1.28mm/s條件下,對各粒級物料進(jìn)行了干式磁選驗證試驗,結果見(jiàn)表5。

    原礦分粒級干式強磁選驗證試驗結果

    從表5可以看出,給礦粒度為40~20mm時(shí),干式磁選可獲鐵品位為26.84%、回收率為44.23%的鐵精礦,而浮沉試驗中精礦鐵品位26.84%時(shí)對應的鐵回收率為67%,兩者相差22.77個(gè)百分點(diǎn);其他粒級的分選現象類(lèi)似,只是鐵回收率隨著(zhù)給礦粒度的降低損失變??;干式磁選預選拋廢過(guò)程中,一部分含鐵較高的連生體進(jìn)入了尾礦中,比預測的分選指標要低;對40~1mm進(jìn)行全粒級預選,當預選精礦鐵品位為22%時(shí),鐵回收率*大值為90%。

    2.2、干式強磁預選拋廢試驗

    采用φ350mm×560mm永磁干式強磁選機在筒體表面磁感應強度為0.8T條件下對原礦進(jìn)行了全粒級預選拋廢試驗。

    2.2.1、筒體表面線(xiàn)速度試驗

    在物料層厚度為0.8mm、磁選機分離隔板距離為265mm條件下,進(jìn)行了筒體表面線(xiàn)速度條件試驗,結果見(jiàn)表6。

    筒體表面線(xiàn)速度試驗結果

    由表6可知,隨著(zhù)筒體表面線(xiàn)速度的降低,精礦鐵品位逐漸降低,回收率逐漸長(cháng)高。選取筒體表面線(xiàn)速度為1.28m/s時(shí),可獲得鐵品位21.04%、回收率71.46%的精礦,拋出產(chǎn)率為37.04%、鐵品位為14.28%的廢石。

    2.2.2、分離隔板距離試驗

    在磁選機筒體表面線(xiàn)速度為1.28m/s、物料層厚度為0.88mm條件下,進(jìn)行了分離板距離條件試驗,結果見(jiàn)表7。

    分離隔板距離試驗結果

    由表7可知,隨著(zhù)分離隔板距離的增大,精礦鐵品位逐漸降低、回收率逐漸升高,分離隔板距離為295mm時(shí),可拋出產(chǎn)率為27.43%的尾礦,獲得鐵品位為20.91%、回收率為80.86%的精礦。

    2.2.3、料層厚度試驗

    在分離隔板距離為295mm、筒體表面線(xiàn)速度為1.28m/s條件下,進(jìn)行物料層厚度條件試驗,結果見(jiàn)表8。

    物料層厚度試驗結果

    由表8可知,隨著(zhù)料層厚度的增加,精礦鐵品位逐漸升高,回收率逐漸降低,選取料層厚度為2.64mm,此條件下可拋出產(chǎn)率為37.8%的尾礦,獲得鐵品位為22.01%、回收率為72.33%的精礦。

    2.3、流程試驗

    根據條件試驗確定的工藝參數,即筒體表面線(xiàn)速度1.28m/s、隔板距離295mm、料層厚度2.64mm,進(jìn)行干式強磁預選拋廢流程試驗,結果見(jiàn)表9。

    干式強磁選預流試驗結果

    對表9精礦和尾礦產(chǎn)品進(jìn)行篩析并化驗鐵品位,結果見(jiàn)表10。

    產(chǎn)品篩析結果

    3、結論

    (1)原礦鐵品位為18.41%,主要以赤褐鐵礦和磁鐵礦形式存在,赤褐欠缺礦中鐵占43.06%,磁鐵礦中鐵占21.32%。對該鐵礦石進(jìn)行干式強磁預選拋廢試驗,可拋出產(chǎn)率37.34%、鐵品位13.65%的廢石,入選鐵品位提高了3.06個(gè)百分點(diǎn),鐵回收率達72.87%,拋廢效果明顯。

    相關(guān)設備:赤鐵礦選礦設備、鉛鋅礦選礦設備、金礦選礦設備。

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