水厂铁矿
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全国铁矿企业名录全国铁矿企业名录资源等级企业(矿区)名称1、入选露天矿(重点矿山)一等1、本钢南芬露天矿2、首钢水厂铁矿3、鞍钢弓长岭露天矿二等4、太钢峨口铁矿5、鞍钢齐大山铁矿6、邯邢矿山村铁矿7、包钢公益明铁矿三等8、马钢南山铁矿凹山采场9. 首钢大石河铁矿裴庄采区10.鞍钢眼前山铁矿11.马钢南山铁矿东山采场12.首钢大石河铁矿柳河峪采区13.首钢大石河铁矿羊崖山采区14.首钢大石河铁矿大石河采区15.唐钢棒磨山铁矿四等16.唐钢石人沟铁矿17.重钢太和铁矿18.首钢大石河铁矿二马采区19.武钢灵乡铁矿20.包钢黑脑包铁矿21.鞍钢大孤山铁矿22.首钢大石河铁矿杏山采区23.鞍钢东鞍山铁矿五等24.唐钢扁沟铁矿25、武钢大治铁矿26、首钢密云铁矿27.攀矿兰尖铁矿28、马钢姑山铁矿29、本钢歪头山铁矿30.包钢白云铁矿主矿区31、宣钢近北庄铁矿六等32.攀钢朱家包铁矿33、包钢白云铁矿东矿区34.海南铁矿北一矿区35、海南铁矿南矿区2、入炉地下矿(重点矿山)二等1、上海梅山铁矿2、酒钢镜铁山铁矿3、邯邢玉泉岭铁矿三等4、鞍钢弓长岭井下矿5、邯邢马家脑铁矿6、邯邢符山铁矿7、马钢桃冲铁矿8、武钢程潮铁矿四等9、邯邢玉石洼铁矿10.武钢大冶铁矿五等11.邯邢西石门铁矿12.武钢金山店铁矿13.水钢观音山铁矿14.鲁中小官庄铁矿六等15.宣钢庞家堡铁矿3、入炉露天矿(重点矿山)一等二等三等四等1、海南铁矿北一矿区2、海南铁矿枫树下矿区3、水钢观音山铁矿4、海南铁矿南矿区4、入炉地下矿(重点矿山)二等1、鞍钢弓长岭井下矿2、鲁中小官庄矿三等3、马钢桃冲铁矿四等4、水钢观音山铁矿5、入选露天矿(非重点矿山)二等1、江西七宝山铁矿2、河南东冶铁矿教场矿区3、福建潘洛铁矿洛阳采区4、山东涑钢荞麦地东矿区5、辽宁凌钢保国铁矿四等6、广西屯秋铁矿龙骨岭矿7、浙江闲林埠钼铁矿五等10.安徽钡山铁矿11.江西铁坑铁矿12、辽宁北台铁矿13.湖北邻钢铁矿14.山东韩旺铁矿15.江西乌石山铁矿16.山西临钢尖兵村矿区六等17.河北承钢黑山铁矿18.安徽马鞍山矿19、云南昆钢上厂铁矿20.安徽黄梅山铁矿厂21.江西新钢良山矿22、云南昆钢罗茨铁矿23.湖南湘东铁矿24.吉林板石沟铁矿25、云南昆钢八街铁矿26.新疆雅满苏铁矿6、入选露天矿(重点矿山)三等1、江西乌石山铁矿株岭坳矿区2、山西二峰山铁矿北山龟矿区3、黑龙江大西林矿区四等4、吉林大栗子铁矿5、河南东治铁矿龙池沟矿区6、江西乌石山铁矿乌石山矿区7、山西长钢后慢水沟岭矿8、河北秦村铁矿9、云南昆钢八街铁红坡矿区10.四川泸沽铁矿大顶山矿区11.山东金岭铁矿召口区12.山西长钢芦沟矿区6、入选地下矿(非重点矿山)五等13.山西长钢北洛峡矿区14.河北承钢大庙铁矿15.吉林通钢板石沟铁矿16.山东莱钢莱芜铁矿17.河南安钢李珍铁矿18.河南安钢杨家庄铁矿19.吉林大栗子铁矿小栗子矿区20.山西长钢水沟矿区21.山东金岭铁矿22.山西临钢尖兵村矿区23.陕西略钢柳树坪矿区24.江西良山铁矿太平矿区25.陕西略钢阁老岭铁矿26.陕西杨家坝铁矿27.吉林通钢七道沟铁矿六等28.浙江漓溶铁矿29、江苏利国铁矿30、江苏治山铁矿31.江苏韦岗铁矿32、江西良山铁矿33、湖南田湖铁矿34.云南昆钢东、西矿区35、山西临钢塔儿山矿36、湖南湘东铁矿37.云南昆钢王家滩矿7、入炉露天矿(非重点矿山)二等1、广东大宝山铁矿三等2、四川沪沽铁矿3、福建潘洛铁矿潘田采区4、江西七宝山矿四等5、云南昆钢八街铁矿6、山东黑旺铁矿8、入炉地下矿(非重点矿山)三等1、四川沪沽铁矿2、云南昆钢东、西区3、吉林通钢大栗子铁矿4、云南八街铁矿红坡工区四等5、江西萍钢上珠岭铁矿。
功率因数控制措施水厂铁矿担负水厂总降站整体功率因数的指标完成任务,为保证水厂总降113开关功率因数在0.95以上,目前水厂铁矿无功补偿装置总装机容量为34035kvar,全部投入运行。
为了在保证供电系统安全运行的前提下,最大能力的提高功率因数,特制定如下功率因数控制措施:1、水厂总降站为北区供电中心,在6kVⅠ、Ⅱ、Ⅲ段共安装了15000kVar 补偿电容器,其中每段静态补偿4000 kVar电容器,动态补偿1000 kVar电容器。
为了保证113进口功率因数达到0.95左右,日常运行中601、602、603功率因数按照0.97-0.99控制,当系统停机负荷降低时,系统电压过高造成6KV电容器跳闸,为了保证总降电容器无功补偿最大投入,将动态补偿电容器切除,只投入静态补偿电容器,待系统转车负荷升高时再投入动态补偿电容器,确保总降6KV 功率因数不低于0.97。
2、为了确保水厂铁矿整体功率因数达标,减少无功补偿电容器投入,统计新建主厂14台和老厂23台同步机励磁电流,将励磁装置电流调整到最佳状态;值班人员每2小时检查和调整一次同步机励磁电流和功率因数,确保上限为超前0.98,下限为滞后0.98。
3、为防止系统出现过补,导致系统谐振引发故障,或者频繁的过压冲击影响电容器和系统内其他设备的寿命,要求西排变电站值班员按照生产作业日计划安排,提前20分钟将6KV电容器手动退出运行,在西排转车时,负荷稳定后投入运行。
4、尾矿35KV电容器在选系统生产时投入运行,在选系统停机检修时退出运行。
5、通过增加电容器,提高总降功率因数,保证分支线路电容器投入合理,从而降低线路损失,通过技改工程的实施不断优化无功补偿系统,减少无功负荷在系统中的传输,结合新建环水、尾矿6KV配电室的改造,分别增加200和600KV AR的无功补偿。
结合输送、磁选低压柜的改造对8变压器进行就地补偿,增加无功补偿1600kVar。
6、强化就地补偿电容器的管理,监控各线路功率因数,在确保在装就地补偿电容器全部投入的情况下,大力推广就地补偿装置,尤其在供电线路较长的末端站所优先考虑,在就地补偿容量增加后,陆续减少集中补偿电容器的装机容量,使得系统并联电容器分布趋向合理。
努力建设“国内领先、国际一流”现代化数字化水厂铁矿一、水厂铁矿简介水厂铁矿地处燕山脚下、滦河之滨,位于素有“铁迁安”之称的河北省唐山地区迁安市境内,是首钢集团重要的原料基地。
建矿于1969年,到2004年末,采场境界内矿石量结存约2.5亿吨,岩石量约6.5亿吨,矿岩总量9亿吨。
现开采能力为采剥总量5600万吨、铁矿石1000万吨。
矿山西至北京200km,西南至唐山市80km,东南至迁安市20km。
地理坐标为:东经118︒32'—118︒36',北纬40︒06'—40︒09'。
矿区交通方便,公路可经迁西、遵化、蓟县、三河直达北京、天津,并和京沈干线相连。
铁路专用线自水厂精矿站起贯穿迁安矿区与京山线在卑家店车站接轨(卑水线),与通坨线在沙河驿车站接轨。
近年来,水厂铁矿致力于建设“国内领先、国际一流”的现代化数字矿山,以“工艺一流、技术一流、管理一流、职工队伍一流、环境一流”五个一流为标准,着力推进“采矿可持续发展、信息化建设、管理创新、科技进步、创建学习型企业及绿色矿山”等工程,生产、经营长周期稳定顺行,企业核心竞争力进一步得到提升。
二、加快采矿技改工程建设,提高矿山竞争力。
水厂铁矿“十五”规划是指导我们“十五”期间的生产经营工作的纲领性文件,“十五”期间,我矿的总目标就是建设“国内领先、国际一流”的现代化数字矿山,实现“工艺一流、技术一流、管理一流、职工队伍一流及环境一流”。
(1)按设计实施了采矿技改工程。
一是西部岩石破碎胶带排岩系统排岩机于2004年11月份投入系统作业,标志着西部岩石破碎胶带排岩系统全面达到设计水平,为2004年打出排岩量1966万吨的历史最好水平、同行业先进水平奠定了基础;二是矿石破碎胶带运输系统于2003年2月份投入运行,缩短了矿车运距;三是东部岩石破碎胶带排岩系统于2006年3月份投入;四是设备大型化进程加速。
2004年7月份投入4台130t电动轮,恢复整备1台16.8立电铲,后期130t电动轮将逐步投入。
国内五大露天开采铁矿山基本情况一、辽宁本钢南芬露天矿本钢南芬露天矿是全国大型黑色冶金矿山之一,是本钢铁矿石主要生产基地之一。
该矿位于本溪市南芬区境内,矿区南北长5.5公里,东西宽0.4-1公里,面积为4.6平方公里,总占地面积为13.15平方公里。
南芬露天铁矿属前震旦纪鞍山式沉积变质铁矿床,由黑背沟区、铁山区和黄柏峪区构成,其中以铁山区为最大。
矿体由太古界安山群含铁石英岩中的3个铁层组成,属于单斜构造。
铁矿层走向西北,倾向南西,倾角40度-55度。
地表露出全长3400米,工业矿段总长2900米。
3个铁矿层的平衡厚度为40.18米,其中以第三层为最大,储量占全区的82.6%。
矿石品位:磁铁贫矿石铁量31.82%,磁铁富矿石铁量50%。
该矿生产的铁矿石低磷、低硫,无益元素极低,是冶炼铸造生铁、球墨铸铁的最佳原料。
南芬露天铁矿累计探明储量为12。
91亿吨,到1985年末,保有储量为11.1亿吨,其中工业矿量8.4亿吨,远景矿量2.74亿吨。
矿床距地表较浅,构造简单,适合于露天开采。
该矿装备有120吨、170吨电动轮汽车,7.6立方米、11.5立方米电铲和45R、60R牙轮钻等优秀设备。
年剥离量为2823万吨,采矿石797.8万吨,是目前我国单体矿山年产量最高的矿山。
二、辽宁鞍钢齐大山铁矿该矿床位于鞍山市旧堡区。
矿床为一受变质铁硅质建造型矿床,俗称“鞍山式”。
铁矿产于太古宇鞍山群一套以粘土质-半粘土质岩和硅铁质沉积岩为主,并含有少量中基性变质火山岩的原岩组合,总厚度大于600m。
自下而上依次为:①下部片岩夹薄层含铁石英岩层,主要为绿泥石石英片岩、绿泥石滑石片岩和绢云母石英片岩,共有6层含铁石英岩;②条带状含铁石英岩层,为主要含铁层位,长4650m,厚度200~250m,矿层中有混合岩、片岩及脉岩类夹层;③上部为千枚岩夹薄层含铁石英岩层,主要为绿泥千枚岩、绿泥石化绢云母千枚岩和砂质千枚岩。
矿床分为北采区(樱桃园)和南采区(王家堡子三矿区)。
水厂铁矿选厂工艺流程英文回答:Waterworks iron ore beneficiation process:The iron ore beneficiation process in waterworks involves several steps to extract and purify the iron ore. Here is a step-by-step explanation of the process:1. Crushing and screening: The first step in the iron ore beneficiation process is to crush the ore into smaller particles and then screen it to remove any oversized material. This is typically done using jaw crushers and vibrating screens.2. Grinding and classification: Once the ore is crushed and screened, it is then ground into a fine powder using ball mills or rod mills. The ground ore is then classified based on particle size using hydrocyclones or spiral classifiers.3. Magnetic separation: After classification, the fine ore undergoes magnetic separation to remove any magnetic impurities. This is done using magnetic separators such as drum separators or magnetic pulleys. The magneticimpurities are attracted to the magnetic field and are separated from the non-magnetic ore.4. Flotation: The non-magnetic ore is then subjected to flotation to separate it from the gangue minerals.Flotation involves adding chemicals to the ore slurry to make the valuable minerals attach to air bubbles, which are then floated to the surface and collected as a froth. The gangue minerals sink to the bottom and are discarded as tailings.5. Dewatering: The froth from the flotation process is then dewatered to remove excess water. This is typically done using thickeners or filters. The dewatered concentrate is then ready for further processing or shipment.6. Tailings disposal: The tailings from the flotationprocess, which contain the gangue minerals and anyremaining impurities, are disposed of in tailings ponds or dams. These tailings ponds are designed to prevent any environmental contamination and are regularly monitored for safety.Overall, the waterworks iron ore beneficiation process involves crushing, grinding, classification, magnetic separation, flotation, dewatering, and tailings disposal. Each step is crucial in extracting and purifying the iron ore for further use.中文回答:水厂铁矿选厂工艺流程:水厂铁矿选厂工艺流程涉及多个步骤,用于提取和净化铁矿石。
唐山市环境保护局关于对首钢水厂铁矿申请正式复产的批复文章属性•【制定机关】唐山市环境保护局•【公布日期】2018.05.21•【字号】唐环自然〔2018〕5号•【施行日期】2018.05.21•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】能源及能源工业综合规定正文唐山市环境保护局关于对首钢水厂铁矿申请正式复产的批复唐环自然〔2018〕5号首钢水厂铁矿:根据《唐山市环境保护局迁安分局关于对首钢水厂铁矿污染源现场监察记录表》和《首钢矿业公司水厂铁矿检测报告》(首钢集团有限公司北京环境监测中心(2018-Q-02-07-01、2018-Q-1-19B号)监测结果,你单位在矿山开采、排土场、废石场、尾矿库、破碎及筛分、选矿工段、物料输送转运、喷淋供水设施、除尘设施、场区硬化绿化、噪声控制、水土保持、视频监控等方面基本完成环保专项整治任务,生产运行期间各项环保设施运转正常,主要污染物达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)和《铁矿采选工业污染物排放标准》(GB28661-2012)要求,同意你单位正式恢复生产。
今后,你单位要继续完善各项环境管理责任制度,加强日常环境管理,强化污染治理设施维护和运行管理,确保污染物稳定达标排放。
同时矿山企业应按照批复的水保方案继续落实各项措施,保证水土保持工程的施工进度、质量及效果。
依法足额缴纳水土保持补偿费,积极配合各级水行政主管部门监督检查,水土保持方案服务期满后按相关规定组织水土保持设施验收。
加强对已有水土保持设施的维修与管护,确保其正常运行和发挥效益。
迁安市环保分局负责对你单位的日常环境监管。
唐山市环境保护局2018年5月21日。
水铁矿的结构(最终版)第一篇:水铁矿的结构(最终版)水铁矿ferrihydrite结晶很差的暗红棕色微晶质氧化铁矿物(Fe5HO8·4H2O)。
结构与赤铁矿相似。
水铁矿是一种红棕色的球形纳米颗粒。
分布广、粒径小、结晶弱。
其XRD图谱峰少且宽。
通常水铁矿是Fe3+水解过程中最先出现的沉淀物。
纯水铁矿不稳定,容易向更稳定的针铁矿或赤铁矿转化。
水铁矿是一种有效的催化剂,可以高效催化H2O2,降解有机污染物。
水铁矿是钢铁腐蚀的常见产物。
水铁矿具有极大的比表面积和高表面活性,可以通过吸附和共沉淀与地表水中的污染物质相互作用,故可利用合成水铁矿来去除废水中的污染物质。
水铁矿的确切化学组成目前还没有定论,这与其小结晶尺寸和结构OH-很难与表面吸附水进行区分有关。
最早提出的化学组成是Fe5HO8·4H2O,随后有人分别提出Fe6(O4H3)3和Fe2O3·2FeOOH·2.6H2O。
Eggleton和Fitzpatrick给出了后面两个化学式的一般形式Fe4 5(O, OH, H2O)12,Schwertmann和Cornell 添加了5Fe2O3·9H2O。
以上各化学式的OH-和含水量都不同,目前还没有统一的化学式来表示水铁矿。
水铁矿是一种弱结晶的铁氢氧化物,颗粒尺寸小,通常为2~6 nm。
根据水铁矿衍射线条数定义了2LFh和6LFh两种典型水铁矿,介于两者结晶度之间的水铁矿分别有3LFh、4LFh和5LFh。
2LFh结晶度很弱,两宽峰的d值是0.15和0.25~0.26 nm;6LFh结晶度相对较好,6个峰的d值分别约为0.15、0.15、0.17、0.20、0.22和0.25 nm。
由于水铁矿结晶弱、化学组成仍不确定,其确切的结构模型还没有完全建立。
目前,已提出了多种6LFh和2LFh结构模型,这些模型的区别主要集中在是否存在多相、铁原子位点占有率和八面体配位Fe 与四面体配位Fe的数量关系。
首钢矿业公司水厂铁矿1.矿山概况水厂铁矿地处燕山脚下、滦河之滨,位于素有“铁迁安”之称的河北省唐山地区迁安市境内,是首钢集团重要的原料基地.矿山西至北京200km,西南至唐山市80km,东南至迁安市20km。
地理坐标为:东经118°32′—118°36′,北纬40°06′—40°09′。
矿区交通方便,公路可经迁西、遵化、蓟县、三河直达北京、天津,并和京沈干线相连。
铁路专用线自水厂精矿站起贯穿迁安矿区与京山线在卑家店车站接轨(卑水线),与通坨线在沙河驿车站接轨。
首钢水厂铁矿建于1968年,位于河北省唐山市迁安市境内,1969年正式投产,是首钢总公司的重要原料基地之一,拥有采矿配套设备143台套,西部胶带排岩系统1套。
设计年采掘矿石能力1100万吨,矿岩采剥总量4800万吨,是亚洲特大型露天铁矿山之一。
到2004年末,采场境界内矿石量结存约2.5亿吨,岩石量约6.5亿吨,矿岩总量9亿吨。
现开采能力为采剥总量5600万吨、铁矿石1000万吨。
近年来,本矿加大产业结构调整力度,非矿产业突飞猛进。
道砟产品质优价廉,被大秦、京秦铁路广泛采用;与丹东精英润滑油合作开发的油脂类产品,赢得了良好的信誉。
到2003年底,首钢水厂铁矿将逐步建成世界先进、国内一流的现代化矿山,为振兴国有企业做出更大的贡献。
图1.1 水厂铁矿露天采场鸟瞰图2.矿山地质与储量水厂铁矿作为入选国家重点露天矿的矿山,其矿石储量可见一斑,到2004年末,采场境界内矿石量结存约2.5亿吨,岩石量约6.5亿吨,矿岩总量9亿吨。
现开采能力为采剥总量5600万吨、铁矿石1000万吨。
水厂铁矿总面积为7平方公里,主要出露地层为下太古界迁西群,三屯营组二段,其次为上元古界和新生界地层。
区内断裂构造极为发育和复杂。
水厂铁矿床由三个大矿体和几十个小矿体组成,呈NE40-50度方向展布,全长4公里,宽1.8公里;矿体均赋存于南北山向斜中。
矿体受褶皱构造控制,厚度变化大。
平均品位27.18%;工业类型以磁铁矿为主,赤铁矿次之。
计算得出平衡表内、外、极贫矿总储量为:B级3367.2万吨;C1级为822.6万吨;C2级为395.7万吨。
水厂铁矿分布较广,主要分成如下几部分:(1)达峪沟矿体总体形态是上薄而下厚的弯板。
走向长1300米,地表出露厚度8-20米,向深部逐渐加厚,总体看是北薄而南厚,矿石矿物以磁铁矿为主,脉石矿物主要是石英,平均品位硫化铁26.98%,计算新增储量10168.7万吨。
(2)北山盲矿体分二个矿体,其中E1-1矿体长580米,一般延深200米以上,厚30-35米。
E1-2矿体为一盲矿体,厚60米左右,工程控制-100米标高仍未尖灭。
南山S1、W1和W3矿体属于一个连续矿体,为南山和落洼的主矿体,全长1450米,矿体平均总厚100米左右。
B级2646.1万吨,C1级3019.1万吨,C2级126.1万吨。
(3)赋存于水厂组黑云斜长片麻岩及黑云紫苏斜长片麻岩内的矿体,为沉积变质鞍山式铁矿。
主要矿体N1长2870米,厚100-200米,平均品位:全铁30.44%,硫铁28.70%。
经全国储委批准:赤铁矿石B+C1+C2表内储量1419.3万吨,磁铁矿石B+C1+C2表内储量29266.2万吨。
(4)主要出露地层为太古界,其次为上元古界和新生界地层的矿床。
该矿床是由三个矿体和几十个小矿体所组成。
全长4公里,宽1.8公里,面积7平方公里。
矿体赋存于南北两个向斜之中,呈似层状或透镜状。
矿石自然类型有磁铁石英岩,辉石磁铁石英岩,磁铁辉石岩,赤铁石英岩四种。
经冶金部储委批准:铁矿石储量B+C级64224.9万吨,D级6652.6万吨,铁平均品位26.71%。
图2.1 水厂铁矿地质图图2.2 水厂矿山岩石3.矿山开采水厂铁矿采用的是半连续开采工艺。
水厂铁矿东部排岩系统和矿石系统为技术改造项目, 均采用半连续开采工艺。
破碎站均设在露天坑内, 并随着采掘工作面的推进, 不断地向露天坑深部延伸搬迁移设, 减少卡车运距, 进一步节约生产作业成本, 提高经济效益。
该工程设计主要由东部排岩系统和矿石系统两部分组成, 分别破碎输送剥离物( 主要是岩石) 和矿石。
根据工程的建设特点, 采用分期建设的原则。
前期工程一次建成, 后期陆续投入。
东部排岩系统的设计规模为年剥离物料2 100万t, 系统处理能力为4 500t/h。
东部排岩系统主要由半固定式( 可移式) 破碎站、带式输送机系统和排土机组成。
与单斗挖堀机和自卸卡车一起构成半连续开采工艺系统。
在露天坑内, 采剥后的剥离物由自卸卡车运至破碎站, 经破碎站破碎后的剥离物,通过带式输送机系统输送到露天矿外排土场, 由排土机排到排土场。
矿石系统的设计规模为年处理矿石1 400 万t,系统处理能力为3 000t/h。
矿石系统主要由半固定式破碎站、带式输送机系统组成。
与单斗挖堀机和自卸卡车一起构成半连续开采工艺系统。
在露天坑内, 采剥后的矿石由自卸卡车运至破碎站, 经破碎站破碎后的矿石, 通过带式输送机系统输送往选矿厂。
水厂边坡技术采用的是深凹露天高效开采综合技术。
这种技术在国内四个方面有创新性:1、采用国际上最先进的汽车—胶带半连续运输技术,在水厂铁矿建立了一条矿石运输和两条排岩运输系统,通过研究解决了系统设计和运行过程中的关键技术问题,单条排岩和矿石运输系统的生产能力分别达到2100万吨/年和1100万吨/年。
2、开发出大型深凹露天矿坑内单线联络道运输技术。
伴随着胶带运输系统的投入,深部矿岩汽车运输由原来的固定坑线运输逐步转向坑内临时运输,进而固定坑线的服务范围发生的改变,由原来的主要承担矿岩运输任务转为单一服务于联络运输上来,这样便给运输条件的调整提供了可能性。
由此,该项目研究论证了固定坑线双线变单线,纵坡由缓增陡的运输方案,并得到了成功应用,采用坑内单线陡坡联络道技术,减少剥岩量2200万吨,实现经济效益1.2亿元。
3、在大量系统的工程地质、水文地质勘查、矿区地应力场测量和矿岩物理力学特性试验基础上,采用大型非线性三维有限差分法、离散单元法和基于GIS的三维极限平衡法进行了边坡稳定分析和设计优化,便各区的总体边坡角分别提高了1°~6°。
4、研制了矿车自动调度及管理系统和地测及采掘进度计划编制与实施系统,开发了具有自主知识产权的露天矿自动化调度模型和软件系统,并在水厂铁矿建立了基于GPS定位系统的生产设备自动调度和管理信息系统,实现了生产调度自动化。
同时,这种技术极大地减少由于矿山开采引起的滑坡等地质灾害的可能性,保护矿山生产设备和生命财产的安全,并有效地保护与改善矿山周边环境,显著降低粉尘量,创造了可观的社会和环境效益。
图3.1 采场边坡图3.2 采矿运输设备4.选矿水厂铁矿选矿厂于1968年投产,设计规模为500万t/a,1980年扩建,规模达650万t/a。
(1)水厂铁矿矿石性质:选矿厂处理的矿石有磁铁石英岩、辉石-磁铁石英岩、磁铁-辉石石英岩、赤铁-磁铁石岩等四种类型,其中以磁铁石英岩为主。
矿石中的铁矿物以磁铁矿为主,其次为假象赤铁矿。
脉石矿物以石英、透辉石为主,其次有紫苏辉石、角闪石、柘榴子石、黑云母,此外尚有少量的磷灰石、锆石、尖晶石及碳酸盐矿物。
矿石呈变晶结构,在黑色条带中以中、粗粒为主,其中2~0.3mm级别占50%左右,大于0.074mm级别占80~90%;假象赤铁矿大部分大于0.074mm;透辉石粒度为0.2~0.15mm,呈半自形结晶体;紫苏辉石呈细粒状者粒度在0.3~0.5mm之间,宽板状者粒度可达2~8mm;浅色条带中的石英粒度为0.2~0.5mm,呈犬牙交错状互相镶嵌。
矿石构造以条带状及粗条纹状为主,氧化矿多分布在地表氧化带和矿体断层破碎带附近。
随着开采深度的变化,氧化矿量在逐渐减少。
矿石化学成分以铁、硅为主,有害杂质的含量很低,铁品位有24~32%之间,平均为26.71%。
矿石多元素分析、矿石的矿物组成、矿物的单体解离度测定结果分别见图 3.1中的表格图3.1 矿物元素分析矿石硬度12~14,岩石硬度8~10。
矿石密度3.1~3.2t/m3,岩石的密度2.7 t/m3。
矿石与岩石的松散系数为1.5。
矿石湿度一般为0.1~0.2%,最大为0.38%。
(2)工艺流程:该厂的破碎筛分流程见下图3.1、选矿工艺流程见下图3.2,图中数据取自1980年9月新三系列流程考查结果。
(3)该厂投产以来的主要技术改进:1)将重型板式给矿机的运行速度从0.05m/s加快到0.058m/s,给矿量从1200t/h 提高到1300t/h,满足了扩建要求。
2)将细碎机的轧臼壁换到中碎机上,减少了中碎机的产品粒度,细碎机排矿口由15mm改为10mm,细碎循环负荷从116%降低到100%,破碎产品粒度降到12mm以下,从而使球磨机处理量提高0.94t/(台.h),球磨机电耗按原矿计下降0.22kw.h/t。
3)改进设备检修工作,1984年球磨机作业率达到94%。
4)矿山在正常开采中废石混入率约10%,在粉矿仓下增设磁滑轮预选作业后,抛除产率为8~12%,含铁品位10%左右的干选尾矿,入磨原矿品位提高1~2%,降低了能源及辅助材料的消耗指标。
5)在一段磨矿增设自动控制设施,使磨矿效率提高了0.1t/(m3.h)(按-0.074mm 级别计),一次分级机溢流粒度合格率(按-0.246mm 级别大于70%考核),从55.96%提高到81.22%。
6)一段磁选采用¢1050×2400筒式磁选机代替¢3000磁力脱水槽和¢750×1800筒式磁选机,减少了设备台数和水量消耗,提高金属回收率1%左右。
7)第二段磁选作业之后增设两段细筛作业,筛下产物粒度小于0.074 mm占80%左右,有用矿物的单体解离度可达95%,铁品位可达65%以上。
8)1985年以后,在选别流程中采用了磁团聚重选设备,每一系列配用一台¢2500磁聚机,在保证精矿品位和金属回收率的前提下,精矿粒度由原来的小于0.074 mm占75~80%,降低至65~75%,即磨矿细度变粗,使球磨机处理量提高15~17%,相应提高了整个生产系统的精矿产量,技术经济效果是显著的。
该厂磁团聚重选除增设了磁聚机外,还在磁聚机溢流处增设了扫磁选;将粗磁选¢1050×2400磁选机改为¢1050×3000磁选机;图3.2破碎筛分流程图3.2 选矿工艺流程将精矿细筛筛孔由原来的0.2 mm改为0.5 mm和0.3 mm。
磁团聚重选原则流程见图3.3。
图3.3磁团聚重选原则流程选矿厂工艺指标、单位消耗指标、主要设备分别见图3.4:图3.4 选矿厂工艺指标、单位消耗指标、主要设备5.环境保护首钢水厂铁矿以循环经济理念为指导,在保证矿山经济发展的同时,也保护了环境。