陕西某贫铁矿石选矿试验研究
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贫磁铁矿由于有价矿物含量低,另外使用无底柱分段崩落采矿方法采出的原矿不可避免地混入大量废石,降低了原矿品位,在采用常规工艺条件进行分选处理时,会增加生产成本,要想使贫磁铁矿能够得到经济的开发利用,必须要采取预选的工艺方案,使得该贫磁铁矿在分选处理的整个过程中,实现低成本处理。
在磁铁矿物的分选处理过程中,磨矿是能耗最高、占生产成本最大的一个环节、如果能够在磨矿前将贫磁铁矿中的大部分废石抛除,不仅可以节约该无用废石的磨矿费用,同时还可以将入磨入选的矿石品位提高到经济合理的品位。
使得该常规工艺条件下由于生产成本太高而不能开发利用的贫磁铁矿,变成为具有开发利用价值的有用矿石。
矿石不论是在何种条件下分选,其前提条件都是矿物达到足够的解离,对于贫磁铁矿的入磨前预选,也是如此。
由于贫磁铁矿的预选,其目的是抛出大部分已解离的废石,使磁铁矿物得到足够的富集。
目前节能降耗的处理工艺是“多碎多磨”。
为此,很多磁选厂将矿石的破碎粒度降低。
因此,在将矿石的破碎粒度降低后,若通过预选设备能有效的将其中的大部分废石予以抛除,那么贫磁铁矿的开发利用,就有可能得到实现。
传统的干式磁选抛废主要使用磁滑轮用于选分大块和粗粒强磁性矿石,对细粒强磁性矿石的选别效果不理想。
粉矿湿式预选是近年来发展的一项操作性较强的新技术,主要用来处理0—20mm的细粒强磁性矿石,应用后可大幅度降低选矿成本,提高磨矿效率。
以陕西某地的磁铁矿为例说明湿式预抛技术的有点。
陕西某磁铁矿为沉积变质岩贫磁铁矿。
原有的选矿工艺如下:矿石先经破碎后,用10mm筛网筛分,将—10mm的矿石,作为湿式预选的实验矿样。
实验由加水装置、搅拌槽、预选用磁选机、接料桶等构成实验处理系统。
采用人工控制连续给料。
矿石在搅拌槽内被搅拌均匀后,直接流到位于下面的预选用磁选机进行分选。
分选后的排料,用大桶接出,得到分选后的各矿样。
给矿取样从筛分后的混合样中缩分采取。
精、中、尾矿样,从接出的矿样中缩分采取。
2020年 9月上 世界有色金属141安康某钒钛磁铁矿工艺矿物学研究及可选性分析刘福源,刘 毅(陕西延长石油中陕金属矿业有限公司,陕西 西安 710000)摘 要:针对安康某钒钛磁铁矿矿石的特点,通过光学显微镜、XRD分析等多种手段对矿石开展了详细的工艺矿物学研究,查明了矿石的化学成分、矿物组成及主要矿物的产出形式,并开展了可选性试验和分析,为该矿的开发利用提供了理论和实践依据。
关键词:钒钛磁铁矿;工艺矿物学;矿物产出形式;可选性中图分类号:TD981 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)17-0141-3Mineralogical Study and Separability Analysis of the Vanadium-titanium Magnetite in AnKang AreaLIU Fu-yuan, LIU Yi(Shanxi Yanchang Petroleum Zhongshan Metal Mining Industry Co.Ltd,Xi'an 710000,China)Abstract: According to the characteristics of the vanadium titanium magnetite in AnKang area,a detailed mineralogical characterization of the Vanadium-titanium Magnetite was undertaken by aptical microscopy,XRD and so on,The chemical composition,mineral composition and the occurrence of major beneficial elements were investigated,And the separability test and analysis are carried out.Thereby the theoretical and practical basis for developing and utilizing the mine were provided.Keywords: Vanadium-titanium magnetite; Process mineralogy; Occurrence of minerals; Separability收稿日期:2020-08作者简介:刘福源,男,生于1978年,汉族,江西余干人,硕士研究生,工程师,研究方向:钒钛磁铁矿资源综合利用研究。
陕西某低品位钒钛磁铁矿资源综合利用新工艺研究安登气【摘要】陕西某钒钛磁铁矿资源,TFe品位为15.85%,TiO2品位2.94%、V2 O5品位0.14%,属尚难利用低品位钒钛资源.通过采用新型ZCLA选矿机进行粗粒湿式抛尾,再采用弱磁选回收钒钛磁铁矿,强磁选-重选工艺回收钛铁矿,最终实现该矿铁、钛、钒资源的综合利用,钒钛磁铁矿产率13.37%,品位可达到60.18%~65.27%,磁性铁回收率达到98%以上,钛铁矿产率1.94%,钛铁矿回收率84.09%以上,铁精矿含V2O5富集到0.89%~0.93%,改变了矿山只能回收铁资源的现状,开创了钒钛铁资源综合回收的新工艺.【期刊名称】《湖南有色金属》【年(卷),期】2013(029)005【总页数】5页(P10-13,62)【关键词】ZCLA选矿机;低品位;钒钛磁铁矿;钛铁矿;选矿【作者】安登气【作者单位】中南大学资源加工与生物工程学院,湖南长沙 410083;长沙矿冶研究院有限责任公司,湖南长沙 410012【正文语种】中文【中图分类】TD858钒钛磁铁矿的开发利用,其主要目的是将矿石中的有价矿物,按其不同性质分选成各类产品,近代选矿技术的发展,为分选富集钒钛磁铁矿提供了技术保证,磁力分选技术能大规模地从矿石中分选出含钒的钛磁铁矿产品(铁精矿),重力选矿的发展与应用,能有效地分选出钛铁矿产品(钛精矿)[1]。
陕西某钒钛磁铁矿资源,TFe 品位为15.85%,TiO2品位2.94%、V2O5品位0.14%,属于富磷含硫酸性低品位钒钛磁铁矿矿石。
可回收目的矿物主要是钛磁铁矿和钛铁矿,金属矿物主要是钛磁铁矿和钛铁矿,次为假象赤铁矿和褐铁矿;脉石矿物以斜长石和角闪石居多,次为辉石、黑云母、绢云母、绿泥石、磷灰石和榍石等[2]。
目的矿物与脉石矿物嵌布关系比较复杂,属难利用低品位钒钛资源,通过对该矿采用新型ZCLA选矿机[3]进行粗粒湿式抛尾,再采用弱磁选回收钒钛磁铁矿,强磁选-重选工艺回收钛铁矿,最终实现该矿铁钛钒资源的综合利用,钒钛磁铁矿产率13.37%,品位可达到60.18%~65.27%,磁性铁回收率达到98%以上,钛铁矿产率1.94%,钛铁矿回收率 84.09%以上,铁精矿含 V2O5富集到0.89%~0.93%,改变了现场只能实现铁资源回收的现状,开创了钒钛资源选矿的新工艺。
总751期第十七期2021年6月河南科技Henan Science and Technology铁矿选矿探索试验研究王二锋1,2,3,4,5张颖新1,2,3,4,5(1.中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所,河南郑州450006;2.国家非金属矿资源综合利用工程技术研究中心,河南郑州450006;3.自然资源部多金属矿综合利用评价重点实验室,河南郑州450006;4.河南省黄金资源综合利用重点实验室,河南郑州450006;5.西北地质科技创新中心,陕西西安710054)摘要:磁场筛选机是一种低弱磁场分选设备,主要应用于铁矿资源开发领域。
本文利用磁场筛选机对辽宁某铁矿进行选矿试验,探索合适的工艺流程,并针对选厂工艺流程优化提出合理建议。
试验结果表明,选厂可以利用磁场筛选机替代淘洗机作为精选设备,对选厂精矿进行提质,同时达到节水节能的效果。
关键词:铁矿;选矿;磁场筛选机;提质中图分类号:TD951文献标识码:A文章编号:1003-5168(2021)17-0070-03 Exploratory Test Research on Iron Ore BeneficiationWANG Erfeng1,2,3,4,5ZHANG Yingxin1,2,3,4,5(1.Zhengzhou Institute of Comprehensive Utilization of Mineral Resources,CAGS,Zhengzhou Henan450006;2.National Engineering Technology Research Center for Comprehensive Utilization of Non-metallic Mineral Resources,Zhengzhou Henan 450006;3.Key Laboratory for Polymetallic Ores'Evaluation and Utilization,MNR,Zhengzhou Henan450006;4.Key Laboratory of Comprehensive Utilization of Gold Resource in Henan Provinces,Zhengzhou Henan450006;5.Northwest China Center forGeosience Innovation,Xi'an Shaanxi710054)Abstract:The magnetic field screening machine is a kind of low-weak magnetic field sorting equipment,which is mainly used in the field of iron ore resource development.In this paper,a magnetic field screening machine is used to conduct a beneficiation test on an iron ore in Liaoning,so as to explore a suitable process flow,and put forward rea⁃sonable suggestions for the optimization of the process flow of the concentrator.The test results show that the concen⁃trator can use the magnetic field screening machine instead of the elutriation machine as the concentrator to upgrade the concentrate quality of the concentrator while achieving the effect of saving water and energy.Keywords:iron ore;beneficiation;magnetic field screening machine;quality improvement辽宁某铁矿属于鞍山式铁矿。
陕西某石墨矿选矿试验研究佚名【摘要】陕西某石墨矿为晶质片状石墨,固定碳含量为11.21%,脉石矿物主要为石英、透闪石、绿帘石.采用浮选法,经一粗一扫,粗精矿六次再磨七次精选,中矿顺序返回闭路试验流程,获得固定碳含量为95.32%,回收率为88.39%的石墨精矿.【期刊名称】《湖南有色金属》【年(卷),期】2018(034)006【总页数】4页(P17-19,29)【关键词】石墨矿;浮选;阶磨阶浮【正文语种】中文【中图分类】TD923石墨具有优良的耐高温性、导热导电性、润滑性、化学稳定性等性能,被广泛应用于冶金、化工、军工、航天、电子、核能、环保、新能源汽车等多个领域,是高新技术产业发展中不可或缺的战略资源[1~3]。
2016年,全球石墨储量2.5亿t,主要分布在土耳其、中国和巴西三国,总储量占世界储量的86.8%,其中中国占比22%[4,5]。
本文以陕西某晶质石墨矿为研究对象,采用阶磨阶浮工艺流程获得了良好的精矿指标,为该矿石的合理开发利用提供依据。
1 原矿性质原矿主要目的矿物为石墨,以叶片状结构,分布于脉石矿物颗粒间,脉石矿物有石英、透闪石、绿帘石、斜长石和铁质等。
原矿化学多元素及固定碳含量分析结果见表1。
表1 原矿主要化学成分分析结果 %成分 Al2 O3 SiO2 P2 O5 SO3 K2 O Na2O含量5.33 36.38 0.46 2.73 0.58 1.21成份 CaO MgO Cl MnO Fe2 O3 TiO2含量烧失量固定碳含量21.56 1.53 0.09 0.08 7.85 0.41成份 SrO BaO 0.04 0.12 21.63 11.212 试验方法根据该石墨矿的性质,选用柴油、水玻璃(WG)、碳酸钠、SC和2#油作浮选药剂,磨矿为XMQΦ240×90 mm锥形球磨机和XMB-70棒磨机,浮选采用XFD-1.5 L、1.0 L、0.5 L单槽浮选机,分别进行了磨矿细度、捕收剂种类与用量、调整剂、抑制剂、起泡剂用量试验及闭路试验研究。
陕西某金矿选矿试验研究刘莉君;付艳红;王纪镇;李振;杨超;于伟【摘要】The gold occurred as fine and dissemination in pyrite,arsenopyrite and gangue minerals in a gold ore in Shaanxi province. The gold occurred as crystal grain and under-liberated particles accounted for 40. 53%;gold-bearing pyrite accounted for 33. 04% and other 26. 43% gold existed in the gangue minerals. The leaching rate of gold was very low if the process of cyanide leaching of crude mineral ores was adopted and the leaching rate was only 43. 83%. Based on the ore properties,the flotation for crude mineral ores-cyanide leaching of flotation concentrate, and flotation for crude mineral ores-roasting for flotation concentrate-cyanide leaching for calcining were researched, and the results indicate the most suitable process for this gold ore is flotation for crude mineral ores-roasting for flotation concentrate-cya-nide leaching for calcining,and an leaching rateof 69. 24% has been reached.%陕西某金矿石中金以微细粒浸染状分布在黄铁矿、毒砂及脉石矿物中,40.53%以单体和连生金形式存在,硫化物中金占33.04%,脉石中金占26.43%,直接氰化浸出效率极低,金的浸出率仅为43.83%.为实现该金矿资源的有效回收,根据该矿石性质,对比"原矿氰化浸出"进行了"原矿浮选—浮选精矿氰化浸出"以及"原矿浮选—浮选精矿焙烧—焙砂氰化工艺"3种工艺试验.试验结果表明,"原矿浮选—浮选精矿焙烧—焙砂氰化"的工艺可明显提高金的浸出率,金的浸出率可提高到69.24%,是处理该矿石的最佳方案.【期刊名称】《西安科技大学学报》【年(卷),期】2017(037)001【总页数】6页(P121-126)【关键词】金矿;浮选;氰化浸出;焙烧【作者】刘莉君;付艳红;王纪镇;李振;杨超;于伟【作者单位】西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054;西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054;西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054;西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054;中国矿业大学煤炭加工与高效洁净利用教育部重点实验室,江苏徐州221116;国土资源部煤炭资源勘查与综合利用重点实验室,陕西西安710054;西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054;西安科技大学化学与化工学院,陕西西安710054【正文语种】中文【中图分类】TD92黄金选矿中用得较多的是重选、加温常压碱浸-全泥氰化炭浆法、浮选金精矿氰化浸出[1]。
陕西某金矿石选矿试验研究
王琳;魏转花;赵荣艳
【期刊名称】《矿业快报》
【年(卷),期】2011(000)006
【摘要】在对陕西某金矿矿石进行性质分析的基础上,进行了适宜磨矿细度,浮选调整剂碳酸钠、活化剂硫酸铜和组合捕收剂丁基黄药与丁铵黑药用量确定试验,并以条件试验为基础,完成了2粗2精2扫闭路浮选试验。
对于金品位为3.37 g/t的原矿,在磨矿细度为-0.074 mm占70%情况下,可获得金品位90.66g/t、回收率为89.30%的金精矿。
【总页数】3页(P124-125,127)
【作者】王琳;魏转花;赵荣艳
【作者单位】西安天宙矿业科技开发有限责任公司;西安建筑科技大学材料学院;西安天宙矿业科技开发有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TD952
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某某市某某矿业有限公司##铁矿选矿试验研究报告院长主管副院长科技产业部副部长选矿所长项目负责人报告编写目录前言 (1)1 矿样简介 (1)1.1 矿石特征 (2)1.2 原矿多元素分析 (4)1.3 连选给矿铁物相分析 (4)1.4 矿石中铁矿物、脉石矿物单体解离度测定 (5)1.5 矿石相对可磨度测定 (7)1.6 摩擦角测定 (7)2 试验方案确定 (7)3 小样选矿试验 (8)3.1 一段磨矿粒度试验 (8)3.2 一段粗选磁场强度试验 (10)3.3 一段粗精矿生产 (11)3.4 二段磨矿粒度试验 (11)3.5 精选磁场强度试验 (12)3.6 全流程试验 (13)3.7 小样试验小结 (13)4 大样小型选矿试验 (14)4.1 干式磁选试验 (14)4.2 磨选条件试验 (17)4.3 大样全流程试验 (20)5 扩大连续选矿试验 (21)5.1 扩大连续选矿试验流程确定 (21)5.2 试验过程描述 (21)5.3 试验结果 (33)6 产品考查 (40)6.1 产品物理、化学性质测定 (40)6.2 连选精矿降硫探索试验 (46)7 分析与讨论 (47)7.1 关于样品 (47)7.2 磨矿细度与流程 (47)7.3 细筛分级与筛上再磨 (47)7.4 推荐的工艺流程 (48)结语 (48)附图 (49)参考资料 (52)前言某某铁矿为沉积变质——热液再造型磁铁矿矿床,详细地质报告求得Ⅲ—Ⅵ号矿体的TFe平均品位达36.52%。
铁矿石量1280.5万吨。
矿区位于某某县城南西方向,直距25km。
矿区内有省道经过,交通方便。
为了合理利用国家资源,开发某某铁矿磁铁矿,为钢铁工业提供所需优质铁精矿。
广东某某市某某天鸥矿业有限公司(甲方)委托马鞍山矿山研究院(乙方)对某某铁矿矿石进行回收磁铁矿选别工艺研究,要求精矿铁品位≥65%。
试样由某某矿业公司负责采取,小样于4月23日送至我院,小试矿样共计75公斤。
某混合型贫铁矿石有价元素综合回收试验研究*霍锡晓1,阙绍娟2,卢仕威2(1.广西高峰矿业有限责任公司, 广西南丹县 547205;2.广西冶金研究院, 广西南宁 530023)摘 要:采用“弱磁选-中磁场磁选-强磁选”工艺流程处理某混合型贫铁矿石,实现了铁、钛、钒综合回收:弱磁选磁铁矿精矿铁品位为62.23%、铁回收率为49.65%;中磁场钛铁矿精矿铁品位为46.11%、铁回收率为23.96%,钛品位为46.03%、钛回收率为82.98%;强磁选赤铁矿精矿铁品位为52.58%、铁回收率为15.13%。
钒在钛铁矿(回收率为41.96%)、磁铁矿(回收率为24.51%)中得到富集。
关键词:混合型贫铁矿石;磁选;综合回收;钛;钒中图分类号:TDP24 文献标识码:A文章编号:1005-2763(2013)01-0042-04Experimental Study on Comprehensive Recovery of ValuableElements from a Lean Iron Ore MixtureHUO Xixiao1,QUE Shaojuan2,LU Shiwei2(1.Guangxi Gaofeng Mining Limited Liability Company,Nandan,Guangxi 547205,China;2.Guangxi Institute ofMetallurgical Research,Nanning,Guangxi 530023,China)Abstract:The processing flow-sheet of Low intensity mag-netic separation-medium intensity magnetic separation-highintensity magnetic separation was used to process a lean ironore mixture,the comprehensive recovery of Fe,Ti and Vwere realized,a magnetite concentrate with Fe grade of62.23%and recovery of 49.65%was obtained by low intensitymagnetic separation,an ilmenite concentrate with Fe gradeof 46.11%and recovery of 23.96%,TiO2grade of 46.03%and recovery of 82.98%was obtained by medium intensitymagnetic separation,a limonite concentrate with Fe grade of52.58%and recovery of 15.13%was obtained by high inten-sity magnetic separation.V was enriched in hematite(recov-ery of 41.96%)and magnetite(recovery of 24.51%).Key Words:Lean iron ore mixture,Magnetic separation,Comprehensive recovery,Titanium,Vanadium 我国铁矿石资源较为丰富,截止2006年底,所探明的储量达607亿t,但已被利用和可供选择利用的储量只有256亿t[1-2]。
某低品位铁矿石的矿物学特性与选矿试验研究
吕宪俊;孙丽君;杜飞飞
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2010(000)007
【摘要】较系统地研究了某低品位铁矿石的矿石性质和选矿工艺.研究结果表明,该矿石为低品位磁铁矿矿石,原矿中 TFe含量为27.65%,磁性铁占有率为87.96%;采用阶段磨矿、磁选流程,控制一段磨矿细度-74μm占 57.82%,粗精矿再磨细度-74 μm占 75.92%,最终精矿TFe品位可以达到67.07%,回收率达到86.05%;采用一段磨矿、磁选-反浮选流程,控制磨矿细度-74 μm占67.56%,精矿品位可以达到66.21%,回收率达到79.97%.
【总页数】3页(P75-77)
【作者】吕宪俊;孙丽君;杜飞飞
【作者单位】山东科技大学;山东科技大学;山东科技大学
【正文语种】中文
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陕西某含铅钼矿石选矿试验研究靳建平;万宏民;吴天骄;李青【期刊名称】《有色金属(选矿部分)》【年(卷),期】2016(000)005【摘要】某含铅钼矿石工业类型为破碎石英岩(脉)钼矿石,矿石中辉钼矿粒度微细,方铅矿粒度相对较粗,辉钼矿与方铅矿及石英关系密切,与方铅矿呈互相包含关系.本文针对矿石性质,结合探索试验,最终采用钼铅优先浮选工艺处理该矿石,得到钼品位41.23%、回收率82.66%的钼精矿,铅品位56.81%、回收率56.87%的铅精矿.【总页数】6页(P25-29,61)【作者】靳建平;万宏民;吴天骄;李青【作者单位】西安西北有色地质研究院有限公司,西安710054;陕西省矿产资源综合利用工程技术研究中心,西安710054;东北大学资源与土木工程学院,沈阳110819;西安西北有色地质研究院有限公司,西安710054;陕西省矿产资源综合利用工程技术研究中心,西安710054;西安西北有色地质研究院有限公司,西安710054;陕西省矿产资源综合利用工程技术研究中心,西安710054;西安西北有色地质研究院有限公司,西安710054;陕西省矿产资源综合利用工程技术研究中心,西安710054【正文语种】中文【中图分类】TD952.2;TD954;TD913【相关文献】1.陕西某难选钼矿石选矿试验 [J], 刘慧南;宋磊;周少珍;于洋;胡志凯;张行荣2.陕西某含铅钼矿石选矿试验 [J], 黄汝杰;谢建宏;张崇辉;刘振辉3.陕西某钼矿石选矿新工艺研究 [J], 符义稳;彭会清;秦磊;姚琴琴4.内蒙古某低品位钨钼矿石选矿工艺试验研究 [J], 刘永祥;曹辉;韩晓阳;廖璐5.某贫硫化物含铅银难选矿石选矿试验研究 [J], 黄宇林;杨宁因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
第3O卷第3期 2010年o6月 矿 冶 工 程
MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING V01.30№3
June 2010
陕西某贫铁矿石选矿试验研究① 郭月琴,宁新霞,牛芳银,秦靖 (西北有色地质研究院,陕西西安710054)
摘要:根据陕西某贫铁矿石的特性,对其进行了选矿试验研究。结果表明:原矿破碎至一12 mm后,先经磁滑轮抛弃22.67%的 废石,再经三段磨矿和三段湿式弱磁选,所得铁精矿产率23.41%,TFe品位为62.95%,TFe回收率为72.09%,其中MFe回收率为 94.26%。 关键词:铁矿石;磁滑轮抛尾;阶段磨矿;阶段弱磁选 中图分类号:TD924 文献标识码:A 文章编号:0253—6099(2010)03—0058—04
Study on Mineral Processing Technique of a Lean Iron Ore in Shanxi GUO Yue—qin,NING Xin-xia,NIU Fang-yin,QIN Jing (Northwest Nonferrous Geological Research Institute,Xi an 710054,Shanaxi,China) Abstract:According to the properties of a lean iron ore in Shanaxi,mineral processing study was carried out,and a flowsheet was recommended.After the raw ore was crushed to一12 mm,waste rocks with a weight percentage of 22.67%can be discharged using a magnetic pulley,and then,after three stages of nding and three stages of wet low intensity magnetic separation,an iron concentrate with an iron yield of 23.41%,a TFe grade of 62.95%and a TFe re— eovery of 72.09%can be obtained,and the MFe recovery can attain 94.26%. Key words:iron oFe;magnetic pulley;stage nding;low intensity magnetic separation
陕西某贫铁矿石中金属矿物主要为磁铁矿、钛铁 矿,其次为赤褐铁矿、黄铁矿、铝铬铁矿等。非金属矿 物主要为蛇纹石,其次为辉石,此外有少量石英、碳酸 盐矿物。磁铁矿为回收的主要目的矿物,粒度以 一0.08 mm为主。部分磁铁矿呈它形.半自形集合体, 粒度范围为0.01~0.03 mm,较细,而且又包裹有脉石 矿物;部分磁铁矿与脉石矿物形成贫连生体,而脉石矿 物多为片状、纤维状蛇纹石,难以磨碎。要使磁铁矿充 分单体解离,该矿石必须细磨。本文采用“粗磨弱磁 抛尾.磁性产品阶段磨矿阶段弱磁选流程”¨ 及“原 矿预先弱磁抛尾一阶段磨矿阶段弱磁选流程” 3 分别对 该矿进行了选矿试验研究,并推荐后一流程选别该 矿石。 1 矿石性质 对选矿试样进行了多元素分析、铁物相分析及矿 物组成分析,结果分别见表1~表3。 由表1~表3可见,该矿石自然类型为蛇纹岩型 铁矿石,其工业类型为混合矿石。矿石中的金属矿物 为磁铁矿、钛铁矿,其次为赤褐铁矿、黄铁矿、铝铬铁矿 等。非金属矿物主要为蛇纹石,其次为辉石,此外有少 量石英、碳酸盐矿物。矿石中最主要的有用矿物为磁 铁矿,该磁铁矿粒级以一0.08 mm为主,占57.99%。
表1 原矿多元素分析结果(质量分数)/%
相 名 含量/% 占有率/% ①收稿日期:2009—12-22 作者简介:郭月琴(1964一),女,陕西蒲城人,高级工程师,主要从事选矿技术研究工作。 第3期 郭月琴等:陕西某贫铁矿石选矿试验研究 59 表3矿石矿物组成(质量分数)/% 部分磁铁矿呈它形一半自形粒状集合体,粒径小于 0.01~0.03 Inm,这部分磁铁矿粒度细,又包裹有脉石 矿物。为了提高铁精矿的质量,必须细磨才能使脉石 与之充分解离。 部分磁铁矿与脉石矿物形成贫连生,而脉石矿物 多为片状、纤维状的蛇纹石,蛇纹石不易磨碎。所以预 测需多段磨矿、多段选别。 绝大部分磁铁矿中含有一定量的rri,这部分磁铁 矿平均含铁65%左右;另还有部分磁铁矿为铬磁铁 矿,平均含铁53%左右,而且铬磁铁矿呈它形粒状和 细粒状集合体,粒径0.0l~0.3 mm,部分以细粒状包 裹于铝铬铁矿中,需细磨才能解离。 2选矿试验 2.1粗磨弱磁抛尾一磁性产品阶段磨矿阶段弱磁选流程 2.1.1 磨矿粒度试验磨矿粒度是决定选别指标的 关键因素。只有将矿石磨细,使铁矿物得到较充分的 单体解离,才能通过选别工艺将其与脉石矿物分离。 试验采用湿式弱磁选机,在100 mT的磁感应强度下进 行磨矿粒度试验,补加水流量为100 mL/s(以下同), 结果见表4。 表4粗选磨矿粒度对铁粗精矿指标的影响 由表4可知,随着物料被磨细,铁粗精矿TFe品 位、回收率略有上升,考虑到粗精矿需要再磨,因此粗 选磨矿粒度可以适当放粗。综合考虑,粗选选择 一0.074 mm粒级占60%为宜。试验结果也表明,磨矿 粒度较粗时,尾矿产率大且铁的损失率低。因此,认为 抛尾时的粒度还可以再粗,在后面的试验中要进行磨 矿前的预先抛尾试验。 2.1.2磁感应强度试验物料磨至一0.074 mm粒级 占60%进行了磁感应强度试验,结果见表5。 表5粗选磁感应强度对铁粗精矿指标的影响
由表5可知,随着磁感应强度增加,铁粗精矿TFe 品位略呈下降趋势,回收率呈上升趋势,综合考虑品位 和回收率,粗选磁感应强度选择100 mT为宜。 2.1.3精选再磨粒度及选别段数试验粗精矿经一 段再磨后分别进行精选一次与精选两次对比试验,磁 感应强度为100 mT,结果见表6和表7。
表6精选一次时再磨粒度对铁精矿指标的影响
表7精选二次时再磨粒度对铁精矿指标的影响
由表6和表7结果可知,随着物料被磨细,铁精矿 TFe品位呈上升趋势。当磨矿粒度达到一0.037 mm 粒级占90%时,无论是精选一次还是精选两次,铁精 矿TFe品位仍然难以达到62%;当磨至一0.037 mm 粒级占85%以上时,两次精选,铁精矿TFe品位大于 62%。试验结果也表明,当一段再磨粒度为一0.037 mm粒级占70%,精选一次后,可以抛弃12%左右的 尾矿。综合考虑品位、回收率及磨矿成本,所以一段再 磨粒度选择一0.037 mm粒级占70%,精选一次为宜。 2.1.4精选磁感应强度试验 固定一段再磨粒度为
一0.037 mm粒级占70%,精选一次,进行了磁感应强 度试验,试验结果见表8。 由表8结果可知,随着磁感应强度增加,铁精矿 TFe品位呈下降趋势、回收率呈上升趋势,综合考虑品 位和回收率,精选一段磁感应强度选择70 mT为宜。 矿冶工程 第30卷 表8精选磁感应强度对铁精矿指标的影响
2.1.5精选二段再磨粒度试验 为确定精选二段再 磨粒度,在磁感应强度为50 mT条件下进行了精选二 段试验,结果见表9。
表9精选二段再磨粒度对铁精矿指标的影响
由表9可以看出,随着物料磨细,铁精矿TFe品位 呈上升趋势。且当磨矿粒度达到一0.030 mm粒级占 90%时,铁精矿TFe品位达到62%。因此要得到品位 大于62%的铁精矿产品,再磨粒度一0.030 mm粒级 含量应在90%以上。 2.1.6 磁感应强度试验 固定二段磨矿粒度为
一0.030 mm粒级占90%,进行了精选二段磁感应强度 试验,结果见表l0。
表1O精选二段磁感应强度对铁精矿指标的影响
由表lO可知,随着磁感应强度增加,铁精矿TFe 品位呈下降趋势、回收率呈上升趋势。在保证铁精矿 TFe品位大于62%的前提下,精选二段磁感应强度选 择50 mT为宜。 2.1.7综合条件平行试验粗选磨矿粒度为一0.074 mm粒级占60%,磁感应强度100 mT,一段再磨粒度 为一0.037 mm粒级占70%,磁感应强度70 mT,二段 再磨粒度为一0.030 mm粒级占90%,磁感应强度50 mT,进行了综合平行试验,结果见表11。 表11结果表明,粗磨弱磁抛尾一两段再磨一两段再 选的流程所选用的条件适宜,试验结果稳定。 2.2原矿预先弱磁抛尾一阶段磨矿阶段弱磁选流程 由于矿石中有用铁矿物含量仅为20%~25%,如 能在磨矿前预先丢弃部分废石,适当提高入选品位,则 表1 1 综合条件平行流程试验结果 可降低矿石处理成本。由于来样质量限制,分别对一2 mm和一12 mm两粒级的原矿进行了预先弱磁抛尾试 验,将抛尾后的磁性产品再进行阶段磨矿.阶段弱 磁选。 按照图1所示流程,分别对一2 mm和一12 mm原 矿进行了预先抛尾一阶段磨矿.阶段磁选全流程试验, 结果见表12。 原矿 精矿 尾矿 图1 原矿预先抛尾-阶段磨矿-阶段磁选试验流程 表12原矿预先抛尾-阶段磨矿阶段磁选全流程试验结果 ~2 mm与一12 mm弱磁预先抛尾一阶段磨矿阶段 磁选两流程抛尾量分别为45.35%和22.67%,所得铁 精矿指标相差不大。本次试验确定原矿抛尾粒度为
一12 mm。 第3期 郭月琴等:陕西某贫铁矿石选矿试验研究 6l 2.3推荐流程 最终推荐的原则流程为:破碎至一12 mill的原矿 经磁滑轮预先抛尾,磁性产品阶段磨矿阶段湿式弱磁 选数质量流程见图2。经预先抛尾一阶段磨矿一阶段磁 选流程,可获得产率为23.4l%、TFe品位为62.95%、 回收率为72.09%的铁精矿。
图例
一0.03 精矿 尾矿 图2原矿预先抛尾一阶段磨矿阶段磁选数质量流程
3 结 语 1)陕西某贫铁矿石类型为蛇纹岩型铁矿石,磁性 铁占75.O1%,工业类型属混合矿石。该磁铁矿的粒 度变化范围较大,但主要以一0.08 mlTl细粒为主,占 57.99%。部分粒度小于0.01~0.03 mm的细粒磁铁 矿集合体不仅包裹脉石,而且与脉石贫连。主要脉石 矿物蛇纹石本身呈纤维状、片状,在磨矿过程中不易磨 碎,因此须采用多段再磨才能使磁铁矿充分解离。部 分铬磁铁矿因含有rri、Cr、A1、Mg、Mn,平均含铁只有 53%:左右;还有大部分磁铁矿含有rri,平均含铁65% 左右。这是导致铁精矿品位不高的主要原因。 2)最终推荐流程为:一12 mm原矿磁滑轮预先抛 尾-阶段磨矿一阶段选别,所得铁精矿产率23.41%,TFe 品位:为62.95%,TFe回收率为72.09%,其中MFe回 收率为94.26%。 参考:史献: [1]张艳娇,刘J 学,赵平,等.贾家堡子微细粒磁铁矿选矿试验研 究[J].金属矿山,2009(1):59—61. [2 刘金长.青海某微细粒嵌布磁铁矿选矿试验研究[J].金属矿 山,2009(6):52—55. [3]刘连波.密云贫磁铁矿选矿生产实践[J].金属矿山,1990(11): '.1—35