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包鋼選礦廠氧化礦選礦工藝特征研究含外文翻譯-閱讀頁(yè)

2025-06-06 15:26本頁(yè)面
  

【正文】 合計(jì) 原礦 平衡系數(shù) 平衡計(jì)算結(jié)果表明,如果選礦能將氟碳鈰礦和獨(dú)居石全部回收,則混合稀土精礦的稀土品位( REO)可達(dá) %,回收率 %,呈分散狀態(tài)分布在鐵礦物,螢石及其他脈石礦物中的稀土占 %。所以 ,在選礦過(guò)程中,這部分元素將隨鐵礦物和脈石礦物分別進(jìn)入鐵精礦或尾礦,進(jìn)入鐵精礦的稀土占%,鐵精礦的稀土品位為 %損失在尾礦中稀土占 %,尾礦中的稀土品位為 %。其他含氟礦物有黃河礦,鈉閃石,云母類(lèi),易解石類(lèi)等。在主、東礦中氟又主要集中在條帶礦石中。 表 各種礦石類(lèi)型中氟的含量 礦石類(lèi)型 F % 塊狀鈮稀土鐵礦石 —— 條帶狀鈮稀土鐵礦石 —— 霓石型鈮稀土鐵礦石 —— 鈉閃石型鈮稀土鐵礦石 內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 20 白云石型鈮稀土礦石 —— 霓石型鈮稀土礦石 —— 白云石型鈮稀土礦石 —— 透輝石型鈮礦石 —— 第三章 選礦工藝研究及試驗(yàn)分析 適當(dāng)細(xì)磨是白云鄂博礦石分選的主要前提 適宜磨礦粒度的選擇 磨礦是實(shí)現(xiàn)有用礦物單體解離和提供合理入選粒度的重要手段,該作業(yè)在選礦廠中有著舉足輕重的作用,磨礦產(chǎn)品的粒度直接影響著精礦的質(zhì)量和金屬回收率。磨礦作業(yè)“過(guò)磨”會(huì)造成礦物過(guò)粉碎,產(chǎn)生大量礦泥,是選礦過(guò)程惡化。 白云鄂博氧化礦石不同磨礦粒度鐵,稀土,螢石礦物單體 解離度測(cè)定結(jié)果見(jiàn)下表 ,結(jié)果表明,當(dāng)?shù)V石磨細(xì)到 200目占 75%時(shí),鐵礦物單體解離度為 %;磨細(xì)到 200 目占 95%時(shí),鐵礦物單體解離度為 ,稀土礦物為 %;磨細(xì)到 325 目占 95%及 400 目占 95%時(shí),鐵礦物單體解離度才能達(dá)到 90%和 93%。此時(shí),鐵礦物有 80%以上達(dá)到單體解離,在加上鐵礦物的富連生體,可接近 90%。見(jiàn)下表 表 粒級(jí)ηm +74 74+53 53+41 41+30 30+20 20+10 10 合計(jì) 產(chǎn)率 % 鐵礦物單體解離度 % 目前,處理氧化礦的工業(yè)生產(chǎn)系列的磨礦粒度可達(dá) 200 占 92~93%左右,鐵精礦基本滿(mǎn)足要求。 內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 22 包鋼選礦廠貧氧化礦鐵,稀土選礦試驗(yàn)研究 總論 白云鄂博礦是以鐵、稀土、 鈮 為主的多金屬大型共生礦。 盡管多 年 來(lái)包鋼和國(guó)內(nèi)外有關(guān)科研單位進(jìn)行了長(zhǎng)期的研究與技術(shù)攻關(guān),迄今中貧氧化礦回收鐵和稀土的選礦工藝仍在邊生產(chǎn)和試驗(yàn)研究中。 1982 年下半年對(duì)白云鄂博混合型及云母型礦樣進(jìn)行了選鐵降氟的擴(kuò)大連選試驗(yàn), 1987 年和包鋼選礦廠共同進(jìn)行了弱磁一強(qiáng)磁一浮選綜合回收鐵及稀土的工業(yè)分流試驗(yàn),按每天處理原礦石 100t 的規(guī)模,試驗(yàn)獲 得了比段滿(mǎn)意的技術(shù)指標(biāo)。工業(yè)分流試驗(yàn)所用的礦樣為選廠第三系列生產(chǎn)礦石,即從第三系列磨礦分級(jí)溢流管中經(jīng)插入管式分樣器截取部分礦漿流,其干礦量每小時(shí) 45t,試驗(yàn)用樣的礦石性質(zhì)及磨礦細(xì)度均隨第三系列供礦和磨礦分級(jí)溢流細(xì)度的變化而變化。工業(yè)分流穩(wěn)定試驗(yàn)期間的平均試樣及擴(kuò)大連選試驗(yàn)所用的混合型、云母型礦石的化學(xué)成分,礦物組成分別見(jiàn)表 ,表 ,主要礦物的物理性 質(zhì)見(jiàn)表 表 原礦石主要化學(xué)成分, % 礦樣 TFe FeO F REO Nb2O5 SiO2 Al2O3 CaO MgO P S TiO2 混合型 云母型 工業(yè)分流試驗(yàn)平均試樣 內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 23 表 原礦石礦物組成 礦樣 TFe FeO F REO Nb2O5 SiO2 Al2O3 CaO MgO P S Na2O TiO2 混合型 9 2 6 云母型 工業(yè)分流試驗(yàn)平均試樣 8 2 6 0 表 主要礦物的物理性質(zhì) 礦物名稱(chēng) 磁鐵礦 假象赤鐵礦 褐鐵礦 氟碳鈰礦 獨(dú)居石 螢石 鈉灰石 鈉閃石 石英 白云石 方解石 重晶石 鈮鐵礦 礦物比重 比磁化系數(shù)*106cm3/g 46000 11 可浮性 難 較難 較易 較易 易 較難 難 難 較易 易 易 較難 白云鄂博礦石中 有用礦物主要是以磁鐵礦 、假象赤鐵礦為 主 的鐵 礦物 、和以氟碳鈰礦 、獨(dú)居石為主的稀土礦物,主要脈石礦物為鈉輝石、鈉閃石、螢石、白云石、重晶石等。云母型礦樣中最少,而鈉輝石、鈉閃石在工業(yè)分流試驗(yàn)平均試樣中較多 ,云母在云母型礦樣中最多。 內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 24 選礦試驗(yàn)與結(jié)果 試驗(yàn)流程中的主要技術(shù)關(guān)鍵 一 弱磁一強(qiáng)磁選的應(yīng)用 白云鄂博礦石中各礦物有關(guān)物理化學(xué)性質(zhì)測(cè)定結(jié)果表明 :絕大部分礦物間的比重差值均小于 ,用重選法不能有效分選。這些礦物間的比磁化系數(shù)有一定差距,且分布較寬,磁選法加工費(fèi)用低且產(chǎn)品不受藥劑污染,有 利于 產(chǎn)品深選與 加工。這樣就簡(jiǎn)化了有待深選組分中的礦物組成,提高了有用礦物的分選性。白云鄂博鐵礦 石中鐵礦物和脈石礦物間的比磁化系數(shù)雖有一定差距,但還是比較小,如假象赤鐵礦和鈉輝石比磁化系數(shù)的比值為 3 左右,和螢石的比值也僅為 48,在磁場(chǎng)力分布極不均勻的分選區(qū)間內(nèi),作用在同種礦粒 .上的比磁力相差很大,假象赤鐵礦和鈉輝石、鈉閃石,甚至螢石均難以得到有效的分離。即使用磁場(chǎng)梯度不高的分選聚磁介質(zhì),或者在使用高梯度的介質(zhì)時(shí),使較高的磁場(chǎng)梯度不集中在少部分空間,而是比較均勻地分布在整個(gè)空間。說(shuō)明分選介質(zhì)形式不同,其分選區(qū)間的磁場(chǎng)力分布是不同的, B組齒板箱分選區(qū)間的磁場(chǎng)力分布較 A組均勻,因此分選性比較好。為了提高強(qiáng)磁精選的分選性,強(qiáng)磁精選采用 B 號(hào)齒板箱。氟 在球團(tuán)燒結(jié)時(shí),以 氟化氫 的形式擴(kuò)散到大氣中,遇水則變成 氫氟酸 。在尋找降氟有效浮選捕收劑的試驗(yàn)中,曾使用了氧化石臘皂, Aerosol22, SR,烷基磺酸鹽等,現(xiàn)將兩種捕收劑的降 氟 試 驗(yàn)結(jié)果列入表 ,采用碳酸鈉及水玻瑞作調(diào)整劑及抑制劑,氧化石臘皂作螢石浮選的捕收劑,在開(kāi)路試驗(yàn)條件下,反浮選鐵精礦中含氟為 0,2500,若進(jìn)行閉路試驗(yàn)其氟的含量則超過(guò) 0,3%,而采用 SR 作螢石浮選捕收劑時(shí) (調(diào)整劑及抑制劑同前 ),在開(kāi)路條件下的反浮鐵精礦氟含量可以降低到 0,17。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行閉路試驗(yàn),反浮鐵精礦中的氟含量可以降到小于 % 表 磁選鐵精礦化學(xué)成分, % TFe F REO Na2O K2O Nb2O5 P SiO2 表 氧化石蠟皂、 SR 作捕收劑磁選鐵精礦反浮選降氟試驗(yàn)結(jié)果, % 捕收劑, 產(chǎn)品名稱(chēng) 產(chǎn)率 TFe 品位 F 品位 TFe回收率 F 回收率 氧化石蠟皂 螢石泡沫 550 鐵精礦 給 礦 SR 螢石泡沫 500 鐵精礦 給礦 弱磁一強(qiáng)磁 —— 浮選流程選鐵降氟 擴(kuò)大連選試驗(yàn) 擴(kuò)大連選試驗(yàn)是在實(shí)驗(yàn)室弱磁一強(qiáng)磁一浮選流程綜合回收鐵、稀土、釩小型試驗(yàn)基礎(chǔ) 上 進(jìn)行的,鑒于每天處理原礦僅為 ,作為浮選稀土及妮原料的強(qiáng) 磁中礦產(chǎn)率小,無(wú)法 進(jìn)行 連選試驗(yàn),只在 實(shí)驗(yàn)室 條件下進(jìn)行了選稀土及 鈮 的小型試驗(yàn)。弱磁選尾礦脫水后經(jīng) φ 700ShP 型強(qiáng)磁選機(jī)一次粗選一次掃選,粗選粗精礦再進(jìn)行一次精選。采用碳酸鈉為調(diào)整劑,水玻璃及 SR 分別作鐵礦物抑制劑及螢石等易浮礦物的捕收劑,經(jīng)一次粗選、一次掃選及四次精選,精選泡沫為螢石稀 土泡沫作 尾 礦 拋 棄 。內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 27 混 合型礦樣獲得了全鐵 %,回收率 %,其中含氟 %的鐵精礦 。 其中含氟 %的鐵精礦。稀土在強(qiáng)磁中礦里有明顯富集,混合型礦樣的強(qiáng)磁中礦稀土氧化物含量 21%, 富集 3,2 倍,回收率 52%。試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表 。試驗(yàn)是在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下進(jìn)行的。 原礦石經(jīng)工業(yè)磨礦至一 200 目占 90%后,分流出的礦漿入圓筒隔渣篩除去木屑及大塊礦粒,篩下礦漿經(jīng)弱磁選 (一粗一精 ),選出弱磁鐵精礦。強(qiáng)磁精礦和弱磁精礦合并脫水后,進(jìn)行反浮選。經(jīng)一次粗選,一次掃選及四次精選得到螢石及稀土泡沫產(chǎn)品 (即浮選尾礦 ),掃選的槽內(nèi)產(chǎn)品為浮選精礦全鐵 60,54%,回收率為 79,19%,其中含氟 %強(qiáng)磁中礦經(jīng)脫水后進(jìn)行稀土礦物浮選,采用 水玻璃作礦 物抑制劑, H205 作 捕收劑 ,內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 29 H210 為 起泡劑 ,經(jīng)過(guò)一次粗選,一次掃選,二次精選,分別得到含稀土氧化物61,44%,回收率 %的稀土精礦,含稀土氧化物 %, 回收率 %的稀土次精礦。 表 弱磁 — 強(qiáng)磁 — 浮選流程工業(yè)分流試驗(yàn)結(jié)果, % 產(chǎn)品 名稱(chēng) 產(chǎn)率 品位 回收率 TFe F REO TFe F REO 鐵精礦 螢石稀土泡沫 強(qiáng)磁選尾礦 稀土精礦 稀土次精礦 浮選稀土尾礦 脫 水溢流 原礦 包鋼選礦廠降低氟含量的選礦試驗(yàn)研究及技術(shù)攻關(guān) 總論 2020 年,包鋼 (集團(tuán) )公司為實(shí)現(xiàn)年排氟量小于 1302t 的環(huán)保工作目標(biāo),明確要求選礦 廠 鐵精礦中氟含量小于 0. 7%。 2020 年選礦 廠 鐵精礦氟含量為0. 65%,為公司環(huán)保工作目標(biāo)的完成做出了突出 貢獻(xiàn)。從比重看,螢石比重較小,在磨礦分級(jí)中粒度較粗,易形成與鐵礦物的連生體,以磁性?shī)A雜或機(jī)械夾雜的形式進(jìn)入弱磁選精礦和強(qiáng)磁選精礦中 。 氟在選礦流程中的分布 包鋼選 礦 廠 共有 8 個(gè)生產(chǎn)系列 ((5 個(gè)氧化礦, 3 個(gè)磁礦系列 ),采用兩種工藝流程分別處理氧化礦石和磁鐵礦石,氟在氧化礦及磁礦選別流程中的分布情況分別見(jiàn)圖 圖 2 內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 31 由圖 圖 2 可見(jiàn),在氧化礦流程中,在原礦含氟 8. 42%的情況下,弱磁精礦含氟 %,強(qiáng)磁精礦含氟 4. 95% ,強(qiáng)精與弱精氟含量為 2. 36%,浮選精礦氟含量為 0. 76%。分析以上數(shù)據(jù)可知,當(dāng)全廠轉(zhuǎn) 2 個(gè) 氧化礦系列和 2 個(gè)磁鐵礦系列時(shí),只要有 1個(gè)磁鐵礦系列的弱磁精礦不進(jìn)入反浮選作業(yè),則全廠鐵精礦氟含量將超過(guò) 0. 7%,若轉(zhuǎn) 3個(gè)氧化礦系列,鐵精礦氟含量會(huì)更高,故合理組織生產(chǎn)開(kāi)動(dòng)系列 (尤其是反浮選的開(kāi)動(dòng)更為重要 )、抓好磨礦粒度、盡可能發(fā)揮浮選工序能力是降氟的關(guān)鍵。弱磁精礦中不同粒級(jí)氟含量測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表 表 解離度及連生體的測(cè)定, % 磨礦粒度 單體解離度 鐵礦物連生體 鐵礦物 螢石 稀土精礦 3/4 3/4~1/2 1/2~1/4 1/4 200 目75% 200 目85% 200 目95% 270 目95% 320 目95% 表 弱磁精礦中不同粒級(jí)含量的測(cè)定 粒級(jí) +74 74~+54 54~+ ~+30 30 合計(jì) 產(chǎn)率 % TFe 品位 % F 含量 % 由表 2 可知,提高磨礦細(xì)度就可以提高鐵礦物、螢石及稀上礦物 (氟碳飾礦等 )的單體解離度,這是提高鐵精礦質(zhì)量、降低氟含量的前提 。但是,在生產(chǎn)實(shí)踐中,考慮磨礦能耗及磨礦粒度太細(xì)給濃縮、過(guò)濾帶來(lái)的困難、甚至產(chǎn)生泥化而惡化選別過(guò)程等諸多方而因素,確定將磨礦粒度穩(wěn)定在一 200 目 90%以上。氧化礦石采取 “ 二段開(kāi)路 ” 破碎流程,通過(guò)調(diào)整內(nèi)蒙古科 技大學(xué)畢業(yè)論文 33 破碎粒度標(biāo)準(zhǔn) (由原來(lái)大于 20 ㎜ 小于 20%
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