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时间:2019-02-28
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1、万方数据分类号UDC密级学位论文梅山铁矿尾矿铁矿物再回收技术研究作者姓名:张春伟指导教师:袁致涛教授李丽匣副教授东北大学资源与土木工程学院申请学位级别:硕士学科类别:工学学科专业名称:矿物加工工程论文提交日期:矽f午年G同论文答辩日期:2014年6月学位授予日期:zolor年-7同答辩委员会主席:际广祆评阅人:王泽红、陈广报东北大学2014年6月万方数据AThesisinMineralProcessingEngineeringResearchonRecoveryofIronMineralsfromTailingso
2、fMeishanIronOreByZhangChunweiSupervisor:ProfessorYuanZhitaoAssociateprofessorLiLixiaNortheasternUniversityJune2014万方数据独创性声明本人声明,所呈交的学位论文是在导师的指导下完成的。论文中取得的研究成果除加以标注和致谢的地方外,不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果,也不包括本人为获得其他学位而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研亢所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名:
3、颓荷伟日期:多∥f午,口6,弓(7学位论文版权使用授权书本学位论文作者和指导教师完全了解东北大学有关保留、使用学位论文的规定:即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人同意东北大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索、交流。作者和导师同意网上交流的时间为作者获得学位后:半年口一年口一年半口两年凹学位论文作者签名:虱曲争伟签字日期:≯口
4、牛,D6,30导师签名:襄踢:络签字日期:秒fq9占.护万方数据.II—万方数据梅山铁矿尾矿铁矿物再回收技术研究摘要梅山铁
5、矿选矿厂年处理原矿石约400万t,由于分选工艺回收铁矿物主要为强磁性铁矿物,大量含氧化铁和碳酸铁等弱磁性铁矿物流失在尾矿中,致使铁的回收率低,造成资源的大量浪费。本文以梅山铁矿尾矿为研究对象,对该尾矿中铁矿物的回收进行了系统的试验研究,经过多种试验方案及回收流程的对比,确定适宜的回收工艺流程。梅山铁矿尾矿的化学多元素分析、x射线衍射分析和铁化学物相分析结果表明,尾矿中能够回收的元素主要是铁,铁的含量为19.42%,并且有害元素S、P的含量较低;尾矿中的铁矿物主要是赤铁矿和菱铁矿,主要的脉石矿物是石英。尾矿的粒度组成
6、分析结果表明,尾矿中粗粒级含量较多,铁矿物金属分布率较高,不适合进行预先筛分作业。针对梅山铁矿尾矿中铁矿物的预富集,进行了强磁选、重选和强磁选一重选三种预富集试验。通过试验结果的对比,选择强磁选流程作为尾矿预富集试验方法,获得预富集铁精矿品位为24.73%,回收率为84.16%;而后对强磁预富集精矿进行了磨矿细度和二段强磁选条件试验,确定磨矿细度为一0.074mm占90%,背景磁场强度为398.1kA/m,得到二段强磁铁精矿的品位为30.71%,总回收率为72.42%。对二段强磁精矿分别进行了“分步浮选”、“分散浮
7、选”和“分步一分散”浮选试验,分散剂分别选择水玻璃,六偏磷酸钠和CMC。由于二段强磁精矿中菱铁矿的含量较高,直接进行浮选试验得到的浮选效果不理想。二段强磁精矿通过摇床分选后得到的摇床精矿铁品位为46.18%,总回收率为39.64%,摇床精矿的铁化学物相分析结果表明,摇床精矿中菱铁矿的含量大幅降低,有利于后续分选。摇床精矿通过“分步浮选”、两步反浮选和“反浮选一分散浮选”三种试验流程进行分选,最终确定采用“一粗一精”两步“反浮选一分散浮选”流程进行分选。粗选pH=6.5,淀粉和油酸钠用量分别为looog/t和8009
8、/t,精选pH=6.5,淀粉和油酸钠用量分别为6009/t和6009/t。通过实验室小型闭路试验获得最终铁精矿的品位为52.13%,总回收率为34.67%的选别指标。最后,本文针对油酸钠体系下的浮选精矿和尾矿进行扫描电镜分析,对药剂作用前后菱铁矿、赤铁矿和石英的表面进行了红外光谱扫描,研究了药剂在不同矿物表面的吸附行为和作用方式,并对影响浮选铁精矿品位的因素进行了机理分一III—万方数据析。本文的研究成果对梅山铁矿尾矿中铁矿物的回收具有一定的指导意义。关键词:尾矿;强磁选;预富集;摇床;反浮选..IV..万方数据R
9、esearchonRecoveryofIronMineralsfromTailingsofMeishanIronOreAbstractTheprocessesofMeishanplantwhosecapacityis4milliontonsperyearmainlyrecoverstrongmagneticironminerals,SOweakmagneti
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