微波助磨技术处理某钼矿

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1、微波助磨技术处理某钼矿聂琪,戈保梁,张晋禄,焦鑫(1.昆明冶金高等专科学校矿业学院;2.昆明理工大学国土与资源工程学院)摘要:以金堆城低品位铜钼矿为研究对象,取破碎后粒度为-2mm的矿石,分别经常规加热及微波加热预处理,然后水淬骤冷,考察相同磨矿条件不同预处理方式对试验样磨细的影响,通过力学分析经常规加热和微波加热预处理后试验样岩石强度的变化情况,并借助SEM-EDS研究了微波加热对矿石内部产生裂纹的影响。结果表明,对该试验样加热到相同温度时,采用微波加热的预处理方式,更易使试验样磨细。常规加热预处理和微波加

2、热预处理后试验样岩石强度随加热温度的升高都有不同程度的减弱,但采用常规加热预处理方式较微波加热预处理方式岩石强度的减弱程度更大。采用微波加热的预处理方式,当温度达到350℃时,然后进行水淬处理,通过SEM可检测出辉钼矿和黄铜矿与硅酸盐矿物边缘处出现了裂缝。关键字:铜钼矿;微波加热;磨细试验doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2019.01.00x中图分类号:TD952文献标志码:A文章编号:1000-6532(2019)01-00磨矿作业是选矿过程中耗能最高的环节,占整个矿物加工过程中总

3、能耗的65%~75%。然而在磨矿过程中,其能量利用率极低,真正作用于促进矿物颗粒间结合键的断裂以及产生新表面的能量仅占全部能耗的1%~5%。若采取一些办法对入磨前的矿石进行预处理,则可通过改变矿石的机械力学性能来提高矿物解离能力,进而达到提高磨矿效率和降低能耗的目的[1-5]。微波是一种频率介于300MHz~300GHz的电磁波。Clark根据材料与微波间的相互作用情况,将材料分为微波透过体、吸收体、反射体和两种以上介电性质不同材料组成的混合体四大类[6]。郭胜惠、陈菓[7]等研究了微波加热对攀枝花钛铁矿磨矿

4、性能的影响,结果表明经微波辐射预处理后,在其有用矿物和脉石矿物之间出现了裂纹,进而有效地促进有用矿物与脉石矿物的解离。G·斯科特[8]等根据矿物学定量分析结果,论述了矿石经微波预处理后,可使其中的那些对微波敏感的矿物在较粗级别中就可达到解离。对赤铁矿、磁铁矿、铁燧岩采用3KW功率的微波不连续加热,由于微波预处理在矿石内部可产生微裂缝,从而可以提高邦德功粉碎指数[9]。通过试验及建模,Jones[10]等人证明了矿物在吸收微波能量和能量投射阶段,由于热应力的作用,晶界周围会产生裂缝。刘全军、熊艳琴[11]证明了

5、微波具有选择性加热的作用,可促进磁铁矿的磨矿,而对石英的磨矿没有影响,从而强化了对铁矿石的选择性磨细。采用微波预处理技术,选择合适的工艺参数,可有效降低矿石的强度并改善矿物间的解离,对降低磨矿作业中的能耗具有极其重要的指导作用。金堆城低品位辉钼矿具有嵌布粒度较细、矿物结构复杂等特点,造成该矿磨矿及选别过程的困难,严重影响了精矿产品的品质。本文以金堆城钼矿为研究对象,利用微波炉以及马弗炉对矿石进行加热预处理,考察微波加热以及常规加热对矿石磨细的影响。在此基础之上,通过岩石点荷载强度试验分析了不同加热预处理方式对

6、矿样岩石强度的影响情况,同时借助SEM-EDS研究了微波加热对矿石内部产生裂纹的影响,旨在探索一种易于低品位钼矿磨细的有效方法。收稿日期:2017-10-14,改回日期:2017-12-08基金编号项目:2017xjzk02基金名称:复杂难选铜铅锌矿综合回收利用试验研究(2017xjzk02)作者简介:聂琪(1984-),女,硕士研究生,讲师,研究方向为选矿理论与工艺。1试验1.1原料试验所用原料为陕西省金堆城钼业集团百花岭选矿厂铜钼矿,矿石多元素分析结果见表1。表1多元素分析结果Table1Multi-el

7、ementanalysisresultsMoCuSFeTiO2ZnPbMnCaOMgOPSiO2Al2O3Cr2030.100.022.128.030.4300.0340.060.181.143.060.25935.5511.030.030由表1可见,矿石中主要有价元素是Mo、Cu,其含量分别为0.10%、0.02%,需要选矿排除或降低的组分主要有SiO2、Al2O3、Fe、S、CaO等。原料的X射线衍射分析表明,金属矿物主要为辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿,非金属矿物主要有石英、长石、云母等。1.2设备试验

8、用主要设备为球磨机(XMQ-240×90)、三头研磨机(XPM-φ120×3)、马弗炉(TCXC型)、工业微波炉(HM型)、电子分析天平(BS224S)、多用真空过滤机(XTLZφ260/φ200)、电热鼓风干燥箱(HG101-3型)、点荷载仪(STDZ-3型)、国产标准套筛、扫描电子显微镜(SPM-S3400N型)。1.3试验方法对原料及不同加热方式预处理后的试验样进行磨矿试验,以产品中-0.07

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