鲡状赤铁矿选矿研究现状

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1、鲫状赤铁矿选矿研究现状鲫状赤铁矿石是国内外公认的最难选的铁矿石类型之一,试验和生产实践表明,鲫状赤铁矿难选的主要原因在于[却:<1)诜矿物嵌布粒度极细,如要使其环带解离或鲂核单体解离,则必须磨至30微米以下或者儿个微米。(2)此类矿石屈于沉积型铁矿床,一般伴生有大虽的粘土,硬度低,在碎矿过程中易形成含铁较高的矿泥,严重彫响随后之选别作业。<3)矿物本身构造和结构复杂,经常与菱铁矿、師绿泥石和含磷矿物共生或相互包裹,铁矿物在磨矿过程中较难充分解离。(4)一般伴生有较离的有害杂质磷矿物,而且冇些以胶状物与鲫铁粒致密连生,分选所得铁楮矿

2、含磷偏高°(5)原铁矿品位低,大多在30%左右,分选的技术经济指标差。目前,国内外鲂状赤铁矿资源基本上没用得到大规模开发利用。但是,由于这部分资源储虽:大,开发利用该资源对于钢铁工业的可持续发展具有兎要的战略意义,因此,国内外的选矿工作者还在不断地对鲫状赤铁矿的选矿进行着大虽的试验研究工作。这些研究工作主要是围绕麵状赤铁矿脱硅,脱磷展开的,也有利用利用師状赤铁矿制造氧化铁红颜料的,具体采用的方法主要有:重选、强磁选、浮选及其联合流程,磁化焙烧-磁选,直接还原-磁选,酸浸,生物浸出等。1.3.1重选重选是根据矿物密度的不同而进行分离

3、的方法,许多金属矿物的密度比脉石矿物尢如赤铁矿的比重为5.0〜5.3。利用不同密度、粒度及颗粒形状的矿物在各种类型介质流中的运动状态的養别,这样就可以实现各种形式的重力分选过程。根据介质运动形式和作业目的的不同,重力选矿可分为分级、旅介质选矿、跳汰选矿、摇床选矿、溜槽选矿、洗矿等。重力选矿由于设备结构简单,不耗费贵重生产材料,作业成本低,故在选矿工业上受到广泛应用,但其也有对微细粒级别物料难处理的缺点。国内外选矿工作者都曾利用重选方法来富集鲂状赤铁矿,并取得一定的成果。1953年美国矿业局J.R.Thoenen等人⑺对美国阿巴拉契

4、亚地区師状赤铁矿的重选研究结果表明:能或得的精矿铁品位为51%。1963年V.B.Rohrlich等用跳汰机和汉弗莱型螺旋选矿机对以色列马纳拉鲫状赤铁矿进行分选研究,结果表明:能获得含铁42%的精矿,铁回收率达75%0我国雷珑里鲫状赤铁矿为宁乡式纳状赤铁矿,湘东铁矿矿物局于1984年设计确定采用分级跳汰重选流程对此矿石进行选别研究,矿石破碎至・10mm〜0.3mm(鮪粒粒度范围),再用跳汰机选别富含赤铁矿的颐粒,抛弃其他脉石矿物,其选别结果表明能获得铁品位为40%以上的自熔性精矿,可供配矿使用•中南大学专利®)表明:针对湖南某地的

5、绷状赤铁矿,采用阶段磨矿,结合螺旋溜槽和摇床设备进行分选研究,在磨矿过程中添加水玻璃作为分散剂,最终能得到的铁精矿铁品位为60.72%,洪回收率为34.55%。从前人的研究结果可以看出:重选处理輛状赤铁矿是一条适合的路线,虽然重选精矿铁回收率普遍较低,但重选(尤其是摇床)能获得相对奇品位的铁精矿:随着各种奇效处理微细粒重选设备的不断研发成功,应用奇效重选设备分选细状赤铁矿是一条值得研究的路线。1.3.2强磁选.磁力选矿同其他物理选矿方法一样,都是基『许多种力之间的一种竞争,各种颗粒混合物料给入磁选机后,磁力在一个方向吸引磁性赖粒,

6、相反,与之竞争的是各种机械力,如重力、惯性力、摩擦力、离心力等,并在另一方向拉住所有非磁性的颗粒,结果使磁性颗粒和非磁性颗粒被分开。当今世界各国的磁选设备类型繁多,所处理的矿石的磁性、粒度和英他物理性质也有所差异,其分类方法也各不相同,但多以磁系的磁场强度和所用的分选介质來划分;按磁场强度的大小及磁场力的强弱可分为:弱磁场磁选机,其H0=72-200KA/rn,磁场力为HgradH=(2.6〜5)XlOh'/n?;强磁场磁选机,其H。二480〜1600KA/m,磁场力为HgradH-(128〜576)X10汎%?;中竽磁场磁选机,

7、其Ho=】6O〜480KA/m°按磁选过程所用的介质可分为干式磁选机及湿式磁选机。干式磁选机,其以空气为介质,主要用于分选大块,粗粒的强磁性矿石和细粒弱磁性矿石,有时也可分选细粒强磁性矿石。此外,它还用于从非磁性物料中清除铁器等;湿式磁选机,以水或礎性流体为介质,主要用于分选细粒的强磁性和弱磁性矿石。磁选设备主要有:磁滑轮、水磁简式磁选机、險力脱水槽、预施器、脱礎器、电磁强險场盘式磁选机、电磁感应馄式磁选机、永磁强磁对银磁选机、高梯度磁选机及琼斯强磁场磁选机等。繭状赤铁矿主要有用矿物为赤铁矿,赤铁矿为弱磁性矿物,其比磁化系数为50

8、幻0厲〜250xl0%n?/g。适宜用强磁选设备进行分选。至今,国内外学者对鲂状赤铁矿的强磁选研究不断深入,并伴随着新的高效强磁选设备的不断涌现,强磁分选取得了一定成果・国外⑺,洛林鲫状鲍状赤铁矿是法国最大的铁矿床之一,法国迈特赞基选矿厂采用干式强

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