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1、第l4卷第1期矿业工程2016年2月MiningEngineering17·矿物加工·某超贫钒钛磁铁矿选矿试验研究陶世杰(中国中铁二院工程集团有限责任公司,四川成都610031)摘要:对某超贫钒钛磁铁矿开展了选矿试验研究,在工艺矿物学研究的基础之上,采用预选和再磨弱磁选工艺,获得了铁精矿铁品位58.32,回收率6O.76的试验指标。关键词:钒钛磁铁矿;工艺矿物学;磁选中图分类号:TD92文献标识码:A文章编号:167]一8550(2016)01—0017一O2降低能耗,首先进行粗粒预选抛尾试验研究。将原0引言矿破碎至一3mm直接进入磁选机入
2、选,改变磁场近年来,随着钒钛磁铁矿资源的持续开发利强度进行预选试验。试验流程见图1,预分选磁场用,资源日益越少,为了提高资源的利用率,实现强度与精矿指标关系见图2。资源可持续发展,建设资源节约型社会,开发利用原矿(一3ram)超贫钒钛磁铁矿日益受到各矿山企业的重视。通过对国内某超贫钒钛磁铁矿进行了工艺矿物学研究和选铁试验研究,为同类资源的利用工艺研究提供参考。预分选精矿预分选尾矿1矿石性质图1原矿预分选试验流程光学显微镜和扫描电子显微镜研究表明,矿石中的矿物成分可分为铁矿物、钛矿物、硫化物以及一脉石矿物。铁矿物主要为钛磁铁矿,还有少量的赤一
3、铁矿和褐铁矿等,钛矿物主要为钛铁矿,脉石矿物Ⅱ基主要为辉石、长石、橄榄石、角闪石等。试验样品zL^Jz,ujuu33U4OO430300,,uO【^JO3U/00的主要化学成分见表1。磁场强度(kA/m)一品位一回收率(%)表1原矿化学多元素分析结果(%)图2预分选磁场强度与精矿指标关系图由图2可知,随着预选磁场强度的增加,精矿回收率增加,精矿品位降低。但超过297kA/m后,精矿品位显著下降。综合考虑,选择预选磁场强度297kA/m,此时预选抛除了36.17的尾矿,2选矿试验预选精矿TFe品位也超过了21。2.2预分选精矿再磨再选试验2.
4、1预选试验研究原矿TFe品位仅约16,为减少矿石入磨量,为获得满足铁精矿质量标准的铁精矿,将预选精矿按图3试验流程进行再磨再选试验。——磨矿细度试验。将预选精矿磨至不同细收稿日期:2015—09—25作者简介:陶世杰(1984一),男(汉族),河北蔚县人,中铁二院度,采用相同的磁场、相同的设备进行磁选,以确工程集团有限责任公司矿山所副所长。定较佳的磨矿细度,试验流程见图3,磨矿细度对18矿业工程第14卷第1期磁选指标的影响见图4。2.3流程试验预选精矿根据上述条件试验结果,按图6进行流程试验,试验结果见表2。变)表2流程试验指标(%)磁选铁
5、精矿磁尾图3预分选精矿再磨再选流程原矿(一3ram)l,r×_----_矿/506O7O809O—O.074mm含量(%)一品位一回收率(%)图4磨矿细度对磁选指标的影响由图4可知,磨矿细度对磁选指标的影响较铁大,精矿品位随着磨矿细度的增加而上升,回收率图6流程试验图则相反。综合考虑精矿品位及回收率,确定磨矿细表2的数据表明,该矿石通过预选抛尾,然后度为一0.074mm含量85。经过一次磨矿,一粗一精的磁选流程,最终获得了——磁场强度试验。固定磨矿细度一0.074产率16.68,TFe品位58.32,回收率mm占85,改变湿式弱磁选机的磁场
6、强度,确6O.76的铁精矿。定分选精矿磁选的最佳场强。试验流程如图3,磁场强度对磁选指标的影响见图5。3结语——此超贫钒钛磁铁矿中金属矿物以钛磁铁矿,和钛铁矿为主,还有少量的赤铁矿和褐铁矿等;脉一石矿物主要为辉石、长石、橄榄石、角闪石等。略——该矿石TFe品位低,通过预分选可抛除36.17的尾矿,大幅减少了矿石人磨量,降低了成本。磁场强度(kA/m)一品位一回收率(%)——预选精矿经过一次磨矿,一粗一精的连续图5磁场强度对磁选指标的影响试验,获得产率16.68,TFe品位58.32,回由图5可知,磁场强度增加,精矿品位小幅下收率60.769
7、/6的试验指标。降,精矿回收率先显著上升,当磁场强度超过97kA/m后,回收率增加不明显,因此确定磁场强度为97kA/m。第14卷第1期矿业工程2016年2月MiningEngineering19浅析鞍山某矿区综合尾矿预选粗精矿精选试验孙德娣戴兴宇(鞍钢集团矿业设计研究院,辽宁鞍山114002)摘要:通过对鞍山某矿区综合尾矿预选混合粗精矿性质的分析和必要的实验室试验,进行了粗精矿混合再磨再选试验和粗精矿分别再磨再选试验两种方案对比,得出较理想指标。试验结果表明,采用“粗精矿分别再磨再选试验”对该矿区综合尾矿预选后的混合粗精矿进行精选,可实现
8、螺精和永磁精分别磨矿、分别选别,使得磨矿更有针对性,且强磁通过量大幅减少。关键词:铁矿;综合尾矿;选矿中图分类号:TD951文献标识码:A文章编号:I671—8550(2016)
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