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四川某鐵礦鐵精礦制備超級鐵精礦實驗

2022-12-28 08:11:22陳宏凱杜新周政
礦產綜合利用 2022年6期
關鍵詞:實驗

陳宏凱,杜新,周政

(1.四川錦寧礦業有限公司,四川 涼山 615000;2.四川西冶檢測科技有限公司,四川成都 611743;3.中國地質科學院礦產綜合利用研究所,四川 成都 610041)

超級鐵精礦是指鐵品位高于71.5%,二氧化硅及其他雜質(酸不溶物)含量小于0.2%的磁鐵精礦,主要應用于粉末冶金、磁性材料等領域,原礦中鐵礦物的結晶粒度、脈石礦物種類、鐵礦物和脈石礦物的共生和鑲嵌關系等礦物學基因特性,決定原礦是否具有制備超級鐵精礦的可能性[1-3]。隨著粉末冶金產品在工業生產中的廣泛應用,優質超級鐵精礦的需求量不斷增加,故需加強、加快超級鐵精礦制備技術的研究與開發,提高超級鐵礦的產品性能和生產規模,以滿足粉末冶金領域需求。

1 實驗原料

1.1 原礦多元素分析

對其進行化學多元素分析,分析結果見表1,鐵物相分析結果見表2。

表2 鐵物相分析結果/%Table2 Analysisresultsof iron phase

從表1、2可以看出,原料中TFe品位65.50%,主要的脈石成分為SiO2,品位為4.82%。有害元素S、P含量較低,分別為0.03%和0.10%。該實驗原料為階段磨礦-階段弱磁選所得的磁鐵礦精礦,鐵物相分析結果表明,磁性鐵占有率98.74%,其他物相的鐵元素含量很低,且基本不具有磁性,通過繼續磨礦-磁選,可提升磁性鐵占有率,進而提升鐵精礦純度。

表1 原礦多元素分析結果/%Table1 Multi-element analysisresultsof run-of-mineore

1.2 粒度特性分析

為考查原料中目的礦物在各粒級中的組成及含量分布情況,對原料進行了粒度組成分析,結果見表3。從表中數據可以看出,隨著粒度的變細,有用礦物的含量也逐漸變高,其中+0.074 mm粒級TFe品位為62.32%,?0.038 mm TFe粒級品位為69.41%,均未達到超級鐵精礦對TFe品位的要求。鐵礦物主要分布在+0.074 mm粒級和?0.038 mm粒級,粒度差別較大,分布率分別為34.93%和30.16%。

表3 原料粒度組成分析結果Table 3 Analysis of grain size composition of feeder

2 選礦實驗

原料中粗粒級TFe品位較低,表明粗粒級中連生體含量多。若精礦進行全粒級磨礦選別,粗粒級磨礦選別將會增設備投資、提升磨礦和精選成本。現場建議對鐵精礦進行高頻細篩或旋流器進行分級,粗粒級產品作為鐵精礦銷售,細粒級產品作為制備超級鐵精礦的原料,實驗室采用0.074 mm篩分分級,篩上粗粒級TFe品位為62.32%,回收率34.94%,作為鐵精礦銷售;篩下細粒級TFe品位為67.34%,回收率65.06%,采用磨礦-磁選-反浮選工藝制備超級鐵精礦生產的原料。這樣可以減少超級鐵精礦生產過程中的磨機處理量,提高了超級鐵精礦原料的TFe品位,有利于獲得高品質的超級鐵精礦。

2.1 磨礦-弱磁選實驗

使用“陶瓷球塔磨-磁滾筒粗選-磁選柱精選”進行實驗。陶瓷球塔磨是東北大學朝陽東大礦冶研究院針對磨礦能耗高、介質消耗大的問題創造性的研究開發了非鐵介質(納米陶瓷球)與新型專用攪拌磨機的優化組合技術,該新型綠色磨礦技術具有大幅度節能,磨機電耗比普通塔磨機(研磨介質為鋼球)節約30%以上,球耗大幅節約,補加球球耗成本可節約50%以上,延長磨機使用壽命,提高磨機的作業率,磨機軸瓦等部件的使用壽命可提高50%以上,避免鐵離子對選礦的影響等優點[4]。磁選柱為重力與磁力復合力場的分選設施,在磁選柱內礦物顆粒可以分散充分,打破“磁團聚”,上升水流可沖散并攜帶低品位的脈石顆粒從溢流口排出,對于高品位的鐵精礦獲得效果極為顯著明顯。實驗流程見圖1,實驗結果見表4。

圖1 “磨礦-磁選”實驗流程Fig.1“Grinding-magnetic separation”test flow

從表4可知,隨著磨礦細度的提升,精礦的品位隨之提升,回收率隨之降低,但是磨礦細度超過?0.038 mm 80%以后,尾礦1品位和產率大幅提升,精礦的產率和回收率較大幅度下降。考慮到細磨能耗高、微細顆粒磁選尾礦高、回收率低、后續反浮選不宜過細等問題,確定磨礦細度為?0.038 mm 90%。

表4 “磨礦-磁選”實驗結果/%Table 4 Test result of “grinding-magnetic separation”

2.2 反浮選實驗

目前我國鐵礦反浮選多用陰離子捕收劑進行分選,近幾年我國的選礦工作者主要對脂肪酸、石油磺酸鹽類進行改性和混合用藥,使其選擇性明顯提高,捕收能力增強[5]。陽離子反浮選藥劑制度簡單,捕收劑主要是胺類捕收劑,主要以十二碳脂肪胺和混合胺為主,但十二胺泡沫量大、粘,影響后續處理且選擇性差較差[6]。本實驗采用東北大學研制的新型陽離子捕收劑,泡沫清爽且捕收性能優越,采用廉價的玉米淀粉為抑制劑對磁選精礦使用浮選,進一步脫除磁選未脫除的脈石礦物,采用一粗兩精的開路實驗流程,經過條件實驗研究,開路浮選實驗流程見圖2,實驗結果見表5。

表5 反浮選開路實驗實驗結果Table 5 Result of reverse flotation open-circuit test

圖2 反浮選開路實驗流程Fig.2 Reverseflotation test open-circuit flow

由實驗結果可知,采用陽離子反浮選工藝對磁選鐵精礦進一步提鐵降硅,可獲得精礦產率41.48%,精礦品位71.71%的超級鐵精礦產品,鐵精礦品位提高到71.5%以上,達到超級鐵精礦對于TFe的要求。浮選尾礦品位較高,可作為鐵精礦銷售。

2.3 全流程實驗

根據反浮選開路和磨礦磁選實驗結果,對原礦進行預先分級,篩孔尺寸0.074 mm,篩下產品進入陶瓷球塔磨機進行閉路磨礦分級,磨礦細度為?0.038 mm 90%以上,磨礦產品進入磁輥筒粗選和磁選柱精選后,精礦進入連續浮選機進行一粗兩精開路浮選,擴大連選實驗數質量流程見圖3,超級鐵精礦多元素分解結果見表6。

表6 超級鐵精礦多元素分析結果/%Table6 Chemical analysisresultsof super-grade iron concentrate

圖3 擴大連選實驗數質量流程Fig.3 Quantity and quality process of expanded selection test

由實驗結果可知,“預先篩分-磨礦分級-磁選-浮選”的超級鐵精礦選別工藝,可以獲得產率24.23%,鐵品位71.71%,SiO2含量0.16%,酸不溶物0.16%的超級鐵精礦。同時,鐵精礦產品品位為65.47%,可作為鐵精礦銷售。

3 結論

(1)原料中TFe品位65.50%,主要的脈石成分為SiO2,品位為4.82%。有害元素S、P含量較低,分別為0.03%和0.10%。磁性鐵占有率98.74%。

(2)采用“預先篩分-磨礦分級-磁選-反浮選”的鐵精礦分選流程,在篩分尺寸0.074 mm,磨礦粒度?0.038 mm 90%,反浮選陽離子捕收劑分段添加量(100+50+50)g/t,玉米淀粉600 g/t的條件下獲得產率24.23%,鐵品位71.71%,SiO2含量0.16%,酸不溶物0.16%的超級鐵精礦。

(3)該工藝藥劑制度簡單,可行性高,全流程實驗生產的副產品鐵精礦產率72.25%,品位65.47%,可作為優質鐵精礦銷售。

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