于蓮 陳紫珊 王陽 楊世成 劉淑賢


摘 要:針對高鐵難選鐵尾礦嵌布粒度細、傳統選礦很難將其與脈石礦物分離的問題,采用了深度還原對其進行處理。在高溫下進行的深度還原,加入助熔劑可有效降低還原溫度,減少能耗。通過深度還原還原劑用量、助熔劑用量和溫度、焙燒時間、磨礦細度以及磁選強度條件試驗,確定工藝最佳條件為:原礦:無煙煤:Na2CO3=7∶4∶4,還原溫度1 050 ℃,還原時間30 min,磨礦細度-0.074 mm占88.6%,一段磁選,磁場強度100 kA/m下,經綜合試驗最終產品品位達到90.04%,回收率93.53%。
關鍵詞:高鐵難選鐵尾礦 深度還原 助熔劑
中圖分類號:TD981 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)02(a)-0053-02
由于礦石嵌布粒度細、易泥化和尾礦中大量存在的細粒赤鐵礦、碳酸鐵、硅酸鐵等難選鐵礦物,傳統選礦設備很難將鐵尾礦中鐵礦物與脈石礦物分離。通過高鐵難選鐵尾礦深度還原—磁選低溫深度還原試驗研究,找出最佳工藝條件,為鐵尾礦的利用提供有效途徑。
1 鐵尾礦性質分析
對代表性鐵尾礦進行多元素分析和鐵物相分析,全鐵品位為19.68%。有害元素硫、磷含量較高。鐵礦物以赤褐鐵礦為主,約占全鐵成分的84.71%左右,同時硅酸鐵含量也較高,約為7.47%,磁性礦約為4.47%。
2 還原條件試驗
2.1 還原劑用量用量試驗
還原劑無煙煤用量對鐵精礦品位和回收率的影響如圖1所示,隨著無煙煤用量的增加,鐵精礦品位和回收率先上升后下降。當礦煤比7∶4時,還原鐵精礦品位和回收率達到最大值。
2.2 焙燒溫度試驗
不同焙燒溫度的還原指標如圖2所示,隨還原溫度升高,精礦品位和回收率先上升后下降。當溫度為1 050 ℃時,精礦品位和回收率達到最佳值分別為89.94%和92.23%。
2.3 焙燒時間試驗
不同焙燒時間下還原指標結果如圖3所示,還原時間過長,焙燒產物熔融結塊,影響后續磨選作業;還原時間為30 min時,還原鐵粉的品位和回收率分別為82.35%和92.88%,為最佳。
3 綜合試驗最終產品技術質量指標
當原礦:無煙煤:Na2CO3=7∶4∶4,還原溫度1 050 ℃,還原時間30 min,磨礦細度-0.074 mm占88.6%,磁場強度100 kA/m下綜合試驗結果如表1所示,最終產品品位達到90.04%,回收率93.53%。
參考文獻
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