


摘? 要:本文主要介紹了馬來西亞某鐵礦利用磁選選礦方法來進行鐵的回收,提供適宜合理的工藝流程和技術指標
關鍵詞:馬來西亞 鐵礦 磁選
中圖分類號:TD824???? 文獻標識碼:A
1前言
鐵礦是馬來西亞僅次于錫的另一重要金屬礦產。其鐵礦總儲量超過1億噸,礦石種類包括磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、磚紅壤鐵礦。其中磁鐵礦石品位較高,鐵含量超過50%。鐵礦主要分布在彭亨、丁加奴、柔佛三州。馬來西亞鐵礦床規模均不大。主要礦床有丁加奴州的武吉伯西、柔佛州的佩萊卡南和沙巴州的塔瓦伊高原鐵礦。武吉伯西和佩萊卡南鐵礦均為接觸交代礦床,與花崗巖侵入體有成因關系,主要礦石礦物為磁鐵礦,鐵礦石品位較富,塔瓦伊鐵礦為風化殘余礦床,產于超基性巖頂部風化層中,推測礦石儲量7500 萬噸,含Fe40-49%,含Ni0.4-0.55%,礦區面積約15 平方公里。
2試樣采取與制備
2.1試驗樣品的采取
試驗礦樣由礦方相關技術人員負責采取,并對礦樣的代表性負責。
2.2試驗樣品的制備
礦樣送達后,試驗室根據礦樣的粒度,先用SP150×100鄂式破碎機進行粗碎,粗碎后礦樣再由SP100×60鄂式破碎機進行細碎,細碎礦樣進行篩分,+5mm礦樣返回SP100×60鄂式破碎機破碎,+2mm礦樣給到φ200×125輥式破碎機破碎后返回篩分。-2mm樣品經過混均縮分后制得本次試驗用樣品。
3原礦分析
原礦試樣中主要元素化學分析結果為TFe品位48.56%,S含量0.18%,P含量0.03%。
4磨礦粒度標定
磨礦粒度標定曲線見圖1。
5選礦試驗
5.1弱磁試驗
根據礦方要求首先對試樣進行弱磁選試驗。試驗流程為原礦首先進行磨礦,磨到0.074毫米含量占60%,之后再進行弱磁選,磁場強度為240KA/m,分出精礦和尾礦。
由表1可以看出,在磁場強度為240KA/m的弱磁條件下,精礦品位能達到64.90%,但回收率太低,僅為13.69%。可見弱磁條件下不能有效回收試樣中的鐵。
5.2強磁試驗
5.2.1原礦不磨直接強磁
應礦方要求,進行原礦粒度為-2mm時的直接強磁選試驗。強磁選的強度為800KA/m,分選出精礦和尾礦。試驗結果見表2。
由試驗結果可以看出,在-2mm粒度下,原礦不磨直接強磁選全鐵品位能達60.20%,但產率和回收率都較低,分別為56.21%和69.92%。由此可見,此礦石不磨直接進行強磁選試驗效果不佳。
5.2.2磨礦細度試驗
原礦進行磨礦,磨礦細度做為變量,進行強磁選,磁場強度為800KA/m,分選出精礦和尾礦。
由表3試驗結果可看出,隨著磨礦細度的增加,精礦品位提高不明顯,精礦產率和回收率逐漸下降,同時尾礦的品位及產率和回收率反而提高。在-0.074mm占60%時,精礦品位達到62.24%,回收率80.83%,各項試驗指標均較好。確定磨礦細度為-0.074mm為60%。
5.2.3磁場強度試驗
試驗流程為原礦進行磨礦,細度為0.074mm含量60%,之后進行強磁選,磁場強度為變量。分選出精礦和尾礦。
由表4試驗結果可看出,在磨礦細度為-0.074mm占60%時的條件下,隨著磁場強度的變化,精礦品位無明顯變化,但產率和回收率均有較大變化。在磁場強度為800KA/m的條件下,精礦品位達62.24%,回收率為80.83%,試驗結果比較理想。確定磁選磁場強度為800KA/m。
6精礦主要元素化學分析
分析結果見表5。
7結語
經過一系列試驗表明,該鐵礦礦石在磨礦細度為-0.074mm占60%的條件下,采用磁場強度為800KA/m進行磁選,可達到精礦全鐵品位62.24%,回收率為80.83%的較好技術指標,其中硫磷有害元素含量也有所降低,分別為S含量為0.11%,P含量為0.01%,達到合格產品要求。
作者簡介:王興(1989),身份證號:370681198910224478,男,山東省龍口市,礦物加工中級工程師,研究鐵礦磁選。