畢兵兵 林小鳳 陳 洲 劉 軍
(1.上海寶華國際招標有限公司;2.中鋼集團馬鞍山礦山研究總院股份有限公司;3.華唯金屬礦產資源高效循環利用國家工程研究中心有限公司)
金屬非金屬礦山開采出的礦石經選礦廠破碎和選別,選出大部分有價值的精礦后,剩下泥砂一樣的“廢渣”稱為尾礦[1]。一般尾礦庫堆存的尾礦粒度較細,無需采礦、破碎,具有較高的回收利用價值[2]。近年來,隨著礦產資源的不斷開采,人們認識到尾礦資源的重要性,對尾礦資源進行了多種綜合利用的探索與實踐[3]。
某鐵礦選礦廠尾礦庫雖然已閉庫,但尾礦庫中所含的重金屬以及尾礦表面含有的浮選藥劑[4-5],可能會造成地下水、地表水的污染,危害周邊生態環境;尾礦的大量堆積易引發滑坡、泥石流等地質災害。尾礦中還含有有用礦物成分,由于受當時選礦工藝等影響一時無法全部選凈,將其貯存于尾礦庫中,有待回收利用。目前,鐵礦石的價格形勢大好,若能從尾礦中回收鐵精礦,不僅具有社會效益和環境效益,同時能產生巨大的經濟效益。
礦樣化學多元素分析結果見表1,礦樣粒級篩析及鐵物相分析結果見表2、表3。

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由表1可知,礦樣鐵含量較高,為21.34%,堿比為0.38,屬于酸性鐵尾礦,礦樣中的鐵元素具有回收價值。

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由表2可知,礦樣粒度相對較細,-0.074mm粒級累計含量達到72.54%,大量的鐵礦物存在于微細粒中,-0.030 mm粒級鐵分布率達42.87%。

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由表3可知,尾礦中含鐵21.34%,主要以赤(褐)鐵礦、磁鐵礦物和碳酸鐵礦物的形式存在,其中赤(褐)鐵礦含量9.25%,占全鐵的43.35%。
對礦樣進行濕式磁選試驗,弱磁磁場強度為159.15 kA/m,試驗流程見圖1,試驗結果見表4。
由表4可知,礦樣經1次弱磁選,可獲得產率8.06%、鐵品位65.02%、鐵回收率24.98%的鐵精礦。
對礦樣進行濕式中磁選試驗,磁場強度為318.31 kA/m,試驗流程見圖2,試驗結果見表5。


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由表5可知,礦樣經中磁選別后,可獲得產率8.59%、鐵品位63.09%、鐵回收率25.97%的鐵精礦。
對濕式中磁選尾礦進行不同磁場強度的強磁選試驗,強磁選設備為SLON-750型濕式高梯度強磁選機。試驗流程見圖3,試驗結果見表6。


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由表6可知,隨著磁場強度地升高,精礦產率及全鐵回收率逐漸升高,鐵品位逐漸降低;當磁場強度為159.15 kA/m時,可獲得產率17.79%、鐵品位39.24%、鐵回收率41.74%的強磁精礦。
對礦樣進行弱磁—強磁選驗證試驗,弱磁磁場強度為159.15 kA/m,強磁磁場強度為636.62 kA/m,試驗流程見圖4,試驗結果見表7。


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由表7可知,礦樣經弱磁—強磁選后,可獲得產率8.73%、鐵品位64.12%的弱磁精礦和產率31.42%、鐵品位29.85%的強磁精礦。
為進一步降低強磁磁場強度,探索提高強磁精礦品位的可能性,對礦樣弱磁尾礦進行高梯度強磁選試驗,強磁磁場強度為79.58 kA/m,試驗流程見圖5,試驗結果見表8。

由表8可知,降低強磁磁場強度后,可獲得產率14.21%、鐵品位41.85%、鐵回收率34.67%的鐵精礦,試驗結果表明,即使降低磁場強度也較難獲得高品位的強磁精礦。

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在條件試驗的基礎上,確定的最終選鐵數質量流程見圖6。

由圖6可見,采用弱磁—強磁選工藝,能獲得鐵品位50.70%、鐵回收率50.97%的鐵精礦。
(1)某鐵選礦廠尾礦不經磨礦直接采用弱磁選工藝,能獲得鐵品位65%以上的鐵精礦產品,且可選性相對較好,其弱磁精礦產率在8%左右,具有一定的回收利用價值。
(2)對弱磁或中磁尾礦進行強磁選,可獲得相對原礦產率約16%、鐵品位約40%的強磁精礦。
(3)該試驗屬探索性試驗,試驗的工藝參數和流程尚未進行深入優化,建議下一步開展系統的選礦試驗研究,為可研提供參考依據。