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相似文献
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1.
针对辽西风化壳型钒钛磁铁矿有用矿物难以回收利用的问题,进行了详细的工艺矿物学研究。矿石中金属矿物主要为磁铁矿、(钛)磁铁矿、钒磁铁矿、钛铁矿,非金属矿主要有长石、角闪石和石英。其中钛、钒主要以类质同象的形式赋存在磁铁矿中,且矿石中磁铁矿、钛铁矿及脉石矿物嵌布关系复杂,解离困难。分别采用直接磨矿-弱磁选预富集、粗粒干式预抛尾-磨矿-弱磁选预富集、粗粒湿式预抛尾-磨矿-弱磁选预富集工艺进行了预富集工艺对比试验。结果表明,粗粒湿式预抛尾-磨矿-弱磁选无论在功耗还是回收率指标方面均优于其余2种工艺。采用该工艺在磨矿细度为-0.074 mm占70%条件下,获得了V2O5含量为1.561%、回收率为60.96%,TFe品位为40.43%、回收率为24.83%的预富集精矿,可以满足后续直接酸浸提钒的工艺要求。对粗粒湿式预抛尾-磨矿-弱磁选工艺获得的精矿、尾矿进行分析检测表明,钒、钛以类质同象的形式替换磁铁矿中的铁,使预富集精矿铁品位较低,预富集精矿中磁铁矿、钛磁铁矿、脉石矿物嵌布关系复杂紧密,无法通过机械磨矿使其解离。因此,即使继续增加磨矿细度,预富集精矿全铁品位也仅能保持在40%左右,不能再继续提高。  相似文献   

2.
某低品位钒钛磁铁矿选铁试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
张俊辉  张渊 《金属矿山》2008,38(10):60-63
采用粗粒抛尾-阶段磨矿、阶段弱磁选工艺对某低品位钒钛磁铁矿进行了选铁试验研究。结果表明:原矿在10~0 mm粒度下经双层永磁辊式磁选机进行弱磁选+强磁选粗粒抛尾,可以抛出产率为9%左右的合格尾矿,铁在粗粒尾矿中的损失仅为3%左右;预先抛尾获得的粗粒精矿在一段磨矿细度为-200目占50%、二段磨矿细度为-200目占85%的条件下,通过两段弱磁选,可获得铁品位为57.08%、TiO2含量为11.92%、铁回收率为53.16%的铁精矿。  相似文献   

3.
某深部低品位钒钛磁铁矿铁品位21.98%,Ti O2品位为5.10%,铁主要以钛磁铁矿的形式存在,占总铁的65.92%,脉石矿物主要以橄榄石、普通辉石、中-拉长石、角闪石为主。为合理开发利用该钛、铁资源,提出了阶段磨矿—弱磁选、干式粗粒抛尾—磨矿—磁选和湿式抛尾—磨矿—弱磁选3种工艺方案进行选矿试验。结果表明,湿式抛尾—磨矿—弱磁选选铁工艺流程最终可获得产率23.87%、TFe品位56.43%、回收率62.81%的铁精矿,含Ti O27.85%,指标良好。不但提高了后续磨选作业的入选品位,而且大大降低了磨矿成本,经济适用性较好,为后续选钛提供了条件。  相似文献   

4.
通过对辽宁地区某选矿厂贫磁铁矿的矿石性质分析、矿石工艺矿物学研究、选别工艺条件等必要的实验室试验,确定合理的选别工艺,试验结果表明,采用"阶段磨矿,粗粒抛尾、再磨-磁选工艺"处理辽宁地区某选矿厂贫磁铁矿石是可行的。  相似文献   

5.
陕西省洋县钒钛磁铁矿矿石品位极低,铁矿物赋存状态复杂,属于难磨难选类矿石,采用传统方法钛损失量极大。为了减少选厂选矿过程中钛资源的浪费,采用ZCLA新技术对该矿球磨排矿进行了抛尾工业试验,提出了洋县超贫钒钛磁铁矿选矿新工艺。研究结果表明:在给料粒度为-5 mm,采用ZCLA粗粒抛尾新技术,抛出的尾矿TiO_2品位仅为1.62%,抛尾率为36.36%,可直接抛废,减少了36.36%的选钛磨矿量;该工艺与筒式弱磁选粗粒抛尾工艺相比,尾矿TiO_2品位大幅降低,流程简单,且运行成本更低。  相似文献   

6.
河北某磁铁矿石铁品位为38.54%,主要有用矿物为磁铁矿,为开发利用该矿石,对其进行了选矿试验研究。结果表明:原矿经干式磁选抛尾—湿式粗粒磁选抛尾—磨矿—1粗1精弱磁选流程选别,可获铁品位65.67%、铁回收率83.95%、磁性铁回收率96.09%的铁精矿,为开发利用该矿石提供了技术依据。  相似文献   

7.
河南某磁铁矿铁品位为12.18%,嵌布粒度微细,属超贫磁铁矿。采用湿式磁选抛尾—阶段磨矿阶段磁选工艺进行选别,可以得到铁品位为63.28%、回收率为61.20%的铁精矿。  相似文献   

8.
针对河北某铁选厂所处理的超贫磁铁矿,进行了选别工艺探索研究。新工艺采用湿式磁选粗粒抛尾、低场强磁选流程及高效分选设备可以经济有效地生产铁精矿,达到了节能降耗、降低成本的目标。  相似文献   

9.
低品位钒钛磁铁矿预选抛尾工艺试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
薛忠言 《现代矿业》2012,(7):103-105
重钢西昌矿业有限公司太和矿区为综合回收利用低品位钒钛磁铁矿,进行了预选抛尾干式磁滑轮抛尾、粉矿干式抛尾、粗粒湿式磁选抛尾3种工艺流程试验。经对各流程选别指标的分析对比,并结合现实生产中的选矿工艺流程,提出了高压辊磨超细碎+粗粒湿式磁选抛尾的新工艺,其矿石入选品位可提高8~12个百分点,铁回收率可达到60%~70%,技术指标较好,为工业设计提供了参考依据。  相似文献   

10.
某钒钛磁铁矿选铁工艺流程研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对该低品位钒钛磁铁矿石开展了多种选铁工艺流程的对比试验研究,结果表明:采用10~0mm的粗粒抛尾—阶段磨矿阶段选别工艺是该矿石选铁的最佳工艺流程。  相似文献   

11.
陈少学  黄新 《现代矿业》2013,29(4):83-85
山东某磁铁矿在工艺矿物学研究的基础上进行了3种选矿工艺的研究对比,采用原矿筛分分级-干式磁选- 湿式粗粒磁选-连续磨矿-弱磁选原则流程,〖JP3〗可获得铁品位为66.21%、回收率为69.10%铁精矿;采 用原矿筛分分级-干式磁选-湿式粗粒磁选-2段阶段〖JP〗磨矿-弱磁选流程,可获得铁品位为66.48%、 回收率为68.58%的铁精矿;采用原矿筛分分级-干式磁选-湿式粗粒磁选-3段阶段磨矿-弱磁选流程,可 获得铁品位为66.61%、回收率为68.47%的铁精矿。试验结果表明:与原则流程相比,3段阶段磨矿可有效提 高铁精矿质量降低磨矿量,有效节省磨矿费用。  相似文献   

12.
某酸性微细粒原生磁铁矿矿石,原矿品位TFe38.9%,在详细条件试验的基础上,最终确定采用粗粒(-3mm)磁选抛尾—阶段磨矿(最终磨矿细度-0.045mm 95%)-阶段磁选-磁重分选流程,可得产率37.96%(选矿比2.63)、品位TFe62.09%、全铁回收率60.59%的铁精矿,选别指标较好。该工艺流程结构简单,经济实用,为开发同类或近类矿石提供借鉴意义。  相似文献   

13.
应用高压辊磨机的红格钒钛磁铁矿选矿工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用原矿高压辊磨-粗粒湿式磁选抛尾-阶段磨矿、阶段弱磁选选铁,选铁尾矿阶段弱磁选-强磁选-浮选选钛工艺流程对攀西红格低品位钒钛磁铁矿进行选矿试验,获得了铁品位为57.41%、铁回收率为52.88%的铁精矿和TiO2品位为47.87%、TiO2回收率为39.31%的钛精矿。研究表明:通过采用高压辊磨技术,可使选铁过程和选钛过程磨选量分别减少34.18%和10.19%。  相似文献   

14.
为了提高鞍山地区某贫磁铁矿资源的利用效率,对其进行了阶段弱磁选试验。试验结果表明:在磨矿细度约-0.074 mm40%的情况下,该矿石中的磁铁矿和石英的单体解离度已达到35.02%,具有不均匀粗粒嵌部的特征;在较粗的磨矿细度条件下,采用阶段弱磁选工艺对一段磨矿产品进行选别,两段磁选磁场强度分别为47.7 kA/m和198.8kA/m,可提前分离出产率27.99%的合格精矿和尾矿,实现了"能收早收"和"能抛早抛",可有效降低中矿再磨再选负荷,为该贫磁铁矿资源的高效利用提供了新的技术途径。  相似文献   

15.
白云鄂博西矿铁矿石属于低品位磁铁矿石,矿石中铁矿物主要以磁铁矿为主,并与脉石矿物共生关系密切、嵌布粒度较细。针对此矿物的特性,对该矿进行了破碎—磨矿弱磁选、破碎产品大块预抛尾—阶段磨矿弱磁选试验。结果表明:按第二种流程经过2次大块干式抛尾和1次粗磨湿式抛尾,抛出的尾矿产率为38.05%和43.62%,所得粗精矿在磨矿细度为-0.074 mm占90.2%、磁场强度为135.35 k A/m的条件下进行湿式弱磁选,可得到铁品位为66.27%、回收率为44.68%的铁精矿。2种流程的精矿指标虽然差不多,但第2种流程可以抛掉大量的尾矿,明显减少了磨矿处理量,可见大块预抛尾—阶段磨矿弱磁选流程有明显的优势。  相似文献   

16.
白云鄂博西矿白云石型低品位铁矿TFe含量为20.55%,铁主要赋存于磁铁矿中,其占有率为70.02%。为充分开发利用该矿石,拟采用磁滚筒干式磁选抛尾对该矿石进行预处理,减少矿石处理量,然后采用粗磨—弱磁选和细磨—弱磁选工艺进行选别,提高铁精矿品位。系统考察了磁辊筒转速、抛尾粒度、抛尾段数、磨矿细度等因素对干式抛尾—粗磨—弱磁选和细磨—弱磁选工艺的影响。结果表明,通过干式抛尾—粗磨—弱磁选、细磨—弱磁选工艺可获得TFe品位为68.09%、TFe回收率为56.90%、MFe回收率为79.84%的铁精矿。研究结果为白云鄂博西矿白云石型低品位铁矿石的开发利用提供技术借鉴和参考。  相似文献   

17.
某弱氧化磁铁矿选矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对该氧化程度较弱的磁铁矿进行了选矿研究,通过粗磨弱磁选抛尾、粗精矿再磨后常规磁选与反浮选两种工艺对比试验,最终采用粗精矿再磨反浮选工艺,在适宜的磨矿细度下,获得了精矿TFe品位64.15%、回收率83.5%的理想指标。  相似文献   

18.
贫磁铁矿湿式粗粒磁选工艺的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
一般贫磁铁矿的矿物解离粒度为0.2~0.1毫米以下,而脉石矿物解离粒度却大许多倍;由于矿石中磁铁矿集合体或连生体的粒度较粗和具有较强的磁性,使贫磁铁矿存在分选出粗粒最终尾矿的可能性。破碎作业采用干式磁选分出粗粒尾矿,国内外已有试验和实践;我们对磨矿过程进行湿式粗粒磁选试验表明,湿式磁选  相似文献   

19.
对攀西地区某低品位钒钛磁铁矿进行了矿石性质研究,并根据矿石性质进行了湿式粗粒中磁预选抛尾、连续磨选、阶段磨选选铁试验研究.采用湿式中磁预选抛废-阶段磨矿-弱磁选工艺流程,最终可以获得产率20.48%、铁品位57.41%、TiO2品位9.69%、铁金属回收率52.88%的铁精矿.根据试验结果,推荐的选铁试验流程为原矿(6 ~0 mm)-湿式中磁抛废-阶段磨矿(一段- 0.076 mm粒级占55%、二段-0.076 mm粒级占70%)-弱磁选工艺流程.  相似文献   

20.
为给苏拉拉矿区铁矿资源合理开发利用提供依据,对其进行工艺矿物学研究。该矿石属石英型混合铁矿石,铁品位35.74%,S、P含量均很低。铁主要以磁铁矿和赤铁矿的形式存在,合计占总铁的98.35%;主要脉石矿物为石英,含量42.52%。磁铁矿主要呈斑状、粒状与石英、碳酸盐矿物等共生,赤铁矿则主要呈不规则粒状或柱状与石英、碳酸盐互相嵌布。磁铁矿粒度较粗,主要集中在+0.07 mm粒级,分布率72.11%,磨矿细度-0.074 mm60%时单体解离度达90.78%;赤铁矿粒度较磁铁矿细,在-0.07 mm粒级中分布率为58.02%,单体解离情况也较磁铁矿差。因此,该矿石宜采用粗粒预选抛尾—多段磨矿—磁选工艺进行选别。  相似文献   

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