ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਲੋਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ Tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇਵੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ Benefication

ਡਾਊਨਲੋਡ

Lucas Rojas ਕਾਰ੍ਡੋਬਾ, ਐਸ.ਟੀ ਉਪਕਰਣ & ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ
lrojasmendoza@steqtech.com
Frank Hrach, ਐਸ.ਟੀ ਉਪਕਰਣ & ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ
ਕਾਇਲ ਫਲਿਨ, ਐਸ.ਟੀ ਉਪਕਰਣ & ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ, ਐਸ.ਟੀ ਉਪਕਰਣ & ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ

ਐਸ.ਟੀ ਉਪਕਰਣ & ਤਕਨਾਲੋਜੀ LLC (STET) ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੱਗਰੀ beneficiate ਦਾ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ >75ਆਕਾਰ ਵਿਚ μm, STET triboelectric ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, (<1μm) ਔਸਤਨ ਮੋਟੇ ਨੂੰ (500μm) ਕਣ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਥ੍ਰੁਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ. STET ਟ੍ਰਾਈਬੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਕੇ ਦਾਣੇਦਾਰ ਪਾਊਡਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।. ਇਥੇ, ਬੈਂਚ-ਸਕੇਲ ਨਤੀਜੇ STET ਬੈਲਟ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਫੇ ਓਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲਾਭ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਬੈਂਚ-ਸਕੇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੇ 60µm ਦੇ D50 ਅਤੇ 20µm ਦੇ D50 ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਟਰਾਫਾਈਨ ਫੇ ਓਰ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ Fe ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ SiO2 ਨੂੰ ਇਟਾਬਿਰਾਈਟ ਓਰ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ STET ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।. STET ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੇ ਓਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲੋਸ਼ੀਟ ਸਰਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।.

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਅਲੌਹ ਅਇਸਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਚੌਥੇ ਸਭ ਆਮ ਤੱਤ ਹੈ [1]. ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ [1-2]. ਆਇਰਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ [3]. ਲੋਹੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ metamorphosed ਸਾਜਿਸ਼ ਲੋਹੇ formations ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਹਨ (BIF) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਆਮ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, hydroxides ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ carbonates [4-5]. ਉੱਚ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ formations ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ dolomitic itabirites ਹੈ, ਜੋ ਕਿ dolomitization ਅਤੇ BIF ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ metamorphism ਦਾ ਇਕ ਉਤਪਾਦ ਹਨ [6]. ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਹਾ ਜਮ੍ਹਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕਰੇਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ [5].

ਲੋਹੇ ores ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਸਬੰਧਤ gangue ਖਣਿਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ [1]. ਮੇਜਰ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ores ਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਣਿਜ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹਨ, goethite, limonite ਅਤੇ magnetite [1,5]. ਲੋਹੇ ores ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੰਦਗੀ SiO2 ਅਤੇ Al2O3 ਹਨ [1,5,7]. ਲੋਹੇ ores ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਿਸਿਲਕਾ ਅਤੇ alumina ਅਸਰ ਖਣਿਜ ਬਿਲੌਰ ਹਨ, kaolinite, gibbsite, diaspore ਅਤੇ corundum. ਇਹ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿਸਿਲਕਾ ਅਸਰ ਖਣਿਜ ਅਤੇ kaolinite ਹੈ ਅਤੇ gibbsite ਦੋ-ਮੁੱਖ alumina ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਹਨ [7].

ਅਲੌਹ ਅਇਸਕ ਕੱਢਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਟੋਏ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ tailings ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ [2]. ਲੋਹੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ: ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ pelletizing ਦੇ ਕੰਮ. ਇਹ ਦੇ, ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੋਹੇ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ pelletizing ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਿੜਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਰਗੀਕਰਨ, ਕੱਤਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਜਦਕਿ gangue ਖਣਿਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ [1-2]. ਹਰ ਖਣਿਜ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲੋਹੇ ਅਤੇ gangue ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ [7].

ਚੁੰਬਕੀ ਵੱਖ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਚ ਗਰੇਡ Iron ores ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਹੇ ਖਣਿਜ ferro ਅਤੇ paramagnetic ਹਨ beneficiation ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ [1,5]. ਵੈੱਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਚੁੰਬਕੀ ਵੱਖ (LIMS) ਤਕਨੀਕ ਅਜਿਹੇ gangue ਖਣਿਜ ਤੱਕ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ magnetite ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ores ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੱਲ ਉੱਚ-ਤੀਬਰਤਾ ਚੁੰਬਕੀ ਵੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇ-ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਇਰਨ ores ਅਜਿਹੇ goethite ਅਤੇ limonite ਆਮ tailings ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ [1,5]. ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਲਈ ਲੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਢੰਗ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀ ਚੁੰਬਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦਾ [5].

ਤੈਰਾਕੀ, ਦੂਜੇ ਹਥ੍ਥ ਤੇ, ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਲੋਹੇ ores ਵਿਚ ਛਵੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, [1-2,5]. ਆਇਰਨ ores ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਿੱਧੀ anionic ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜ ਿਸਿਲਕਾ ਦੇ cationic ਤੈਰਾਕੀ ਉਲਟਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਵਰਸ cationic ਤੈਰਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਤੈਰਾਕੀ ਲੋਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਰਸਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ [5,7]. ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋ reagents ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਇਸ ਦੇ, ਿਸਿਲਕਾ ਅਤੇ alumina-ਅਮੀਰ slimes ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਖਣਿਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ [7-8]. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਫਾਈਨਲ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵਹਾਓ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ [1].

ਲੋਹੇ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੈਰਾਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ reagent ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੌਰ desliming ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ [5,7]. Desliming ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਹ-ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਜ goethite ਤੱਕ gibbsite ਦੇ ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ alumina ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ' ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ [7]. alumina ਅਸਰ ਖਣਿਜ ਦੇ ਸਭ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ (<20a) desliming ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਓਵਰਆਲ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ (<20a) ਅਤੇ ਐਲੂਮਿਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੈਸ਼ਨਿਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂਤਾ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ [5,7].

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਲੋਮੀਟਿਕ ਇਟਾਬਿਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ- ਲੋਹੇ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲੋਮਾਈਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।. ਭੰਗ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਸਤਹ 'ਤੇ ਸੋਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ [8]. ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਤ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਤ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ [1-3,5]. ਉੱਚ ਐਲੂਮਿਨਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਧਾਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਡੀਸਲਿਮਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ [7], ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਖਣਿਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ [8].

ਫੇ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। [1,5]. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਚੁੰਬਕੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਸਲਿਮਿੰਗ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਫਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ. ਘੱਟ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਚੁੰਬਕੀ ਸੰਘਣਤਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਫੈਰੋ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਆਇਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ ਅਤੇ ਹੇਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। [1]. ਗੋਇਥਾਈਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। [9]. ਚੁੰਬਕੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਸਟ੍ਰੀਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਇੱਕ ਟੇਲਿੰਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ [2]. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਹੱਤਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਗਈ ਹੈ [10].

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡੋਲੋਮੀਟਿਕ ਇਟਾਬਿਰਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਡੇਸਲਿਮਿੰਗ-ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ-ਚੁੰਬਕੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਫਲੋਸ਼ੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵਿਭਾਜਨ ਜੋ ਕਿ ਧਾਤੂ ਖਣਿਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

Tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵੱਖ ਸਤਹ ਸੰਪਰਕ ਜ triboelectric ਚਾਰਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅੰਤਰ ਵਰਤ. ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਦੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ, ਜਦਕਿ. ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਡੋਲੋਮੀਟਿਕ ਇਟਾਬਿਰਾਈਟਸ ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਚੁੰਬਕੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। [11].

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ STET ਟ੍ਰਾਈਬੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵਿਭਾਜਨ ਨੂੰ ਅਲਟ੍ਰਾਫਾਈਨ ਆਇਰਨ ਓਰ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੋਲੋਮੀਟਿਕ ਇਟਾਬਿਰਾਈਟ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।. STET ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਫੀਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਾਣੀ-ਮੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਿੱਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਕਾਉਣਾ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, STET ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀ-ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕੰਮ - ਤੱਕ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਟਨ. ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ 2 ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ.

ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ

ਸਮੱਗਰੀ

ਦੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਲੋਹੇ ores ਟੈਸਟ ਦੇ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਹਿਲੀ ਧਾਤ ਦੇ ਇੱਕ D50 ਨਾਲ ਇੱਕ ultrafine ਫੇ ਧਾਤ tailings ਨਮੂਨਾ ਸਨ 20 μm ਅਤੇ ਦੇ ਇੱਕ D50 ਨਾਲ ਇੱਕ itabirite ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨਮੂਨਾ 60 μm. ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ beneficiation ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ granulometry ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ desliming-ਤੈਰਾਕੀ-ਚੁੰਬਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਰਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀ. ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਪਹਿਲੀ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ desliming-ਤੈਰਾਕੀ-ਚੁੰਬਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਰਕਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਨਮੂਨਾ tailings ਡੈਮ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ, homogenized ਅਤੇ ਪੈਕਡ. ਦੂਜਾ ਨਮੂਨਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ itabirite ਲੋਹੇ ਗਠਨ ਤੱਕ ਹੈ. ਨਮੂਨਾ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਾਗ, ਵਰਗੀਕਰਣ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ D98, ਜਦ ਤੱਕ desliming ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਗਈ 150 μm ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਨਮੂਨਾ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਿਆ, homogenized ਅਤੇ ਪੈਕਡ.

ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (PSD) ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ diffraction ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ Malvern ਦਾ Mastersizer 3000 ਈ. ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ-ਤੇ-ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਸੀ(ਕਾਨੂੰਨ), XRF ਅਤੇ XRD. ਇਗਨੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ' (ਕਾਨੂੰਨ) ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ 1000 ਲਈ ºC ਭੱਠੀ 60 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੰਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ. ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੰਗ dispersive ਐਕਸ-ਰੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (WD-XRF) ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰਿਸਟਾਲਿਨ ਪੜਾਅ XRD ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਅਤੇ tailings ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਇੰਟੇਟ (Tailings), ਅਤੇ itabirite ਲੋਹੇ ਗਠਨ ਨਮੂਨਾ ਲਈ (Itabirite), ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾ ਰਹੇ ਹਨ 1. tailings ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਮੁੱਖ ਫੇ ਮੁੜ ਪੜਾਅ goethite ਅਤੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ gangue ਖਣਿਜ ਬਿਲੌਰ ਹੈ (ਅੰਜੀਰ 4). itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੇ ਮੁੜ ਪੜਾਅ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ gangue ਖਣਿਜ ਬਿਲੌਰ ਅਤੇ dolomite ਹਨ (ਅੰਜੀਰ 4).

ਟੇਬਲ 1. tailings ਅਤੇ Itabirite ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੱਤ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ.

ਨਮੂਨਾ ਗ੍ਰੇਡ (ਭਾਰ%)
ਫੇSiO2Al2O3MnOMgOCaoLOI**ਹੋਰ
Tailings30.347.44.31.0**3.413.4
Itabirite47.623.00.70.21.52.24.021.0
*<0.1 wt.%.
** ਕਾਨੂੰਨ 1000 : 'ਤੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 1000 C

particle-size-distributions

ਕਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ
ਢੰਗ

ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ STET ਮਲਕੀਅਤ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਦੋਨੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਵਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਭਵਿਖ 'benchtop ਵੱਖਰੇ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ. ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਹੈ (ਟੇਬਲ ਵੇਖੋ 2) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਪੜਤਾਲ, ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ. ਜੇ ਇੱਕ ਸਮੱਗਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ beneficiation ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ benchtop ਵੱਖਰੇ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ. ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 2. ਹਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਿਆ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਦਕਿ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਟੇਬਲ 2. ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ STET tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ

ਫੇਜ਼ਲਈ ਵਰਤਿਆ:ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ
ਮਾਪ
(ਡਬਲਯੂ ਐਕਸ ਐਲ) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦੀ ਕਿਸਮ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/
ਬੈਂਚ ਸਕੇਲ
ਮੁਲਾਂਕਣ
ਗੁਣਾਤਮਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ
5*250 ਬੈਚ
ਪਾਇਲਟ ਸਕੇਲ
ਟੈਸਟਿੰਗ
ਮਾਤਰਾਤਮਕ
ਮੁਲਾਂਕਣ
15*610 ਬੈਚ
ਵਪਾਰਕ
ਸਕੇਲ
ਲਾਗੂ ਕਰਨ
ਵਪਾਰਕ
ਉਤਪਾਦਨ
107 *610ਲਗਾਤਾਰ

STET ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੂਲ

ਵੱਖਰੇਵੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਨੂੰ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚ (ਅੰਕੜੇ 2 ਅਤੇ 3), ਸਮੱਗਰੀ ਤੰਗ ਪਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਈ ਹੈ 0.9 - 1.5 ਦੋ ਪੈਰਲਲ planar ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ. ਕਣ triboelectrically interparticle ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖਣਿਜ(ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਖਣਿਜ(ਹਵਾਈਅੱਡੇ) ਉਲਟ ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ. ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਕਣ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੇ ਓਪਨ-ਜਾਲ ਬੈਲਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਬੈਲਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਤ ਵੱਲ ਹਰ ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ ਦਾ ਕਣ ਤੇੜੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ. ਵੱਖ ਛੋਟੇਕਣ ਅਤੇ ਕਣ-ਕਣ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ triboelectric ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਪਾਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ multistage ਵੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਠੀਕ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. triboelectric ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗਲਾਸੀ aluminosilicates / ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਸੁਆਹ), calcite / ਬਿਲੌਰ, talc / magnesite, ਅਤੇ barite / ਬਿਲੌਰ.

ਓਵਰਆਲ, ਵੱਖਰੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸਿਰਫ ਵਧਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਲਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਧਾਰਨ ਹੈ. ਅਲੈਕਟ੍ਰੋਡਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹਨ. ਵੱਖਰੇ ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ (20 ਫੁੱਟ.) ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 1.25 ਮੀਟਰ (4 ਫੁੱਟ.) ਪੂਰਾ ਅਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ. ਹਾਈ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ throughputs ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੱਕ ਦਾ 40 ਪੂਰਾ ਅਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਟਨ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ 2 ਬੈਲਟ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮੋਟਰਜ਼ ਕੇ ਖਪਤ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ.

triboelectric-img
triboelectric ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ

separation-zone
ਵੱਖ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2, benchtop ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਖਰੇਵੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ benchtop ਵੱਖਰੇਵੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ ਹੈ 0.4 ਵਾਰ ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ. ਵੱਖਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਾਇਲਟ ਪੈਮਾਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ STET ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ STET ਕਾਰਜ ਫੀਡ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, benchtop ਵੱਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੱਖ ਦਿਖਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,. ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਦੇਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਆਕਾਰ STET ਵੱਖਰੇ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਪਾਇਲਟ ਪੌਦਾ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਪਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ, ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, benchtop ਵੱਖਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਦ ਹੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ STET ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ).

ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਟੈਸਟਿੰਗ
ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਖਾਸ ਟੀਚਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਫੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ gangue ਖਣਿਜ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਿਜ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. benchtop ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਾਇਲਟ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ.

ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ (ਆਰਐਚ), ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ polarity, ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਵੋਲਟੇਜ. ਇਹ ਦੇ, ਆਰਐਚ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ tribo-ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ' ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਸਰਵੋਤਮ ਆਰਐਚ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਦੋ polarity ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ: i) ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ polarity ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ II) ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ polarity ਨਕਾਰਾਤਮਕ. STET ਵੱਖਰੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ polarity ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਆਰਐਚ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਤੀ ਉਤਪਾਦ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੁੰਜ ਰਿਕਵਰੀ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਡਲ ਹੈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਖਣਿਜ ਨਮੂਨਾ ਲਈ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚਾਲੂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ' ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪੌਦਾ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨ. ਟੇਬਲ 3 ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਦੀ ਸੂਚੀ 1 tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ.

ਟੇਬਲ 3 ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚੀ

ਪੈਰਾਮੀਟਰਇਕਾਈਆਂਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ
TailingsItabirite
ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ
ਧਰੁਵੀਤਾ
-ਸਕਾਰਾਤਮਕ-
ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਸਕਾਰਾਤਮਕ-
ਨਕਾਰਾਤਮਕ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵੋਲਟੇਜ-kV/+kV4-54-5
ਫੀਡ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ
ਨਮੀ (ਆਰਐਚ)
%1-30.72-39.6
ਫੀਡ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ° F
(° C)
71-90
(21.7-32.2)
70-87
(21.1-30.6)
ਬੈਲਟ ਸਪੀਡFps
(m / s)
10-45
(3.0-13.7)
10-45
(3.0-13.7)
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਗੈਪਇੰਚ
(ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
0.400
(10.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
0.400
(10.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)

ਟੈਸਟ ਬੈਚ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ benchtop ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੀ ਫੀਡ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 lbs. ਟੈਸਟ. ਇਕ ਫਲੱਸ਼ ਰਨ ਵਰਤ 1 lb. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਵ carryover ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,. ਅੱਗੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੱਗਰੀ homogenized ਸੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਦੋਨੋ ਰਨ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਰ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ (ਆਰਐਚ) ਨੂੰ ਇੱਕ Vaisala HM41 ਹੱਥ-ਆਯੋਜਿਤ ਨਮੀ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਪੜਤਾਲ ਵਰਤ ਮਾਪੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਆਰਐਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ 70-90 ° F (21.1-32.2 (° C) ਅਤੇ 1-39.6%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਰਐਚ ਅਤੇ / ਜ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਫਲੱਸ਼ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਕਾਉਣ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 100 ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰ ਲਈ ° C 30-60 ਮਿੰਟ. ਇਸ ਦੇ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ, ਉੱਚ ਆਰਐਚ ਮੁੱਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, homogenization ਦੇ ਬਾਅਦ. ਬਾਅਦ ਆਰਐਚ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਡ ਨਮੂਨਾ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਲੈੱਕਟਰਅਉਡ polarity ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੋਲਟੇਜ. ਕਮੀ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 0.4 ਇੰਚ (10.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ.

ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਫੀਡ ਸਬ-ਨਮੂਨਾ ਲਗਭਗ 20g ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ('ਫੀਡ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ). ਸਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਰੀਬਲ ਤੇ, ਸਮੱਗਰੀ benchtop ਵੱਖਰੇਵੇ ਦੀ ਕਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ vibratory ਫੀਡਰ ਵਰਤ benchtop ਵੱਖਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਈ ਗਿਆ ਸੀ. ਨਮੂਨੇ ਹਰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤ ਦੇ ਵਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ 1 (ਦੇ ਤੌਰ 'E1' ਮਨੋਨੀਤ) ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤ 2 (ਦੇ ਤੌਰ 'E2' ਮਨੋਨੀਤ) ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਲਈ-ਵਪਾਰ ਗਿਣਤੀ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਛੋਟੇ ਸਬ-ਨਮੂਨੇ ਲਗਭਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 20 E1 ਅਤੇ E2 ਦੇ g ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ. E1 ਅਤੇ E2 ਦਾ ਮਾਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

testing-code2

ਜਿੱਥੇਅਤੇE1 ਅਤੇ ਅਤੇE2 E1 ਅਤੇ E2 ਦਾ ਪੁੰਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ; ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵੱਖਰੇ ਉਤਪਾਦ E1 ਅਤੇ E2 ਇਕੱਠੇ ਵਜ਼ਨ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਲਈ, ਫੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਉਤਪਾਦ E2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

ਸਬ-ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਹੈ ਲਈ (ਭਾਵ, ਫੀਡ, E1 ਅਤੇ E2) XRF ਕੇ ਲੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਆਕਸਾਈਡ ਰਚਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ. ਫੇ2 The3 ਸਮੱਗਰੀ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. tailings ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਇੰਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ goethite ਵਿੱਚ oxidize ਵਿੱਚ ਕੰਮ hydroxyl ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ goethite ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ H2 Theg [10]. ਉਲਟ, ਲਈ itabirite ਨਮੂਨਾ ਇੰਟੇਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ ਨਮੂਨਾ ਵਿਚ carbonates ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ magnesium carbonates ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਿਚ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ CO2g ਅਤੇ ਸਬ ਕ੍ਰਮ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ. XRF ਮਣਕੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 0.6 ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ 5.4 ਲੀਥੀਅਮ tetraborate ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ, ਦੋਨੋ tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਰਚਨਾ ਕਾਰਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ. XRF ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇੰਟੇਟ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ.

ਅੰਤ, ਫੇ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਲਈ (E2) ਅਤੇ Sió2 ਰੱਦ ਅਤੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫੇ ਫੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਸਲੀ ਫੀਡ ਨਮੂਨੇ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ sio2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਸਲੀ ਫੀਡ ਨਮੂਨਾ ਹਟਾ ਦੀ ਹੈ,. ਫੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:

ਜਿੱਥੇ Ci,(ਫੀਡ,E1, E2) ਸਬ-ਨਮੂਨਾ ਦੇ i ਭਾਗ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ., ਫੇ, Sió2)

testing-code1

ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚਰਚਾ

ਨਮੂਨੇ ਖਣਿਜ

XRD tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਖਣਿਜ ਪੜਾਅ ਦਿਖਾ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾ ਰਹੇ ਹਨ 4. tailings ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਮੁੱਖ ਫੇ ਮੁੜ ਪੜਾਅ goethite ਹਨ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਅਤੇ magnetite, ਅਤੇ ਮੁੱਖ gangue ਖਣਿਜ ਬਿਲੌਰ ਹੈ (ਅੰਜੀਰ 4). itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਫੇ ਮੁੜ ਪੜਾਅ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਅਤੇ magnetite ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ gangue ਖਣਿਜ ਬਿਲੌਰ ਅਤੇ dolomite ਹਨ. Magnetite ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ ਟਰੇਸ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਮੇਟਾਈਟ, goethite, ਅਤੇ magnetite ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 69.94%, 62.85%, 72.36% ਫੇ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ.

Graf1

D ਦੇ ਪੈਟਰਨ. ਇੱਕ - Tailings ਨਮੂਨਾ, ਬੀ - Itabirite ਨਮੂਨਾ
ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਟੈਸਟ ਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਹਰ ਖਣਿਜ ਫੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਮੂਨੇ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ Sió2 ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ. E1 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਜਦਕਿ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ E2 ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲਗਾਉਣ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਉੱਚ ਬੈਲਟ ਸਪੀਡ tailings ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ; ਪਰ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਔਸਤ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 5, ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਸਨ 6 ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰਯੋਗ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਅੰਜੀਰ 5 ਔਸਤ ਪੁੰਜ ਝਾੜ ਅਤੇ ਫੀਡ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ E1 ਅਤੇ E2 ਰਸਾਇਣ ਪੇਸ਼. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਪਲਾਟ ਸੁਧਾਰ ਜ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ (E2- ਫੀਡ) ਹਰ ਨਮੂਨਾ ਭਾਗ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਫੇ, Sió2 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲ E2 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁੱਲ E2 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ.

Fig.5. ਔਸਤ ਪੁੰਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਫੀਡ ਲਈ ਰਸਾਇਣ, E1 ਅਤੇ E2 ਉਤਪਾਦ. ਗਲਤੀ ਹੈ ਬਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 95% ਭਰੋਸਾ ਅੰਤਰਾਲ.

tailings ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 29.89% ਨੂੰ 53.75%, ਔਸਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਤੇE2 - ਜ ਆਲਮੀ ਜਨਤਕ ਰਿਕਵਰੀ – ਦੇ 23.30%. ਇਹ ਫੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ( ਅਤੇ ਿਸਿਲਕਾ ਰੱਦ (E2 ) ਦੇ ਮੁੱਲ 44.17% ਅਤੇ 95.44%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਇੰਟੇਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3.66% ਨੂੰ 5.62% ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ goethite ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, (ਅੰਜੀਰ 5).

itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 47.68% ਨੂੰ 57.62%, ਔਸਤ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਝਾੜ 'ਤੇ ਅਤੇE2 -ਦੇ 65.0%. ਇਹ ਫੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਫੇ( ਅਤੇ ਿਸਿਲਕਾ ਰੱਦ (sio2) ਦੇ ਮੁੱਲ 82.95% ਅਤੇ 86.53%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਇੰਟੇਟ, MgO ਅਤੇ Cao ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 4.06% ਨੂੰ 5.72%, 1.46 ਨੂੰ 1.87% ਅਤੇ 2.21 ਨੂੰ 3.16%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ dolomite ਫੇ ਪੈਦਾ ਖਣਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਅੰਜੀਰ 5).

ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਲਈ,AL2 The3 , MnO ਅਤੇ ਪੀ ਫੇ ਪੈਦਾ ਖਣਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਅੰਜੀਰ 5). ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ, ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਇਕਾਗਰਤਾ Sió2, AL2 , The3 , ਅਤੇE2 MnO ਅਤੇ ਪੀ ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਘਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ benchtop ਵੱਖਰੇ ਵਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਤਪਾਦ ਫੇ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ.

ਓਵਰਆਲ, benchtop ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਸਰਦਾਰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਿਸਿਲਕਾ ਛੋਟੇਕਣ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਬੂਤ. ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸਕੇਲ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਸਕੇਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਚਰਚਾ
ਤਜਰਬੇ ਡਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ STET ਵੱਖਰੇ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ Sió2 ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ.

ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ triboelectrostatic ਵੱਖ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਫੀਡ ਲੋੜ' ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ.

ਸੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ. ਲਈ tailings ਨਮੂਨਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਫੇ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਬਿਲੌਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੇ ਆਕਸਾਈਡ E2 ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਦਕਿ ਬਿਲੌਰ E1 ਦਾ ਧਿਆਨ. ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇ ਆਕਸਾਈਡ ਕਣ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲੌਰ ਕਣ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ. ਦੇ ਤੌਰ ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਦੋਨੋ ਖਣਿਜ ਦੀ triboelectrostatic ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ (2010) [12]. ਟੇਬਲ 4 inductive ਵੱਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਚੁਣਿਆ ਖਣਿਜ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ triboelectric ਦੀ ਲੜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੌਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੜੀ ਜਦਕਿ goethite ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, magnetite ਅਤੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਲੜੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਉੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ. ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਲ 'ਤੇ ਖਣਿਜ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ.

ਦੂਜੇ ਹਥ੍ਥ ਤੇ, itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਸਨ, ਬਿਲੌਰ ਅਤੇ dolomite ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੇ ਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ dolomite E2 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜਦਕਿ ਬਿਲੌਰ E1 ਦਾ ਧਿਆਨ. ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਕਣ ਅਤੇ dolomite ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਜਦਕਿ ਬਿਲੌਰ ਕਣ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਹਾਸਲ. ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 4, carbonates tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਕਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ E2 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਰਨ. ਦੋਨੋ dolomite ਅਤੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੌਰ ਅਤੇ dolomite ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਛੋਟੇਕਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.

ਹਰ ਨਮੂਨਾ ਵਿਚ mineralogical ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਗਰੇਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ.

tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: i) ਫੇ-ਅਸਰ ਖਣਿਜ ਵਿਚ Fe ਦੀ ਮਾਤਰਾ; ii) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਿਲੌਰ (Sió2 ) ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ; III) ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੇ ਪੈਦਾ ਖਣਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ. tailings ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਗੰਦਗੀ ਫੇ-ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਹਨ ਅਲ2 The3 MnO ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ, ਜਦਕਿ itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਗੰਦਗੀ ਹਨ Cao MgO ਅਲ2 The3 ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ.

ਖਣਿਜ ਨਾਮਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ (ਜ਼ਾਹਰ)
ਅਪਾਟਾਈਟ+++++++
ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ++++
ਮੋਨਾਜ਼ਾਈਟ++++
ਟਾਇਟਨੋਮੈਗਨੇਟਾਇਟ.
ਇਲਮੇਨਾਈਟ.
ਰੁਟਾਈਲ.
ਲਿਊਕੋਕਸੀਨ.
ਮੈਗਨੇਟਾਈਟ/ਹੇਮੇਟਾਈਟ.
ਸਪਿਨਲਜ਼.
ਗਾਰਨੇਟ.
ਸਟੌਰੋਲਾਈਟ-
ਬਦਲਿਆ ਇਲਮੇਨਾਈਟ-
ਗੋਥਾਈਟ-
ਜ਼ੀਰਕੋਨ--
ਐਪੀਡੋਟ--
ਟ੍ਰੇਮੋਲਾਈਟ--
ਹਾਈਡ੍ਰਸ ਸਿਲੀਕੇਟ--
ਐਲੂਮਿਨੋਸਿਲੀਕੇਟਸ--
ਟੂਰਮਲਾਈਨ--
ਐਕਟਿਨੋਲਾਈਟ--
ਪਾਈਰੋਕਸੀਨ---
ਟਾਈਟਨਾਈਟ----
Feldspar----
ਬਿਲੌਰ-------

ਟੇਬਲ 4. ਚੁਣਿਆ ਖਣਿਜ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ triboelectric ਦੀ ਲੜੀ inductive ਵੱਖ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ. D.N ਫਰਗੂਸਨ ਤੱਕ ਸੋਧ (2010) [12].

tailings ਨਮੂਨਾ ਲਈ, ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 29.89%. XRD ਡਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ goethite ਹੈ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵੱਖ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਭਵ ਸੀ, 62.85% ਅਤੇ 69.94% (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ goethite ਅਤੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ). ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵੱਖ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲ2, The3 MnO ਅਤੇ ਪੀ-ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਫੇ-ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਫਿਰ, ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, E2 ਨੂੰ ਬਿਲੌਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਵੇਗਾ , MnO ਅਤੇ ਪੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ (E2). ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 4, ਬਿਲੌਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ (E2) triboelectrostatic ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ tailings ਨਮੂਨਾ ਵਿਚ Fe ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ goethite ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, (FeO(OH)), ਅਤੇ ਕੇਵਲ gangue ਆਕਸਾਈਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ Sió2, ਅਲ2The3 ਅਤੇ MnO, ਫਿਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਫੇ(%)=(100-Sió2 – (ਅਲ2 The3 + MnO*0.6285

ਜਿੱਥੇ, 0.6285 ਸ਼ੁੱਧ goethite ਵਿਚ Fe ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ. Eq.4 ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੇ ਤੌਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਵਖਾਇਆ AL2The3 + MnO ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਦਕਿ Sió2 ਘਟਦੀ ਹੈ.

itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 47.68%. XRD ਡਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵੱਖ ਸੰਭਵ ਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ 69.94% (ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ,). ਇਸ ਨੂੰ tailings ਲਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਮੂਨਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਵੱਖ Cao ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋ, MgO, ਅਲ2 The3 ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Sió2 ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨਮੂਨਾ ਵਿਚ Fe ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਨੂੰ (ਫੇ2The3) ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਕਸਾਈਡ gangue ਖਣਿਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ Sió2, Cao, MgO, ਅਲ2The3 ਅਤੇ MnO; ਫਿਰ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ Fe ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

ਫੇ(%)=(100-Sió2-Cao + MgO +ਅਲ2The3+MnO+ਕਾਨੂੰਨ*0.6994

ਜਿੱਥੇ, 0.6994 ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਵਿਚ Fe ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Eq.5 ਇੰਟੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, Eq.4 ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ. itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ, ਜਦਕਿ tailings ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇ-ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇੰਟੇਟ carbonates ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ,.

ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਦੋਨੋ tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ Sió2; ਪਰ, Eq.4 ਅਤੇ Eq.5 ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਇਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ gangue ਖਣਿਜ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਨੋ ਨਮੂਨੇ ਵਿਚ Fe ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਹੋਰ STET ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Cao,MgO ਅਲ2 The3 ਅਤੇ MnOਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਫੇ-ਫਲਦਾਰ ਖਣਿਜ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਮੂਨਾ ਵਿਚ ਬਿਲੌਰ ਦੇ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਿਲੌਰ ਦੀ ਗੈਰ ਵਿੱਚ,, goethite ਦੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਬਾਕੀ gangue ਖਣਿਜ ਥਿਊਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਕੁਝ, ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਅਤੇ magnetite, ਦਾ ਵਾਧਾ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਅਤੇ triboelectrostatic ਲੜੀ ਵਿਚ dolomite ਅਤੇ ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਿਤ (ਟੇਬਲ ਵੇਖੋ 4), ਦੇ ਤੌਰ dolomite ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਝਾਨ ਹੈ dolomite / ਹੈਮੇਟਾਈਟ ਵੱਖ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਫੀਡ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ' ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. STET tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਫੀਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਨਮੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਭਿੰਨਤਾਸੂਚਕ tribo-ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੀਡ ਨਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ <0.5 wt.%. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਫੀਡ ਸਾਮੱਗਰੀ ਗੰਗੂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 100% ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਜਾਲ 30 (600 a). ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟੇਲਿੰਗ ਨਮੂਨੇ ਲਈ, ਸਾਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਸੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ itabirite ਨਮੂਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਹਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ, STET ਵਿਭਾਜਕ ਨਾਲ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਸੁਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਸਲਿਮਿੰਗ-ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ-ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੇਲਿੰਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।. ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਪੇਸਟ ਨਮੀ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 20-30% ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲ-ਠੋਸ ਵਿਭਾਜਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ (dewatering) ਥਰਮਲ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ deagglomeration ਦੇ ਬਾਅਦ. ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।. ਬਾਰੇ 9.05 ਥਰਮਲ ਸੁਕਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਬੀਟੀਯੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹਥ੍ਥ ਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 1800 ਬੀਟੀਯੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੌਂਡ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ [13]. ਆਇਰਨ ਟੇਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਆਖਰਕਾਰ ਡੀਵਾਟਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਨਮੀ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ।.

ਇਟਾਬਿਰਾਈਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਇਟਾਬਿਰਾਈਟ ਆਇਰਨ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਿੜਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀਗਲੋਮੇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।. ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਗਰਮ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਲਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਪੀਹਣ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਬਿਰਾਈਟ ਧਾਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ ਫੀਡ ਦੀ ਨਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ, ਫੀਡ ਗ੍ਰੈਨਿਊਲੋਮੈਟਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ.

ਦੋਵਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਗਲੋਮੇਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. Deagglomeration ਥਰਮਲ ਸੁਕਾਉਣ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਲ ਹੀਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਨਤੀਜੇ

ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਨਤੀਜੇ triboelectrostatic ਬੈਲਟ ਵੱਖ ਵਰਤ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਿਲੌਰ ਤੱਕ ਫੇ ਪੈਦਾ ਖਣਿਜ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੂਤ ਜ਼ਾਹਰ.

tailings ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 29.89% ਨੂੰ 53.75%, ਔਸਤ 'ਤੇ, ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਝਾੜ 'ਤੇ 23.30%, ਜਿਸ ਦੀ ਫੇ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਿਸਿਲਕਾ ਰੱਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 44.17% ਅਤੇ 95.44%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. itabirite ਨਮੂਨਾ ਲਈ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 47.68 % ਨੂੰ 57.62%, ਔਸਤ 'ਤੇ, ਦੀ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਝਾੜ 'ਤੇ 65.0%, ਜਿਸ ਦੀ ਫੇ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਿਸਿਲਕਾ ਰੱਦ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 82.95% ਅਤੇ 86.53%, ਕ੍ਰਮਵਾਰ. ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ STET ਵਪਾਰਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ.

ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ tailings ਅਤੇ itabirite ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਲੌਰ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ. ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਫੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ STET ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਰੇਡ ਲੋਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ STET tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਬੈਲਟ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਾਇਲਟ ਪੌਦਾ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ ਲੋਹੇ ਧਿਆਨ ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ,. ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਉਤਪਾਦ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ / ਜ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਦਾਲਤ-ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਹੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ. STET tribo-ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਹਵਾਲੇ

  • lu, L. (ਐੱਡ.). (2015), "ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ: ਖਣਿਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ', ਐਲਸੇਵੀਅਰ.
  • ਫਰੇਰਾ, ਐੱਚ, & ਦੁੱਧ, ਐਮ. ਜੀ. ਪੀ. (2015), "ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਧਿਐਨ", ਕਲੀਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਰਨਲ, 108, 1081-1091.
  • ਵਿਚ, ਜਦ ਮ, Dai, ਟੀ, Wang, G., Cheng, ਜੇ, Zhong, ਡਬਲਯੂ, ਵੇਨ, ਬੀ, & Liang, L. (2018), ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ "ਆਇਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵਹਾਅ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖਪਤ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ 2010 2015 ", ਕਲੀਨਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜਰਨਲ, 172, 1807-1813.
  • Walnut, ਪੀ. V., Rocha, ਐਮ. ਪੀ, Borges, W. ਆਰ, ਸਿਲਵਾ, ਇੱਕ. ਐਮ, & Assis, L. ਐਮ. (2016), "ਲੋਹੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ Carajas ਮਿਨਰਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ refraction ਅਤੇ resistivity ਵਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ', ਅਪਲਾਈਡ ਜੀਓਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜਰਨਲ, 133, 116-122.
  • Filippov, L. O., Severov, V. V., & Filippova, ਮੈਨੂੰ. V. (2014), "ਰਿਵਰਸ cationic ਤੈਰਾਕੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਹੇ ores ਦੇ beneficiation ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ", ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ, 127, 62-69.
  • Rosière, C. ਏ, & Brunnacci-ਫਰੇਰਾ-Santos, ਐਨ. "Dolomitic Itabirites ਅਤੇ Cauê ਗਠਨ ਵਿਚ Carbonates ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, Quadrangle ".
  • ਸਾਹੂ, ਐੱਚ, ਰੱਥ, S. ਸ, ਰਾਓ, ਡੀ '. ਸ, ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬੀ ਦੇ. ਕੇ, & ਇਹ, ਬੀ ਦੇ. (2016), "ਲੋਹੇ ores ਦੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਵਿਚ ਿਸਿਲਕਾ ਅਤੇ alumina ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ', ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ, 148, 83-91.
  • ਲੂਓ, X., Wang, Y., ਵੇਨ, ਸ, ਮਾ, ਐਮ, ਸੂਰਜ, C., ਯਿਨ, ਡਬਲਯੂ, & ਮਾ, ਅਤੇ. (2016), "ਲੋਹੇ ores ਦੇ ਉਲਟ anionic ਤੈਰਾਕੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਬਿਲੌਰ ਤੈਰਾਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ 'ਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਖਣਿਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ', ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ, 152, 1-6.
  • ਜੰਗ, ਕਸ਼ਮੀਰ. O., ਨਨ, V. ਆਰ, Hapugoda, ਸ, Nguyen, ਇੱਕ. V., & Bruckard, W. ਜੰਮੂ. (2014), "ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਖਣਿਜ dehydroxylation ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਰੇਡ goethite ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਮੀ roasting ਅਤੇ ਚੁੰਬਕੀ ਵੱਖ ", ਖਣਿਜ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, 60, 14-22.
  • da Silva, ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ. ਐੱਲ, ਆਰਾਊਜ਼੍ਹਊ, ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ. ਜੀ. ਸ, Teixeira, ਐਮ. ਪੀ, Gomes, R. C., & Kruger, ਤੇ ਜੁਡ਼ੋ. L. (2014), "ਵਸਰਾਵਿਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ tailings ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ', ਵਸਰਾਵਿਕਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, 40(10), 16085-16089.
  • Mirkowska, ਐਮ, ਸਕਰੈਚ, ਐਮ, Teichert, C., & Flachberger, H. (2016), "ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਫ਼ਲ Triboelectrostatic ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ-ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ', ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵਿਭਾਜਨ ਲਈ ਖਣਿਜ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈਬੋਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ - ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ. BHM ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਟਲਰਜੀਕਲ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 161(8), 359-382.
  • ਫਰਗੂਸਨ, ਡੀ '. ਐਨ. (2010), "Inductive ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਵੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਖਣਿਜ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ triboelectric ਸੀਰੀਜ਼", ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਧਾਤੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਰਨਲ, 110(2), 75-78.
  • Fuerstenau, ਐਮ. C., & ਉਹ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ. ਐਨ. (Eds.). (2003), "ਤਰਲ-ਠੋਸ ਵੱਖ", ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੂਲ, SME.