إثراء ركاز الحديد

خام الحديد هو العنصر الرابع الأكثر شيوعاً في القشرة الأرضية. الحديد ضروري لتصنيع الصلب ومادة أساسية للتنمية الاقتصادية العالمية وبالتالي. الحديد يستخدم أيضا على نطاق واسع في البناء وصناعة السيارات. وتتكون معظم موارد خام الحديد تشكيلات الحديد مندمجة ومغيرة (مؤسسة الإحسان الدولية) التي يوجد الحديد عادة في شكل أكاسيد, هيدروكسيدات، وإلى حد أقل الكربونات.

التركيب الكيميائي لخامات الحديد قد مجموعة واسعة بالظاهر في التركيب الكيميائي، خاصة بالنسبة لمحتوى الحديد والمعادن المرتبطة بها طمى. هي المعادن الحديد الرئيسية المرتبطة بمعظم خامات الحديد الهيماتيت, جوزيت, ليمونيت وأكسيد الحديد الأسود. الملوثات الرئيسية في خامات الحديد هي SiO2 و Al2O3. نموذجي السليكا واﻷلومينا تحمل المعادن الموجودة في خامات الحديد هي الكوارتز, كاولين, جيبسيتي, diaspore وأكسيد الألمونيوم. من هذه وكثيرا ما لوحظ ان الكوارتز هو الرئيسية المعدنية التي تحمل السيليكا و الكولنيت و جيبسيتي هي المعادن الرئيسية التي تحمل الالومينا اثنين.

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

استخراج خام الحديد يتم أساسا من خلال عمليات التعدين حفرة مفتوحة, أدى إلى توليد نفايات كبيرة. نظام إنتاج خام الحديد ينطوي عادة على ثلاث مراحل: التعدين, تجهيز وإنتاج الكريات الأنشطة. من هذه, تجهيز يضمن أن يتحقق الدرجة الكافية من الحديد والكيمياء قبل مرحلة بيليتيزينج. ويشمل تجهيز سحق, تصنيف, طحن, والتركيز بهدف زيادة محتوى الحديد مع تقليل كمية المعادن الشوائب. كل الرواسب المعدنية بخصائصها الفريدة فيما يتعلق بالحديد وطمي تحمل المعادن, ومن ثم فإنه يتطلب تقنية تركيز مختلفة.

يستخدم الفصل المغناطيسي عادة في إثراء خام الحديد عالي الجودة حيث تكون معادن الحديد السائدة هي الحديد الحديدي والبارامغناطيسي. الرطب والجاف لفصل المغناطيسية المنخفضة الكثافة (LIMS) وتستخدم تقنيات معالجة الخامات مع خصائص مغناطيسية قوية مثل أكسيد الحديد الأسود بينما الفاصل المغناطيسي عالية الكثافة الرطب يستخدم لفصل المعادن الحاملة للحديد بخصائص مغناطيسية ضعيفة مثل الهيماتيت من المعادن طمى. خامات الحديد مثل جوزيت وتوجد عادة في مخلفات ليمونيت ولا تفصل جيدا بأي أسلوب.

iron ore

ويستخدم التعويم للحد من محتوي الشوائب في خامات الحديد منخفضه الجودة. خامات الحديد ويمكن أن تتركز أما عن طريق تعويم أنيونى مباشرة من أكاسيد الحديد أو عكس الموجبة تعويم السليكا, ومع ذلك يبقى التعويم الموجبة عكس مسار التعويم الأكثر شعبية المستخدمة في صناعة الحديد. استخدام التعويم المحدودة بتكلفة المواد الكاشفة, وجود السليكا والاوحال الغنية بأكسيد الألومنيوم ووجود كربونات المعادن. وعلاوة على ذلك, تعويم يتطلب معالجة المياه المستعملة واستخدام نزح المياه المصب للتطبيقات النهائية الجافة.

استخدام التعويم لتركيز الحديد ينطوي أيضا على ديسليمينج كعائم حضور نتائج الغرامات في انخفاض كفاءة وتكاليف عالية كاشف. ديسليمينج حاسمة بشكل خاص لإزالة الألومينا كفصل جيبسيتي عن الهيماتيت أو جوزيت بأي وكلاء سطحها من الصعب جداً. معظم الألومينا تحمل المعادن يحدث في نطاق المساحة الدقيقة (<20Umm) السماح لأزاله من خلال desliming. العام, تركيز عال من الغرامات (<20Umm) والالومينا يزيد من جرعه جامع موجب المطلوبة ويقلل من الانتقائية بشكل كبير. لذلك فان أزاله الترسبات تزيد من كفاءه الطفو, ولكن النتائج في حجم كبير من المخلفات وفقدان الحديد إلى تيار نفايات.

وتتيح المعالجة الجافة لخام الحديد فرصه لأزاله التكاليف وتوليد المخلفات الرطبة المرتبطة بالتعويم ودوائر الفصل المغناطيسي الرطب. وقد قيمت STET عده نفايات ركاز الحديد وتشغيل عينات خام ألغام علي نطاق المقعد (جدول الجدوى المسبقة). لوحظت حركه كبيره من الحديد والسيليكات, مع الامثله المبينة في الجدول أدناه.

screen-shot-new

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة انه يمكن رفع مستوي الغرامات المنخفضة الجودة لخام الحديد بواسطة فاصل الحزام الكهربائي STET tribo. بناء علي تجربه STET, استرداد المنتج و/أو الصف سوف تتحسن بشكل كبير في معالجه المقياس التجريبي, بالمقارنة مع جهاز اختبار مقياس المقاعد المستخدمة خلال هذه التجارب ركاز الحديد.

توفر عملية فصل خام الحديد الناعم الكهروستاتيكي الجاف STET العديد من المزايا مقارنة بطرق المعالجة الرطبة التقليدية, مثل المغناطيسية أو التعويم, منها:

  • لا استهلاك المياه. القضاء علي المياه يزيل أيضا ضخ, سماكه, والتجفيف, فضلا عن اي تكاليف ومخاطر مرتبطة بمعالجه المياه والتخلص منها.
  • لا تخلص من المخلفات الرطبة. سلطت الإخفاقات البارزة الأخيرة لسدود المخلفات الضوء على المخاطر طويلة الأجل لتخزين المخلفات الرطبة. بالضرورة, تنتج عمليات معالجة المعادن مخلفات من نوع ما, ولكن نفايات الفاصل الكهربائي STET خاليه من المياه والمواد الكيميائية. وهذا يسمح لأعاده استخدام مفيده أسهل للنفايات. ويمكن خلط المخلفات التي لا تحتاج إلى تخزين بكميه صغيره من الماء للسيطرة علي الغبار.
  • لا توجد أضافه كيميائية مطلوبه. كيماويات التعويم هي نفقات تشغيليه جاريه لعمليات تجهيز المعادن.
  • مناسبه لمعالجه مساحيق غرامه. قد لا تكون هناك حاجه إلى أزاله الترسبات اعتمادا علي المعادن الخام والصف.
  • انخفاض تكلفه الاستثمار (CAPEX) وانخفاض تكلفه التشغيل (OPEX).
  • سهوله السماح بسبب التاثير البيئي المصغر, القضاء علي معالجه المياه

اتصل بنا لمعرفه المزيد عن المعالجة الجافة لخام الحديد.

مراجع:

  • لو, L. (اد.). (2015), "ركاز الحديد: معادن, المعالجة والاستدامة البيئية ", السفير.
  • فيريرا, ح., & Leite, M. ز. ف. (2015), "دراسة تقييم دوره الحياة لتعدين ركاز الحديد", مجلة الإنتاج الأنظف, 108, 1081-1091.
  • لي, س., داي, تي., وانغ, ز., تشنغ, ي., تشونغ, ث., ون, ب., & ليانغ, L. (2018), "تحليل تدفق المواد الحديدية للإنتاج, الاستهلاك, والتجارة في الصين من 2010 إلى 2015 ", مجلة الإنتاج الأنظف, 172, 1807-1813.
  • نوغيرا, ف. الخامس., روشا, M. ف., بورجز, W. R., سيلفا, A. (م)., & دي أسيس, L. M. (2016), "دراسة رواسب الحديد باستخدام الانكسار السيزمي والمقاومة في مقاطعه كاراجاس المعدنية, البرازيل, مجلة الجيوفيزياء التطبيقية, 133, 116-122.
  • فيليبوف, L. يا., سيفينوف, V. الخامس., & فيلبوفا, أنا. V. (2014), "نظره عامه علي إثراء خامات الحديد عن طريق التعويم العكسي الموجب", المجلة الدولية لمعالجه المعادن, 127, 62-69.
  • روزيير, ج. علي., & برواتشي-فيريرا-سانتوس, ن. "[دولوميت] [ايابيرتس] وأجيال ال [كربوتس] في ال [كوك] تشكيل, رباعيه فيرايرو ".
  • ساحوه, ح., راث, S. S., راو, د. S., ميشرا, ب. ك., & داس, ب. (2016), "دور السيليكا ومحتوي الالومينا في تعويم خامات الحديد", المجلة الدولية لمعالجه المعادن, 148, 83-91.
  • لوه, X., وانغ, Y., ون, S., ما, (م)., الشمس, ج., يين, ث., & ما, Y. (2016), "تاثير المعادن الكربونية علي سلوك تعويم الكوارتز في ظل ظروف التعويم الانيوني العكسي لخامات الحديد", المجلة الدولية لمعالجه المعادن, 152, 1-6.
  • جانغ, ك. يا., نوننا, V. R., هابوجودا, S., نغوين, A. الخامس., & براكارد, W. ي. (2014), "التحول الكيميائي والمعدني لخام الجيوثايت الدرجة المنخفضة عن طريق أزاله الهيدروكسيل, الحد من تحميص والفصل المغناطيسي ", هندسه المعادن, 60, 14-22.
  • دا سيلفا, و. L., اروجو, و. ز. S., تيكسيرا, M. ف., غوميز, R. ج., & فون كروغر, و. L. (2014), "دراسة استعاده وأعاده تدوير المخلفات من تركيز ركاز الحديد لإنتاج الخزف", السيراميك الدولية, 40(10), 16085-16089.
  • ميركوسكا, (م)., كراتزر, (م)., تيشرت, ج., & فلاتشبرغر, ح. (2016), "العوامل الرئيسية للاتصال شحن المعادن لنجاح عمليه فصل ثلاثي الكهرباء-استعراض", [هوبكتورغرن] [در] [تريبوفلادونغ] [فون] [مينترففين] [فين] [ارفولغرييش] [الكتروستيتيسكه] [ترننونغ]-عين [اوبربليك]. BHM Berg-und Hüttenmännische Monatshefte, 161(8), 359-382.
  • فيرغسون, د. ن. (2010), "سلسله البرق ل الاساسيه للمعادن الثقيلة من السلوك الاستقرائي الفصل الكهربائي", مجلة معهد الجنوب الافريقي للتعدين والفلزات, 110(2), 75-78.
  • فويستينو, M. ج., & هان, ك. ن. (Eds.). (2003), "فصل السائل الصلبة", مبادئ معالجه المعادن, المتوسطه.

النشرات الإخبارية