Абагачэнне жалезнай руды

Жалезная руда з'яўляецца чацвёртым найбольш распаўсюджаным элементам у зямной кары. Жалеза неабходна для вытворчасці сталі і таму з'яўляецца важным матэрыялам для развіцця сусветнай эканомікі. Жалеза таксама шырока выкарыстоўваецца ў будаўніцтве і вытворчасці транспартных сродкаў. Большасць ЖРС складаюцца з метаморфизованных жалезістых утварэнняў (БИФ) у якіх жалеза звычайна знаходзіцца ў выглядзе вокіслаў, гідраксіды і ў меншай ступені карбанаты.

Хімічны склад жалезных руд мае ўяўны шырокі спектр хімічнага складу, асабліва для ўтрымання Fe і звязаныя з імі жыльных мінераламі. Асноўныя мінералы жалеза, звязаныя з большасцю жалезных руд гематыт, гетитом, Цытрынавая, магнетыт. Асноўныя забруджвальныя рэчывы ў жалезных рудах SiO2 і Al2O3,. Тыповы дыяксід крэмній і аксід алюмінія, якія нясуць мінералы, прысутныя ў жалезных рудах з'яўляюцца кварцам, каалін, Гібса, дыяспар і корунд. З іх часта заўважана, што кварц з'яўляецца асноўным мінералам, якія ўтрымліваюць кремнезем, а каалініт і гібсіт з'яўляюцца двума асноўнымі мінераламі, якія змяшчаюць гліназём.

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

Здабыча жалезнай руды ў асноўным ажыццяўляюцца праз аперацыю адкрытых горных работ, што прыводзіць да значнага пакалення хвостохранилища. Сістэма жалезнай руды, вытворчасць, як правіла, уключае ў сябе тры этапы: здабыча, дзейнасць па перапрацоўцы і грануляцыі. з іх, апрацоўка гарантуе, што адэкватная ацэнка залозы і хімія дасягаюцца да стадыі гранулявання. Апрацоўка ўключае ў сябе драбненне, класіфікацыя, фрэзераванне, and concentration aiming at increasing the iron content while reducing the amount of gangue minerals. Кожны мінерал мае дэпазіт свае унікальныя характарыстыкі ў адносінах да жалеза і жыльных мінералаў, і, такім чынам, патрабуе іншай тэхнікі канцэнтрацыі.

Magnetic separation is typically used in high-grade iron ore beneficiation where the dominant iron minerals are ferro and paramagnetic. Вільготная і сухая нізкая інтэнсіўнасць магнітная сепарацыі (LIMS) метады выкарыстоўваюцца для апрацоўкі руд з моцнымі магнітнымі ўласцівасцямі, такімі як магнетыт ў вільготным стане высокай інтэнсіўнасці магнітнай сепарацыі выкарыстоўваецца для падзелу железосодержащих мінералаў са слабымі магнітнымі ўласцівасцямі, такімі, як гематыт з жыльных мінералаў. Жалезныя руды, такі гетит і лімонам звычайна знаходзяцца ў хвостохранилищах і не адрываюцца вельмі добра альбо тэхніка.

iron ore

Флотационный выкарыстоўваюцца для памяншэння ўтрымання прымешак у нізкагатунковых жалезных рудах. Жалезныя руды могуць быць сканцэнтраваныя альбо шляхам прамога аніёнаў флотации вокіслаў жалеза або зваротнай катыённай флотации дыяксіду крэмнія, Аднак зваротны катыённы флотационной застаецца самым папулярным маршрутам флотации выкарыстоўваецца ў металургічнай прамысловасці. Прымяненне флотации яго абмежаваная коштам рэагентаў, наяўнасць крэмнія і алюмінія багатых шламов і наяўнасць карбанатных мінералаў. акрамя таго, флотации патрабуе ачысткі сцёкавых вод і выкарыстанне ўніз па плыні абязводжвання для сухіх канчатковых ужыванняў.

Прымяненне флотации для канцэнтрацыі жалеза таксама ўключае ў сябе обесшламливание, як плаваюць у прысутнасці штрафаў прыводзіць да зніжэння эфектыўнасці і высокай кошту рэагентаў. Обесшламливание асабліва важна для выдалення аксіду алюмінія ў якасці падзелу гиббсита з гематита або гетита любых павярхоўна-актыўных рэчываў даволі складана. Большая частка гліназёму падшыпнікаў мінералаў адбываецца ў дыяпазоне памераў танчэй (<20а) што дазваляе выдаліць яго праз абясшлаванне. ў цэлым, высокая канцэнтрацыя дробных рэчываў (<20а) і гліназём павялічвае неабходную дозу катыённага калектара і рэзка зніжае селектыўнасць. Таму абясшламленне павышае эфектыўнасць флотации, але прыводзіць да вялікага аб'ёму хвастоў і страт жалеза ў хвасты.

Сухая перапрацоўка жалезнай руды дае магчымасць скараціць выдаткі і атрыманне вільготных хвастоў, звязаных з флотацыяй і мокрымі схемамі магнітнай сепарацыі. STET правёў ацэнку некалькіх хвастоў жалезнай руды і ўзораў шахтнай руды ў настольным маштабе (папярэдняя шкала магчымасцяў). Назіраўся значны рух жалеза і сілікатаў, з прыкладамі, вылучанымі ў табліцы ніжэй.

screen-shot-new

Вынікі гэтага даследавання паказалі, што дробныя часціцы руды нізкага гатунку жалеза можа быць павышаны з дапамогай СЭТ Трыбой электрастатычнага сепаратар істужачнага. На падставе вопыту STET, аднаўленне прадукту і / або гатункі будзе значна палепшыць пры апрацоўцы пілотнага маштабу, у параўнанні з лаўка маштабу выпрабавальнага прылады, які выкарыстоўваецца ў ходзе гэтых выпрабаванняў жалезнай руды.

The STET dry electrostatic fine iron ore separation process offers many advantages over traditional wet processing methods, напрыклад, магнетыкі або флотации, у тым ліку:

  • Няма спажывання вады. Ліквідацыя вады таксама выключае адпампоўку, патаўшчэнне, і сушкі, а таксама любыя выдаткі і рызыкі, звязаныя з лячэннем і водаадводам.
  • Няма ўтылізацыі мокрых хвастоў. Recent high-profile failures of tailings dams have highlighted the long-term risk of storing wet tailings. Па неабходнасці, mineral processing operations produce tailings of some sort, але хвасты электрастатычнага сепаратара STET не ўтрымліваюць вады і хімічных рэчываў. Гэта дазваляе палегчыць карыснае паўторнае выкарыстанне хвастоў. Хвасты, якія неабходна захоўваць, можна змяшаць з невялікім аб'ёмам вады для барацьбы з пылам.
  • Не патрабуецца хімічных дабавак. Флотацыйныя хімікаты з'яўляюцца пастаяннымі аперацыйнымі выдаткамі для аперацый па перапрацоўцы карысных выкапняў.
  • Падыходзіць для апрацоўкі дробных парашкоў. У залежнасці ад мінералогіі і гатунку руды абясшламленне можа не спатрэбіцца.
  • Больш нізкі кошт інвестыцый (CAPEX) і больш нізкія эксплуатацыйныя выдаткі (OPEX).
  • Лёгкасць атрымання дазволу за кошт мінімальнага ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, выключэнне воднай ачысткі

Звяжыцеся з намі, каб даведацца больш пра сухую перапрацоўку жалезнай руды.

спасылкі:

  • Lu, L. (выданне). (2015), «Жалезная руда: мінералогія, Апрацоўка і экалагічная ўстойлівасць », Elsevier.
  • Ferreira, H., & малако, M. G. P. (2015), «Даследаванне ацэнкі жыццёвага цыклу здабычы жалезнай руды», Часопіс вытворчасці чыстага, 108, 1081-1091.
  • у, Q., Dai, Т., ван, G., Cheng, J., Zhong, W., тлушчакоў, B., & Liang, L. (2018), «Аналіз патоку матэрыялу для вытворчасці жалеза, спажыванне, і гандлю ў Кітаі ад 2010 да 2015 ", Часопіс чыстага вытворчасці, 172, 1807-1813.
  • грэцкі арэх, P. V., Rocha, M. P., Борхес, W. Р., Сільва, А. М., & Асыс, L. M. (2016), «Вывучэнне радовішча жалеза з выкарыстаннем сейсмічнай рэфракцыі і ўдзельнае супраціў у Караджас Mineral правінцыі, Бразілія », Часопіс прыкладной геафізікі, 133, 116-122.
  • Філіпава, L. О., Severov, V. V., & Філіпава, Я. V. (2014), «Агляд ўзбагачэння жалезных руд з дапамогай зваротнай катыённай флотации», Міжнародны часопіс перапрацоўкі мінеральнай сыравіны, 127, 62-69.
  • Rosière, З. A., & Brunnacci-Ферэйра-Сантас, N. «Даламітавага Itabirites і пакаленне карбанату ў фарміраванні Cauê, чатырохкутнік ".
  • Sahoo, H., рат, S. С., Рао, D. С., Мишра, У. K., & Гэта, У. (2016), «Роля ўтрымання дыяксіду крэмнія і аксіду алюмінія пры флотации жалезных руд», Міжнародны часопіс Mineral Processing, 148, 83-91.
  • Luo, X., ван, Y., тлушчакоў, С., мама, М., сонца, C., інь, W., & мама, і. (2016), «Уплыў карбанатных мінералаў на кварцавым паводзінах флотационного ва ўмовах зваротнай аніёнаў флотации жалезных руд», Міжнародны часопіс Mineral Processing, 152, 1-6.
  • Jang, Да. О., манашка, V. Р., Hapugoda, С., Нгуен, А. V., & Bruckard, W. J. (2014), «Хімічная і мінеральная трансфармацыя нізкагатунковага гетита руды дегидроксилирования, Смажаная скарачэння і магнітная сепарацыі », Інжынерныя выкапні, 60, 14-22.
  • да Сілва, F. L., Araújo, F. G. С., Тэйшэйра, M. P., Gomes, R. C., & Кругер, F. L. (2014), «Даследаванне ўтылізацыі і перапрацоўкі хвастоў ад канцэнтрацыі жалезнай руды для вытворчасці керамікі», кераміка International, 40(10), 16085-16089.
  • Mirkowska, М., драпіна, М., Teichert, C., & Flachberger, H. (2016), «Асноўныя фактары Кантакты Налічэнне мінералаў для паспяховага Triboelectrostatic працэсу сепарацыі-Агляду», Асноўныя фактары трыбазарадкі мінеральных фаз для паспяховага электрастатычнага падзелу - агляд. Штомесячныя кнігі BHM Berg- und Hüttenmännische, 161(8), 359-382.
  • Фергюсон, D. N. (2010), «Асноўная серыя трибоэлектрической для цяжкіх мінералаў з індуктыўнага электрастатычнага падзелу паводзінаў», Часопіс Паўднёвай Афрыкі Інстытута горнай справы і металургіі, 110(2), 75-78.
  • Fuerstenau, M. C., & у іх ёсць, Да. N. (Рэд.). (2003), «Вадкасць-цвёрдае цела Падзел», Прынцыпы перапрацоўкі карысных выкапняў, малы і сярэдні бізнес.

Інфармацыйныя бюлетэні

Літаратура