આયર્ન ઓર ધાતુશોધન

આયર્ન ઓર પૃથ્વીના પોપડાની ચોથા સૌથી સામાન્ય તત્વ છે. આયર્ન અને વૈશ્વિક આર્થિક વિકાસ માટે સ્ટીલ ઉત્પાદન માટે જરૂરી તેથી આવશ્યક સામગ્રી છે. આયર્ન પણ વ્યાપક અને બાંધકામ માટે વપરાય છે વ્હિકલ્સના ઉત્પાદનને. આયર્ન ઓર મોટાભાગના સંસાધનોને રૂપાંતરિત પડવાળી લોખંડ સંરચના બનેલા છે (BIF) જેમાં લોહ સામાન્ય ઓક્સાઇડ રૂપમાં જોવા મળે છે, હાઇડ્રોક્સાઇડ અને ઓછા કે વધતા અંશે કાર્બોનેટ.

લૌહ અયસ્કનો રાસાયણિક રચનામાં સંકળાયેલ gangue ખનિજો ખાસ કરીને ફે સામગ્રી માટે રાસાયણિક રચનામાં એક સ્પષ્ટ વિશાળ શ્રેણી છે અને. મુખ્ય લોહ લૌહ અયસ્કનો સૌથી સાથે સંકળાયેલ ખનિજો હેમેટાઇટ છે, goethite, લાઇમોનાઇટ અને મેગ્નેટાઇટ. લૌહ અયસ્ક મુખ્ય અશુદ્ધિઓ SiO2 અને Al2O3 છે. લૌહ અયસ્ક હાજર લાક્ષણિક સિલિકા અને એલ્યુમિના બેરિંગ ખનિજો ક્વાર્ટઝ છે, kaolinite, gibbsite, diaspore અને કોરુન્ડમ. આ તે ઘણી વખત જોવા મળે છે કે ક્વાર્ટઝ મુખ્ય સિલિકા બેરિંગ ખનિજ અને kaolinite છે અને gibbsite બે મુખ્ય એલ્યુમિના બેરિંગ ખનિજો છે.

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

આયર્ન ઓર નિષ્કર્ષણ મુખ્યત્વે ઓપન ખાડા ખાણકામ મારફતે કરવામાં આવે છે, નોંધપાત્ર અશુદ્ધિમાં પેઢી પરિણામે. આયર્ન ઓર ઉત્પાદન સિસ્ટમ સામાન્ય રીતે ત્રણ તબક્કામાં સમાવેશ થાય છે: ખાણકામ, પ્રોસેસિંગ અને દાણા પ્રવૃત્તિઓ. આનું, પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરે છે કે પર્યાપ્ત લોહ ગ્રેડ અને રસાયણશાસ્ત્ર દાણા તબક્કામાં પહેલાં પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રોસેસીંગ શરમજનક સમાવેશ, વર્ગીકરણ, મિલિંગ, and concentration aiming at increasing the iron content while reducing the amount of gangue minerals. દરેક ખનિજ ડિપોઝિટ લોખંડ અને gangue બેરિંગ ખનિજો આદર સાથે તેના પોતાના અનન્ય લાક્ષણિકતાઓ ધરાવે છે, અને તેથી તે એક અલગ સાંદ્રતા તકનિકની જર પડે છે.

Magnetic separation is typically used in high-grade iron ore beneficiation where the dominant iron minerals are ferro and paramagnetic. ભીના અને સૂકા નીચી-તીવ્રતા ધરાવતો ચુંબકીય અલગ (LIMS) તરકીબો જેમ gangue ખનીજ હેમેટાઇટ જેમ મેગ્નેટાઇટ મજબૂત ચુંબકીય ગુણધર્મો સાથે અયસ્ક પ્રક્રિયા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, જ્યારે ભીનું ઉચ્ચ તીવ્રતા ચુંબકીય અલગ નબળા ચુંબકીય ગુણધર્મો સાથે ફે ધરાવતા ખનીજ અલગ કરવા માટે વપરાય છે. લૌહ અયસ્ક જેમ goethite અને લાઇમોનાઇટ સામાન્ય અશુદ્ધિમાં મળી આવે છે અને ક્યાં તો ટેકનિક દ્વારા ખૂબ જ સારી અલગ નથી.

iron ore

તરણ નીચા લોહ અયસ્ક માં અશુદ્ધિઓ સામગ્રી ઘટાડવા માટે વપરાય છે. લૌહ અયસ્ક કાં તો તેના લોઢાની ઓક્સાઇડ સીધી anionic તરણ અથવા સિલિકા cationic તરણ રિવર્સ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકો છો, જોકે રિવર્સ cationic તરણ સૌથી વધુ લોકપ્રિય તરણ લોખંડ ઉદ્યોગમાં ઉપયોગમાં માર્ગ રહે. તરણ ઉપયોગ reagents ખર્ચ દ્વારા મર્યાદિત તેના, સિલિકા અને એલ્યુમિના સમૃદ્ધ Slimes હાજરી અને કાર્બોનેટ ખનિજો હાજરી. વધુમાં, તરણ વેસ્ટ વોટર ટ્રીટમેન્ટ અને સૂકા અંતિમ એપ્લિકેશન્સ માટે ડાઉનસ્ટ્રીમ dewatering ઉપયોગ જરૂરી.

લોખંડ એકાગ્રતા માટે તરણ ઉપયોગ પણ ઘટાડો થયો કાર્યક્ષમતા અને ઉચ્ચ રીએજન્ટ ખર્ચમાં દંડ પરિણામો હાજરી તરતી તરીકે desliming સમાવેશ. Desliming તદ્દન મુશ્કેલ છે કોઇ સપાટી સક્રિય એજન્ટો દ્વારા હેમેટાઇટ માં goethite થી gibbsite અલગ કારણ કે એલ્યુમિના દૂર કરવા માટે ખાસ કરીને મહત્વનું છે. એલ્યુમિના બેરિંગ ખનિજો સૌથી બારીક કદ રેન્જમાં થાય (<20એક) desliming મારફતે તેના દૂર કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. એકંદરે, દંડ ઊંચી સાંદ્રતા (<20એક) અને એલ્યુમિના જરૂરી cationic કલેક્ટર માત્રા વધી જાય છે અને નાટકીય પસંદગી ઘટે. તેથી વધે તરણ કાર્યક્ષમતા desliming, પરંતુ અશુદ્ધિમાં મોટી વોલ્યુમ અશુદ્ધિને લોખંડ નુકશાન પરિણામો સ્ટ્રીમ.

આયર્ન ઓર ભેટ સૂકા પ્રક્રિયા ખર્ચ અને તરણ સાથે સંકળાયેલ ભીનું અશુદ્ધિમાં પેઢી દૂર કરવા અને ભીની ચુંબકીય અલગ સર્કિટ કરવાની તક. STET અનેક આયર્ન ઓર અશુદ્ધિમાં મૂલ્યાંકન અને ખાણ ની બેન્ચ સ્તરે નમૂનાઓ ઓર ચાલી છે (પૂર્વ શક્યતા પાયે). લોખંડ અને સિલિકેટ નોંધપાત્ર હિલચાલ અનુભવવામાં આવી હતી, ઉદાહરણો નીચેના કોષ્ટકમાં હાઇલાઇટ.

screen-shot-new

આ અભ્યાસના પરિણામો દર્શાવે છે કે નીચા આયર્ન ઓર દંડ STET tribo-ઇલેકટ્રોસ્ટેટિક પટ્ટો વિભાજક માધ્યમ દ્વારા અપગ્રેડ કરી શકાય છે. STET અનુભવ પર આધારિત, ઉત્પાદન રિકવરી અને / અથવા ગ્રેડ નોંધપાત્ર પાયલોટ પાયે પ્રક્રિયા પર સુધારો થશે, બેન્ચ પાયે પરીક્ષણ ઉપકરણ આ આયર્ન ઓર ટ્રાયલ દરમિયાન ઉપયોગ સરખામણીમાં.

The STET dry electrostatic fine iron ore separation process offers many advantages over traditional wet processing methods, આવા magnetics અથવા તરણ કારણ કે, સહિત:

  • કોઈ પાણી વપરાશ. પાણી દૂર પણ પંપીંગ દૂર, જાડું થવું, અને સૂકવણી, તેમજ વોટર ટ્રીટમેન્ટ અને તેનો નિકાલ સાથે સંકળાયેલ કોઇપણ ખર્ચ અને જોખમો કારણ કે.
  • કોઈ ભીનું અશુદ્ધિમાં નિકાલ. Recent high-profile failures of tailings dams have highlighted the long-term risk of storing wet tailings. દ્વારા જરૂરી, mineral processing operations produce tailings of some sort, પરંતુ STET ઇલેકટ્રોસ્ટેટિક વિભાજક અશુદ્ધિમાં પાણી અને રસાયણોની મફત છે. આ અશુદ્ધિમાં સરળ લાભદાયી ફરીથી ઉપયોગમાં લેવા માટે પરવાનગી આપે છે. અશુદ્ધિમાં કે સંગ્રહિત કરવાની જરૂર નથી ધૂળ નિયંત્રણ માટે પાણીની એક નાની વોલ્યુમ સાથે મિશ્રિત કરી શકાય છે.
  • કોઈ રાસાયણિક વધુમાં જરૂરી. તરણ રસાયણો ખનિજ પ્રક્રિયા કામગીરી ચાલુ સંચાલન ખર્ચ છે.
  • દંડ પાઉડર પ્રક્રિયા માટે યોગ્ય. Desliming ઓર ખનિજશાસ્ત્ર અને ગ્રેડના આધારે પર જરૂરી નથી કરી શકે છે.
  • નિમ્ન રોકાણ ખર્ચ (કેપેક્ષ) અને નીચલા ઓપરેટિંગ ખર્ચ (OPEX).
  • ઘટાડી પર્યાવરણ પર અસર કારણે મંજૂરી હળવી, વોટર ટ્રીટમેન્ટ નાબૂદી

અમારો સંપર્ક કરો લૌહ અયસ્ક શુષ્ક પ્રક્રિયા વિશે વધુ જાણવા માટે.

સંદર્ભ:

  • લુ, એલ. (ઇડી.). (2015), "આયર્ન ઓર: ખનિજશાસ્ત્ર, પ્રોસેસીંગ અને પર્યાવરણીય સસ્ટેઇનેબિલીટી ", એલ્સવિયર.
  • ફેર્રીઈરા, એચ, & દૂધ, એમ. જી. પી. (2015), "આયર્ન ઓર માઇનિંગ એક જીવનચક્રના આકરણી અભ્યાસ", ક્લીનર ઉત્પાદન જર્નલ ઓફ, 108, 1081-1091.
  • માં, પ્ર, Dai, ટી, વાંગ, જી, ચેંગ, જે, ઝોંગ, ડબલ્યુ, વેન, બી, & લિઆંગ, એલ. (2018), ઉત્પાદન માટે "આયર્ન સામગ્રી ફ્લો વિશ્લેષણ, વપરાશ, અને ચાઇના માં વેપાર 2010 માટે 2015 ", ક્લીનર ઉત્પાદન જર્નલ ઓફ, 172, 1807-1813.
  • અખરોટ, પી. વી, રોચાએ, એમ. પી, બોર્જિસ, ડબલ્યુ. આર, સિલ્વા, એક. એમ, & એસીસ, એલ. એમ. (2016), "આયર્ન થાપણ અભ્યાસ Carajás મીનરલ પ્રાંતમાં ધરતીકંપ વક્રીભવન અને પ્રતિરોધકતા મદદથી, બ્રાઝીલ ", એપ્લાઇડ જીયોફિઝિક્સ જર્નલ ઓફ, 133, 116-122.
  • Filippov, એલ. ઓ, Severov, વી. વી, & Filippova, હું. વી. (2014), "રિવર્સ cationic તરણ મારફતે લૌહ અયસ્કનો ધાતુશોધન એક વિહંગાવલોકન", ખનિજ પ્રક્રિયા ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ, 127, 62-69.
  • Rosière, સી. એ, & Brunnacci-ફેર્રીઈરા-સાન્તોસ, એન. "Dolomitic Itabirites અને Cauê રચના કાર્બોનેટ ઓફ જનરેશન્સ, ચતુષ્કોણ ".
  • યાજ્ઞિક, એચ, રથ, એસ. એસ, રાવ, ડી. એસ, મિશ્રા, બી. K., & આ, બી. (2016), "લૌહ અયસ્કનો તરણ માં સિલિકા અને એલ્યુમિના સામગ્રી ભૂમિકા", મીનરલ પ્રોસેસિંગ ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ, 148, 83-91.
  • લુઓ, એક્સ, વાંગ, વાય, વેન, એસ, મા, એમ, સન, સી, યીન, ડબલ્યુ, & મા, અને. (2016), "લૌહ અયસ્કનો રિવર્સ anionic તરણ શરતો હેઠળ ક્વાર્ટઝ તરણ વર્તન પર કાર્બોનેટ ખનિજો ઇફેક્ટ", મીનરલ પ્રોસેસિંગ ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ, 152, 1-6.
  • Jang, કેવલી. ઓ, સાધ્વી, વી. આર, Hapugoda, એસ, Nguyen, એક. વી, & Bruckard, ડબલ્યુ. J. (2014), "રાસાયણિક અને ખનિજ dehydroxylation દ્વારા નીચા ગ્રેડ goethite ઓર રૂપાંતર, ઘટાડો roasting અને ચુંબકીય અલગ ", મિનરલ્સ ઈજનેરી, 60, 14-22.
  • દા સિલ્વા, એફ. એલ, Araujo, એફ. જી. એસ, ટીકસીરા, એમ. પી, ગોમ્સ, આર. સી, & ક્રૂગર, એફ. એલ. (2014), "સિરામિક ઉત્પાદન માટે રિકવરી અને અશુદ્ધિમાં રિસાયક્લિંગ આયર્ન ઓર એકાગ્રતા ના અભ્યાસ", સિરામિક્સ આંતરરાષ્ટ્રીય, 40(10), 16085-16089.
  • Mirkowska, એમ, શરૂઆતથી, એમ, Teichert, સી, & Flachberger, એચ. (2016), "સંપર્ક મુખ્ય પરિબળો એક સફળ Triboelectrostatic અલગ કરવાની પ્રક્રિયાને એક સમીક્ષા માટે મિનરલ્સ ઓફ ચાર્જિંગ", સફળ ઇલેકટ્રોસ્ટેટિક અલગ-વિહંગાવલોકન માટે ખનિજ તબક્કાઓ tribocharging મુખ્ય પરિબળો. BHM પર્વત અને Hüttenmännische Monatshefte, 161(8), 359-382.
  • ફર્ગ્યુસને, ડી. એન. (2010), "પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પર નિર્ધારિત ઇલેકટ્રોસ્ટેટિક અલગ વર્તન ભારે ખનિજો માટે મૂળભૂત triboelectric શ્રેણી", માઇનીંગ એન્ડ મેટલર્જી દક્ષિણ આફ્રિકન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ જર્નલ, 110(2), 75-78.
  • Fuerstenau, એમ. સી, & તેઓ, કેવલી. એન. (ઇડીએસ.). (2003), "પ્રવાહી-ઘનોને અલગ", ખનિજ પ્રક્રિયા સિદ્ધાંતો, SME.

ન્યૂઝલેટર્સ

સાહિત્ય