რკინის მადნის შეღავათი

რკინის საბადო არის მეოთხე ყველაზე გავრცელებული ელემენტია დედამიწის ქერქი. Iron აუცილებელია, რათა ფოლადის წარმოების და, შესაბამისად, აუცილებელი მასალა გლობალური ეკონომიკური განვითარების. რკინის ასევე ფართოდ გამოიყენება სამშენებლო და წარმოების მანქანები. ყველაზე რკინის საბადო რესურსები შედგება მაჩვენებლის დაუკავშირდნენ რკინის ფორმირებების (bIf) რომელშიც რკინის საყოველთაოდ ნაპოვნი სახით ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და ნაკლებად კარბონატები.

ქიმიური შემადგენლობა რკინის საბადოები აქვს აშკარა ფართო სპექტრს ქიმიური შემადგენლობით განსაკუთრებით Fe შინაარსი და უკავშირდება gangue მინერალები. ძირითადი რკინის წიაღისეულის უკავშირდება ყველაზე რკინის მადნები hematite, goethite, Limonite და მაგნეტიტი. მთავარი დამაბინძურებლებს რკინის მადნები SiO2 და Al2O3. ტიპიური სილიციუმის და ალუმინის ტარების მინერალებით რკინის საბადოები არის კვარცის, kaolinite, gibbsite, დიასპორა და კორუნდი. მათგან ხშირად აღინიშნება, რომ კვარცი არის სილიციუმის ძირითადი შემცველი მინერალი და კაოლინიტი, ხოლო გიბსეიტი არის ორი ძირითადი ალუმინის შემცველი მინერალი..

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

რკინის საბადო მოპოვების ძირითადად ხორციელდება ღია კარიერი სამთო ოპერაციების, რის შედეგადაც მნიშვნელოვანი tailings თაობის. რკინის საბადო წარმოების სისტემა, როგორც წესი, სამ ეტაპად: სამთო, დამუშავება და pelletizing საქმიანობის. ამ, დამუშავება უზრუნველყოფს, რომ ადეკვატური რკინის grade და ქიმიის მიიღწევა ადრე pelletizing ეტაპზე. გადამუშავება მოიცავს გამანადგურებელი, კლასიფიკაცია, დაფქვა, და კონცენტრაცია, რომელიც მიზნად ისახავს რკინის შემცველობის გაზრდას, ხოლო განგა მინერალების რაოდენობის შემცირებას. თითოეული მინერალური წყლების საბადო აქვს საკუთარი უნიკალური თვისებები მიმართებაში რკინის და gangue ტარების მინერალები, და, შესაბამისად, იგი მოითხოვს სხვადასხვა კონცენტრაციის ტექნიკა.

მაგნიტური გამოყოფა, როგორც წესი, გამოიყენება მაღალი ხარისხის რკინის მადნის გამდიდრებაში, სადაც დომინანტური რკინის მინერალებია ფერო და პარამაგნიტური.. სველი და მშრალი დაბალი ინტენსივობის მაგნიტური გამოყოფის (LIMS) ტექნიკა გამოიყენება დამუშავებას მადნების ძლიერი მაგნიტური თვისებები, როგორიცაა მაგნეტიტი, ხოლო სველი მაღალი ინტენსივობის მაგნიტური სეპარაციის გამოყენებული გამოყოფა Fe-ტარების მინერალების სუსტი მაგნიტური თვისებები, როგორიცაა hematite ეხლა gangue მინერალები. რკინის მადნების როგორიცაა goethite და Limonite ხშირად გვხვდება tailings და არ გამოყოფა ძალიან კარგად ან ტექნიკა.

iron ore

ფლოტაციის გამოიყენება, რათა შეამციროს შინაარსი მინარევებისაგან უხარისხო რკინის საბადოები. რკინის საბადოები შეიძლება კონცენტრირებული ან პირდაპირი anionic ფლოტაციის რკინის ოქსიდები ან საპირისპირო კათიონური ფლოტაციის სილიციუმის, თუმცა საპირისპირო კათიონური ფლოტაციის რჩება ყველაზე პოპულარული ფლოტაციის მარშრუტი გამოიყენება რკინის ინდუსტრიაში. გამოყენება ფლოტაციის მისი შეზღუდული ღირებულება რეაგენტები, თანდასწრებით კაჟმიწებისაგან და ალუმინის მდიდარი slimes და ყოფნა კარბონატული მინერალები. უფრო მეტიც, ფლოტაციის მოითხოვს ნარჩენების წყლის და გამოყენების ტრანსპორტირება წყლისგან მშრალი საბოლოო პროგრამები.

გამოყენება ფლოტაციის კონცენტრაცია რკინის ასევე მოიცავს desliming მოტივტივე თანდასწრებით ჯარიმები შედეგების შემცირდა ეფექტურობა და მაღალი რეაგენტი ხარჯები. Desliming განსაკუთრებით კრიტიკულ მოხსნა ალუმინის რადგან გამოყოფის gibbsite ეხლა hematite ან goethite ნებისმიერი ზედაპირულ-აქტიური ნივთიერებები საკმაოდ რთულია. ყველაზე ალუმინის ტარების მინერალები ხდება finer ზომის (<20ერთი) დელიმირების გზით მისი მოცილების საშუალებას. საერთო, ჯარიმების მაღალი კონცენტრაცია (<20ერთი) ხოლო ალუმინა ზრდის საჭირო კატიონური კოლექტორის დოზას და მკვეთრად ამცირებს შერჩევითობას. ამიტომ დესლიმირება ზრდის ფლოტაციის ეფექტურობას, მაგრამ შედეგად ხდება დიდი მოცულობის კუდები და იკარგება რკინის უკანა ნაკადი.

რკინის მადნის მშრალი დამუშავება წარმოადგენს ფლოტაციისა და სველი მაგნიტური გამოყოფის სქემებთან დაკავშირებული ხარჯების და სველი კუდების წარმოქმნის შესაძლებლობას. STET– მა შეაფასა რკინის მადნის რამოდენიმე ნარჩენი და მაღაროების მადნის ნიმუშების გაშვება სკამზე (წინასწარი მიზანშეწონილობის მასშტაბი). დაფიქსირდა რკინისა და სილიკატების მნიშვნელოვანი მოძრაობა, ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ხაზგასმული მაგალითებით.

screen-shot-new

შედეგები კვლევის აჩვენა, რომ უხარისხო რკინის საბადო ჯარიმები შეიძლება განახლდეს საშუალებით STET tribo ელექტროსტატიკური ქამარი გამყოფი. STET გამოცდილების საფუძველზე, პროდუქტის აღდგენა და / ან grade მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საპილოტე მასშტაბის დამუშავება, შედარებით სკამზე მასშტაბის ტესტი მოწყობილობა გამოყენებული ამ რკინის საბადო სასამართლოები.

STET მშრალი ელექტროსტატიკური წვრილი რკინის მადნის გამოყოფის პროცესი ბევრ უპირატესობას გვთავაზობს ტრადიციულ სველი დამუშავების მეთოდებთან შედარებით, როგორიცაა მაგნიტიკა ან ფლოტაცია, მათ შორის:

  • წყლის მოხმარება არ არის. წყლის აღმოფხვრა ასევე გამორიცხავს ტუმბოს, გასქელება, და საშრობი, ისევე როგორც ნებისმიერი ხარჯები და რისკები წყლით დამუშავება და გატანა.
  • არ არის ნესტიანი ნარჩენების გატანა. ნარჩენების კაშხლების ბოლოდროინდელი გახმაურებული ჩავარდნები ხაზს უსვამს სველი ნარჩენების შენახვის გრძელვადიან რისკს.. აუცილებლობით, წიაღისეულის გადამუშავების ოპერაციები წარმოქმნის რაიმე სახის ნარჩენებს, მაგრამ STET ელექტროსტატიკური გამყოფი კუპრი თავისუფალია წყლისა და ქიმიკატებისგან. ეს საშუალებას იძლევა უფრო ადვილად გამოვიყენოთ კუდები. კუდები, რომელთა შენახვაც საჭიროა, შეიძლება შერეული იქნას მცირე მოცულობის წყალთან მტვრის კონტროლისთვის.
  • ქიმიური დამატება არ არის საჭირო. ფლოტაციის ქიმიკატები მინერალების გადამამუშავებელი სამუშაოების მიმდინარე საოპერაციო ხარჯია.
  • შესაფერისია წვრილი ფხვნილების დასამუშავებლად. დესლიმირება შეიძლება არ იყოს საჭირო მადნეულის მინერალოგიისა და ხარისხის მიხედვით.
  • დაბალი ინვესტიციის ღირებულება (CAPEX) და დაბალი საოპერაციო ღირებულება (OPEX).
  • ნებართვის გამარტივება გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების გამო, წყლის გაწმენდის აღმოფხვრა

დაგვიკავშირდით, რომ მეტი შეიტყოთ რკინის მადნის მშრალი დამუშავების შესახებ.

ლიტერატურა:

  • Lu, L. (Ed.). (2015), "რკინის საბადო: მინერალოგიის, დამუშავება და გარემოს მდგრადობა ", Elsevier.
  • Ferreira, H., & რძე, M. G. P. (2015), "A სიცოცხლის ციკლის შეფასება შესწავლა რკინის მადნის მოპოვება", ჟურნალი სუფთა წარმოების, 108, 1081-1091.
  • in, Q., Dai, T., Wang, G., Cheng, J., Zhong, W., wen, ბ, & liang, L. (2018), "რკინის მატერიალური ნაკადების ანალიზი წარმოება, მოხმარების, ვაჭრობა ჩინეთში 2010 2015 ", ჟურნალი სუფთა წარმოება, 172, 1807-1813.
  • კაკალი, P. ვ, Rocha, M. P., Borges, W. რ, Silva, ა. მ, & Assis, L. M. (2016), "სასწავლო რკინის შენატანი გამოყენებით სეისმური რეფრაქცია და resistivity in Carajás მინერალური პროვინციაში, Brazil ", გამოყენებითი გეოფიზიკის ჟურნალი, 133, 116-122.
  • Filippov, L. O., Severov, V. ვ, & Filippova, მე. V. (2014), "მიმოხილვა beneficiation რკინის საბადოები მეშვეობით საპირისპირო კათიონური ფლოტაციის", საერთაშორისო ჟურნალი მინერალური დამუშავება, 127, 62-69.
  • Rosière, C. ა, & Brunnacci-Ferreira-Santos, N. "Dolomitic Itabirites და თაობები კარბონატების Cauê ფორმირება, quadrangle ".
  • Sahoo, H., Rath, S. S., Rao, D. S., Mishra, B. K., & რომ, B. (2016), "როლი სილიციუმის და ალუმინის შემცველობა ფლოტაციის რკინის საბადოები", საერთაშორისო ჟურნალი გადამამუშავებელ, 148, 83-91.
  • luo, X., Wang, Y., wen, S., Ma, მ, მზე, C., Yin, W., & Ma, და. (2016), "ეფექტი კარბონატული მინერალების კვარცის ფლოტაციის ქცევის პირობებში საპირისპირო anionic ფლოტაციის რკინის საბადოები", საერთაშორისო ჟურნალი გადამამუშავებელ, 152, 1-6.
  • jang, K. O., nun, V. რ, Hapugoda, S., Nguyen, ა. ვ, & Bruckard, W. J. (2014), "ქიმიური და მინერალური ტრანსფორმაციის დაბალი კლასის goethite მადნის dehydroxylation, შემცირება გამოწვის და მაგნიტური გამოყოფის ", მინერალების ინჟინერია, 60, 14-22.
  • da Silva, F. ლ, Araújo, F. G. S., Teixeira, M. P., Gomes, R. C., & Kruger, F. L. (2014), "კვლევა აღდგენა და გადამუშავება tailings საკონცენტრაციო რკინის საბადო წარმოების კერამიკული", კერამიკა საერთაშორისო, 40(10), 16085-16089.
  • Mirkowska, მ, ნულიდან, მ, Teichert, C., & Flachberger, H. (2016), "ძირითადი ფაქტორები Contact დადანაშაულება წიაღისეული წარმატებული Triboelectrostatic დაშორიშორების პროცესი მიმოხილვა", მინერალური ფაზების ტრიბოტარიზაციის ძირითადი ფაქტორები ელექტროსტატიკური წარმატებული გამოყოფისთვის - მიმოხილვა. BHM Berg- und Hüttenmännische ყოველთვიური წიგნები, 161(8), 359-382.
  • Ferguson, D. N. (2010), "ძირითადი triboelectric სერია მძიმე მინერალებს ინდუქციური ელექტროსტატიკური გამოყოფის ქცევა", ჟურნალი სამხრეთ აფრიკის ინსტიტუტი სამთო და მეტალურგიის, 110(2), 75-78.
  • FUERSTENAU, M. C., & მათ აქვთ, K. N. (რედ.). (2003), "თხევადი მყარი დაშორიშორების", პრინციპები მინერალური დამუშავება, მცირე და საშუალო ბიზნესის.

სტატიები

ლიტერატურა