ഇരുമ്പയിര് ബെനെഫിചിഅതിഒന്

ഇരുമ്പയിര് ഭൂമിയുടെ പുറംതോട് നാലാം ഏറ്റവും സാധാരണമായ മൂലകമാണ്. അയൺ സ്റ്റീൽ നിർമ്മാണ ആഗോള സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അതിനാൽ ഒരു അവശ്യ വസ്തുക്കൾ അനിവാര്യമാണ്. അയൺ വ്യാപകമായി നിർമ്മാണ വാഹനങ്ങൾ നിർമ്മാണ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇരുമ്പയിര് വിഭവങ്ങൾ മിക്ക മെതമൊര്ഫൊസെദ് Banded ഇരുമ്പ് രൂപങ്ങളുടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (ബിഫ്) ഇതിൽ ഇരുമ്പ് സാധാരണയായി .ഇതുവരെ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, ഹ്യ്ദ്രൊക്സിദെസ് ഒരു പരിധി വരെ കാർബണേറ്റുകൾ.

ഇരുമ്പ് അയിര് രാസഘടന പ്രത്യേകിച്ച് ഫേ ഉള്ളടക്കവും ബന്ധപ്പെട്ട ഗന്ഗുഎ ധാതുക്കൾ കെമിക്കൽ ഘടന ഒരു പ്രകടമാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന ഉണ്ട്. ഇരുമ്പ് അയിര് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട മേജർ ഇരുമ്പ് ധാതുക്കൾ ഹെമറ്റൈറ്റ് ആകുന്നു, ഗൗഥൈറ്റ്, ലിമൊനിതെ ആൻഡ് മഗ്നെതിതെ. ഇരുമ്പ് അയിര് പ്രധാന മാലിന്യങ്ങളും സിഒ൨ ആൻഡ് അല്൨ഒ൩ ആകുന്നു. ഇരുമ്പ് അയിര് സാന്നിധ്യം സാധാരണ സിലിക്ക അലുമിന വഹിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ ക്വാർട്സ് ആകുന്നു, കൊലിനിതെ, ഗിബ്ബ്സിതെ, ഡയസ്പോർ ആൻഡ് ചൊരുംദുമ്. ഇവയിൽ അത് പലപ്പോഴും ക്വാർട്സ് പ്രധാന സിലിക്ക കായ്ക്കുന്ന ധാതുക്കൾ കൊലിനിതെ ആൻഡ് ഗിബ്ബ്സിതെ രണ്ട്-പ്രധാന അലുമിന പ്രസവം ധാതുക്കൾ ആണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

ഇരുമ്പയിര് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പ്രധാനമായും തുറന്ന കുഴിയിൽ ഖനനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്നു, കാര്യമായ തൈലിന്ഗ്സ് തലമുറ കാരണമാകുന്നു. ഇരുമ്പയിര് ഉത്പാദനം സിസ്റ്റം സാധാരണയായി മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: ഖനനം, സംസ്കരണം, പെല്ലെതിജിന്ഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഈ, പ്രോസസ്സിംഗ് ഒരു മതിയായ ഇരുമ്പ് ഗ്രേഡ് രസതന്ത്രവും പെല്ലെതിജിന്ഗ് ഘട്ടത്തിൽ മുൻപുള്ള കൈവരിക്കുന്നു ഉറപ്പാക്കുന്നു. പ്രോസസ്സിംഗ് തകർക്കുന്നതായി ഉൾപ്പെടുന്നു, വര്ഗീകരണം, മില്ലിംഗ്, ഗാംഗു ധാതുക്കളുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഏകാഗ്രതയും. ഓരോ മിനറൽ നിക്ഷേപ ഇരുമ്പും ഗന്ഗുഎ പ്രസവം ധാതുക്കൾ ബന്ധപ്പെട്ട അതിന്റേതായ അതുല്യമായ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ, അതിനാൽ വിവിധ കോൺസൺട്രേഷൻ രീതി ആവശ്യമാണ്.

കാന്തിക വേർതിരിവ് സാധാരണയായി ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഇരുമ്പയിര് ശുദ്ധീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ ഇരുമ്പ് ധാതുക്കൾ ഫെറോയും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്.. വെറ്റ് വരണ്ട കുറഞ്ഞ തീവ്രത കാന്തിക വിഘടനം (ലിമ്സ്) ആർദ്ര ഉയർന്ന തീവ്രത കാന്തിക ഋതു പോലുള്ള ഗന്ഗുഎ ധാതുക്കൾ നിന്ന് ഹെമറ്റൈറ്റ് ദുർബലമായ കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള ഫേ-വഹിക്കുന്ന ധാതുക്കൾ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സമയത്ത് വിദ്യകൾ പോലുള്ള മഗ്നെതിതെ ശക്തമായ കാന്തിക സ്വഭാവമുള്ള അയിരുകൾ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇരുമ്പ് അയിര് അത്തരം ഗൗഥൈറ്റ് ആൻഡ് ലിമൊനിതെ സാധാരണ തൈലിന്ഗ്സ് കാണപ്പെടുന്ന ഇവ ഒന്നുകിൽ രീതി വളരെ നന്നായി വേർതിരിച്ചു ഇല്ല.

iron ore

ഫ്ലൊതതിഒന് കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് ഇരുമ്പ് അയിരുകളിൽ മാലിന്യങ്ങളെ ഉള്ളടക്കം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അയൺ അയിരുകൾ അയൺ ഓക്സൈഡിനാൽ നേരിട്ട് അനിഒനിച് ഫ്ലൊതതിഒന് അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്ക എന്ന ചാർജോടെയുള്ള ഫ്ലൊതതിഒന് റിവേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിയും, എന്നാൽ ചാർജോടെയുള്ള ഫ്ലൊതതിഒന് റിവേഴ്സ് ഇരുമ്പ് വ്യവസായം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഫ്ലൊതതിഒന് റൂട്ടിൽ തുടരുന്നു. ഫ്ലൊതതിഒന് ഉപയോഗം രെഅഗെംത്സ് ചെലവ് അതിന്റെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, സിലിക്ക അലുമിന-സമ്പന്നമായ സ്ലിമെസ് അവസ്ഥയെ കാർബണേറ്റ് ധാതുക്കൾ സാന്നിധ്യം. മാത്രമല്ല, ഫ്ലൊതതിഒന് മലിനജല വരണ്ട അവസാന അപേക്ഷകൾ വേണ്ടി അധികജലം ദെവതെരിന്ഗ് ഉപയോഗം ആവശ്യമാണ്.

ഇരുമ്പ് കേന്ദ്രീകരണം വേണ്ടി ഫ്ലൊതതിഒന് ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു കാര്യക്ഷമതയും ഉയർന്ന രെഅഗെംത് ചെലവ് പിഴ ഫലങ്ങൾ സാന്നിധ്യത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ ദെസ്ലിമിന്ഗ് ഉൾപ്പെടുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഉപരിതല-സജീവ ഏജന്റുമാർ ഹെമറ്റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൗഥൈറ്റ് നിന്നും ഗിബ്ബ്സിതെ ഋതു പ്രയാസമാണ് പോലെ ദെസ്ലിമിന്ഗ് അലുമിന നീക്കം പ്രത്യേകിച്ച് നിർണായകമാണ്. അലുമിന പ്രസവം ധാതുക്കൾ മിക്ക തീരെ വലിപ്പം ശ്രേണിയിലെ സംഭവിക്കുന്നത് (<20ഒരു) ദെസ്ലിമിന്ഗ് അതിന്റെ നീക്കം അനുവദിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിലുള്ള, പിഴ ഒരു ഉയർന്ന സാന്ദ്രത (<20ഒരു) ഒപ്പം അലുമിന ആവശ്യമായ ചാർജോടെയുള്ള കളക്ടർ ഡോസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നാടകീയമായി സെലെച്തിവിത്യ് കുറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു വർദ്ധിക്കുകയും ഫ്ലൊതതിഒന് കാര്യക്ഷമത ദെസ്ലിമിന്ഗ്, എന്നാൽ ഫലങ്ങൾ തൈലിന്ഗ്സ് ഒരു വലിയ അളവിൽ ഒപ്പം തൈലിന്ഗ്സ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇരുമ്പ് നഷ്ടമാകാൻ.

ഇരുമ്പയിര് സമ്മാനങ്ങൾ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലൊതതിഒന് ഈർപ്പമുള്ള കാന്തിക ശുദ്ധീകരണ സർക്യൂട്ടുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഈർപ്പമുള്ള തൈലിന്ഗ്സ് തലമുറ ഉന്മൂലനം അവസരം. സ്തെത് നിരവധി ഇരുമ്പയിര് തൈലിന്ഗ്സ് മൂല്യനിർണയം ചെയ്തു എന്റെ റൺ ബെഞ്ച് സ്കെയിലിൽ സാമ്പിളുകൾ ഇരുമ്പയിര് (പ്രീ-സാധ്യതാ സ്കെയിൽ). അയൺ, ​​സിലിക്കേറ്റുകൾ ഗണ്യമായ പ്രസ്ഥാനം നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു, ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽ ഹൈലൈറ്റ്.

screen-shot-new

ഈ പഠനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് ഇരുമ്പയിര് പിഴ സ്തെത് ത്രിബൊ-എലെച്ത്രൊസ്തതിച് ബെൽറ്റ് സെപ്പറേറ്റർ മുഖാന്തരം അപ്ഗ്രേഡ് കഴിയുന്ന പ്രകടമാക്കി. സ്തെത് അനുഭവം അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഉൽപ്പന്ന വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും / അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ഗണ്യമായി പൈലറ്റ് സ്കെയിലിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ന് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യും, ഈ ഇരുമ്പയിര് പരിശോധനകൾ സമയത്ത് വിനിയോഗിച്ചു ബെഞ്ച്-സൂചിക പരീക്ഷണ ഉപകരണം അപേക്ഷിച്ച്.

STET ഡ്രൈ ഇലക്‌ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫൈൻ ഇരുമ്പയിര് വേർതിരിക്കൽ പ്രക്രിയ പരമ്പരാഗത ആർദ്ര സംസ്‌കരണ രീതികളേക്കാൾ ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നു., ഇത്തരം മഗ്നെതിച്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൊതതിഒന് ആയി, ഉൾപ്പെടെ:

  • വെള്ളം ഉപഭോഗം. വെള്ളം പുറന്തള്ളാൻ പുറമേ പമ്പിങ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു, വൈദ്യുത ചാർജുകൾ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഉണങ്ങുമ്പോൾ, ഒപ്പം ഏതെങ്കിലും ചിലവും ജലശുദ്ധീകരണ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച്.
  • ഇല്ല ആർദ്ര തൈലിന്ഗ്സ് തീർപ്പ്. ടെയ്‌ലിംഗ് ഡാമുകളുടെ സമീപകാല ഉയർന്ന പരാജയങ്ങൾ നനഞ്ഞ ടെയിലിംഗുകൾ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല അപകടസാധ്യത ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. അനിവാര്യതയുടെ, ധാതു സംസ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നാൽ സ്തെത് എലെച്ത്രൊസ്തതിച് സെപ്പറേറ്റർ തൈലിന്ഗ്സ് വെള്ളം രാസവസ്തുക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ. ഈ തൈലിന്ഗ്സ് എളുപ്പത്തിൽ ഗുണം വീണ്ടും ഉപയോഗത്തിനായി അനുവദിക്കുന്നു. സൂക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമാണെന്നും തൈലിന്ഗ്സ് പൊടി നിയന്ത്രണം വെള്ളം ഒരു ചെറിയ വോള്യം കലർത്തിയ കഴിയും.
  • കെമിക്കൽ കൂടാതെ ആവശ്യമില്ല. ഫ്ലൊതതിഒന് രാസവസ്തുക്കൾ മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ചെലവ് ആകുന്നു.
  • പിഴ പൊടികൾ പ്രോസസ്സ് അനുയോജ്യമായത്. ഇരുമ്പയിര് ധാതുവിജ്ഞാനീയം ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് ദെസ്ലിമിന്ഗ് ആവശ്യമായി വരില്ല.
  • ലോവർ നിക്ഷേപം കുറഞ്ഞ (കരുതുന്നതെന്ന്) താഴ്ന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെലവ് (Opex).
  • ചെറുതാക്കിയ പാരിസ്ഥിതിക കാരണം അനുമതി ലഭിക്കുന്നത് സൗകര്യം, വെള്ളം ചികിത്സ പുറന്തള്ളാൻ

ഞങ്ങളെ ഇരുമ്പയിര് വരണ്ട പ്രോസസ്സിംഗ് കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ബന്ധപ്പെടുക.

അവലംബം:

  • ലു, എൽ. (എഡ്.). (2015), "ഇരുമ്പയിര്: ധാതുവിജ്ഞാനീയം, സംസ്കരണം, പരിസ്ഥിതി പരിപാലനം ", ദിശ.
  • ഫെരേര, എച്ച്, & പാല്, എം. ജി. പി. (2015), "ഇരുമ്പയിര് ഖനനം ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ വിലയിരുത്തൽ പഠനം", ക്ലീനർ ഉല്പാദനത്തിന്റെ ജേണൽ, 108, 1081-1091.
  • ൽ, ചോദ്യം, ഡായ്, ടി, വാങ്, ജി, ചെങ്, ജെ, Zhong, ഡബ്ല്യു, വെൻ, ബി, & ലിയാങ്, എൽ. (2018), "പ്രൊഡക്ഷൻ ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ ഒഴുക്ക് വിശകലനം, ഉപഭോഗം, ഒപ്പം നിന്ന് ചൈന വ്യാപാരം 2010 2015 വരെ ", ക്ലീനർ പ്രൊഡക്ഷൻ ജേർണൽ, 172, 1807-1813.
  • അകോട്ട് മരം, പി. വി, Rocha ല്, എം. പി, ബോർഹെസ്, പ. ആർ, സിൽവ, ഒരു. എം, & അഷിസ്, എൽ. എം. (2016), Carajas മിനറൽ പ്രവിശ്യയിൽ ഭൂകമ്പ അപവർത്തനം ആൻഡ് പ്രതിരോധം ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് നിക്ഷേപം "പഠനം, ബ്രസീൽ ", അപ്ലൈഡ് ജിയോഫിസിക്സ് ജേർണൽ, 133, 116-122.
  • ഫിലിപ്പൊവ്, എൽ. ഒ, സെവെരൊവ്, വി. വി, & ഫിലിപ്പൊവ, ഞാന്. വി. (2014), "ഒരു വിപരീത ചാർജോടെയുള്ള ഫ്ലൊതതിഒന് വഴി ഇരുമ്പ് ഖനനം ബെനെഫിചിഅതിഒന് അവലോകനം", മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ജേണൽ, 127, 62-69.
  • രൊസിഎ̀രെ, സി. എ, & ബ്രുന്നച്ചി-ഫെരേര-സാന്റോസ്, എൻ. "ദൊലൊമിതിച് ഇതബിരിതെസ് ആൻഡ് ചൌഎ̂ എഴുതിയത് ൽ കാർബണേറ്റുകൾ വംശപാരമ്പര്യമാവിതു, കുഅദ്രന്ഗ്ലെ ".
  • സഹു, എച്ച്, രഥയാത്ര, എസ്. എസ്, റാവു, ഡി. എസ്, മിശ്ര, ബി. കെ, & The, ബി. (2016), "ഇരുമ്പ് ഖനനം ഫ്ലൊതതിഒന് ൽ സിലിക്ക അലുമിന ഉള്ളടക്കം പങ്ക്", മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ജേർണൽ, 148, 83-91.
  • ലുവോ, എക്സ്, വാങ്, വൈ, വെൻ, എസ്, മാ, എം, സൂര്യൻ, സി, യിൻ, ഡബ്ല്യു, & മാ, എന്നാൽ. (2016), "ഇരുമ്പ് അയിര് വിപരീത അനിഒനിച് ഫ്ലൊതതിഒന് സാഹചര്യത്തിൽ ക്വാർട്സ് ഫ്ലൊതതിഒന് പെരുമാറ്റം ന് കാർബണേറ്റ് ധാതുക്കൾ ഇഫക്റ്റ്", മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അന്താരാഷ്ട്ര ജേർണൽ, 152, 1-6.
  • ജങ്, കെ. ഒ, കനാസ്തീ, വി. ആർ, ഹപുഗൊദ, എസ്, nguyen, ഒരു. വി, & ബ്രുച്കര്ദ്, പ. ജെ. (2014), ദെഹ്യ്ദ്രൊക്സയ്ലതിഒന് ഒരു കുറഞ്ഞ ഗ്രേഡ് ഗൗഥൈറ്റ് അയിര് "രാസ, ധാതുക്കൾ പരിവർത്തനം, കുറവ് വെന്തെരിയാൻ കാന്തിക വിഘടനം ", ധാതുക്കൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, 60, 14-22.
  • ഡാ സിൽവ, എഫ്. എൽ, araujo, എഫ്. ജി. എസ്, തെഇക്സെഇര, എം. പി, ഗോമസ്, ആർ. സി, & ക്രൂഗർ, എഫ്. എൽ. (2014), "സെറാമിക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇരുമ്പയിര് കേന്ദ്രീകരണം മുതൽ തൈലിന്ഗ്സ് എന്ന വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനും പഠനം", സെറാമിക്സ് ഇന്റർനാഷണൽ, 40(10), 16085-16089.
  • മിര്കൊവ്സ്ക, എം, പോറല്, എം, തെഇഛെര്ത്, സി, & ഫ്ലഛ്ബെര്ഗെര്, എച്ച്. (2016), "ബന്ധപ്പെടുക പ്രിൻസിപ്പൽ ഘടകങ്ങൾ വിജയകരമായ ത്രിബൊഎലെച്ത്രൊസ്തതിച് വേർപിരിയലും പ്രോസസ്സ്-ഒരു അവലോകനം എന്ന മിനറൽസ് ഈടാക്കുന്നത്", വിജയകരമായ എലെച്ത്രൊസ്തതിച് വിഘടനം-ഒരു അവലോകനം എന്ന മിനറൽ ഘട്ടങ്ങളിൽ ത്രിബൊഛര്ഗിന്ഗ് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. BHM കുന്നും ഹു̈ത്തെന്മ̈ംനിസ്ഛെ മൊനത്ശെഫ്തെ, 161(8), 359-382.
  • ഫെർഗൂസൺ, ഡി. എൻ. (2010), "ഒരു അടിസ്ഥാന ത്രിബൊഎലെച്ത്രിച് ഇൻഡക്റ്റീവ് എലെച്ത്രൊസ്തതിച് വിഘടനം പെരുമാറ്റം ഹെവി ധാതുക്കൾ പരമ്പര", മൈനിംഗ്, മെറ്റലർജി ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ജേണൽ, 110(2), 75-78.
  • ഫുഎര്സ്തെനൌ, എം. സി, & അവർ തന്നെ, കെ. എൻ. (സംശോധകർ.). (2003), "ലിക്വിഡ്-സോളിഡ് വേർപിരിയലും", മിനറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, എസ്എംഇ.

വാർത്താപത്രികകൾ

സാഹിത്യം