Beneficiation แร่เหล็ก

แร่เหล็กเป็นองค์ประกอบที่พบมากที่สุดสี่ในเปลือกโลก. เหล็กเป็นสิ่งจำเป็นในการผลิตเหล็กและดังนั้นจึงเป็นวัสดุที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจโลก. เหล็กยังใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างและการผลิตยานพาหนะ. ทรัพยากรแร่เหล็กส่วนใหญ่ประกอบด้วยการก่อตัวของเหล็ก (BIF) ซึ่งเหล็กมักพบในรูปของออกไซด์, hydroxides และมีขอบเขตที่น้อยกว่าถ่าน.

องค์ประกอบทางเคมีของแร่เหล็กมีช่วงกว้างชัดเจนในองค์ประกอบทางเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเนื้อหา Fe และแร่ธาตุที่เกี่ยวข้อง. แร่ธาตุเหล็กที่เกี่ยวข้องกับส่วนใหญ่ของแร่เหล็กมีเลือด, การพ่น, และ magnetite. สารปนเปื้อนหลักในแร่เหล็กคือ SiO2 และ Al2O3. แร่ธาตุเหล็กแบบทั่วไปและอลูมิเนียม, kaolinite, กีสถาน, diaspore. ของเหล่านี้มักจะสังเกตเห็นว่าควอตซ์เป็นที่สำคัญซิลิกาแบริ่งแร่และ kaolinite และ gibbsite เป็นสองหลักแร่อลูมิเนียมแบริ่ง.

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

การสกัดแร่เหล็กส่วนใหญ่จะดำเนินการผ่านการดำเนินงานเหมืองหลุมเปิด, ส่งผลให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญ. ระบบการผลิตแร่เหล็กมักจะเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน: ทำ เหมือง แร่, การประมวลผลและอัดกิจกรรม. ของเหล่านี้, ทำให้มั่นใจได้ว่าเกรดเหล็กและเคมีที่เพียงพอจะประสบความสำเร็จก่อนที่จะมีการอัดเวที. การแปรรูปรวมถึงการบด, จำแนก, การบด, และความเข้มข้นที่มุ่งเพิ่มปริมาณธาตุเหล็กในขณะที่ลดปริมาณแร่ธาตุกังกู. แต่ละเงินฝากแร่มีลักษณะเฉพาะของตัวเองที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุเหล็กและตะกอน, ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิคความเข้มข้นที่แตกต่างกัน.

การแยกแม่เหล็กมักใช้ในแร่เหล็กคุณภาพสูงที่แร่ธาตุเหล็กที่โดดเด่นคือเฟอร์โรและพาราแมกเนติก. การแยกแม่เหล็กแบบเปียกและแห้งความเข้มต่ำ (LIMS) เทคนิคที่ใช้ในการประมวลผลแร่ที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็กที่แข็งแกร่งเช่น magnetite ในขณะที่การแยกแม่เหล็กความเข้มสูงเปียกจะใช้ในการแยกแร่ธาตุที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กอ่อนเช่นเม็ดเลือดจากแร่ธาตุ. แร่เหล็กเช่น goethite และ limonite มักพบในแร่และไม่ได้แยกเป็นอย่างดีโดยเทคนิคทั้งสอง.

iron ore

การลอยตัวจะใช้เพื่อลดปริมาณสิ่งสกปรกในแร่เหล็กเกรดต่ํา. แร่เหล็กสามารถมีความเข้มข้นทั้งโดยตรง anionic flotation ของเหล็กออกไซด์หรือย้อนกลับ cationic flotation ของซิลิก้า, อย่างไรก็ตามย้อนกลับ cationic flotation ยังคงเป็นที่นิยมมากที่สุดเส้นทาง flotation ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก. การใช้ flotation จำกัดโดยค่าใช้จ่ายของสารตั้งต้น, การปรากฏตัวของซิลิกาและมิที่อุดมไปด้วย slimes และการปรากฏตัวของแร่ธาตุคาร์บอเนต. นอก, flotation ต้องการการบำบัดน้ำเสียและการใช้งานของการแยกที่เป็นไปได้สำหรับการประยุกต์ใช้ขั้นสุดท้ายแห้ง.

การใช้ flotation สำหรับความเข้มข้นของเหล็กยังเกี่ยวข้องกับ desliming เป็นลอยอยู่ในการปรากฏตัวของผลการปรับที่มีประสิทธิภาพลดลงและค่าใช้จ่ายรีเอเจนต์สูง. Desliming เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดของมิเป็นแยกของ gibbsite จากออกไซด์หรือ goethite โดยตัวแทนพื้นผิวใดๆที่มีการใช้งานที่ค่อนข้างยาก. ส่วนใหญ่ของแร่ธาตุมิที่เกิดขึ้นในช่วงขนาดที่ปลีกย่อย (<20Um) ช่วยให้การกําจัดของมันผ่าน desliming. ทั้ง หมด, ความเข้มข้นสูงของค่าปรับ (<20Um) และอลูมินาเพิ่มปริมาณการเก็บค่าอ้างอิงที่จําเป็นและลดการเลือกอย่างมาก. ดังนั้นการขัดจึงเพิ่มประสิทธิภาพการลอยตัว, แต่ผลในปริมาณมากของ tailings และการสูญเสียเหล็กเพื่อเทลลิงส์กระแส.

การประมวลผลแร่เหล็กแห้งนําเสนอโอกาสในการลดต้นทุนและรุ่นหางเปียกที่เกี่ยวข้องกับการลอยตัวและวงจรแยกแม่เหล็กเปียก. STET ได้ประเมินแร่เหล็กหลาย tailings และเรียกใช้ตัวอย่างแร่เหมืองที่ขนาดม้านั่ง (ขนาดความเป็นไปได้สูง). การเคลื่อนไหวที่สําคัญของเหล็กและซิลิกาเตถูกสังเกต, โดยมีตัวอย่างที่เน้นในตารางด้านล่าง.

screen-shot-new

ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าค่าปรับแร่เหล็กเกรดต่ําสามารถอัพเกรดได้โดยใช้เครื่องแยกสายพาน STET tribo-electrostatic. ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ STET, การฟื้นตัวของผลิตภัณฑ์และ/หรือเกรดจะปรับปรุงในการประมวลผลระดับนักบินอย่างมีนัยสําคัญ, เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ทดสอบเครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะที่ใช้ระหว่างการทดลองแร่เหล็กเหล่านี้.

กระบวนการแยกแร่เหล็กเส้นเล็กไฟฟ้าสถิตแบบแห้งของ STET มีข้อดีมากกว่าวิธีการประมวลผลแบบเปียกแบบดั้งเดิม, เช่นแม่เหล็กหรือลอย, รวม:

  • ไม่มีการใช้น้ำ. การกำจัดน้ำยังช่วยลดการสูบ, หนา, และการอบแห้ง, รวมถึงค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดน้ำและการกำจัด.
  • ไม่มีการกำจัดแร่น้ำแบบเปียก. ความล้มเหลวที่มีชื่อเสียงเมื่อเร็ว ๆ นี้ของเขื่อน tailings ได้เน้นถึงความเสี่ยงในระยะยาวในการจัดเก็บหางเปียก. ตามจำเป็น, การดําเนินการแปรรูปแร่ผลิต tailings บางประเภท, แต่กระแสไฟฟ้าสถิต STET มีอิสระจากน้ำและสารเคมี. นี้จะช่วยให้การใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นอีกครั้ง. แร่ที่ต้องเก็บไว้สามารถผสมกับปริมาณขนาดเล็กของน้ำสำหรับการควบคุมฝุ่น.
  • ไม่ต้องเพิ่มสารเคมี. สารเคมีลอยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับการดำเนินการแร่ธาตุ.
  • เหมาะสำหรับการแปรรูปผงละเอียด. การขจัดคราบอาจไม่จําเป็นต้องขึ้นอยู่กับแร่แร่และเกรด.
  • ลดต้นทุนการลงทุน (CAPEX) และลดต้นทุนการดำเนินงาน (ค่าใช้จ่าย).
  • ความง่ายในการอนุญาตให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดลง, การกําจัดการบําบัดน้ํา

ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลแห้งของแร่เหล็ก.

อ้างอิง:

  • Lu, L. (Ed). (2015), แร่เหล็ก: แร่, การแปรรูปและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม", เอลส์วีเย.
  • เฟอร์เรย์รา, H., & เลต, ม. กรัม. P. (2015), "การศึกษาประเมินวัฏจักรชีวิตของเหมืองแร่แร่เหล็ก", วารสารการผลิตที่สะอาด, 108, 1081-1091.
  • Li, Q, ได, ต., วัง, กรัม, เฉิง, เจ, ต๋ง, ฝั่ง ตะวัน ตก, เหวิน, B, & เหลียง, L. (2018), "การวิเคราะห์การไหลของวัสดุเหล็กสําหรับการผลิต, สิ้น เปลือง, และการค้าในประเทศจีนจาก 2010 ถึง 2015", สมุดรายวันการผลิตน้ำยาทำความสะอาด, 172, 1807-1813.
  • โนเกยรา, P. V, โรชา, ม. P, บอร์เกส, W. R, ซิลวา, A. ม, & เดอ อัสซิส, L. ม. (2016), "การศึกษาการฝากเหล็กโดยใช้การหักเหของแผ่นดินไหวและการต้านทานในคาราฮาส, บราซิล ", วารสารธรณีฟิสิกส์ประยุกต์, 133, 116-122.
  • ฟิลิพโพฟ, L. O, เซเวโรฟ, V. V, & ฟิลิปปาวา, ผม. V. (2014), "ภาพรวมของผลประโยชน์ของแร่เหล็กผ่านกลับไอออนลอย", วารสารนานาชาติของการประมวลผลแร่, 127, 62-69.
  • โรซีแยร์, C. เอ., & บรุนนัคชี-เฟร์เอรา-ซานโตส, N. "Itabirites โดโลมิติกและรุ่น Carbonates ในการก่อตัวของ Cauê, โรงแรม 3 แห่ง.
  • ซาอู, H., ราษฎร์, S. S ได้, ราว, D. S ได้, มิศรา, B. เค, & Das, B. (2016), "บทบาทของซิลิกาและเนื้อหาอลูมินาในการลอยแร่เหล็ก", วารสารนานาชาติของการประมวลผลแร่, 148, 83-91.
  • หลัว, X, วัง, Y, เหวิน, S ได้, Ma, ม, วัน อาทิตย์, C, หยิน, ฝั่ง ตะวัน ตก, & Ma, Y. (2016), "ผลของแร่ธาตุคาร์บอเนตต่อพฤติกรรมการลอยตัวควอตซ์ภายใต้เงื่อนไขของการลอยแร่เหล็กแบบย้อนกลับ", วารสารนานาชาติของการประมวลผลแร่, 152, 1-6.
  • จาง, K. O, นันนา, V. R, ฮาปูโกดา, S ได้, เหงียน, A. V, & บรุคลาร์ด, W. เจ. (2014), "การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและแร่ของแร่โกเอทิลีนเกรดต่ําโดย dehydroxylation, ลดการคั่วและการแยกแม่เหล็ก", วิศวกรรมแร่, 60, 14-22.
  • ดา ซิลวา, F. L, อาราอูโจ, F. กรัม. S ได้, เทเซรา, ม. P, โกเมส, R. C, & วองครูเกอร์, F. L. (2014), "การศึกษาการฟื้นตัวและการรีไซเคิลของ tailings จากความเข้มข้นของแร่เหล็กสําหรับการผลิตเซรามิก", เครื่องปั้นดินเผานานาชาติ, 40(10), 16085-16089.
  • มีร์โคฟสกา, ม, Kratzer, ม, เทเชิร์ต, C, & ฟลาชแบร์เกอร์, ชม. (2016), "ปัจจัยหลักของการติดต่อชาร์จแร่สําหรับกระบวนการแยก Triboelectrostatic ที่ประสบความสําเร็จ- รีวิว", ผมหยิก. โมนาทเชฟเต, 161(8), 359-382.
  • เฟอร์กุสัน, D. N. (2010), "ชุดไตรโบอิเล็กทริกพื้นฐานสําหรับแร่ธาตุหนักจากพฤติกรรมการแยกไฟฟ้าสถิตแบบเหนี่ยวนํา", วารสารสถาบันเหมืองแร่และโลหะผสมแอฟริกาใต้, 110(2), 75-78.
  • ฟอร์สเตเนา, ม. C, & ฮั่น, K. N. (Eds). (2003), "การแยกของเหลวแข็ง", หลักการของการประมวลผลแร่, Sme.

จดหมายข่าว

วรรณกรรม