אייַזן אַרץ בענעפיסיאַטיאָן

יראָן אַרץ איז די פערט מערסט פּראָסט עלעמענט אין ערד 'ס סקאָרינקע. פּרעסן איז יקערדיק צו שטאָל פּראָדוקציע און דעריבער אַ יקערדיק מאַטעריאַל פֿאַר גלאבאלע עקאָנאָמיש אַנטוויקלונג. פּרעסן איז אויך וויידלי געניצט אין קאַנסטראַקשאַן און די פּראָדוקציע פון ​​וויכיקאַלז. רובֿ פון פּרעסן אַרץ רעסורסן זענען קאַמפּאָוזד פון מעטאַמאָרפאָסעד באַנדיד פּרעסן פאָרמאַטיאָנס (BIF) אין וואָס פּרעסן איז קאַמאַנלי געפֿונען אין די פאָרעם פון אַקסיידז, הידראָקסידעס און צו אַ לעסער מאָס קאַרבאָנאַטעס.

דער כעמישער זאַץ פון פּרעסן אָרז האט אַ קלאָר ברייט קייט אין כעמישער זאַץ ספּעציעל פֿאַר Fe צופרידן און פֿאַרבונדן גאַנגוע מינעראַלס. הויפּט פּרעסן מינעראַלס פֿאַרבונדן מיט רובֿ פון די פּרעסן אָרז זענען כעמאַטייט, גאָעטהיטע, לימאָניטע און מאַגנעטיטע. די הויפּט קאַנטאַמאַנאַנץ אין פּרעסן אָרז זענען סיאָ 2 און אַל2אָ3. די טיפּיש סילאַקאַ און אַלומאַנאַ שייַכעס מינעראַלס פאָרשטעלן אין פּרעסן אָרז זענען קוואַרץ, קאַאָליניטע, גיבבסיטע, דיאַספּאָרע און קאָרונדום. פון די עס איז אָפט באמערקט אַז קוואַרץ איז די הויפּט סיליקאַ שייַכעס מינעראַל און קאַאָליניטע און גיבסיט זענען די צוויי-הויפּט אַלומינאַ שייַכעס מינעראַלס.

iron ore beneficiation
fine iron ore separation

יראָן אַרץ יקסטראַקשאַן איז דער הויפּט געטאן דורך עפענען גרוב מיינינג אַפּעריישאַנז, ריזאַלטינג אין באַטייַטיק טאַילינגס דור. די פּרעסן אַרץ פּראָדוקציע סיסטעם יוזשאַוואַלי ינוואַלווז דרייַ סטאַגעס: מיינינג, פּראַסעסינג און פּעללעטיזינג אַקטיוויטעטן. פון די, פּראַסעסינג ינשורז אַז אַ טויגן פּרעסן מיינונג און כעמיע איז אַטשיווד פריערדיק צו די פּעללעטיזינג בינע. פּראַסעסינג כולל קראַשינג, קלאַסיפֿיקאַציע, מילינג, and concentration aiming at increasing the iron content while reducing the amount of gangue minerals. יעדער מינעראַל אַוועקלייגן האט זייַן אייגן יינציק טשאַראַקטעריסטיקס מיט רעספּעקט צו פּרעסן און גאַנגוע שייַכעס מינעראַלס, און דעריבער עס ריקווייערז אַ אַנדערש קאַנסאַנטריישאַן טעכניק.

Magnetic separation is typically used in high-grade iron ore beneficiation where the dominant iron minerals are ferro and paramagnetic. נאַס און טרוקן נידעריק-ינטענסיטי מאַגנעטיק צעשיידונג (לימס) טעקניקס זענען געניצט צו פּראָצעס אָרז מיט שטאַרק מאַגנעטיק פּראָפּערטיעס אַזאַ ווי מאַגנעטיטע בשעת נאַס הויך-ינטענסיטי מאַגנעטיק צעשיידונג איז געניצט צו באַזונדער די Fe-שייַכעס מינעראַלס מיט שוואַך מאַגנעטיק פּראָפּערטיעס אַזאַ ווי כעמאַטייט פֿון גאַנגוע מינעראַלס. יראָן אָרז אַזאַ גאָעטהיטע און לימאָניטע זענען קאַמאַנלי געפֿונען אין טאַילינגס און טוט נישט באַזונדער זייער געזונט דורך אָדער טעכניק.

iron ore

פלאָטאַטיאָן איז געניצט צו רעדוצירן די צופרידן פון ימפּיוראַטיז אין נידעריק-מיינונג פּרעסן אָרז. יראָן אָרז קענען זיין קאַנסאַנטרייטאַד אָדער דורך דירעקט אַניאָניק פלאָטאַטיאָן פון פּרעסן אַקסיידז אָדער פאַרקערט קאַטיאָניק פלאָטאַטיאָן פון סילאַקאַ, אָבער פאַרקערט קאַטיאָניק פלאָטאַטיאָן בלייבט די מערסט פאָלקס פלאָטאַטיאָן מאַרשרוט געניצט אין דעם פּרעסן אינדוסטריע. די נוצן פון פלאָטאַטיאָן זייַן באגרענעצט דורך די פּרייַז פון רייידזשאַנץ, די בייַזייַן פון סילאַקאַ און אַלומאַנאַ-רייַך סלימעס און די בייַזייַן פון קאַרבאַנייט מינעראַלס. דערצו, פלאָטאַטיאָן ריקווייערז וויסט וואַסער באַהאַנדלונג און די נוצן פון דאַונסטרים דעוואַטערינג פֿאַר טרוקן לעצט אַפּלאַקיישאַנז.

די נוצן פון פלאָטאַטיאָן פֿאַר די קאַנסאַנטריישאַן פון פּרעסן אויך ינוואַלווז דעסלימינג ווי Floating אין די בייַזייַן פון פינעס רעזולטאטן אין דיקריסט עפעקטיווקייַט און הויך רייידזשאַנט קאָס. דעסלימינג איז דער הויפּט קריטיש פֿאַר די באַזייַטיקונג פון אַלומאַנאַ ווי די צעשיידונג פון גיבבסיטע פֿון כעמאַטייט אָדער גאָעטהיטע דורך קיין ייבערפלאַך-אַקטיוו אגענטן איז גאַנץ שווער. רובֿ פון אַלומאַנאַ שייַכעס מינעראַלס אַקערז אין די פינער גרייס קייט (<20א) אַלאַוינג פֿאַר זייַן באַזייַטיקונג דורך דעסלימינג. קוילעלדיק, אַ הויך קאַנסאַנטריישאַן פון פינעס (<20א) און אַלומאַנאַ ינקריסיז די פארלאנגט קאַטיאָניק קאַלעקטער דאָזע און דיקריסאַז סעלעקטיוויטי דראַמאַטיקלי. דעריבער דיסלימינג ינקריסאַז פלאָוטיישאַן עפעקטיווקייַט, אָבער רעזולטאַטן אין אַ גרויס באַנד פון טיילינגז און אין אָנווער פון פּרעסן צו די טיילינגז טייַך.

טרוקן פּראַסעסינג פון אייַזן אַרץ גיט אַ געלעגנהייט צו עלימינירן קאָס און נאַס טיילינגז פֿאַרבונדן מיט פלאָוטיישאַן און נאַס מאַגנעטיק צעשיידונג סערקאַץ. STET האט עוואַלואַטעד עטלעכע אייַזן אַרץ טיילינגז און לויפן פון מייַן אַרץ סאַמפּאַלז אין באַנק וואָג (פאַר - פיזאַבילאַטי וואָג). עס איז באמערקט אַ באַטייטיק באַוועגונג פון אייַזן און סיליקאַטעס, מיט ביישפילן כיילייטיד אין די טיש אונטן.

screen-shot-new

די רעזולטאטן פון דעם לערנען דעמאַנסטרייטיד אַז נידעריק-מיינונג פּרעסן אַרץ פינעס קענען זיין אַפּגריידיד דורך מיטל פון סטעט טריבאָ-ילעקטראָוסטאַטיק גאַרטל סעפּאַראַטאָר. באזירט אויף STET דערפאַרונג, די פּראָדוקט אָפּזוך און / אָדער מיינונג וועט באטייטיק פֿאַרבעסערן ביי פּילאָט וואָג פּראַסעסינג, ווי קאַמפּערד צו די באַנק-וואָג פּרובירן מיטל יוטאַלייזד בעשאַס די פּרעסן אַרץ טריאַלס.

The STET dry electrostatic fine iron ore separation process offers many advantages over traditional wet processing methods, אַזאַ ווי מאַגנעטיק אָדער פלאָוטיישאַן, כולל:

  • קיין וואַסער קאַנסאַמשאַן. די ילימאַניישאַן פון וואַסער אויך ילימאַנייץ פּאַמפּינג, טיקנינג, און דרייינג, ווי ווויל ווי קיין קאָס און ריסקס פֿאַרבונדן מיט וואַסער באַהאַנדלונג און באַזייַטיקונג.
  • קיין נאַס טיילינגז באַזייַטיקונג. Recent high-profile failures of tailings dams have highlighted the long-term risk of storing wet tailings. דורך נייטיקייַט, mineral processing operations produce tailings of some sort, אָבער די STET ילעקטראָוסטאַטיק סעפּאַראַטאָר טיילינגז זענען פריי פון וואַסער און קעמיקאַלז. דעם אַלאַוז פֿאַר גרינגער וווילטויק שייַעך-נוצן פון די טיילינגז. טיילינגז וואָס דאַרפֿן צו זיין סטאָרד קענען זיין געמישט מיט אַ קליין באַנד פון וואַסער פֿאַר שטויב קאָנטראָל.
  • קיין כעמישער דערצו פארלאנגט. פלאָוטיישאַן קעמיקאַלז זענען אַ אָנגאָינג אַפּערייטינג קאָסט פֿאַר מינעראַל פּראַסעסינג אַפּעריישאַנז.
  • פּאַסיק פֿאַר פּראַסעסינג פייַן פּאַודערז. דעסלימינג קען נישט זיין פארלאנגט דיפּענדינג אויף אַרץ מינעראַלאָגי און מיינונג.
  • נידעריקער ינוועסמאַנט פּרייַז (קאַפּעקס) און נידעריקער אַפּערייטינג פּרייַז (אָפּעקס).
  • יז פון דערלויבן רעכט צו מינאַמייזד ינווייראַנמענאַל פּראַל, ילימאַניישאַן פון וואַסער באַהאַנדלונג

קאָנטאַקט אונדז צו לערנען מער וועגן טרוקן פּראַסעסינג פון אייַזן אַרץ.

רעפֿערענצן:

  • לו, ל. (עד.). (2015), "יראָן אָר: מינעראַלאָגי, פּראַסעסינג און ענוויראָנמענטאַל סוסטאַינאַביליטי ", עלסעוויער.
  • Ferreira, ה, & מילך, ב. ג. פּ. (2015), "א לעבן ציקל אַססעססמענט לערנען פון פּרעסן אַרץ מיינינג", זשורנאַל פון קלינער פּראָדוקציע, 108, 1081-1091.
  • אין, קיו, דיי, טי, וואַנג, דזשי, טשענג, י, זשאָנג, וו, ווען, בי, & ליאַנג, ל. (2018), "יראָן מאַטעריאַל לויפן אַנאַליסיס פֿאַר פּראָדוקציע, קאַנסאַמשאַן, און האַנדל אין טשיינאַ פון 2010 צו 2015 ", זשורנאַל פון קלינער פּראָדוקציע, 172, 1807-1813.
  • וועלשענער נוס, פּ. ך, ראָטשאַ, ב. פּי, Borges, וו. אַר, סילוואַ, א. עם, & אַססיס, ל. ב. (2016), "לערנען פון פּרעסן אַוועקלייגן ניצן סייזמיק ברעכונג ​​און רעסיסטיוויטי אין קאַראַדזשáס מינעראַל פּראַווינס, בראזיל ", זשורנאַל פון אַפּפּליעד געאָפיסיקס, 133, 116-122.
  • פיליפּפּאָוו, ל. אָו, סעוועראָוו, וו. ך, & פיליפּפּאָוואַ, איך. וו. (2014), "אַן איבערבליק פון די בענעפיסיאַטיאָן פון פּרעסן אָרז דורך פאַרקערט קאַטיאָניק פלאָטאַטיאָן", ינטערנאַטיאָנאַל דזשאָורנאַל פון מינעראַל פּראַסעסינג, 127, 62-69.
  • ראָסיèרע, C. יי, & ברוננאַקסי-Ferreira-סאַנטאָס, ען. "דאָלאָמיטיק יטאַביריטעס און גענעראַטיאָנס פון קאַרבאָנאַטעס אין די קאַוê Formation, פירעק ".
  • סאַהאָאָ, ה, ראַטה, ד. ש, ראַו, די. ש, מישראַ, ב. קיי, & די, ב. (2016), "ראָלע פון ​​סילאַקאַ און אַלומאַנאַ אינהאלט אין די פלאָטאַטיאָן פון פּרעסן אָרז", ינטערנאַטיאָנאַל דזשאָורנאַל פון מינעראַל פּראַסעסינג, 148, 83-91.
  • לואָ, אַקס, וואַנג, וויי, ווען, ש, מאַ, עם, זון, סי, יין, וו, & מאַ, און. (2016), "ווירקונג פון קאַרבאַנייט מינעראַלס אויף קוואַרץ פלאָטאַטיאָן נאַטור אונטער טנאָים פון פאַרקערט אַניאָניק פלאָטאַטיאָן פון פּרעסן אָרז", ינטערנאַטיאָנאַל דזשאָורנאַל פון מינעראַל פּראַסעסינג, 152, 1-6.
  • דזשאַנג, ק. אָו, מאָנאַשקע, וו. אַר, האַפּוגאָדאַ, ש, נגויען, א. ך, & ברוקקאַרד, וו. דזש. (2014), "כעמישער און מינעראַל טראַנספאָרמאַציע פון ​​אַ נידעריק מיינונג גאָעטהיטע אַרץ דורך דעהידראָקסילאַטיאָן, רעדוקציע ראָוסטינג און מאַגנעטיק צעשיידונג ", מינעראַל אינזשעניריע, 60, 14-22.
  • דאַ סילוואַ, ו. ל, אַראַúדזשאָ, ו. ג. ש, טעיקסעיראַ, ב. פּי, גאָומעז, ר. סי, & קרוגער, ו. ל. (2014), "לערנען פון די אָפּזוך און ריסייקלינג פון טאַילינגס פֿון די קאַנסאַנטריישאַן פון פּרעסן אַרץ פֿאַר דער פּראָדוקציע פון ​​סעראַמיק", סעראַמיקס אינטערנאַציאָנאַלער, 40(10), 16085-16089.
  • מירקאָווסקאַ, עם, קראַצן, עם, טעיטשערט, סי, & פלאַטשבערגער, ה. (2016), "הויפּט סיבות פון קאָנטאַקט טשאַרדזשינג פון מינעראַלס פֿאַר אַ מצליח טריבאָעלעקטראָסטאַטיק סעפּאַראַטיאָן פּראָסעס-אַ איבערבליק", הויפּט סיבות פון טריבאָטשאַרדזשינג פון מינעראַל פייזאַז פֿאַר מצליח ילעקטראָוסטאַטיק צעשיידונג - אַן איבערבליק. BHM Berg- und Hüttenmännische מאנאטליכע ביכער, 161(8), 359-382.
  • Ferguson, די. ען. (2010), "א יקערדיק טריבאָעלעקטריק סעריע פֿאַר שווער מינעראַלס פון ינדוקטיווע ילעקטראָוסטאַטיק צעשיידונג נאַטור", זשורנאַל פון די סאָוטהערן אפריקאנער אינסטיטוט פון מינינג און מעטאַללורגי, 110(2), 75-78.
  • פוערסטענאַו, ב. סי, & זיי האָבן, ק. ען. (עדס.). (2003), "ליקוויד-האַרט צעשיידונג", פּרינסיפּלעס פון מינעראַל פּראַסעסינג, סמע.

נעווסלעטטערס

ליטעראַטור