APP下载

吉林省靖宇县二道阳岔铁矿矿石可选性分析及探究

2015-04-20辽宁省有色地质局勘察研究院辽宁沈阳110013

中国新技术新产品 2015年8期
关键词:磁选选矿磨矿

王 飞(辽宁省有色地质局勘察研究院,辽宁 沈阳 110013)

吉林省靖宇县二道阳岔铁矿矿石可选性分析及探究

王 飞
(辽宁省有色地质局勘察研究院,辽宁 沈阳 110013)

总体来看,原矿矿石成分比较单一,选矿试验证明矿石为易选矿石,采用磁选法进行选别,单一磁选工艺流程,经过一次磨矿、一次初选,粗精矿再磨后再次精选,获得的精矿品位TFe67.20%,回收率72.66%。除磁铁矿及少量的磁黄铁矿外,其他非磁性矿物均进入尾矿,其他含铁矿物分布局限,质量分数低,且不易利用,不需另行选矿。

铁矿;选矿;可选性;二道阳岔;吉林省

一、矿石可选性分析

通过分析,试样选择二道阳岔铁矿混合矿样作为基准,采用逐级破碎、逐级缩分、干式磨矿、干式筛析、湿式选别这五种方法进行逐步试验,近而来推断该矿石的最佳回收率的选矿方式。

1 铁物相分析

从原矿铁物相分析来看,本矿床矿石为贫矿需选弱磁性铁矿床石,原矿品位为33.85%,磁性铁(Fe3O4)品位为23.23%。矿石类型为磁铁石英岩型弱磁性矿石,金属矿物以磁铁矿为主,少量为黄铁矿、磁黄铁矿等,非金属矿物主要为石英、角闪石等。其中:TFe含量33.85%,分配率100%;Fe3O4含量23.23%,分配率68.63%;FeCO3含量0.22%,分配率0.65%;Fe2O3含量2.37%,分配率7.00%;FeS2含量2.82%,分配率8.33%;FeSiO3含量5.18%,分配率15.3%。

2 磁性分析

磁性分析选择在XCG-φ50型磁选管上进行的,直流电流I=1.5A,对应磁场强度120kA/m。

不同磨矿细度磁选管产物(磨矿粒度200目%)指标如下:粒度51.6%,选比2.83,精矿产率35.33%,品位65.86%,回收率68.74%,尾矿产率64.67%,品位16.36%,回收率31.26%;粒度65.8%,选比2.94,精矿产率34.00%,品位68.65%,回收率68.95%,尾矿产率66.00%,品位15.92%,回收率31.05%;粒度69.6%,选比3.06,精矿产率32.67%,品位69.06%,回收率66.65%,尾矿产率67.33%,品位16.77%,回收率33.35%;粒度77.6%,选比3.13,精矿产率32.00%,品位69.42%,回收率65.63%,尾矿产率68.00%,品位17.11%,回收率34.37%;粒度86.4%,选比3.13,精矿产率32.00%,品位70.65%,回收率66.79%,尾矿产率68.00%,品位16.53%,回收率33.21%。随着磨矿细度的增加,精矿的品位也在逐渐增加。

通过绘制磨矿粒度与精矿品位和回收率关系曲线可知,精矿品位随磨矿细度的增加而增大,而精矿产品的回收率则随着磨矿产品细度增加呈波浪式变化,细度从51.6%~65.8%时,品位上升较快。当细度为68.65%时回收率有所上升,而随后又下降。由此可见,在磨矿细度不断增加的过程中,存在着超细粒难以回收的问题,即过细粒产品在磁选管试验中由于磁性较低难以回收而流失。

3 精矿化学全分析

精矿化学全分析试验由磨矿粒度为-200目占86.4%试样磁性分析所得精矿,化学全分析结果如下:TFe含量70.65%;SiO2含量1.45%;P含量0.009% ;CaO含量0.36%;MgO含量1.00%;Al2O3含量0.35%;MnO含量0.03%。CaO+MgO/ SiO2+Al2O3=1.36/1.80=0.75<0.8为半自熔性矿石。

二、选矿结论

总体来看,原矿矿石成分比较单一,选矿试验证明矿石为易选矿石,将原矿品位为TFe28.38%的矿石经一段磨矿至-0.074mm占55%的细度,初选后二段磨矿,再磨细度-0.043mm占91%后再经过磁选,磁团聚精矿品位达到67.20%。

磁铁矿在原矿中嵌布粒度较粗。小型试验,磨矿粒度-200目含量达51.60%时,精矿品位已达到65.86%,说明此矿石结晶粒度较粗。

采用磁选法进行选别,单一磁选工艺流程,经过一次磨矿、一次初选,粗精矿再磨后再次精选,获得的精矿品位TFe67.20%,回收率72.66%。除磁铁矿及少量的磁黄铁矿外,其他非磁性矿物均进入尾矿,其他含铁矿物分布局限,质量分数低,且不易利用,不需另行选矿,选矿流程简单,工艺上易实现,属较易选矿石,以矿石化学全分析及矿石组合分析说明本矿床有益组分为铁,其他有益伴生组分,尚不能综合利用;磁选精矿中MnO质量分数为0.03%,其他有害元素如P等质量分数均很低,不影响选矿工艺。

磁选后的尾矿品位平均在16%以上,偏高。分析尾矿品位偏高的原因为:原矿中含有较高品位且不可回收的铁,如FeSiO3、Fe2O3等进入尾矿,是造成尾矿品位偏高的主要原因。

三、综合利用

从矿石可选性试验及矿石物相分析中可以看出,磁性铁回收率低的因素较多,但总的看,回收率与原矿品位成正比,与尾矿品位成反比,并与矿石类型有关。角闪质岩石硅酸铁质量分数较高,在选矿时他们进入尾矿,造成尾矿品位增高。要提高铁金属回收率,降低尾矿品位,提高精矿品位,除按选矿试验结果组织生产的同时,还应研制新方法或新工艺,使无磁或弱磁性铁得以回收。

矿石中除磁性铁(mFe)外,伴生元素Mn等不能综合回收利用。选矿试验证明矿石为易选矿石,经铁精矿二次磨矿细度-0.043mm占91.01%时,选矿回收率为72.66%,尾矿品位为11.05%,铁精矿品位67.20%,可以满足冶炼厂的要求。

[1]吉林省地质局区域地质调查大队.靖宇县幅1/20万区域地质调查报告[R].1979.

[2]通化钢铁公司白山板石铁矿.靖宇县二道阳岔矿石可选性试验报告[R].2008.

[3]金永鑫,殷志武,黄略,等.吉林省靖宇县二道阳岔铁矿床详查地质报告[R].2009.

P618

A二道阳岔铁矿床成因属变质硅铁建造铁矿床,也就是鞍山式铁矿床。金属矿物以磁铁矿为主,含量(质量分数)10%~35%,有时见少量磁黄铁矿、黄铁矿,质量分数一般在1~2%,局部可达5%。脉石矿物占65%~90%,主要是角闪石、石英,其次为透闪石、绿泥石、石榴石、斜长石等。

王飞,1980年生,男,辽宁朝阳人,2003年毕业于辽宁工程技术大学,工程师,现在辽宁省有色地质局勘察研究院从事矿产地质勘查及研究工作。

猜你喜欢

磁选选矿磨矿
AGV机器人在选矿工艺智能摇床系统的应用
常规选矿法不能有效回收水淬渣中铁的原因探讨
磨矿介质对磨矿细度的影响
青海某铅锌矿磨矿动力学试验研究
昭通褐煤磨矿细度的试验研究
南京某铁矿实验室磨矿条件优化研究及工业应用
不锈钢粉尘磁选后还原实验研究
某烧绿石矿的选矿试验研究
江西某铁尾矿磁化焙烧——磁选工艺研究
印度尼西亚某红土镍矿还原焙烧——磁选试验