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9化學(xué)選礦的實(shí)踐與環(huán)境保護(hù)原礦多元素分析元素名稱SiO2MgOAl2O3CaOCr2O3Mn含量(%)43.65.272.740.620.510.46元素名稱Na2OK2OSPNiFe含量(%)0.290.160.0120.011.8613.24某紅土鎳礦試驗(yàn)結(jié)果(Fe,Ni)O(OH).nH2O紅土鎳礦鐵的化學(xué)物相分析結(jié)果(%)元素存在的相赤(褐)鐵礦中的鐵碳酸鹽礦物中的鐵硅酸鹽礦物中的鐵總鐵含量(%)6.000.206.6712.87占有率46.621.5551.83100.00紅土鎳礦中鎳的化學(xué)物相分析結(jié)果(%)元素存在的相氧化物中鎳硅酸鹽礦物中的鎳總鎳含量(%)0.551.221.77占有率31.0768.93100.00

臨江羚羊石主要鐵礦物為磁鐵礦、菱鐵礦、褐鐵礦,另有一定量的黑錳礦、硅酸鐵礦物,以及少量的赤鐵礦。礦石中含有少量的硫化物,主要為黃鐵礦、黃銅礦和磁黃鐵礦;次生硫化物為斑銅礦、銅藍(lán)。另外,礦石中還含有很少量的鈷硫砷鐵礦。脈石礦物主要為石英,硅酸鐵礦物次之。該礦石鐵礦物組成和構(gòu)造十分復(fù)雜,浸染細(xì),而且脈石礦物為極易泥化的綠泥石等,這些因素決定了該礦石用常規(guī)選礦方法選別將很困難。組分TFeFeOCaOMgOMnCO2含量/%35.0832.002.301.556.3521.74組分Al2O3SiO2SPLaCe含量/%5.6210.710.060.100.060.09吉林臨江羚羊鐵礦石選礦

對(duì)吉林羚羊石進(jìn)行了分步浮選、弱磁選—強(qiáng)磁選—反浮選、弱磁選—強(qiáng)磁選—分步浮選、弱磁選—強(qiáng)磁選—強(qiáng)磁精礦再磨—反浮選、弱磁選—分步浮選、弱磁選—弱磁尾礦再磨—反浮選、弱磁選—弱磁尾礦再磨—分步浮選研究,結(jié)果表明分選效果均不佳,只有在經(jīng)弱磁選處理后選出一部分指標(biāo)較為合格的磁鐵礦精礦,其品位超過(guò)了59%,回收率超過(guò)30%,可以作為精礦使用。故采用常規(guī)分選方法很難實(shí)現(xiàn)羚羊石的有效分離。磁選-浮選分離研究

對(duì)吉林羚羊石考察了煤氣和煤作還原劑時(shí)各種焙燒條件對(duì)其分選效果的影響,并進(jìn)行了回轉(zhuǎn)窯焙燒擴(kuò)大試驗(yàn)。研究結(jié)果表明,實(shí)驗(yàn)室焙燒磁選試驗(yàn)研究表明,以煤氣為還原劑,焙燒溫度超過(guò)680℃時(shí),磁選管選別精礦Fe品位可達(dá)55%以上;焙燒溫度超過(guò)760℃,精礦Fe品位超過(guò)58%;焙燒時(shí)間超過(guò)10min后,延長(zhǎng)焙燒時(shí)間對(duì)磁選選別效果的影響不大;以煤為還原劑的磁選精礦Fe品位比以煤氣為還原劑低約5個(gè)百分點(diǎn),但回收率較高,以煤為還原劑的磁選精礦Fe回收率可達(dá)85%以上,精礦中錳的含量為3.56~5.39%。以煤為還原劑的回轉(zhuǎn)窯焙燒磁選,在焙燒溫度為900℃時(shí)磁選精礦Fe品位達(dá)到67.17%。擴(kuò)大焙燒磁選試驗(yàn)研究表明,以河北豐寧豐東煤礦次煙煤為還原劑時(shí),煤的適宜填加量為8%,焙燒磁選可以獲得鐵精礦品位58%以上,回收率70%以上的較好指標(biāo);粗精礦再磨磁選工藝是焙燒礦較適宜的分選工藝。焙燒-磁選試驗(yàn)研究深度還原后產(chǎn)品的掃描電鏡照片及能譜分析結(jié)果,鐵顆粒主要呈球形,主要元素為鐵。深度還原-分選所得鐵粉壓塊樣品照片煤還原氧化鐵的原理

碳直接還原FeOx+xC=Fe+xCO間接還原反應(yīng)C+CO2=2CO

FeOx+xCO=Fe+xCO2

間接反應(yīng)過(guò)程中碳的氣化途徑:

2C+O2=2CO2

C+CO2=2COFeCO3=FeO+CO2C+H2O=CO+H2

礦石中鐵氧化物主要按Fe3O4/FeCO3→FeO→Fe的順序進(jìn)行還原:

Fe3O4+C=3FeO+COFe3O4+CO=3FeO+CO2FeO+C=Fe+CO

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