CN103589859A - 一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法 - Google Patents

一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103589859A
CN103589859A CN201310475068.0A CN201310475068A CN103589859A CN 103589859 A CN103589859 A CN 103589859A CN 201310475068 A CN201310475068 A CN 201310475068A CN 103589859 A CN103589859 A CN 103589859A
Authority
CN
China
Prior art keywords
iron
ferrochrome
chromium
roasting
ore
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201310475068.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103589859B (zh
Inventor
唐晓玲
朱霞丽
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron and Steel Co Ltd
Original Assignee
Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron and Steel Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron and Steel Co Ltd filed Critical Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron and Steel Co Ltd
Priority to CN201310475068.0A priority Critical patent/CN103589859B/zh
Publication of CN103589859A publication Critical patent/CN103589859A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103589859B publication Critical patent/CN103589859B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

本发明涉及一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法,经过重选可以预选将主要的脉石矿物抛出,采用磁化还原焙烧,则弱磁性的铁矿物经还原焙烧转变为强磁性矿物,而铬铁矿性质没有发生改变,通过弱磁选别,则可使铁矿物进入弱磁选精矿成为铁精矿,铬铁矿进入弱磁选尾矿成为铬精矿,实现了铬铁分离,提高了铬铁比。

Description

一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法
技术领域
    本发明属于冶金技术领域,涉及一种矿物中金属的分离方法, 尤其涉及一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法。
背景技术
在冶金工业上,铬铁矿主要用来生产铬铁合金和金属铬。铬铁合金作为钢的添加料生产多种高强度、抗腐蚀、耐磨、耐高温、耐氧化的特种钢,如不锈钢、耐酸钢、耐热钢、滚珠轴承钢、弹簧钢、工具钢等。金属铬主要用于与钴、镍、钨等元素冶炼特种合金。这些特种钢和特种合金是航空、宇航、汽车、造船,以及国防工业生产枪炮、导弹、火箭、舰艇等不可缺少的材料,是有广泛用途的战略资源之一。冶炼铬铁合金用的铬铁矿一般要求含Cr2O3为48%以上,铬铁比值(Cr2O3/FeO)大于2.8。
当前,铬铁砂矿中铬与铁的分离方法有磁选和电选两种。采用磁选分离铬铁矿与铁矿物时,矿石中的铁矿物必须为强磁性的磁铁矿,当矿石中的铁矿物为弱磁性的赤铁矿、褐铁矿或镜铁矿时,因铬铁矿同样具有弱磁性且比磁化系数与弱磁性铁矿物接近,因此,直接磁选很难实现铬与铁的有效分离;电选分离方法能够实现与弱磁性的赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿或镜铁矿有效分离,但是其存在处理量小、成本高的问题,使得电选工业化程度不高,规模不大。
发明内容
本发明的目的是为了克服现有的铬铁砂矿中铬铁矿与弱磁性铁矿物的分离方法存在不能有效直接实现、处理量小、成本高等缺陷,提供一种能够有效实现铬铁砂矿中的铬铁分离,提高铬铁比的方法。
本发明的目的可以通过以下措施实现:
一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法,包括以下步骤:
Figure 2013104750680100002DEST_PATH_IMAGE002
重选:将铬铁矿采用重选进行抛尾,去除含硅的杂质脉石矿物,得到含铬铁矿与弱磁性铁矿物的粗精矿;
Figure 2013104750680100002DEST_PATH_IMAGE004
磁化还原焙烧:在上述的粗精矿中加入粗精矿重量4%~10%的还原剂混合,焙烧温度于600℃~750℃下焙烧0.5~2h,经水冷后得到焙烧矿;
Figure 2013104750680100002DEST_PATH_IMAGE006
磨矿:将上述的焙烧矿进行磨矿,磨矿细度-200目24%~90%,得到焙烧矿细粉;
Figure 2013104750680100002DEST_PATH_IMAGE008
磁选:将上述的焙烧矿细粉用湿式弱磁选机进行磁选分离,得到磁选后的铬铁精矿和铁精矿。
所述步骤
Figure 643043DEST_PATH_IMAGE004
中的还原剂为动力煤。
一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法制得的铬铁精矿产品和铁精矿产品。
本发明与现有技术相比具有以下优点:
1、本发明为通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁实现有效分离的方法,提高了铬铁比,可以满足冶炼铬铁合金的质量要求。
2、本发明成本低、处理量大、能够实现工业化规模,使海滨铬铁矿资源得到有效利用。
具体实施方式
实施例一
Figure 360463DEST_PATH_IMAGE002
重选:将Cr2O3品位为38.67%,铁品位为28.45%的海滨铬铁砂矿,采用重选进行抛尾,去除含硅的杂质脉石矿物,得到含铬铁矿与弱磁性铁矿物(如赤铁矿、褐铁矿或镜铁矿)的粗精矿;
Figure 631039DEST_PATH_IMAGE004
磁化还原焙烧:在步骤
Figure 881629DEST_PATH_IMAGE002
中的粗精矿中与粗精矿重量4%的动力煤相混合后,在马沸炉或回转窑中进行磁化还原焙烧,焙烧温度为700℃,焙烧时间为60min,焙烧产品经水冷后得到焙烧矿;
磨矿:将步骤
Figure 784175DEST_PATH_IMAGE004
中的焙烧矿进行磨矿,磨矿细度-200目24%~65%,得到焙烧矿细粉;
Figure 362835DEST_PATH_IMAGE008
磁选:将步骤
Figure 969397DEST_PATH_IMAGE006
中得到的焙烧矿细粉用湿式弱磁选机进行磁选分离,得到磁选后的铬铁精矿产品和铁精矿产品;
铬精矿产品:Cr2O3品位为52.08%~52.5%,铁品位为14.65%,Cr2O3回收率为84.03%~87.18%,铬铁比(Cr2O3/FeO)4.85~4.79;
铁精矿产品:Cr2O3品位为16.11%~13.92%,铁品位为51.15%~53.3%; 
实施例二
Figure 900444DEST_PATH_IMAGE002
重选:将Cr2O3品位为38.67%,铁品位为28.45%的海滨铬铁砂矿,采用重选进行抛尾,去除含硅的杂质脉石矿物,得到含铬铁矿与弱磁性铁矿物(如赤铁矿、褐铁矿或镜铁矿)的粗精矿;
Figure 28675DEST_PATH_IMAGE004
磁化还原焙烧:在步骤
Figure 703370DEST_PATH_IMAGE002
中的粗精矿中与粗精矿重量4%的动力煤相混合后,在马沸炉或回转窑中进行磁化还原焙烧,焙烧温度为700℃,焙烧时间为60min,焙烧产品经水冷后得到焙烧矿;
Figure 600656DEST_PATH_IMAGE006
磨矿:将步骤中的焙烧矿进行磨矿,磨矿细度-200目65%~90%,得到焙烧矿细粉;
磁选:将步骤
Figure 85176DEST_PATH_IMAGE006
中得到的焙烧矿细粉用湿式弱磁选机进行磁选分离,得到磁选后的铬铁精矿产品和铁精矿产品。
铬精矿产品:Cr2O3品位为52.5%~50.99%,铁品位为13.92%~15.34%,Cr2O3回收率为87.18%~89.77%,铬铁比(Cr2O3/FeO)4.79~4.56;
铁精矿产品:Cr2O3品位为13.92%~11.81%,铁品位为53.3%~55.05%。

Claims (3)

1.一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法,包括以下步骤:
Figure 2013104750680100001DEST_PATH_IMAGE002
重选:将铬铁砂矿采用重选进行抛尾,去除含硅的杂质脉石矿物,得到含铬铁矿与弱磁性铁矿物的粗精矿;
Figure 2013104750680100001DEST_PATH_IMAGE004
磁化还原焙烧:在上述的粗精矿中加入粗精矿重量4%~10%的还原剂混合,焙烧温度于600℃~750℃下焙烧0.5~2h,经水冷后得到焙烧矿;
Figure 2013104750680100001DEST_PATH_IMAGE006
磨矿:将上述的焙烧矿进行磨矿,磨矿细度-200目24%~90%,得到焙烧矿细粉;
Figure 2013104750680100001DEST_PATH_IMAGE008
磁选:将上述的焙烧矿细粉用湿式弱磁选机进行磁选分离,得到磁选后的铬铁精矿和铁精矿。
2.如权利要求1所述的一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法,其特征在于:所述步骤中的还原剂为动力煤。
3.如权利要求1或2所述的一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法制得的铬铁精矿产品和铁精矿产品。
CN201310475068.0A 2013-10-12 2013-10-12 一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法 Active CN103589859B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310475068.0A CN103589859B (zh) 2013-10-12 2013-10-12 一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310475068.0A CN103589859B (zh) 2013-10-12 2013-10-12 一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103589859A true CN103589859A (zh) 2014-02-19
CN103589859B CN103589859B (zh) 2016-03-02

Family

ID=50080169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310475068.0A Active CN103589859B (zh) 2013-10-12 2013-10-12 一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103589859B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103937962A (zh) * 2014-04-15 2014-07-23 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种铬铁矿铬铁分离试验方法
CN103937961A (zh) * 2014-04-15 2014-07-23 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种铬铁矿回转窑磁化焙烧处理工艺
CN103937968A (zh) * 2014-04-15 2014-07-23 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种铬铁矿造球磁化焙烧处理工艺
CN111304394A (zh) * 2020-02-28 2020-06-19 东北大学 一种海滨砂矿直接还原-磨矿磁选分离钛铁的方法
CN112410539A (zh) * 2020-10-30 2021-02-26 河南佰利联新材料有限公司 一种含弱磁脉石矿物钛中矿的分选方法
CN113145304A (zh) * 2021-04-26 2021-07-23 昆明理工大学 一种电镀污泥原位还原硫化浮磁电联合梯度回收铜镍锌铁铬的方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101538630A (zh) * 2009-02-05 2009-09-23 丁家伟 用铬矿粉制备铬铁工艺及设备
CN102218431A (zh) * 2010-04-26 2011-10-19 张夫道 一种金属尾矿无害化的处理方法
CN102728457A (zh) * 2012-06-15 2012-10-17 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种硅质含镍氧化铁矿石生产镍铁精矿的方法
CN103316761A (zh) * 2013-07-09 2013-09-25 昆明冶金研究院 一种含有钛铁矿和铬铁矿矿石的分离方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101538630A (zh) * 2009-02-05 2009-09-23 丁家伟 用铬矿粉制备铬铁工艺及设备
CN102218431A (zh) * 2010-04-26 2011-10-19 张夫道 一种金属尾矿无害化的处理方法
CN102728457A (zh) * 2012-06-15 2012-10-17 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种硅质含镍氧化铁矿石生产镍铁精矿的方法
CN103316761A (zh) * 2013-07-09 2013-09-25 昆明冶金研究院 一种含有钛铁矿和铬铁矿矿石的分离方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103937962A (zh) * 2014-04-15 2014-07-23 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种铬铁矿铬铁分离试验方法
CN103937961A (zh) * 2014-04-15 2014-07-23 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种铬铁矿回转窑磁化焙烧处理工艺
CN103937968A (zh) * 2014-04-15 2014-07-23 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 一种铬铁矿造球磁化焙烧处理工艺
CN111304394A (zh) * 2020-02-28 2020-06-19 东北大学 一种海滨砂矿直接还原-磨矿磁选分离钛铁的方法
CN112410539A (zh) * 2020-10-30 2021-02-26 河南佰利联新材料有限公司 一种含弱磁脉石矿物钛中矿的分选方法
CN113145304A (zh) * 2021-04-26 2021-07-23 昆明理工大学 一种电镀污泥原位还原硫化浮磁电联合梯度回收铜镍锌铁铬的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103589859B (zh) 2016-03-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103589859B (zh) 一种通过磁化焙烧使铬铁砂矿中铬与铁分离的方法
Rao et al. Carbothermic reduction of nickeliferous laterite ores for nickel pig iron production in China: a review
Li et al. Recovery of iron from copper slag by deep reduction and magnetic beneficiation
CN102974456B (zh) 难选铁矿的分选工艺
CN102168173A (zh) 从尾矿中提取铌的方法
CN103555968B (zh) 一种钴锰多金属矿的冶炼新工艺
CN103937968A (zh) 一种铬铁矿造球磁化焙烧处理工艺
CN103937961A (zh) 一种铬铁矿回转窑磁化焙烧处理工艺
CN105063254B (zh) 一种分离高炉瓦斯泥中铁锌碳的方法
Fu et al. Stepwise recovery of magnesium from low-grade ludwigite ore based on innovative and clean technological route
Zheng et al. Pilot scale test of producing nickel concentrate from low-grade saprolitic laterite by direct reduction-magnetic separation
Yuan et al. Extraction and phase transformation of iron in fine-grained complex hematite ore by suspension magnetizing roasting and magnetic separation
Liu et al. An efficient and green method to separate iron and manganese from ferromanganese ore by suspension magnetization roasting and magnetic separation
Mweene et al. Challenges and future in Ni laterite ore enrichment: A critical review
Bahfie et al. The effect of sulfur, temperature, the duration of the process and reductant on the selective reduction of limonite ore
CN103937962A (zh) 一种铬铁矿铬铁分离试验方法
Sun et al. Influence mechanism of different types of coal on selective nickle reduction in nickel laterite reduction roasting
CN112538567B (zh) 一种从含铬钛中矿综合回收铬铁矿的方法
Xu et al. Effects of reductants on iron reduction in the direct reduction process of high-phosphorus oolitic hematite
Yu Metal recovery from steelmaking slag
Li et al. A Pilot‐Plant Scale Test of Coal‐Based Rotary Kiln Direct Reduction of Laterite Ore for Fe‐Ni Production
Wang et al. Extraction of ferronickel concentrate by reduction roasting-magnetic separation from low grade laterite nickel ore under the action of compound additives
Suharno et al. Study of temperature and holding time of second stage in two-stages thermal upgrading of lateritic nickel ore
Li et al. Study on Selective reduction and magnetic separation of low grade nickel laterite ore to produce high nickel concentrate
Saki et al. Concentration of Hessen Bay Chromite Ore

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant