CN109909057B - 一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺 - Google Patents

一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN109909057B
CN109909057B CN201910149764.XA CN201910149764A CN109909057B CN 109909057 B CN109909057 B CN 109909057B CN 201910149764 A CN201910149764 A CN 201910149764A CN 109909057 B CN109909057 B CN 109909057B
Authority
CN
China
Prior art keywords
stage
magnetic
separation
ore
tailings
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.)
Active
Application number
CN201910149764.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN109909057A (zh
Inventor
詹忠杰
焦栋
王珏淦
浦猛
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.)
Yuxi Dahongshan Mining Co Ltd
Original Assignee
Yuxi Dahongshan Mining 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 Yuxi Dahongshan Mining Co Ltd filed Critical Yuxi Dahongshan Mining Co Ltd
Priority to CN201910149764.XA priority Critical patent/CN109909057B/zh
Publication of CN109909057A publication Critical patent/CN109909057A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109909057B publication Critical patent/CN109909057B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

本发明公开了一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,所述的选矿工艺包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤。本发明的选矿工艺在采用阶段磨矿阶段选别的弱磁‑强磁磁选流程的基础上,通过降低高梯度磁选机磁场来进行调整,并在扩能降尾区域的三段强磁后增设重选流程,实现次级精矿落地,不混入62%品铁精矿,以实现经济效益最大化。

Description

一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺
技术领域
本发明属于选矿技术领域,具体涉及一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺。
背景技术
熔岩铁矿矿石属于单一的磁铁矿石,主要金属矿物为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿,少量菱铁矿,脉石矿物主要有钠长石、石英、云母、绿泥石等。约占我国铁矿资源18%的大红山式铁矿是火山岩型矿床的典型代表,大红山铁矿主要包括深部铁矿和浅部熔岩铁矿。
随着目前铁系列入选原矿品位的逐步降低,矿石硬度升高,半自磨可磨性随之降低,返砂量增大,目前已出现轻微的顽石积累现象。急需进一步释放铁系列半自磨机产能,加快浅部熔岩铁矿的开采进度,缓解坑露矛盾,降低选矿加工成本。原方案利用停产调整期间,对铁系列流程进行优化调整,生产上主要通过降低高梯度磁选机磁场来调整,入选原矿中主要含铁矿物为磁铁矿,其次为赤铁矿、褐铁矿、少量菱铁矿,铁系列采用阶段磨矿阶段选别的弱磁—强磁全磁选流程,生产工艺调整手段单一,不仅精矿品位提高不明显,尾矿品位偏高,金属流失严重。
针对以上问题,有必要发明一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,以达到提质、降尾、增量、增效的目的。
发明内容
本发明的目的在于提供一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺。
本发明的目的是这样实现的,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占75%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1~0.15T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1~1.5T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占80%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1~0.12T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.6~1T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.7~0.8T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。
与现有技术相比,本发明具有以下技术效果:
1、本发明的选矿工艺在采用阶段磨矿阶段选别的弱磁-强磁磁选流程的基础上,通过降低高梯度磁选机磁场来进行调整,并在扩能降尾区域的三段强磁后增设重选流程,实现次级精矿落地,不混入62%品位铁精矿,以实现经济效益最大化。
2、本发明的选矿工艺明显提高精矿品位,同时有效降低尾矿品位,减少金属流失,从而达到提质、降尾、增量、增效的目的。本发明得到了较好的尾矿指标,总尾矿品位均在5%~6%之间,说明本发明的工艺有利于铁系列流程的完善和尾矿指标的进一步降低。
附图说明
图1为本发明实施例1的选矿工艺流程图1(摇床选别);
图2为本发明实施例1的选矿工艺流程图2(离心机选别);
图3为本发明试验样品制备流程。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步的说明,但不以任何方式对本发明加以限制,基于本发明教导所作的任何变换或替换,均属于本发明的保护范围。
本发明所述的露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占75%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1~0.15T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1~1.5T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占80%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1~0.12T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.6~1T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.7~0.8T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。
进一步的,所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位18%~21%,mFe品位12%~15%,磁性占有率68%~71%。
进一步的,所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位19.24%,mFe品位13.38%,磁性占有率69.54%。
进一步的,所述的重选为摇床选别和/或离心机选别。(优选为离心机选别)
进一步的,所述的重选为离心机选别,所述的离心机选别的给矿浓度为15~40%、给矿粒度为-0.074mm占90%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为105~250rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.4~0.6Mpa。
进一步的,所述的一段磨矿前还包括预处理步骤,所述的预处理步骤为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。
进一步的,步骤(5)中所述的铁精矿的TFe品位不低于60.25%。
进一步的,步骤(8)中所述的尾矿的品位不高于6%。
实施例1——露天熔岩铁矿石试验
一、试验样品制备及性质
选择大红山露天熔岩铁矿进行试验,对所取样品分别进行粗碎-中碎-缩分-细碎-缩分,制备成等同的若干份试验样及备样,具体样品制备流程如图3。取试验样1份,混匀、缩分、研磨、送化验,其原矿品位和磁性铁如下表1。
表1 原矿品位
Figure DEST_PATH_IMAGE001
由表1可知,露天熔岩铁矿石TFe品位19.24%,mFe品位13.38%,磁性占有率69.54%,所取样具有一定的代表性。
二、试验主要设备
表2 试验主要设备
Figure 449673DEST_PATH_IMAGE002
三、提质降尾重选试验
方案一:三段强磁精选精矿—摇床精选试验
由于露天熔岩铁矿入选原矿品位低和磁性铁占比高等特点,其TFe品位仅为19.24%,mFe品位13.38%,磁性占有率69.54%,较井下低品位矿石原矿性质差异大,故在入选露天熔岩铁矿石时,其三段强磁切换为二段强磁的精选,二、三段强磁尾矿均并入总尾,该方案提出在原流程不变的情况下,将现生产的三段强磁精矿,增加摇床进行精选,摇床精矿作为尾矿回收矿落地,摇床尾矿并入总尾,其试验产品指标见表3,试验流程见图1。
表3 露天熔岩矿三段强精矿-摇床精选试验指标
Figure DEST_PATH_IMAGE003
从表3和图1看,该方案:摇床对三段强磁精矿精选后,可得到产率0.79%,TFe品位46.58%的尾矿回收矿,金属回收率为1.92%;铁精矿产率23.85%,TFe品位60.25%,生产中流程中为三段弱磁选,基本能满足生产要求指标。尾矿品位为5.97%。
方案二:三段强磁精选精矿—离心机精选试验流程
在方案一主体流程不变的情况下,用离心机替换摇床,选别三段强磁精矿,离心机精矿作为尾矿回收矿落地(40品),离心机尾矿并入总尾,其试验产品指标见表4,试验流程见图2。
表4 露天熔岩矿三段强精矿-离心机精选试验指标
Figure 712027DEST_PATH_IMAGE004
从表4和图2看,该方案:离心机对三段强磁精矿精选后,可得到产率1.27%,TFe品位40%的尾矿回收矿,回收率2.64%;铁精矿(62%)产率23.85%,TFe品位60.25%。总尾矿品位为5.82%。
以上露天熔岩铁矿方案一和方案二两种可选性试验方案比较,结果见表5。
表5 两种可选性试验指标对比
Figure DEST_PATH_IMAGE005
从表5看,方案二离心机精选总尾矿和精矿指标优于摇床精选指标,但是摇床精矿品位高于离心机精矿品位指标。
摇床和离心机比较:
1)摇床优缺点:
摇床优点:①富集比高、②矿石在床面分带明显,便于观察和调节、③调节分矿板可以截取多种产品、④耗电少,且不需要药剂。
摇床缺点:①占地面积大、②耗水量大、③单位面积处理能力低、④入选粒度下限为0.019mm,多用于回收0.037mm以上的矿物,也就是说0.037mm以下的矿物难以回收。
2)离心机优缺点:
离心机优点:①微细矿泥的处理比较有效,对0.037~0.019mm的粒级回收率高达90%左右、②离心机利用离心力的作用,因而强化了重选过程,缩短分选时间,处理能力较摇床和溜槽大、③占地面积小,自动化程度较高。
离心机缺点:①需要高压冲洗水、②耗水、耗电均较大。
3)提质降尾区域离心机、摇床主要参数:本公司二选厂摇床主要技术参数列举如下表6、表7。
表6 二选厂提质降尾摇床主要技术参数
Figure 767708DEST_PATH_IMAGE006
表7 二选厂提质降尾Slon-2400离心机主要技术参数
Figure DEST_PATH_IMAGE007
通过其两种设备优缺点及二选厂提质降尾摇床和离心机主要技术参数对比,离心机选别三段强磁精矿效果更优于摇床,有用金属流失于尾矿中更少,总尾矿更低。但其设备成本、基建费用及电耗等更高。
三段强磁精矿精选落地次级精矿经济概算:针对流程中技改增设三段强磁精矿重选部分进行了初步概算,其中三选厂铁系列年处理量原矿380万t/a,其中50%次级精矿售价320元/t,升降一个品位按15元加(扣),具体经济概算见表8。
表8 三段强磁精矿精选落地次级精矿初步经济概算
Figure 787617DEST_PATH_IMAGE008
由表8可知,低品位入选时,离心机每年产值比摇床多123.86万元;熔岩矿入选时,离心机每年产值比摇床多13.78万元。无论是井下低品位矿石,还是露天熔岩矿,三段强磁精矿经离心机选别后产生落地次级精矿产值更高,而且离心机尾矿返回二段强磁给矿进入流程形成闭路后,真实的离心机落地精矿产率更高,产值会更大,而经考虑将二段强磁精矿和三段强磁精矿合并经离心机选别后,离心机精矿落地,离心机尾矿返回二段强磁给矿流程形成闭路,即井下低品位矿石选别流程三更优,作为推荐流程。
经过本实施例可知:
1、露天熔岩铁矿石TFe品位19.24%,mFe品位13.38%,磁性占有率69.54%,所取样具有一定的代表性。
2、大红山红矿堪布粒度较细,一般0.043毫米要到70%~80%左右。摇床和离心机的特点比较上来看,摇床对低于0.043毫米以下矿石回收效果不好,对低于0.037毫米以下矿石,基本不能回收。离心机对细粒级矿石的回收下限是0.019毫米。虽然离心机设备价格和建设费用高一下,但是较好的回收效果会有利于长远发展。因此,建议采用离心机作为精选设备。
3、露天熔岩铁矿离心机选别三段强磁精矿优于摇床选别三段强磁精矿。再次验证对矿业公司细度较细的红矿回收,离心机优于摇床选别指标。
4、所有试验均显示了较好的尾矿指标,总尾矿品位均在5%~6%之间,说明在三选厂铁系列实施磁重联合的技改,有利于铁系列流程的完善和尾矿指标的进一步降低。
5、经过综合考虑,推荐的工艺流程为:二段强磁精矿和三段强磁精矿合并进入离心机精选,离心机尾矿返回二段强磁给矿形成闭路或者落地成为尾矿回收矿。
实施例2
一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
预处理步骤,所述的预处理为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位19.24%,mFe品位13.38%,磁性占有率69.54%。
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占75%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.12T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1.2T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占80%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.11T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;所述的铁精矿的TFe品位为62%;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.8T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.785T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。所述的重选为摇床选别和/或离心机选别。所述的重选为离心机选别,所述的离心机选别的给矿浓度为25%、给矿粒度为-0.074mm占90%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为180rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.5Mpa。所述的尾矿的品位为5.8%。
实施例3
一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
预处理步骤,所述的预处理为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位18%,mFe品位12%,磁性占有率68%。
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占76%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占82%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;所述的铁精矿的TFe品位为60.5%;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.6T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.7T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。所述的重选为摇床选别和/或离心机选别。所述的重选为离心机选别,所述的离心机选别的给矿浓度为15%、给矿粒度为-0.074mm占92%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为105rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.4Mpa。所述的尾矿的品位为5.9%。
实施例4
一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
预处理步骤,所述的预处理为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位21%,mFe品位15%,磁性占有率71%。
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占78%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.15T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1.5T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占84%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.12T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;所述的铁精矿的TFe品位为60.8%;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为1T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.8T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。所述的重选为摇床选别和/或离心机选别。所述的重选为离心机选别,所述的离心机选别的给矿浓度为40%、给矿粒度为-0.074mm占94%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为250rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.6Mpa。所述的尾矿的品位不高于6%。
实施例5
一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
预处理步骤,所述的预处理为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位19%,mFe品位13%,磁性占有率69%。
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占80%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.12T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1.2T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占85%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.11T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;所述的铁精矿的TFe品位为62%;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.7T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.75T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。所述的重选为摇床选别和/或离心机选别。所述的重选为离心机选别,所述的离心机选别的给矿浓度为20%、给矿粒度为-0.074mm占95%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为150rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.45Mpa。所述的尾矿的品位不高于6%。
实施例6
一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、离心机选别步骤,具体包括:
预处理步骤,所述的预处理为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。所述的露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位20%,mFe品位14%,磁性占有率70%。
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占78%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.13T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1.3T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占88%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.11T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿;所述的铁精矿的TFe品位为61.25%;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.9T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.785T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿。所述的重选为摇床选别和/或离心机选别。所述的重选为离心机选别,所述的离心机选别的给矿浓度为30%、给矿粒度为-0.074mm占91%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为200rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.5Mpa。所述的尾矿的品位不高于6%。

Claims (4)

1.一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺,其特征在于,露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位18%~21%、mFe品位12%~15%、磁性占有率68%~71%,选矿工艺包括一段磨矿、一段弱磁选、一段强磁选、二段磨矿、二段弱磁选、三段强磁选、重选步骤,具体包括:
1)一段磨矿:先将露天熔岩铁矿进行磨矿,磨矿细度为-0.074mm占75%以上;
2)一段弱磁选:将上述经过一段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1~0.15T的弱磁选,得到一段弱磁精矿和一段弱磁尾矿;
3)一段强磁选:将上述一段弱磁尾矿进行磁感应强度为1~1.5T的强磁选,得到一段强磁精矿和一段强磁尾矿;
4)二段磨矿:将一段弱磁精矿和一段强磁精矿合并进行磨矿,磨矿细度为-0.045mm占80%以上;
5)二段弱磁选:将上述经过二段磨矿后的矿石进行磁感应强度为0.1~0.12T的弱磁选,得到二段弱磁精矿和二段弱磁尾矿,所述的二段弱磁精矿直接作为铁精矿,铁精矿的TFe品位不低于60.25%;
6)二段强磁选:将二段弱磁尾矿进行磁感应强度为0.6~1T的强磁选,得到二段强磁精矿和二段强磁尾矿;
7)三段强磁选:将二段强磁精矿进行磁感应强度为0.7~0.8T的强磁选,得到三段强磁精矿和三段强磁尾矿;
8)重选:将三段强磁精矿以摇床选别或离心机选别进行重选,得到重选精矿和重选尾矿,所述的重选精矿直接落地为尾矿回收矿,所述的重选尾矿和三段强磁尾矿、二段强磁尾矿、一段强磁尾矿合并为尾矿,尾矿的品位不高于6%。
2.根据权利要求1所述的选矿工艺,其特征在于,所述露天熔岩铁矿的原矿品位为TFe品位19.24%、mFe品位13.38%、磁性占有率69.54%。
3.根据权利要求1所述的选矿工艺,其特征在于,离心机选别的给矿浓度为15~40%、给矿粒度为-0.074mm占90%以上,转鼓直径为2400mm,转鼓转速为105~250rpm,频率为30.75Hz、冲洗水压力0.4~0.6Mpa。
4.根据权利要求1所述的选矿工艺,其特征在于,所述一段磨矿前还包括预处理步骤,所述的预处理步骤为将露天熔岩铁矿原矿分别进行粗碎、中碎和细碎,具体为先使用颚式破碎机进行粗碎,粗碎后粒度范围为6~38mm,然后使用对辊破碎机进行中碎,最后再次使用对辊破碎机进行细碎,细碎后的粒度范围为5~15mm。
CN201910149764.XA 2019-02-28 2019-02-28 一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺 Active CN109909057B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910149764.XA CN109909057B (zh) 2019-02-28 2019-02-28 一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910149764.XA CN109909057B (zh) 2019-02-28 2019-02-28 一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109909057A CN109909057A (zh) 2019-06-21
CN109909057B true CN109909057B (zh) 2021-08-20

Family

ID=66962646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910149764.XA Active CN109909057B (zh) 2019-02-28 2019-02-28 一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109909057B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BR112021026813A2 (pt) * 2019-07-03 2022-02-22 Fortescue Metals Group Ltd Método para o beneficiamento de fluxos de minério de ferro
AU2022287786A1 (en) * 2021-06-11 2023-12-14 Jfe Steel Corporation Ore crushing method and pellet production method

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2366511C1 (ru) * 2008-04-17 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ обогащения железосодержащих руд
CN102909124A (zh) * 2012-10-26 2013-02-06 玉溪大红山矿业有限公司 一种混合型贫铁矿尾矿提铁降硅再选工艺
CN104607309A (zh) * 2015-02-12 2015-05-13 玉溪大红山矿业有限公司 一种高效回收低品位混合型铁矿的选矿工艺
CN107252730A (zh) * 2017-06-16 2017-10-17 鞍钢集团矿业有限公司 一种混合矿高压辊磨‑风重分级,塔磨,磁‑重分选工艺
CN107321495A (zh) * 2017-08-30 2017-11-07 玉溪大红山矿业有限公司 一种高效回收细粒低品位磁铁矿的选矿方法
CN108380379A (zh) * 2018-03-19 2018-08-10 武汉理工大学 一种低品位磁镜铁矿高效环保型选矿方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2366511C1 (ru) * 2008-04-17 2009-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный горный университет" (МГГУ) Способ обогащения железосодержащих руд
CN102909124A (zh) * 2012-10-26 2013-02-06 玉溪大红山矿业有限公司 一种混合型贫铁矿尾矿提铁降硅再选工艺
CN104607309A (zh) * 2015-02-12 2015-05-13 玉溪大红山矿业有限公司 一种高效回收低品位混合型铁矿的选矿工艺
CN107252730A (zh) * 2017-06-16 2017-10-17 鞍钢集团矿业有限公司 一种混合矿高压辊磨‑风重分级,塔磨,磁‑重分选工艺
CN107321495A (zh) * 2017-08-30 2017-11-07 玉溪大红山矿业有限公司 一种高效回收细粒低品位磁铁矿的选矿方法
CN108380379A (zh) * 2018-03-19 2018-08-10 武汉理工大学 一种低品位磁镜铁矿高效环保型选矿方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109909057A (zh) 2019-06-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102205273B (zh) 一种低品位磁铁矿与镜铁矿的混合矿选矿工艺
CN101559403B (zh) 一种极低品位难选磁铁矿的精选方法
CN102225358B (zh) 一种钒钛磁铁矿的选矿方法
CN104190522B (zh) 一种混合铁矿的磁重筛选矿工艺
CN104888960B (zh) 微细粒嵌布磁‑赤混合矿的磁—浮分选工艺
CN104888947B (zh) 微细粒嵌布磁-赤混合矿的磁选-离心机分选工艺
CN204448258U (zh) 一种用于超低品位钒钛磁铁矿的选矿装置
CN103464275B (zh) 一种石英脉型金矿的选矿方法及装置
CN103447144A (zh) 一种弱磁选工艺提铁降硅的方法
CN102430473A (zh) 一种贫磁铁矿预选抛尾工艺
CN108380379B (zh) 一种低品位磁镜铁矿高效环保型选矿方法
CN108405173B (zh) 一种磁赤菱混合铁矿石的精细选矿新工艺
CN101579654A (zh) 铁矿粉选矿工艺
CN105478232B (zh) 一种从石墨型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法
CN109894268B (zh) 一种黑钨矿抛尾提精的选矿方法
CN111841871A (zh) 一种低品位钨矿石的选矿方法
CN112024120B (zh) 一种微细粒级赤褐铁矿的选矿方法
CN101015817A (zh) 一种提高褐铁矿品位的选矿方法
CN111729756A (zh) 一种鞍山式低品位磁铁矿尾矿回收工艺
CN109909057B (zh) 一种露天熔岩铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺
CN108144740B (zh) 应用于硼镁铁矿的高压辊磨超细碎粗粒抛尾方法
CN110586315A (zh) 一种铁矿全干式选别方法
CN114247555A (zh) 一种铁矿石的破碎磨矿磁选处理工艺
CN108144742B (zh) 一种采用高压辊磨机的低品位铀硼铁伴生矿选矿工艺方法
CN109759248B (zh) 一种井下低品位铁矿磁重联合提质降尾的选矿工艺

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant