CN109967221B - 磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺 - Google Patents

磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN109967221B
CN109967221B CN201910246308.7A CN201910246308A CN109967221B CN 109967221 B CN109967221 B CN 109967221B CN 201910246308 A CN201910246308 A CN 201910246308A CN 109967221 B CN109967221 B CN 109967221B
Authority
CN
China
Prior art keywords
flotation
fine
phosphorus
desiliconization
concentrate
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
CN201910246308.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109967221A (zh
Inventor
李国洲
邢伟
段云峰
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.)
MCC North Dalian Engineering Technology Co Ltd
Original Assignee
MCC North Dalian Engineering Technology 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 MCC North Dalian Engineering Technology Co Ltd filed Critical MCC North Dalian Engineering Technology Co Ltd
Priority to CN201910246308.7A priority Critical patent/CN109967221B/zh
Publication of CN109967221A publication Critical patent/CN109967221A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109967221B publication Critical patent/CN109967221B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B7/00Combinations of wet processes or apparatus with other processes or apparatus, e.g. for dressing ores or garbage
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/002Inorganic compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/008Organic compounds containing oxygen
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/007Modifying reagents for adjusting pH or conductivity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/02Collectors
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/04Frothers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/06Depressants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2203/00Specified materials treated by the flotation agents; Specified applications
    • B03D2203/02Ores
    • B03D2203/04Non-sulfide ores
    • B03D2203/06Phosphate ores

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Silicates, Zeolites, And Molecular Sieves (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

本发明属于选矿技术领域,提供了一种磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,包括三段破碎工序、第一段棒磨与螺旋分级机闭路、磁选子工艺、脱硅反浮选、脱磷反浮选、第二段细筛、第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选和磷浮选;其中磁选子工艺包括第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选和精磁选。本发明工艺通过磁选子工艺、脱硅反浮选和脱磷反浮选来提高铁精矿的品质,以脱磷反浮选降低铁精矿中的磷含量,通过磷浮选回收磷精矿,该工艺可从磷灰石钒钛磁铁矿中得到铁和磷两种品质较好的精矿。

Description

磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺
技术领域
本发明属于选矿技术领域,特别是涉及一种磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺。
背景技术
有很多铁矿山的铁矿石主要种类为钒钛磁铁矿,而有些地区的钒钛磁铁矿还伴生有大量的磷灰石,即磷灰石-钒钛磁铁矿。该种矿山的矿石一般含铁为15%左右,为超贫磁铁矿,P2O5的含量一般为2%-3%以上,TiO2的含量为1%-2%之间,V2O5的含量为0.1-0.3%。该种矿石大约三分之二的铁以磁铁矿和钛磁铁矿的形式存在,其余的铁主要以辉石的形式存在,少量的铁赋存在石榴石、绿帘石、绿泥石中。P2O5主要以磷灰石的形式存在,少量赋存在云母中;TiO2和V2O5主要赋存在磁铁矿和钛磁铁矿中以结晶共生的形式存在,磁铁矿还含有一定量的铝镁,其铁地质品位为68%,远低于磁铁矿72.4%的理论铁品位。
在欧洲地区以及其他发达国家,对铁精粉中P2O5的含量有严格要求,一般不许超过0.05%,远超过我国铁精粉中P2O5的最低含量可在0.1~0.4%之间的要求。从上面的叙述可以看出,该矿原矿铁品位较低,P2O5的含量较高,磁铁矿地质品位较低,铁精粉中的铁品位很难提高,国际市场上对铁精粉中P2O5的含量要求非常严格,这都给这种矿石资源的利用带来了难度。此外该矿石中TiO2和V2O5与磁铁矿和钛磁铁矿结晶伴生,难以解离,很难通过选矿方法得到可以利用的钛精矿和钒精矿,而P2O5主要独立赋存在辉石中,这就为通过选矿的方法回收P2O5提供了条件。
鉴于该矿铁品位较低,如仅回收铁矿物,将很难获得较好的经济效益,这就显得P2O5的有效回收更为必要。而云母是磷精矿中的主要污染物,所以磷精矿的选别是特别要注意除云母。
所以我们有必要开发一种能够有效的提高铁精粉中铁品位,有效降低铁精粉中P2O5含量,并能有效的回收P2O5的两种产品的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,包括三段破碎工序、第一段棒磨与螺旋分级机闭路、磁选子工艺、脱硅反浮选、脱磷反浮选、第二段细筛、第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选和磷浮选;其中磁选子工艺包括第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选和精磁选;
原矿经三段破碎工序后,粒度为0-8mm的破碎产品给入第一段棒磨与螺旋分级机闭路中的第一段棒磨,第一段棒磨磨矿后产品给入螺旋分级机,螺旋分级机的沉砂返回第一段棒磨,螺旋分级机的0-1.7mm的溢流产品进入磁选子工艺;
螺旋分级机的溢流产品给入第一段弱磁选,第一段弱磁选的精矿给入第二段球磨与旋流器闭路中的旋流器,旋流器的沉砂给入第二段球磨,第二段球磨排矿给入第二段弱磁选,第二段弱磁选的精矿返回旋流器,旋流器的P80为44微米的溢流产品给入精磁选,精磁选的精矿给入脱硅反浮选;
脱硅反浮选的精矿给入脱磷反浮选,脱磷反浮选的精矿给入第二段细筛,第二段细筛的粒度超过44微米的筛上产品返回第二段球磨,第二段细筛的0-44微米的筛下产品为铁精矿;
第一段弱磁选的尾矿和第二段弱磁选的尾矿给入第三段球磨与细筛闭路中的细筛,细筛的粒度超过0.2mm的筛上产品给入脱云母粗浮选,脱云母粗浮选为反浮选,脱云母粗浮选的底流精矿给入第三段球磨,第三段球磨磨矿后返回细筛,细筛的粒度为0-0.2mm的筛下产品和精磁选的尾矿给入脱泥旋流器,脱泥旋流器的沉砂给入脱云母精浮选,脱云母精浮选的底流精矿给入磷浮选,磷浮选的精矿为磷精矿;
脱硅反浮选的尾矿、脱磷反浮选的尾矿、脱云母粗浮选的尾矿、脱云母精浮选的尾矿、脱泥旋流器的溢流矿泥和磷浮选的尾矿构成工艺尾矿抛尾。
优选地,所述脱硅反浮选包括脱硅粗浮选、脱硅精浮选和三次脱硅扫浮选;精磁选的精矿给入脱硅粗浮选,脱硅粗浮选的底流精矿给入脱硅精浮选,脱硅粗浮选的泡沫尾矿给入第一次脱硅扫浮选,第一次脱硅扫浮选的泡沫尾矿给入第二次脱硅扫浮选,第二次脱硅扫浮选的泡沫尾矿给入第三次脱硅扫浮选,第三次脱硅扫浮选的底流精矿返回第一次脱硅扫浮选,第一次脱硅扫浮选的底流精矿、第二次脱硅扫浮选的底流精矿和脱硅精浮选的泡沫尾矿返回浮选粗浮选;脱硅精浮选的精矿即为脱硅反浮选的精矿,第三次脱硅扫浮选的尾矿即为脱硅反浮选的尾矿。
进一步地,所述脱硅粗浮选中每吨给矿加入108-132g的乙二胺捕收剂和18-22g的起泡剂甲基异丁基甲醇;所述脱硅精浮选中每吨给矿加入72-88g的乙二胺捕收剂和13-16g的起泡剂甲基异丁基甲醇;所述第一次脱硅扫浮选中每吨给矿加入36-45g的乙二胺捕收剂和9-11g的起泡剂甲基异丁基甲醇。
优选地,所述脱磷反浮选包括脱磷粗浮选和两次脱磷精浮选;脱硅反浮选的精矿给入脱磷粗浮选,脱磷粗浮选的底流精矿给入第一次脱磷精浮选,第一次脱磷精浮选的底流精矿给入第二次脱磷精浮选,第一次脱磷精浮选的泡沫尾矿和第二次脱磷精浮选的泡沫尾矿返回脱磷粗浮选;第二次脱磷精浮选的底流精矿即为脱磷反浮选的精矿;脱磷粗浮选的尾矿即为脱磷反浮选的尾矿。
进一步地,所述脱磷粗浮选中每吨给矿加入135-165g的FS-2和90-110g的抑制剂水玻璃;所述第一次脱磷精浮选中每吨给矿加入45-55g的FS-2;FS-2是皂化脂肪酸捕收剂与2#油起泡剂的混合物,两者的质量混合比为5:1至10:1之间。
优选地,所述磷浮选包括磷粗浮选、磷扫浮选和两次磷精浮选,磷浮选为正浮选;脱云母精浮选的底流精矿给入磷粗浮选,磷粗浮选的泡沫精矿给入第一次磷精浮选,第一次磷精浮选的精矿给入第二次磷精浮选,磷粗浮选的尾矿给入磷扫浮选,第二次磷精浮选的底流尾矿返回第一次磷精浮选,第一次磷精浮选的底流尾矿和磷扫浮选的泡沫精矿返回磷粗浮选,第二次磷精浮选的泡沫精矿即为磷浮选的精矿,磷扫浮选的尾矿即为磷浮选的尾矿。
进一步地,所述磷粗浮选中每吨给矿加入捕收剂塔尔油135-165g、抑制剂水玻璃72-88g和起泡剂甲氧基聚丙二醇18-22g;所述第一次磷精浮选中每吨给矿加入捕收剂塔尔油81-99g和起泡剂甲氧基聚丙二醇18-22g;所述磷扫浮选中每吨给矿加入起泡剂甲氧基聚丙二醇9-11g。
优选地,所述第一段弱磁选的磁场强度为1800-2200GS,第二段弱磁选的磁场强度为1450-1750GS,精磁选的磁场强度为1100-1300GS。
优选地,所述脱云母粗浮选中每吨给矿加入PH调整剂硫酸180-220g、醚胺捕收剂55-66g和起泡剂2#油13-16g;所述脱云母精浮选中每吨给矿加入醚胺捕收剂27-33g。
优选地,所述原矿的有用矿物主要成分为磁铁矿、钛磁铁矿和磷灰石,原矿的脉石矿物主要为辉石和云母;Fe品位为14.7%、P2O5的含量为2.3%、TiO2的含量为1.3%和V2O5的含量为0.12%的原矿经上述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺处理后,获得Fe品位为63.60%、P2O5的含量为0.04%、TiO2的含量为2.20%、V2O5的含量为0.54%和Fe回收率为47.16%的铁精矿,以及获得Fe品位为2.25%、P2O5的含量为36.20%、TiO2的含量为1.15%、V2O5的含量为0.06%、Fe回收率为0.35%和P2O5回收率为36.50%的磷精矿。
本发明工艺通过磁选子工艺、脱硅反浮选和脱磷反浮选来提高铁精矿的品质,以脱磷反浮选降低铁精矿中的磷含量,通过第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选和磷浮选流程从磁选子工艺的尾矿中回收磷精矿。该工艺可从磷灰石钒钛磁铁矿中得到铁和磷两种品质较好的精矿,实现对自然矿产资源的综合有效利用。
附图说明
图1为磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺实施例的流程示意图;
图2为磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺实施例的脱硅反浮选流程示意图;
图3为磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺实施例的脱磷反浮选流程示意图;
图4为磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺实施例的磷浮选流程示意图。
具体实施方式
为了更进一步阐述本发明为解决技术问题所采取的技术手段及功效,以下结合附图和具体实施例对本发明做进一步详细描述,但不作为本发明要求的保护范围限定。
如图1所示的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺可选实施例流程,包括三段破碎工序S1001、第一段棒磨S1002与螺旋分级机S1003闭路、磁选子工艺S1100、脱硅反浮选S1200、脱磷反浮选S1300、第二段细筛S1004、第三段球磨S1007与细筛S1005闭路、脱云母粗浮选S1006、脱泥旋流器S1008、脱云母精浮选S1009和磷浮选S1010;其中磁选子工艺S1100包括第一段弱磁选S1101、第二段球磨S1104与旋流器S1102闭路、第二段弱磁选S1105和精磁选S1103;
原矿Fe品位为14.7%、P2O5的含量为2.3%、TiO2的含量为1.3%和V2O5的含量为0.12%,原矿的有用矿物主要成分为磁铁矿、钛磁铁矿和磷灰石,脉石矿物主要为辉石和云母,原矿经三段破碎工序S1001后,粒度为0-8mm的破碎产品给入第一段棒磨S1002与螺旋分级机S1003闭路中的第一段棒磨S1002,第一段棒磨S1002磨矿后产品给入螺旋分级机S1003,螺旋分级机S1003的沉砂返回第一段棒磨S1002,螺旋分级机S1003的0-1.7mm的溢流产品进入磁选子工艺S1100;
螺旋分级机S1003的溢流产品给入第一段弱磁选S1101,第一段弱磁选S1101的磁场强度为2000GS,第一段弱磁选S1101的精矿产率为44.8%、Fe品位为25.1%、P2O5的含量为1.9%、TiO2的含量为1.8%、V2O5的含量为0.21%和Fe回收率为76.5%,第一段弱磁选S1101的精矿给入第二段球磨S1104与旋流器S1102闭路中的旋流器S1102,旋流器S1102的沉砂给入第二段球磨S1104,第二段球磨S1104排矿给入第二段弱磁选S1105,第二段弱磁选S1105的磁场强度为1600GS,第二段弱磁选S1105的精矿的产率为18.1%、Fe品位为53.9%、P2O5的含量为0.53%、TiO2的含量为1.97%、V2O5的含量为0.45%和Fe回收率为66.4%,第二段弱磁选S1105的精矿返回旋流器S1102,旋流器S1102的P80为44微米的溢流产品给入精磁选S1103,精磁选S1103的磁场强度为1200GS,精磁选S1103的精矿的产率为14.2%、Fe品位为62.1%、P2O5的含量为0.18%、TiO2的含量为2.1%、V2O5的含量为0.51%和Fe回收率为59.9%,精磁选S1103的尾矿产率为3.90%、Fe品位为24.04%、P2O5的含量为1.91%、TiO2的含量为1.50%、V2O5的含量为0.87%、Fe回收率为6.38%和P2O5回收率为3.24%,精磁选S1103的精矿给入脱硅反浮选S1200;
脱硅反浮选S1200的精矿给入脱磷反浮选S1300,脱磷反浮选S1300的精矿给入第二段细筛S1004,第二段细筛S1004的产率为0.4%的粒度超过44微米的筛上产品返回第二段球磨S1104,第二段细筛S1004的0-44微米的筛下产品为铁精矿,铁精矿的产率为10.9%、Fe品位为63.6%、P2O5的含量为0.04%、TiO2的含量为2.2%、V2O5的含量为0.54%和Fe回收率为47.16%;
第一段弱磁选S1101的尾矿和第二段弱磁选S1105的尾矿综合产率为81.90%、Fe品位为6.04%、P2O5的含量为2.69%、TiO2的含量为1.15%、V2O5的含量为0.05%、Fe回收率为33.63%和P2O5回收率为95.83%,第一段弱磁选S1101的尾矿和第二段弱磁选S1105的尾矿给入第三段球磨S1007与细筛S1005闭路中的细筛S1005,细筛S1005的粒度超过0.2mm的筛上产品给入脱云母粗浮选S1006,脱云母粗浮选S1006为反浮选,脱云母粗浮选S1006中加入PH调整剂硫酸200g/t给矿、醚胺捕收剂(flotigam3135)为60g/t给矿和起泡剂2#油15g/t给矿,脱云母粗浮选S1006的底流精矿给入第三段球磨S1007,第三段球磨S1007磨矿后返回细筛S1005,细筛S1005的0-0.2mm的筛下产品和精磁选S1103的尾矿混合的综合产率为85.8%、Fe品位为6.86%、P2O5的含量为2.66%、TiO2的含量为1.17%、V2O5的含量为0.06%、Fe回收率为40.01%和P2O5回收率为99.07%,细筛S1005的粒度为0-0.2mm的筛下产品和精磁选S1103的尾矿给入脱泥旋流器S1008,脱泥旋流器S1008的沉砂给入脱云母精浮选S1009,脱云母精浮选S1009中加入醚胺捕收剂(flotigam3135)为30g/t给矿,脱云母精浮选S1009的底流精矿产率为43.42%、Fe品位为5.30%、P2O5的含量为4.36%、TiO2的含量为1.20%、V2O5的含量为0.07%、Fe回收率为15.65%和P2O5回收率为82.3%,脱云母精浮选S1009的底流精矿给入磷浮选S1400,磷浮选S1400的精矿为磷精矿,磷精矿的产率为2.32%、Fe品位为2.25%、P2O5的含量为36.20%、TiO2的含量为1.15%、V2O5的含量为0.06%、Fe回收率为0.35%和P2O5回收率为36.50%;
脱硅反浮选S1200的尾矿、脱磷反浮选S1300的尾矿、脱云母粗浮选S1006的尾矿、脱云母精浮选S1009的尾矿、脱泥旋流器S1008的溢流矿泥和磷浮选S1400的尾矿构成工艺尾矿,工艺尾矿产率为86.78%、Fe品位为8.89%、P2O5的含量为1.68%、TiO2的含量为1.19%、V2O5的含量为0.07%、Fe回收率为52.49%和P2O5回收率为63.31%,工艺尾矿抛尾。
在图1所示的实施例中,采用第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选、精磁选、脱硅反浮选、脱磷反浮选及第二段细筛的流程,第二段细筛的筛上产品返回第二段球磨,进一步的将粗颗粒的矿物返回球磨再磨,以便其进一步解离,有利于进一步提高精矿的品质。在阶段磨矿阶段选别的节能措施前提下,第二段球磨与旋流器闭路中加入了第二段弱磁选甩去了26.7%产率的尾矿(第一段弱磁选精矿的产率减去第二段弱磁精选的产率),大大的降低了第二段球磨的磨矿量和能耗,大大降低了选矿成本。通过该工艺获得了产率为10.9%、Fe品位为63.60%、P2O5的含量为0.04%、TiO2的含量为2.20%、V2O5的含量为0.54%和Fe回收率为47.16%的铁精矿。其中铁品位达到了63.6%,这对于理论铁品位仅仅68%的原矿而言,获得了非常高的精矿铁品位。在磷选别的时候,采用第三段球磨-脱云母浮选-磷浮选的工艺,粗粒的磁选尾矿给入第三段球磨与细筛闭路,在第三段球磨与细筛闭路中引入了脱云母粗浮选,不仅利用了云母大多以粗粒形式存在的特性,在0.2mm-1.7mm粒度时除去了大量的云母,保障了后续磷浮选的精矿的品质,而且脱云母粗浮选的尾矿直接甩尾,大大的降低了第三段球磨的处理量,节省了能耗。在磷选别前设置了脱泥作业,将-20μm的矿泥脱去,不仅避免了矿泥对后续磷精矿的污染,而且降低了磷选别的处理量,降低了设备投资和能耗。通过该工艺还获得了产率为2.32%、Fe品位为2.25%、P2O5的含量为36.20%、TiO2的含量为1.15%、V2O5的含量为0.06%和P2O5回收率为36.5%的磷精矿。这对于原矿P2O5含量仅2.3%的磷灰石-钒钛磁铁矿而言获得了相当高品位和收率的P2O5精矿,提高了该种矿石的综合收益。
如图2所示的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺可选实施例的脱硅反浮选流程,所述脱硅反浮选S1200包括脱硅粗浮选S1201、脱硅精浮选S1202和三次脱硅扫浮选;精磁选S1103的精矿给入脱硅粗浮选S1201,脱硅粗浮选S1201加入120g/t给矿的乙二胺捕收剂和20g/t给矿的起泡剂甲基异丁基甲醇;脱硅粗浮选S1201的底流精矿给入脱硅精浮选S1202,脱硅精浮选S1202加入80g/t给矿的乙二胺捕收剂和15g/t给矿的起泡剂甲基异丁基甲醇,脱硅精浮选S1202的精矿产率为12.50%、Fe品位为62.25%、P2O5的含量为0.11%、TiO2的含量为2.18%、V2O5的含量为0.53%和Fe回收率为52.93%;脱硅粗浮选S1201的泡沫尾矿给入第一次脱硅扫浮选S1203,第一次脱硅扫浮选S1203加入40g/t给矿的乙二胺捕收剂和10g/t给矿的起泡剂甲基异丁基甲醇;第一次脱硅扫浮选S1203的泡沫尾矿给入第二次脱硅扫浮选S1204,第二次脱硅扫浮选S1204的泡沫尾矿给入第三次脱硅扫浮选S1205,第三次脱硅扫浮选S1205的底流精矿返回第一次脱硅扫浮选S1203,第一次脱硅扫浮选S1203的底流精矿、第二次脱硅扫浮选S1204的底流精矿和脱硅精浮选S1202的泡沫尾矿返回脱硅粗浮选S1201;脱硅精浮选S1202的精矿即为脱硅反浮选S1200的精矿,给入脱磷反浮选S1300;第三次脱硅扫浮选S1205的尾矿即为脱硅反浮选S1200的尾矿,归入工艺尾矿抛尾。
在图2所示实施例的脱硅反浮选中,第三次脱硅扫浮选的精矿返回第一次脱硅扫浮选,第二次脱硅扫浮选的精矿返回脱硅粗浮选,这种跨越式返回的方式,被返回的物料增加了一次扫浮选的时间,进一步优化了浮选的效果。
如图3所示的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺可选实施例的脱磷反浮选流程,所述脱磷反浮选S1300包括脱磷粗浮选S1301和两次脱磷精浮选;脱硅反浮选S1200的精矿给入脱磷粗浮选S1301,脱磷粗浮选S1301加入150g/t给矿的FS-2(FS-2是皂化脂肪酸捕收剂与2#油起泡剂的混合物,两者的质量混合比为5:1至10:1之间。)和100g/t给矿的抑制剂水玻璃,脱磷粗浮选S1301的底流精矿给入第一次脱磷精浮选S1302,第一次脱磷精浮选S1302加入50g/t给矿的FS-2(皂化脂肪酸捕收剂与2#油起泡剂的混合物),第一次脱磷精浮选S1302的底流精矿给入第二次脱磷精浮选S1303,第二次脱磷精浮选S1303的精矿产率为11.30%、Fe品位为63.40%、P2O5的含量为0.04%、TiO2的含量为2.20%、V2O5的含量为0.54%和Fe回收率为48.74%;第一次脱磷精浮选S1302的泡沫尾矿和第二次脱磷精浮选S1303的泡沫尾矿返回脱磷粗浮选S1301;第二次脱磷精浮选S1303的底流精矿即为脱磷反浮选S1300的精矿,给入第二段细筛S1004,第二段细筛S1004的筛上产品返回第二段球磨S1104,第二段细筛S1004的筛下产品即为铁精矿;脱磷粗浮选S1301的尾矿即为脱磷反浮选S1300的尾矿,归入工艺尾矿抛尾。
在图3所示实施例的脱磷反浮选中,通过FS-2捕收剂,水玻璃抑制剂的配合使用,结合一次脱磷粗选和两次脱磷精选得到了P2O5的含量为0.04%的铁精矿,铁精矿P2O5的含量低于国际市场上对于P2O5的含量<0.05%的要求。
如图4所示的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺可选实施例的磷浮选流程,所述磷浮选S1400包括磷粗浮选S1401、磷扫浮选S1402和两次磷精浮选,磷浮选S1400为正浮选;脱云母精浮选S1009的底流精矿给入磷粗浮选S1401,磷粗浮选S1401加入捕收剂塔尔油150g/t给矿、抑制剂水玻璃80g/t给矿和起泡剂甲氧基聚丙二醇20g/t,磷粗浮选S1401的泡沫精矿给入第一次磷精浮选S1403,第一次磷精浮选S1403加入捕收剂塔尔油90g/t给矿和起泡剂甲氧基聚丙二醇20g/t,第一次磷精浮选S1403的精矿给入第二次磷精浮选S1404,磷粗浮选S1401的尾矿给入磷扫浮选S1402,磷扫浮选S1402加入起泡剂甲氧基聚丙二醇10g/t,第二次磷精浮选S1404的底流尾矿返回第一次磷精浮选S1403,第一次磷精浮选S1403的底流尾矿和磷扫浮选S1402的泡沫精矿返回磷粗浮选S1401,第二次磷精浮选S1404的泡沫精矿即为磷浮选S1400的精矿,得到磷精矿;磷扫浮选S1402的尾矿即为磷浮选S1400的尾矿,归入工艺尾矿抛尾。
上述所提到的‘每吨给矿’是指给入本工序的矿石重量,与‘/t给矿’意义相同。
当然,本发明还可有其它多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,本领域技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都属于本发明的权利要求的保护范围。

Claims (9)

1.一种磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,包括三段破碎工序;其特征在于:还包括第一段棒磨与螺旋分级机闭路、磁选子工艺、脱硅反浮选、脱磷反浮选、第二段细筛、第三段球磨与细筛闭路、脱云母粗浮选、脱泥旋流器、脱云母精浮选和磷浮选;其中磁选子工艺包括第一段弱磁选、第二段球磨与旋流器闭路、第二段弱磁选和精磁选;
原矿经三段破碎工序后,粒度为0-8mm的破碎产品给入第一段棒磨与螺旋分级机闭路中的第一段棒磨,第一段棒磨磨矿后产品给入螺旋分级机,螺旋分级机的沉砂返回第一段棒磨,螺旋分级机的0-1.7mm的溢流产品进入磁选子工艺;
螺旋分级机的溢流产品给入第一段弱磁选,第一段弱磁选的精矿给入第二段球磨与旋流器闭路中的旋流器,旋流器的沉砂给入第二段球磨,第二段球磨排矿给入第二段弱磁选,第二段弱磁选的精矿返回旋流器,旋流器的P80为44微米的溢流产品给入精磁选,精磁选的精矿给入脱硅反浮选;
脱硅反浮选的精矿给入脱磷反浮选,脱磷反浮选的精矿给入第二段细筛,第二段细筛的粒度超过44微米的筛上产品返回第二段球磨,第二段细筛的0-44微米的筛下产品为铁精矿;
第一段弱磁选的尾矿和第二段弱磁选的尾矿给入第三段球磨与细筛闭路中的细筛,细筛的粒度超过0.2mm的筛上产品给入脱云母粗浮选,脱云母粗浮选为反浮选,脱云母粗浮选的底流精矿给入第三段球磨,第三段球磨磨矿后返回细筛,细筛的粒度为0-0.2mm的筛下产品和精磁选的尾矿给入脱泥旋流器,脱泥旋流器的沉砂给入脱云母精浮选,脱云母精浮选的底流精矿给入磷浮选,磷浮选的精矿为磷精矿;
脱硅反浮选的尾矿、脱磷反浮选的尾矿、脱云母粗浮选的尾矿、脱云母精浮选的尾矿、脱泥旋流器的溢流矿泥和磷浮选的尾矿构成工艺尾矿抛尾。
2.根据权利要求1所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述脱硅反浮选包括脱硅粗浮选、脱硅精浮选和三次脱硅扫浮选;精磁选的精矿给入脱硅粗浮选,脱硅粗浮选的底流精矿给入脱硅精浮选,脱硅粗浮选的泡沫尾矿给入第一次脱硅扫浮选,第一次脱硅扫浮选的泡沫尾矿给入第二次脱硅扫浮选,第二次脱硅扫浮选的泡沫尾矿给入第三次脱硅扫浮选,第三次脱硅扫浮选的底流精矿返回第一次脱硅扫浮选,第一次脱硅扫浮选的底流精矿、第二次脱硅扫浮选的底流精矿和脱硅精浮选的泡沫尾矿返回脱硅粗浮选;脱硅精浮选的精矿即为脱硅反浮选的精矿,第三次脱硅扫浮选的尾矿即为脱硅反浮选的尾矿。
3.根据权利要求1所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述脱磷反浮选包括脱磷粗浮选和两次脱磷精浮选;脱硅反浮选的精矿给入脱磷粗浮选,脱磷粗浮选的底流精矿给入第一次脱磷精浮选,第一次脱磷精浮选的底流精矿给入第二次脱磷精浮选,第一次脱磷精浮选的泡沫尾矿和第二次脱磷精浮选的泡沫尾矿返回脱磷粗浮选;第二次脱磷精浮选的底流精矿即为脱磷反浮选的精矿;脱磷粗浮选的尾矿即为脱磷反浮选的尾矿。
4.根据权利要求1所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述磷浮选包括磷粗浮选、磷扫浮选和两次磷精浮选,磷浮选为正浮选;脱云母精浮选的底流精矿给入磷粗浮选,磷粗浮选的泡沫精矿给入第一次磷精浮选,第一次磷精浮选的精矿给入第二次磷精浮选,磷粗浮选的尾矿给入磷扫浮选,第二次磷精浮选的底流尾矿返回第一次磷精浮选,第一次磷精浮选的底流尾矿和磷扫浮选的泡沫精矿返回磷粗浮选,第二次磷精浮选的泡沫精矿即为磷浮选的精矿,磷扫浮选的尾矿即为磷浮选的尾矿。
5.根据权利要求1所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述第一段弱磁选的磁场强度为1800-2200GS,第二段弱磁选的磁场强度为1450-1750GS,精磁选的磁场强度为1100-1300GS。
6.根据权利要求2所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述脱硅粗浮选中每吨矿石重量给矿加入108-132g的乙二胺和18-22g的甲基异丁基甲醇;所述脱硅精浮选中每吨矿石重量给矿加入72-88g的乙二胺和13-16g的甲基异丁基甲醇;所述第一次脱硅扫浮选中每吨矿石重量给矿加入36-45g的乙二胺和9-11g的甲基异丁基甲醇。
7.根据权利要求3所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述脱磷粗浮选中每吨矿石重量给矿加入135-165g的FS-2和90-110g的水玻璃;所述第一次脱磷精浮选中每吨矿石重量给矿加入45-55g的FS-2;所述FS-2为皂化脂肪酸与2#油的质量混合比为5:1至10:1之间的混合物。
8.根据权利要求1所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述脱云母粗浮选中每吨矿石重量给矿加入硫酸180-220g、醚胺55-66g和2#油13-16g;所述脱云母精浮选中每吨矿石重量给矿加入醚胺27-33g。
9.根据权利要求4所述的磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺,其特征在于:所述磷粗浮选中每吨矿石重量给矿加入塔尔油135-165g、水玻璃72-88g和甲氧基聚丙二醇18-22g;所述第一次磷精浮选中每吨矿石重量给矿加入塔尔油81-99g和甲氧基聚丙二醇18-22g;所述磷扫浮选中每吨矿石重量给矿加入甲氧基聚丙二醇9-11g。
CN201910246308.7A 2019-03-29 2019-03-29 磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺 Active CN109967221B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910246308.7A CN109967221B (zh) 2019-03-29 2019-03-29 磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910246308.7A CN109967221B (zh) 2019-03-29 2019-03-29 磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109967221A CN109967221A (zh) 2019-07-05
CN109967221B true CN109967221B (zh) 2020-10-02

Family

ID=67081427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910246308.7A Active CN109967221B (zh) 2019-03-29 2019-03-29 磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109967221B (zh)

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101564710A (zh) * 2009-05-31 2009-10-28 四川安宁铁钛股份有限公司 钒钛磁铁矿的浮选方法
CN103521349A (zh) * 2013-10-25 2014-01-22 河北省矾山磷矿有限公司 超贫磁铁矿综合利用选矿工艺
CN203711120U (zh) * 2014-02-28 2014-07-16 重钢西昌矿业有限公司 极贫钒钛磁铁矿的选矿系统
CN204448258U (zh) * 2015-03-04 2015-07-08 山东兴盛矿业有限责任公司 一种用于超低品位钒钛磁铁矿的选矿装置
CN105107598A (zh) * 2015-08-31 2015-12-02 中南大学 一种利用铁、钛紧密共生的含钛磁铁矿制备重介微粉的方法
CN105921261A (zh) * 2016-07-06 2016-09-07 陕西冶金设计研究院有限公司 一种超低品位钒钛磁铁矿综合利用系统及其利用方法
CN106179720A (zh) * 2016-09-07 2016-12-07 攀钢集团矿业有限公司 一种钒钛磁铁矿选铁尾矿回收钛铁矿的方法
CN106311441A (zh) * 2016-09-19 2017-01-11 周涛 钒钛磁铁矿多金属矿物分离选矿方法
CN107142348A (zh) * 2017-03-31 2017-09-08 昆明理工大学 一种钒钛磁铁矿的处理方法
CN107824331A (zh) * 2017-11-13 2018-03-23 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 一种低品位钛铁矿石的磁-浮联合选矿方法
CN109174398A (zh) * 2018-08-02 2019-01-11 汤铁 一种钒钛磁铁矿的综合利用工艺

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101564710A (zh) * 2009-05-31 2009-10-28 四川安宁铁钛股份有限公司 钒钛磁铁矿的浮选方法
CN103521349A (zh) * 2013-10-25 2014-01-22 河北省矾山磷矿有限公司 超贫磁铁矿综合利用选矿工艺
CN203711120U (zh) * 2014-02-28 2014-07-16 重钢西昌矿业有限公司 极贫钒钛磁铁矿的选矿系统
CN204448258U (zh) * 2015-03-04 2015-07-08 山东兴盛矿业有限责任公司 一种用于超低品位钒钛磁铁矿的选矿装置
CN105107598A (zh) * 2015-08-31 2015-12-02 中南大学 一种利用铁、钛紧密共生的含钛磁铁矿制备重介微粉的方法
CN105921261A (zh) * 2016-07-06 2016-09-07 陕西冶金设计研究院有限公司 一种超低品位钒钛磁铁矿综合利用系统及其利用方法
CN106179720A (zh) * 2016-09-07 2016-12-07 攀钢集团矿业有限公司 一种钒钛磁铁矿选铁尾矿回收钛铁矿的方法
CN106311441A (zh) * 2016-09-19 2017-01-11 周涛 钒钛磁铁矿多金属矿物分离选矿方法
CN107142348A (zh) * 2017-03-31 2017-09-08 昆明理工大学 一种钒钛磁铁矿的处理方法
CN107824331A (zh) * 2017-11-13 2018-03-23 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 一种低品位钛铁矿石的磁-浮联合选矿方法
CN109174398A (zh) * 2018-08-02 2019-01-11 汤铁 一种钒钛磁铁矿的综合利用工艺

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
某低品位钒钛磁铁矿选矿试验研究;曾小波;《矿产综合利用》;20170630(第3期);第67-70页 *
磁-浮联合工艺回收某钒钛磁铁矿石中钛铁矿试验;李振乾等;《金属矿山》;20170131(第1期);第67-72页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN109967221A (zh) 2019-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106799300B (zh) 一种稀土矿的选矿方法
CN109604048B (zh) 分步回收铜转炉渣中金属铜、硫化铜和铁矿物的方法
CN108787159B (zh) 一种低品位含铀多金属矿的综合回收选矿方法
CN105797841A (zh) 一种提高难处理金矿金的回收率的选矿工艺
CN106861891B (zh) 一种低品位黑白钨矿的分选方法
CN101905190A (zh) 一种胶磷矿的选矿方法
CN108212507B (zh) 一种从尾矿中回收细粒和微细粒锡石的选矿工艺
CN101269353A (zh) 一种从富含毒砂的钨矿石中回收白钨矿的选矿方法
CN106984425A (zh) 一种低品位微细粒锡矿石的分质分级分流处理方法
CN113333155B (zh) 一种从稀土矿中回收铀的选矿方法
CN111495788A (zh) X射线智能优先选别含铜蓝硫化铜矿石的方法
CN103480494A (zh) 从废弃微细粒选铁尾矿中回收微细粒钼的工艺
CN108579987A (zh) 一种利用沙漠风积沙提取石英精矿的方法
CN114082524A (zh) 一种生产钒钛铁精矿和超微细粒级钛精矿的方法
CN110090730B (zh) 磷灰石钛铁矿选矿工艺
CN109967222B (zh) 磷灰石钛铁矿选钛降杂工艺
CN104722391A (zh) 回收低浓度、微细粒赤铁矿浮选尾矿的方法
CN110038715B (zh) 磷灰石钒钛磁铁矿选矿工艺
CN109939817B (zh) 钛磁铁矿两产品工艺
CN109967221B (zh) 磷灰石钒钛磁铁矿两产品工艺
CN109954580B (zh) 磷灰石钒钛磁铁矿三产品选矿工艺
CN109954574B (zh) 磷灰石钒钛磁铁矿四产品选矿工艺
CN109967224B (zh) 磷灰石钒钛磁铁矿降杂选矿工艺
CN109954579B (zh) 磷灰石钛铁矿两产品选矿工艺
CN109550587A (zh) 磁赤混合矿选矿工艺

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