CN111250271B - 一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺 - Google Patents
一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111250271B CN111250271B CN201911306427.3A CN201911306427A CN111250271B CN 111250271 B CN111250271 B CN 111250271B CN 201911306427 A CN201911306427 A CN 201911306427A CN 111250271 B CN111250271 B CN 111250271B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- flotation
- temperature
- strong magnetic
- concentration
- reverse flotation
- 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
Links
- 238000005188 flotation Methods 0.000 title claims abstract description 85
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 32
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 16
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 15
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000926 separation method Methods 0.000 title abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 25
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims abstract description 14
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 claims abstract description 13
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 6
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 claims abstract description 5
- 229910052595 hematite Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 239000011019 hematite Substances 0.000 claims description 12
- LIKBJVNGSGBSGK-UHFFFAOYSA-N iron(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Fe+3].[Fe+3] LIKBJVNGSGBSGK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 238000007885 magnetic separation Methods 0.000 claims description 11
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 claims description 9
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 9
- 238000012216 screening Methods 0.000 claims description 8
- 238000009413 insulation Methods 0.000 claims description 3
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 claims description 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract description 6
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000178 monomer Substances 0.000 abstract description 4
- 238000007670 refining Methods 0.000 abstract description 3
- 238000010408 sweeping Methods 0.000 abstract description 2
- 239000006148 magnetic separator Substances 0.000 description 5
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 4
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 4
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 4
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000010907 mechanical stirring Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000002000 scavenging effect Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03D—FLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
- B03D1/00—Flotation
- B03D1/02—Froth-flotation processes
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03B—SEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
- B03B1/00—Conditioning for facilitating separation by altering physical properties of the matter to be treated
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺,对二段强磁精矿采用高频细筛隔筛,提升浮选给矿的单体解离度和粒度以及粒级集中度;高频细筛筛下产品采用二段浓缩,质量浓度浓缩至56‑63%后进入浮选粗选,浮选工艺流程采用一粗二精三扫流程,浮选采用阴离子捕收剂为H‑27常温捕收剂,浮选泡沫冲洗水采用强磁机和空压机冷却水,最终实现低温5℃反浮选。
Description
技术领域
本发明涉及选矿工艺的技术领域,尤其涉及一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺。
背景技术
目前,赤铁矿石或混合铁矿石的选矿工艺主要采用阶段磨矿-磁选-阴离子反浮选;阶段磨矿、粗细分选、重选-磁选-阴离子反浮选;阶段磨矿、粗细分选、磁选-重选-阴离子反浮选工艺。
由上述三种工艺流程可见,强磁-阴离子反浮选是赤铁矿石或混合铁矿石选矿的核心环节,其中阴离子反浮选又是重中之重,关系到能否获得合格的铁精矿。阴离子反浮选选别效果好,流程稳定,但其缺点是对浮选矿浆温度要求较高,一般要35℃以上,需要加温浮选。目前,国内铁矿反浮选大多采用燃煤锅炉对矿浆进行加温,燃煤锅炉对环境污染较大,安全隐患较高。近年国内环保形势越发严峻,低温阴离子捕收剂研究层出不穷,但在工业应用中尚未见矿浆15℃以下成功进行赤铁矿石阴离子反浮选的报道,大部分矿山在冬季生产中仍然需要采用锅炉加温,因此,我们设计一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺。
发明内容
为解决现有技术方案的缺陷,本发明公开了一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺,对二段强磁精矿(浮选给矿)采用高频细筛隔筛,提升浮选给矿粒度;高频细筛筛下产品采用二段浓缩,质量浓度浓缩至56~63%后进入浮选粗选,浮选工艺流程采用一粗二精三扫流程,浮选泡沫冲洗水采用强磁机和空压机冷却水,最终实现低温反浮选。
本发明公开了一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺,其具体的工艺步骤如下:
(1)赤铁矿经二段强磁选后,精矿进入0.154mm孔径的叠层高频筛筛分,高频细筛筛上矿物通过卧式泵返回旋流器组-二段磨矿-弱磁-强磁流程,筛下产品粒度达到-0.074mm以及质量浓度在48-50%进入浮选前浓缩池;
(2)赤铁矿经浮选前浓缩池浓缩后,进入磁力脱水槽进一步浓缩,质量浓度浓缩至56-63%后进入浮选粗选;
(3)收集温度为48-50℃范围的的强磁机冷却水,利用水泵和保温管道输送至浮选接矿槽,用于浮选泡沫冲洗;
(4)赤铁矿反浮选使用的阴离子捕收剂为常温捕收剂H-27,该药剂可以在矿浆温度20℃以上条件下取得合格指标。
优选的,上述步骤(1)中将强磁精矿筛分得到的浮选给矿;获得的给矿单体解离度高,粒级分布更集中,有利于浮选选别。
优选的,上述选矿工艺中浮选给矿浓缩采用浓缩池浓缩-磁力脱水槽浓缩,可克服单一设备浓缩浓度不足的缺陷,提高质量浓缩浓度。
优选的,上述选矿工艺中将浮选给矿质量浓度提高至56-63%进入阴离子反浮选系统;提高浮选浓度可提高泡沫与矿物接触概率,和减少大颗粒泡沫产生增加泡沫的体表面积,有利于浮选选别。
优选的,上述步骤(4)中采用强磁机设备设备收集冷却水冲洗刮出来的浮选泡沫;可提高接矿槽矿浆的温度,增加矿浆的流动性,减少因矿浆温度低、流动性查导致反浮选系统跑槽的现象。
有益效果是:本发明对二段强磁精矿(浮选给矿)采用高频细筛隔筛,提升浮选给矿的单体解离度和粒度以及粒级集中度;高频细筛筛下产品采用二段浓缩,质量浓度浓缩至56-63%后进入浮选粗选,浮选工艺流程采用一粗二精三扫流程,浮选采用阴离子捕收剂为H-27常温捕收剂,浮选泡沫冲洗水采用强磁机和空压机冷却水,最终实现低温(矿浆温度5℃)反浮选。
附图说明
图1是本发明一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺的工艺流程图;
图2是本发明一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺的工艺设备流程图;
图3是本发明一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺在矿浆温度5℃条件下实施案例数质量流程图。
其中,1-球磨机;2-旋流器组;3-弱磁机;4-磁选机;5-高频筛;6-浓缩池;7-脱水槽;8-浮选机;9-搅拌槽。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
结合传统的选矿工艺具体为:采用阶段磨矿阶段选别流程,磨矿分级采用两段闭路磨矿,两段采用旋流器分级;主要选别工艺为弱磁选+强磁选+重选+浮选;一段弱磁和强磁选的粗精矿采用螺旋溜槽+高频筛获得重选精矿;螺旋溜槽尾矿进二段磨矿,经一粗一精弱磁选和高频筛组合获得弱磁精矿;二段弱磁尾矿和一段强磁尾矿分级溢流进入二段强磁选,强磁粗选精矿和扫选精矿经高频筛筛分后和二段弱磁精选尾矿经浓缩池和脱水槽浓缩后进浮选,浮选采用一粗两精三扫阴离子反浮选工艺获得浮选精矿。
如图1-3所示,本发明公开了一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺,其具体的工艺步骤如下:
(1)赤铁矿经二段强磁选后,精矿进入0.154mm孔径的叠层高频筛筛分,高频细筛筛上矿物通过卧式泵返回旋流器组-二段磨矿-弱磁-强磁流程,筛下产品粒度达到-0.074mm以及质量浓度在48-50%进入浮选前浓缩池;
(2)赤铁矿经浮选前浓缩池浓缩后,进入磁力脱水槽进一步浓缩,质量浓度浓缩至56-63%后进入浮选粗选;
(3)收集温度为48-50℃范围的的强磁机冷却水,利用水泵和保温管道输送至浮选接矿槽,用于浮选泡沫冲洗;
(4)赤铁矿反浮选使用的阴离子捕收剂为常温捕收剂H-27,该药剂可以在矿浆温度20℃以上条件下取得合格指标。
上述步骤(1)中将强磁精矿筛分得到的浮选给矿;获得的给矿单体解离度高,粒级分布更集中,有利于浮选选别。
上述选矿工艺中浮选给矿浓缩采用浓缩池浓缩-磁力脱水槽浓缩,可克服单一设备浓缩浓度不足的缺陷,提高质量浓缩浓度。
上述选矿工艺中将浮选给矿质量浓度提高至56-63%进入阴离子反浮选系统;提高浮选浓度可提高泡沫与矿物接触概率,和减少大颗粒泡沫产生增加泡沫的体表面积,有利于浮选选别。
上述步骤(4)中采用强磁机设备设备收集冷却水冲洗刮出来的浮选泡沫;可提高接矿槽矿浆的温度,增加矿浆的流动性,减少因矿浆温度低、流动性查导致反浮选系统跑槽的现象。
选矿工艺过程中所用到的设备型号为球磨机1为MQY32*45球磨机;旋流器组2为FX350-PU*8;弱磁机3为CTB1230磁选机,磁选机4为SLON-2500立环强磁机,磁场强度为1.15T;高频筛5为D5F1014D201数字高频筛;浓缩池6采用的是NXZ-60高效浓密机;脱水槽7为SCT35磁力脱水槽;浮选机8为BF-20机械搅拌式浮选机。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明而并非限制本发明所描述的技术方案;因此,尽管本说明书参照上述的各个实施例对本发明已进行了详细的说明,但是,本领域的普通技术人员应当理解,仍然可以对本发明进行修改或等同替换;而一切不脱离本发明的精神和范围的技术方案及其改进,其均应涵盖在本发明的权利要求范围中。
Claims (1)
1.一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺,其特征在于,其具体的工艺步骤如下:
赤铁矿经二段强磁选后,精矿进入0.154mm孔径的叠层高频筛筛分,高频细筛筛上矿物通过卧式泵返回旋流器组-二段磨矿-弱磁-强磁流程,筛下产品粒度达到-0.074mm以及质量浓度在48-50%进入浮选前浓缩池;
赤铁矿经浮选前浓缩池浓缩后,进入磁力脱水槽进一步浓缩,质量浓度浓缩至56-63%后进入浮选粗选;
收集温度为48-50℃范围的的强磁机冷却水,利用水泵和保温管道输送至浮选接矿槽,用于浮选泡沫冲洗;
赤铁矿反浮选使用的阴离子捕收剂为常温捕收剂H-27。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911306427.3A CN111250271B (zh) | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201911306427.3A CN111250271B (zh) | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN111250271A CN111250271A (zh) | 2020-06-09 |
CN111250271B true CN111250271B (zh) | 2021-11-16 |
Family
ID=70924157
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201911306427.3A Active CN111250271B (zh) | 2019-12-18 | 2019-12-18 | 一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN111250271B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113333158B (zh) * | 2021-04-26 | 2023-02-28 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 一种混合型铁矿无浮选的选矿回收工艺 |
CN113333157B (zh) * | 2021-04-26 | 2022-09-02 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 一种提高混合铁矿尾矿粗砂含量和磨机处理能力的选矿工艺 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1768964A (zh) * | 2005-10-19 | 2006-05-10 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 全粒级钛铁矿浮选方法 |
CN101274301A (zh) * | 2007-03-27 | 2008-10-01 | 鞍钢集团矿业公司 | 贫赤铁矿重精细筛再选工艺 |
CN101428248A (zh) * | 2008-11-04 | 2009-05-13 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 一种回收镜铁矿的选矿方法 |
CN102671755A (zh) * | 2012-05-06 | 2012-09-19 | 鞍钢集团矿业公司 | 赤铁矿反浮选作业前增设重选-筛分工艺 |
CN104014416A (zh) * | 2014-05-30 | 2014-09-03 | 鞍钢集团矿业公司 | 一种含碳酸盐铁矿石的分选方法 |
CN104174482A (zh) * | 2014-09-03 | 2014-12-03 | 鞍钢集团矿业公司 | 一种贫赤铁矿选矿工艺 |
-
2019
- 2019-12-18 CN CN201911306427.3A patent/CN111250271B/zh active Active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1768964A (zh) * | 2005-10-19 | 2006-05-10 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 全粒级钛铁矿浮选方法 |
CN101274301A (zh) * | 2007-03-27 | 2008-10-01 | 鞍钢集团矿业公司 | 贫赤铁矿重精细筛再选工艺 |
CN101428248A (zh) * | 2008-11-04 | 2009-05-13 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 | 一种回收镜铁矿的选矿方法 |
CN102671755A (zh) * | 2012-05-06 | 2012-09-19 | 鞍钢集团矿业公司 | 赤铁矿反浮选作业前增设重选-筛分工艺 |
CN104014416A (zh) * | 2014-05-30 | 2014-09-03 | 鞍钢集团矿业公司 | 一种含碳酸盐铁矿石的分选方法 |
CN104174482A (zh) * | 2014-09-03 | 2014-12-03 | 鞍钢集团矿业公司 | 一种贫赤铁矿选矿工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN111250271A (zh) | 2020-06-09 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104888947B (zh) | 微细粒嵌布磁-赤混合矿的磁选-离心机分选工艺 | |
CN111905918B (zh) | 一种商品级磁铁矿精矿深加工制备超纯铁精矿的方法 | |
CN106345606B (zh) | 一种提高磁铁矿选矿厂选矿质量和产能的方法 | |
CN105233976A (zh) | 预富集-焙烧-再磨磁选尾矿回收工艺 | |
CN108212507B (zh) | 一种从尾矿中回收细粒和微细粒锡石的选矿工艺 | |
CN104437826A (zh) | 一种还原焙烧后镜铁矿的选别工艺 | |
CN111250271B (zh) | 一种实现铁矿低温反浮选的选矿工艺 | |
CN104941780A (zh) | 一种有效分离钽、锡和铁锂云母的选矿工艺 | |
CN105289838A (zh) | 弱磁精选-焙烧-再磨磁选尾矿回收工艺 | |
CN102974453A (zh) | 一种铜冶炼转炉渣处理工艺 | |
CN105233977B (zh) | 磁选‑循环焙烧‑再磨磁选回收尾矿工艺 | |
CN105233974A (zh) | 细磨磁选-焙烧-再磨磁选回收尾矿工艺 | |
CN107899723A (zh) | 一种钢渣固废物高压辊粉磨磁选工艺方法 | |
CN112206926A (zh) | 一种低品位细鳞片石墨的短流程选矿方法 | |
CN108993760A (zh) | 一种风化低品位难选锰矿分选工艺 | |
CN104888940A (zh) | 一种处理低品位铜铅锌铁多金属硫化矿提取有价金属的方法 | |
CN109290051B (zh) | 一种锂辉石矿选矿方法 | |
CN110882834A (zh) | 一种从铜冶炼渣中高效回收铜的选矿方法 | |
CN107470016B (zh) | 一种以锌窑渣为原料制备化工铁粉的方法 | |
CN105944833A (zh) | 阶段磨矿-塔磨-磁振机选别贫磁铁矿工艺 | |
CN104689905B (zh) | 一种铁精矿提质降硅的选矿工艺 | |
CN218222794U (zh) | 一种选矿系统 | |
CN109127122B (zh) | 一种磁铁精矿提铁降硅的选矿方法 | |
CN203990903U (zh) | 浮选尾矿回收铁装置 | |
CN104148175B (zh) | 一种处理菱、磁混合矿石的选矿工艺 |
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 | ||
PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right | ||
PE01 | Entry into force of the registration of the contract for pledge of patent right |
Denomination of invention: A beneficiation process for achieving low-temperature reverse flotation of iron ore Granted publication date: 20211116 Pledgee: Bank of China LiuAn Branch Pledgor: Anhui Jinrisheng Mining Co.,Ltd. Registration number: Y2024980009502 |