RU2463362C2 - Способ подготовки железной руды к металлургической переработке - Google Patents

Способ подготовки железной руды к металлургической переработке Download PDF

Info

Publication number
RU2463362C2
RU2463362C2 RU2010148939/02A RU2010148939A RU2463362C2 RU 2463362 C2 RU2463362 C2 RU 2463362C2 RU 2010148939/02 A RU2010148939/02 A RU 2010148939/02A RU 2010148939 A RU2010148939 A RU 2010148939A RU 2463362 C2 RU2463362 C2 RU 2463362C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron ore
briquettes
ore
iron
binder
Prior art date
Application number
RU2010148939/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010148939A (ru
Inventor
Владимир Леонидович Трушко (RU)
Владимир Леонидович Трушко
Наиль Михаилович Теляков (RU)
Наиль Михаилович Теляков
Вадим Борисович Кусков (RU)
Вадим Борисович Кусков
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2010148939/02A priority Critical patent/RU2463362C2/ru
Publication of RU2010148939A publication Critical patent/RU2010148939A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2463362C2 publication Critical patent/RU2463362C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к окускованию полезных ископаемых и служит для подготовки железной руды к металлургической переработке. Железную руду дозируют, смешивают со связующим, брикетируют методом прессования и сушат. При этом исходную железную руду рассеивают на классы крупности и для брикетирования используют класс мельче 5 мм, в качестве связующего используют серную кислоту в количестве 0,5-5 мас.% и дорзин в количестве 5-20 мл/т шихты. Полученные брикеты сушат при температуре 30-140°C. Перед рассевом железная руда может быть раздроблена до крупности 20 мм. Серную кислоту используют в концентрации, обеспечивающей влажность шихты 8-12%. Изобретение обеспечивает повышение прочностных свойств брикетов при сохранении в них высокого содержания железа. 2 з.п. ф-лы, 2 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к окускованию полезных ископаемых и служит для подготовки железной руды к металлургической переработке.
Известен «Способ подготовки шихтового материала в виде брикетов к плавке» (патент RU №2154680 от 05.03.1999), включающий смешивание предварительно подготовленных железосодержащих отходов металлургического производства с тонко измельченным углеродосодержащим материалом в количестве 15-60% по углероду от массы отходов и связующим, обработку полученной смеси водным раствором жидкого стекла, прессование и последующую сушку. В качестве связующего используют механическую смесь - суглинка, глины или полевого шпата и карбоната натрия. Причем смесь подвергают совместному размолу до фракции 0,85 мм и менее.
Недостатками способа является то, что получаемые брикеты сложны в изготовлении из-за сложного состава шихты, дорогостоящи из-за необходимости размола до 0,85 мм, разубожены по железу из-за введения в состав шихты достаточно большого количества неорганических и не содержащих железа компонентов.
Известен способ получения железорудных окатышей (В.Е.Лотош, А.И.Окунев. «Безобжиговое окускование руд и концентратов». М.: «Наука», 1980, стр.87) со связующими веществами на основе доменных шлаков, портландцемента и комплексной добавки, состоящей из хлоридного железа и соляной кислоты.
Недостатки способа заключаются в необходимости длительного твердения окатышей во влажной атмосфере, что существенно усложняет технологию их изготовления, кроме того, происходит разубоживание окатышей по железу из-за использования доменных шлаков и портландцемента.
Известен «Способ получения шихты из порошков-сплавов на железной основе» (Патент RU №2190669, опубл. 10.10.2002), включающий введение связующего в порошок, перемешивание компонентов и формование брикетов. В качестве связующего используют отработанный раствор серной кислоты концентрацией 0,5-5,0%.
Недостатки способа в том, что брикеты получаются с низкими физико-механическими свойствами.
Известен способ подготовки железной руды к переработке (Равич Б.М. Брикетирование руд. М.: Недра, 1982, стр.5-6, 20, 24-25), принятый за прототип. Способ включает дозирование, смешивание и брикетирование, осуществляемое методом прессования, при этом крупность исходного сырья составляет до 6 мм, а в качестве связующего используют различные материалы (органические и неорганические), например сульфитно-спиртовую барду.
Недостатки способа заключается во внесении в брикеты существенного количества серы, сравнительной сложности процесса из-за необходимости предварительного нагрева.
Техническим результатом является повышение прочностных свойств брикетов при сохранении в них высокого содержания железа.
Технический результат достигается тем, что в способе подготовки железной руды к металлургической переработке, включающем дозирование, смешивание и брикетирование, осуществляемое методом прессования с использованием связующего, сушку, исходную железную руду рассеивают на классы крупности и для брикетирования используют класс мельче 5 мм, в качестве связующего используют серную кислоту в количестве 0,5-5 мас.% и дорзин в количестве 5-20 мл на тонну шихты, а полученные брикеты сушат при температуре 30-140°C.
Перед рассевом железная руда может быть раздроблена до крупности 20 мм.
Серная кислота может быть использована в концентрации, обеспечивающей влажность шихты 8-12%.
Для окускования методом брикетирования используют класс мельче 5 мм. Если использовать материал крупнее 5 мм, то снижается прочность брикетов, если мельче 5 мм, растут затраты на дробление, а прочность брикетов не увеличивается.
Серная кислота позволяет образовывать с карбонатами гипс, который выступает как самотвердеющее связующее, позволяющее получить достаточно прочные брикеты. При этом количество серной кислоты, добавляемой в шихту, зависит в основном от содержания карбонатов. Если количество карбонатов в руде не менее 0,5-1%, то оптимальной является добавка кислоты в стехиометрическом по отношению к карбонатам, содержащимся в железной руде, соотношении. Если карбонатов меньше, то прочность брикетов падает и тогда требуется большее количество кислоты, при этом в реакцию будут вступать окислы и гидроокислы железа, образуя сульфаты железа, которые выступают в роли связующего. Количество кислоты менее 0,5% не обеспечивает достаточную прочность брикета, количество более 5% увеличивает количество серы в брикете, повышает коррозию аппаратуры и не повышает прочность брикета.
Дробление исходной руды до крупности 20 мм (и последующий рассев на классы) позволяет использовать класс крупности от 20 до 5 мм для, например, непосредственной металлургической переработки, т.к. данный класс является оптимальным по крупности для металлургической переработки. Класс мельче 5 мм используется в качестве шихты для брикетирования и последующего использования в металлургической переработке. Таким образом, все исходное сырье (без отходов) используется для металлургической переработки.
Серная кислота в концентрации, обеспечивающей влажность шихты 8-12%, способствует равномерному перемешиванию всех компонентов, формированию прочных структурных связей и лучшему формованию брикетов, что увеличивает прочность брикетов. Влажность смеси менее 8% затрудняет перемешивание компонентов шихты, влажность шихты более 12% избыточна, снижает формуемость смеси, понижает прочность полученных брикетов.
Добавка дорзина - фермента, полученного биотехнологическим способом, приводит к сорбции его на тонкодисперсных частицах железорудного материала. Дорзин относится к высокомолекулярным белкам, в полимерной структуре которых имеются полости, включающие гидрофобные и гидрофильные радикалы и группировки. В результате растворения дорзина в воде уменьшается поверхностное натяжение воды, т.к. дорзин обладает свойствами ПАВ и действует как гидрофобизатор. Изменение структуры воды при гидрофобизации смеси приводит к интенсивному удалению воды при ее прессовании и созданию наиболее плотной упаковки брикета, что способствует усилению молекулярного и электростатического взаимодействия между тонкодисперсными частицами (т.е. сильному цементирующему действию в процессе последующего прессования). За счет особенностей структуры дорзина его сорбция на тонкодисперсных частицах формирует прочные водородные связи. Добавка дорзина не приводит к снижению содержания железа в брикете. Все это обеспечивает повышение прочности брикетов с сохранением высокого содержания железа в брикете. Добавка дорзина менее 5 мл на тонну шихты не позволяет повысить прочность, плотность и водостойкость брикета, добавка дорзина более 20 мл/т шихты не повышает прочность, плотность и водостойкость брикета (получено экспериментально).
Сушка при температуре 30-140°C позволяет повысить прочность брикетов, особенно в случае, когда карбонатов в руде меньше 0,5-1% и в качестве дополнительного связующего выступает сульфат железа. Температура сушки меньше 30°C не позволяет получить достаточно прочные брикеты. Температура выше 140°C не повышает прочности брикетов, а затраты на сушку растут. Чем больше в исходной руде карбонатов и чем большее количество дорзина добавляют к шихте, тем меньшая температура сушки требуется.
Способ осуществляют следующим образом: исходную руду либо сразу рассеивают на классы крупности, либо предварительно дробят и потом рассеивают. При этом возможны следующие варианты.
1. Руда имеет сравнительно равномерное распределение железа по классам крупности. Тогда руду дробят до 20 мм, рассеивают на классы крупнее и мельче 5 мм. Класс крупнее 5 мм используют непосредственно в металлургической переработке, например, как доменное сырье. Класс мельче 5 мм отправляют на брикетирование.
2. Железо неравномерно распределено по классам крупности (в крупных классах железа мало). Тогда из руды отсеивают класс мельче 5 мм и используют для брикетирование, а класс крупнее 5 мм отправляют в отвальные хвосты.
Брикетирование осуществляют следующим образом: отсеянный класс мельче 5 мм смешивают в типовом смесителе с 0,5-5 мас.% серной кислотой и дорзином в количестве 5-20 мл/т шихты и прессуют при давлении 50-55 МПа на валковом прессе. Затем полученные брикеты сушат в зависимости от температуры - при температуре 140°C - 1,5 часа, при температуре 30°C - 12-24 часа.
Пример. Способ проверялся на руде Яковлевского месторождения. Руда имеет железослюдково-мартитовые, мартитово-гидрогематитовые, гидрогематитовые и карбонатизированные разновидности и поэтому содержание железа в руде, в различных классах руды, а также гранулометрический состав весьма разнообразны.
Пример 1. Руда имела почти равномерное содержание железа по классам крупности. Содержание железа общего составляло 64,8%, максимальная крупность 120 мм. Руда была раздроблена до крупности 20 мм и рассеяна по классу 5 мм. Выход класса +5 мм составил 52,3%, класса -5 мм - 47,7%. Содержание железа в классе +5 мм - 63,9%, в классе -5 мм - 65,7%, содержание карбонатов в этом классе 1,6%. Давление прессования около 40 МПа. Состав шихты и прочностные свойства полученных брикетов представлены на фиг.1.
Пример 2. Руда имеет неравномерное содержания железа в различных классах крупности. Максимальный размер куска руды 145 мм. Руда была раздроблена до крупности 20 мм и рассеяна по классам +5 мм и -5 мм. Класс +5 мм имел выход 22,9%, содержание железа 30,2%; класс -5 мм - выход 69,8%, содержание железа 66,3%, содержание карбонатов в нем 0,55%. Давление прессования около 40 МПа.
Состав шихты и прочностные свойства полученных брикетов представлены на фиг.2.
Таким образом, способ позволяет получать брикеты, обладающие высокими прочностными свойствами при сохранении в них высокого содержания железа.

Claims (3)

1. Способ подготовки железной руды к металлургической переработке, включающий ее дозирование, смешивание со связующим, брикетирование, осуществляемое методом прессования, и сушку, отличающийся тем, что исходную железную руду рассеивают на классы крупности и для брикетирования используют класс мельче 5 мм, при этом в качестве связующего используют серную кислоту в количестве 0,5-5 мас.% и дорзин в количестве 5-20 мл/т шихты, а полученные брикеты сушат при температуре 30-140°C.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед рассевом железную руду дробят до крупности 20 мм.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что серную кислоту используют в концентрации, обеспечивающей влажность шихты 8-12%.
RU2010148939/02A 2010-11-30 2010-11-30 Способ подготовки железной руды к металлургической переработке RU2463362C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148939/02A RU2463362C2 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Способ подготовки железной руды к металлургической переработке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010148939/02A RU2463362C2 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Способ подготовки железной руды к металлургической переработке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010148939A RU2010148939A (ru) 2012-06-10
RU2463362C2 true RU2463362C2 (ru) 2012-10-10

Family

ID=46679494

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010148939/02A RU2463362C2 (ru) 2010-11-30 2010-11-30 Способ подготовки железной руды к металлургической переработке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2463362C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4308055A (en) * 1979-05-12 1981-12-29 Metallgesellschaft Ag Process of briquetting sponge iron-containing material
RU2190669C2 (ru) * 2000-08-18 2002-10-10 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ получения шихты из порошков на железной основе
RU2194677C2 (ru) * 2000-08-23 2002-12-20 Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева Способ получения сыпучих материалов

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4308055A (en) * 1979-05-12 1981-12-29 Metallgesellschaft Ag Process of briquetting sponge iron-containing material
RU2190669C2 (ru) * 2000-08-18 2002-10-10 ОАО Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение Способ получения шихты из порошков на железной основе
RU2194677C2 (ru) * 2000-08-23 2002-12-20 Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева Способ получения сыпучих материалов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РАВИЧ Б.М. Брикетирование руд. - М.: Недра, 1982, с.5-6, 20, 24-25. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010148939A (ru) 2012-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5464317B2 (ja) 焼結鉱製造用成形原料の製造方法
CN101928824B (zh) 降低烧结固体燃耗、提高强度的烧结矿生产方法
CN106755981B (zh) 一种利用铁矿尾矿生产金属化球团的方法
CN101270410A (zh) 一种冷固结球团及其制备方法
CN101725206B (zh) 一种铁矿尾砂墙体蒸压砖及其制备方法
CN101654737B (zh) 一种钼尾渣、硫酸渣复合铁矿球团及其制备方法
CN107254585A (zh) 一种从铁矾渣中回收锌、铟、铁、镓的方法
RU2272848C1 (ru) Способ окускования мелкодисперсных железосодержащих материалов для металлургического передела с использованием органического связующего
RU2011106941A (ru) Способ получения марганцевых окатышей из некальцинированной марганцевой руды и агломерат, полученный данным способом
US6921427B2 (en) Process for cold briquetting and pelletization of ferrous or non-ferrous ores or mineral fines by iron bearing hydraulic mineral binder
RU2006146980A (ru) Агломератный камень для использования в шахтных печах, печах corex или доменных печах, способ изготовления агломератных камней (варианты) и применение мелкой руды для изготовления агломератных камней
CN1264994C (zh) 一种炼钢尘泥球团化渣剂制造工艺
CN107267745A (zh) 一种铁矾渣中有价元素的提取方法
JP2008038181A (ja) 製鉄用含鉄集塵ダスト類の造粒方法
KR101185362B1 (ko) 제강공정 부산물을 이용한 브리켓 제조방법
RU2463362C2 (ru) Способ подготовки железной руды к металлургической переработке
UA98160C2 (ru) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО Восстановленного железа
JP6369113B2 (ja) 焼結鉱の製造方法
CN102517443A (zh) 细粒级尾铁矿制备球团矿粘结剂的方法
CN103397175A (zh) 一种提高配石灰石的碱性球团矿抗压强度的方法
RU2494156C1 (ru) Способ агломерации железорудных материалов
CN103695641B (zh) 一种冷固结压球工艺用高钙固结剂及使用方法
RU2430170C1 (ru) Способ извлечения золота из окисленных глинистых золотосодержащих руд
CN100595294C (zh) 炼铁烧结用增强熔剂粉及其生产工艺
RU2379363C1 (ru) Способ рудоподготовки окисленных золотосодержащих руд к кучному выщелачиванию золота

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171201