RU2569264C2 - Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогётитовой железной руды оолитового строения и устройство для его реализации - Google Patents
Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогётитовой железной руды оолитового строения и устройство для его реализации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2569264C2 RU2569264C2 RU2014133927/02A RU2014133927A RU2569264C2 RU 2569264 C2 RU2569264 C2 RU 2569264C2 RU 2014133927/02 A RU2014133927/02 A RU 2014133927/02A RU 2014133927 A RU2014133927 A RU 2014133927A RU 2569264 C2 RU2569264 C2 RU 2569264C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- iron
- concentrate
- goethite
- ore
- iron ore
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области подготовки железорудного сырья к металлургическому переделу. Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогетитовой железной руды оолитового строения включает получение гетитового обесфосфоренного концентрата путем температурной обработки железосодержащего материала и отделения от него фосфоросодержащего материала. При этом производят импульсный скин-нагрев поверхности оолитов до температуры, превышающей 350°С, и путем дегидратационного взрыва гидрогетитовой скорлупы оолитов получают гетитовый обесфосфоренный концентрат железной руды с содержанием железа 70%. Обеспечивается получение обесфосфоренного концентрата железных руд оолитового строения при меньшем расходе ресурсов. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к области подготовки железорудного сырья к металлургическому переделу посредством получения обесфосфоренного концентрата железных руд оолитового строения. Накопленный опыт переработки лотарингских, лисаковских, керченских и других бурых железняков оолитового строения показал необходимость при их металлургическом переделе получать обесфосфоренный (менее 0,3 0% Р) концентрат.
Известен способ получения обесфосфоренного железорудного концентрата из лотарингской железной руды (30% Fe; 1,7% P2O5) с применением щелочного выщелачивания и нагрева материала при температуре 125-140°С в течение 0,5-3,0 часов (VIII международный конгресс по обогащению полезных ископаемых, т. 2, Ленинград, 1969 г., «Механобр»).
Недостатками этого способа являются нетехнологичность растворов, сложная схема регенерации щелочи и большой расход воды на ее отмывку.
Известен способ по патенту RU 2184158 получения обесфосфоренного концентрата лисаковских руд (35% Fe; 0,8% Р), включающий обжиг материала при температуре 800-1000°С с выдержкой около одного часа и кислотное выщелачивание. Полученный продукт содержал не менее 56% Fe и 0,15% Р. Недостатками способа является относительно высокое потребление теплоресурсов и значительный расход кислоты.
За наиболее близкое техническое решение - прототип - можно принять способ получения обесфосфоренного концентрата бакчарских оолитовых железных руд по патенту RU 2449031.
Способ включает высокотемпературную обработку железосодержащего материала в интервале температур 1350-1450°С, охлаждение до 50-90°С и кислотное выщелачивание. При затратах на всю процедуру от 1,5 до 2,0 часов из сыпучей гидрогетитовой железной руды (36-43% Fe; 0,46% Р) получали концентрат с содержанием железа 53-60% Fe и фосфора 0,12-0,29% Р. Общими недостатками аналогов и прототипа является значимый расход теплоресурса, выщелачивающего агента, времени на проведение процесса и нереализованная возможность доведения содержания железа в концентрате до максимального уровня.
Поставлена задача - получить при меньшем расходе ресурсов богатый и чистый железорудный концентрат из сыпучей гидрогетитовой железной руды оолитового строения.
Поставленная задача решена следующим образом.
Частицы руды - оолиты - подвергают импульсному скин-нагреву поверхности до температуры дегидратации гидрогетитового материала.
Бурное выделение кристаллизационной влаги в виде пара при температурах, превышающих 350°С ведет к дегидратационному взрыву гидрогетитовой скорлупы оолитов. Полученные осколки скорлупы представляют собой гетитовый обесфосфоренный (фосфор остался в целом ядре оолита) концентрат руды фракции - 80 мкм с содержанием железа 70% Fe.
Рассмотрим более подробно предложенное новое техническое решение.
Поясним два важных для описания технического решения термина - это геологический термин «оолит» и технический термин «скин-эффект» = «скин-нагрев».
Термин «оолит» происходит от греческих «oon» - яйцо и «lithos» - камень, буквально «каменное яйцо».
Оолиты - это шаровидные и эллипсоидальные образования из оксидов и силикатов железа, углекислой извести, фосфористых и других соединений, обладающих скорлуповатым концентрически-слоистым строением с центральным ядром из обломочного материала (Горная энциклопедия - www.mining-enc.ru/0/oolity/).
На Фиг. 1 изображены (по Башлыковой, 2009) микрошлифы бакчарских оолитов, добытых методом скважинной гидродобычи (СГД) в составе крупнообъемной технологической пробы (1,7 тыс. тн) на Бакчарскомм железорудном проявлении в Томской области РФ (см. отчетные материалы поставщика продукции по Госконтракту № ТВ-04-04-06 от 04.04.2006 г.
- Оценка Бакчарского железорудного проявления для отработки методом СГД / Научно-техн. Отчет: Том «Опытно-методические работы по отбору валовой пробы методом скважинной гидродобычи (ОМР СГД - 2008)». - Отв. исп. В.И. Лунев, 157 с., прилож. 128 с. // Томск: ООО «НПО «ТомГДКруда» - «Томскнедра», 2009. - Гос. рег. №35-06-20).
На Фиг. 1а четко отображены скорлуповатые оторочки микрошлифов типичных оолитов и псевдооолитов с характерными для бакчарских бурых железняков размерами в диапазоне 0,25-0,50 мм, а на Фиг. 1б изображен гетит-гидрогетитовый оолит среднеого диаметра 0,45 мм с ярко выраженными скорлуповатой гетит-гидрогетитовой оболочкой и ритмично-зональным ядром, выполненным темными железистыми и светлыми известково-фосфатистыми слоями.
Термин «скин-эффект» происходит от английского skin - кожа, оболочка - и обозначает поверхностный эффект затухания электромагнитных волн по мере их проникновения вглубь поглощающей среды за счет возникновения вихревых токов, преобразующих электромагнитную энергию в тепло. Глубина скин-слоя существенно зависит от проводимости поглощающей среды, частоты электромагнитного поля и от состояния поверхности облучаемого объекта (Скин-эффект // Физическая энциклопедия / Гл.ред. A.M. Прохоров. Т. 4. - М.: Большая Российская экциклопедия, 1992. - c. 541-543).
Термин-аналог «скин-нагрев» - более узкое понятие, сконцентрированное на конечном результате эффекта затухания электромагнитных волн в тонком поверхностном слое облучаемого объекта, а именно на нагреве этого слоя.
Производимое предложенным техническим решением действие можно сравнить, например, с эффектом, достигаемым при лущении кедрового ореха способами взрывного разрушения скорлупы по а.с. №№833192; 1292708; 1752332; 1775102. Однако, физический механизм действия изобретения принципиально отличается от механизма лущения ореха. Скорлупа ореха разрушается за счет разрывающих сил избыточного давления воды/пара, действующих по направления от ядра ореха к внутренней поверхности скорлупы при нагреве ореха до температур, превышающих температуру кипения воды (100°С). А скорлупа оолита разрушается за счет скин-нагрева до температур, превышающих температуру дегидратации внутрикристаллизационной влаги в структурообразующих минералах железа - гидрогетите и гетите (350°С), при этом деструкционные силы направлены от внешней поверхности скин-слоя = скорлупы к ее внутренней поверхности и не достигают ядра оолита, отграниченного от проводящей железной скорлупы первым внешним светлым слоем диэлектрика из известково-фосфатистых образований (образуемые разрывы скорлупы оолита напоминают сеть трещин высохшей глинистой почвы в засуху).
Принципиальная схема реализации способа подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогетитовой железной руды оолитового строения, например бакчарской СГД-руды, приведена на Фиг. 2.
На Фиг. 2а представлен типичный бакчарский оолит с размерами D=250-500 мкм и толщиной скин-слоя ≡ скорлупы d=30-50 мкм.
На Фиг.2б показана схематично операция скин-нагрева скорлупы оолита с внешней сферической поверхностью S~1×10-6 м2 в 4π-геометрии: левым импульсным 2π-нагревателем и правым импульсным 2π-нагревателем, обеспечивающими импульсный нагрев всей поверхности скорлупы до температур дегидратации гидрогетита и гетита 350-600°С.
На Фиг. 2в изображено взрывное дегидратационное разрушение гетит-гидрогетитовой скорлупы оолита: слева указан характерный процесс разрушения гидрогетита, справа-гетита.
На Фиг. 2г показан целевой результат скин-нагрева оолитов 1: целевой продукт 2-железисто-известково-фосфористые ядра оолитов и целевой продукт 3-гетит-гидрогетитовый обесфосфоренный концентрат железной руды с содержанием железа 70%.
Ядра оолитов после отделения от осколков скорлупы могут быть отправлены на гидрометаллургический передел с целью селективного извлечения оставшегося железа (30-50% от всего железа в неразрушенном оолите) и примесей, например фосфора и редкоземельных элементов.
Скорлупа оолитов является ценным металлургическим продуктом, пригодным как для пирометаллургического передела (по доменной или внедоменной схемам), так и для гидрометаллургического передела.
Описание устройства
Устройство, реализующее описанный выше способ, содержит (Фиг. 3): бункер с сыпучей оолитовой рудой 1 и питателем 4, обжиговую печь 5, бункер с обработанным рудным материалом 6 и питателем 4. В отличие от прототипа обжиговая печь 5 представлена парным устройством скин-нагрева оолитов, а в цепь аппаратов после накопительного бункера с обработанным рудным материалом 6 включен сепаратор гетитового концентрата 7, разделяющий обработанный рудный материал 6 на ядра оолитов 2 и концентрат-скорлупу 3.
Устройство действует следующим образом. Оолиты 1 из бункера-накопителя по питателю 4 поступают в зону облучения электромагнитным излучением, образуемую двумя устройствами скин-нагрева оолитов 5. Устройства 5 по схеме, указанной на Фиг. 2б, 2в, производят импульсный скин-нагрев скорлупы оолитов 1. Разрушенные оолиты 6 накапливаются в бункере накопителе, откуда питателем 4 подаются в сепаратор 7, который разделяет обработанный рудный материал на целевые продукты - ядра оолитов 2 и концентрат-скорлупу 3.
Для гетит-гидрогетитовой скорлупы оолитов толщиной 30-50 мкм можно применять электромагнитное облучающее поле начиная с частоты 10 МГц вплоть до 300 МГц - 300 ГГц, генерируемое СВЧ-приборами, или использовать индукционные нагревательные установки (Демичев А.Д., Головин Г.Ф., Шашкин С.В. Высокочастотная закалка. - М.-Л., 1965; Простяков А.А. Индукционные нагревательные установки. - М., 1970).
Технический результат, достигаемый предложенным способом и реализующим его устройством, заключается в простом и экономичном обогащении труднообогатимой бурожелезняковой руды оолитового строения, в частности гетит-гидрогетитовой руды, добытой методом СГД. Так, например, при освоении Бакчарского железорудного месторождения открытым способом (карьером) вскрышные работы по разным схемам отработки будут вестись в течение 3-7 лет. Если в этот период вести СГД рыхлой части запасов руды - сыпучих оолитов, содержащих 35-43% железа, то, используя изобретение, можно уже с первого года разработки месторождения осуществлять возврат инвестиций в проект, так как гетитовый концентрат, содержащий 70% железа и свободный от фосфора, будет в несколько раз дороже СГД-руды, продаваемой по цене железорудной мелочи (600 руб./т по сост. на 2009 г.).
Claims (3)
1. Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогетитовой железной руды оолитового строения, включающий получение гетитового обесфосфоренного концентрата путем температурной обработки железосодержащего материала и отделения от него фосфоросодержащего материала, отличающийся тем, что производят импульсный скин-нагрев поверхности оолитов до температуры, превышающей 350°С, и путем дегидратационного взрыва гидрогетитовой скорлупы оолитов получают гетитовый обесфосфоренный концентрат железной руды с содержанием железа 70%.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после отделения упомянутого гетитового концентрата обработанную гидрогетитовую руду направляют на гидрометаллургический передел для селективного извлечения железа и примесей, например фосфора и редкоземельных элементов.
3. Устройство для подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогетитовой железной руды оолитового строения способом по п. 1, содержащее бункер с сыпучей оолитовой железной рудой и питателем, обжиговое устройство, бункер с обработанной рудой и питателем и сепаратор гетитового концентрата в качестве конечного агрегата, при этом в качестве обжигового устройства используется устройство скин-нагрева оолитов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014133927/02A RU2569264C2 (ru) | 2014-08-18 | 2014-08-18 | Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогётитовой железной руды оолитового строения и устройство для его реализации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014133927/02A RU2569264C2 (ru) | 2014-08-18 | 2014-08-18 | Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогётитовой железной руды оолитового строения и устройство для его реализации |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014133927A RU2014133927A (ru) | 2014-12-20 |
RU2569264C2 true RU2569264C2 (ru) | 2015-11-20 |
Family
ID=53278272
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014133927/02A RU2569264C2 (ru) | 2014-08-18 | 2014-08-18 | Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогётитовой железной руды оолитового строения и устройство для его реализации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2569264C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2743132C2 (ru) * | 2020-03-24 | 2021-02-15 | Владимир Иванович Лунёв | Способ получения железа из оолитов бурожелезняковой руды и устройство для его реализации |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110735030A (zh) * | 2019-10-18 | 2020-01-31 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 一种难选铁矿石磁脉冲预处理高效磁化焙烧工艺 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU436089A1 (ru) * | 1972-09-07 | 1974-07-15 | Способ получения металлизованных концентратов из бурожелезняковых оолитовых руд | |
US4294435A (en) * | 1977-12-26 | 1981-10-13 | Daido Giken Industries, Co., Ltd. | Method for agitation of molten metal and furnace for agitation of molten metal |
RU2184158C1 (ru) * | 2001-05-23 | 2002-06-27 | Акционерное общество закрытого типа "Механобр инжиниринг" | Способ очистки железорудного концентрата от примесей фосфора |
KZ15838B (ru) * | 2003-04-16 | 2009-07-15 | ||
RU2412259C1 (ru) * | 2008-12-22 | 2011-02-20 | Закрытое Акционерное Общество "Донецксталь"-Металлургический Завод" | Способ очистки железной руды от мышьяка и фосфора |
RU2449031C2 (ru) * | 2011-03-17 | 2012-04-27 | Владимир Иванович Лунев | Способ получения обесфосфоренного концентрата оолитовых железных руд |
RU2492246C2 (ru) * | 2012-09-25 | 2013-09-10 | Владимир Иванович Лунёв | Способ получения черного металла |
-
2014
- 2014-08-18 RU RU2014133927/02A patent/RU2569264C2/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU436089A1 (ru) * | 1972-09-07 | 1974-07-15 | Способ получения металлизованных концентратов из бурожелезняковых оолитовых руд | |
US4294435A (en) * | 1977-12-26 | 1981-10-13 | Daido Giken Industries, Co., Ltd. | Method for agitation of molten metal and furnace for agitation of molten metal |
RU2184158C1 (ru) * | 2001-05-23 | 2002-06-27 | Акционерное общество закрытого типа "Механобр инжиниринг" | Способ очистки железорудного концентрата от примесей фосфора |
KZ15838B (ru) * | 2003-04-16 | 2009-07-15 | ||
RU2412259C1 (ru) * | 2008-12-22 | 2011-02-20 | Закрытое Акционерное Общество "Донецксталь"-Металлургический Завод" | Способ очистки железной руды от мышьяка и фосфора |
RU2449031C2 (ru) * | 2011-03-17 | 2012-04-27 | Владимир Иванович Лунев | Способ получения обесфосфоренного концентрата оолитовых железных руд |
RU2492246C2 (ru) * | 2012-09-25 | 2013-09-10 | Владимир Иванович Лунёв | Способ получения черного металла |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2743132C2 (ru) * | 2020-03-24 | 2021-02-15 | Владимир Иванович Лунёв | Способ получения железа из оолитов бурожелезняковой руды и устройство для его реализации |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2014133927A (ru) | 2014-12-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Peng et al. | Microwave-assisted metallurgy | |
Rath et al. | Beneficiation studies of a difficult to treat iron ore using conventional and microwave roasting | |
Singh et al. | Ore pretreatment methods for grinding: Journey and prospects | |
RU2401166C1 (ru) | Сортировка добытой породы | |
Verbaan et al. | A review of hydrometallurgical flowsheets considered in current REE projects | |
CN106916944B (zh) | 一种固体包裹体氧化铜矿选冶联合回收利用的方法 | |
RU2569264C2 (ru) | Способ подготовки к металлургическому переделу сыпучей гидрогётитовой железной руды оолитового строения и устройство для его реализации | |
Koleini et al. | Microwave heating applications in mineral processing | |
Liu et al. | Vanadium extraction from roasted vanadium-bearing steel slag via pressure acid leaching | |
AU2003214468A1 (en) | Pre treatment of multi-phase materials using high field strength electromagnetic waves | |
CN105478232B (zh) | 一种从石墨型钒矿富集五氧化二钒的选矿方法 | |
CN103361495A (zh) | 一种从白云鄂博尾矿中提取铌的方法 | |
CN109055728B (zh) | 一种处理复杂难选铁矿石的微波-流态化焙烧装置 | |
CN105734309B (zh) | 一种从金绿宝石型铍矿石中提取铍的方法 | |
Yu et al. | Extraction of copper from copper-bearing biotite by ultrasonic-assisted leaching | |
Golik et al. | Metal extraction in the case of non-waste disposal of enrichment tailings. | |
CN104815752B (zh) | 一种热电厂废灰渣中磁性物质分离方法 | |
US11821054B2 (en) | Method for recovering valuable elements from precombustion coal-based materials | |
CN116140335B (zh) | 一种利用中低温余热强化煤矸石风化成土的方法 | |
RU2693586C1 (ru) | Способ вакуумной дезинтеграции золотоносных глинистых пород | |
Wang et al. | Dry comminution and liberation with microwave assistance | |
AU2012334803A1 (en) | A method for the treatment of ore material | |
Komekova et al. | Autoclave leaching of vanadium from black shale | |
CN104988337B (zh) | 一种余酸回收利用的石煤钒矿浸出工艺 | |
CN104152674A (zh) | 钢渣焙烧脱磷方法 |