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2025-02-10 來源:鑫海礦裝 (310次瀏覽)
隨著全球鋼鐵工業(yè)的迅速發(fā)展,鐵礦石的需求量也在不斷增長。然而,高品質(zhì)的鐵礦資源在日益減少,使得復(fù)雜難選鐵礦石的有效利用成為一個亟待解決的問題。復(fù)雜鐵礦石因其礦物組成復(fù)雜、礦物嵌布粒度細小、雜質(zhì)含量高等特性,選礦難度很大,傳統(tǒng)選礦工藝難以滿足提質(zhì)降雜的要求。因此,開發(fā)和應(yīng)用針對性強的新型選礦技術(shù)對提高復(fù)雜鐵礦石的利用率至關(guān)重要。本文將詳細探討幾種復(fù)雜難選鐵礦石的選礦技術(shù)及其應(yīng)用,包括菱鐵礦、褐鐵礦、復(fù)合鐵礦和鮞狀赤鐵礦等類型。
菱鐵礦的理論鐵品位較低,常與鈣、鎂、錳等礦物共生,因此采用物理選礦方法難以提高鐵精礦的品位,采用焙燒方法可以大幅度提高精礦品位。菱鐵礦選礦的經(jīng)濟方法主要有重選、強磁選,但是這兩種方法難以有效降低精礦中的雜質(zhì)含量,選擇強磁選-浮選聯(lián)合工藝能有效地降低鐵精礦中的雜質(zhì)含量。
褐鐵礦因富含結(jié)晶水,使用物理選礦方法難以將鐵精礦品位提高到60%以上。而采用焙燒方法則能顯著提升精礦的品位。然而,褐鐵礦在破碎和磨礦過程中容易產(chǎn)生泥化現(xiàn)象,導(dǎo)致金屬回收率較低。
褐鐵礦的選礦方法包括還原磁化焙燒-弱磁選、強磁選、重選、浮選及其聯(lián)合工藝。其中,經(jīng)過工業(yè)實踐驗證的工藝有強磁選和強磁選-正浮選聯(lián)合工藝。不過,褐鐵礦易泥化、強磁選設(shè)備對粒度小于20μm的礦物回收率較低,加上浮選藥劑的效果限制,導(dǎo)致整體選礦指標(biāo)不佳。此外,雖然還原磁化焙燒-弱磁選工藝能提高鐵精礦品位,但成本較高,因此這類鐵礦石尚未得到廣泛應(yīng)用。
大多鐵礦石中都含有兩種以上的鐵礦物,種類越多其可選性越差。當(dāng)該類礦石中的共生礦物以赤鐵礦、鏡鐵礦、針鐵礦等弱磁性鐵礦物為主時比較難選。常規(guī)的選礦工藝均可以用于分選該類鐵礦石。但礦石中含有菱鐵礦或者褐鐵礦時,鐵精礦品位和回收率難以提高,可以采用弱磁-強磁-浮選和磁化焙燒-反浮選等聯(lián)合工藝。
鮞狀赤鐵礦具有嵌布粒度極細的特點,與菱鐵礦、鮞綠泥石及含磷礦物共生或相互包裹,屬于難處理的鐵礦石之一。處理該類礦石的常見方法是還原焙燒-弱磁選工藝。然而,技術(shù)難點在于需要進行超細磨,而現(xiàn)有的選礦設(shè)備和藥劑難以有效回收粒度小于10μm的微細粒鐵礦物,導(dǎo)致這種資源未能得到充分利用。
為解決這一問題,可以采用超細磨結(jié)合選擇性絮凝(聚團)后的強磁選或浮選工藝,或利用還原焙燒-超細磨-選擇性絮凝(聚團)-弱磁選或浮選的選礦流程。這些工藝或選冶聯(lián)合技術(shù)能有效提高鮞狀赤鐵礦的選礦回收率和精礦質(zhì)量。
鐵礦石中的硫和磷是有害雜質(zhì),它們會影響鐵精礦的質(zhì)量,特別是那些富含磁黃鐵礦、微細粒磷灰石或膠磷礦的鐵礦石。這類礦石中的雜質(zhì)去除難度較大,尤其是磷和硫的存在對后續(xù)的冶煉過程不利,會降低鋼材品質(zhì)。
為了除去鐵精礦中的硫,常用的處理工藝包括浮選和焙燒。然而,焙燒工藝雖然有效,但其成本較高,并且會產(chǎn)生一定的環(huán)境污染,因此在工業(yè)生產(chǎn)中并非優(yōu)選。相比之下,浮選工藝更加環(huán)保且經(jīng)濟,因此被廣泛應(yīng)用于硫的去除。
浮選工藝通過調(diào)整礦漿中的藥劑,選擇性分離出硫化礦物,能夠有效減少硫的含量。同時,針對磷雜質(zhì)的處理,浮選技術(shù)也有所應(yīng)用,通過針對性的藥劑體系,可以減少磷灰石和膠磷礦的含量,提升鐵精礦的純度。這種方法雖然相對經(jīng)濟,但對于微細粒磷灰石的分離效果仍然存在技術(shù)難點,未來工藝和設(shè)備的改進將有助于提升整體除雜效率。
復(fù)雜難選鐵礦石的有效利用是提高鐵礦石資源利用率、保障鋼鐵工業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。通過采用焙燒、強磁選、浮選以及多種工藝的聯(lián)合應(yīng)用,能夠明顯改善鐵礦石精礦品位和回收率。然而,由于選礦設(shè)備和藥劑的限制,部分鐵礦石的選礦技術(shù)仍然存在挑戰(zhàn)。未來,隨著技術(shù)的不斷進步,超細磨、選擇性絮凝等選礦工藝的廣泛應(yīng)用,復(fù)雜難選鐵礦石的利用前景將更加廣闊,有望為鋼鐵工業(yè)提供更加穩(wěn)定的原料供給。
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