謝新侃
摘 要:某鐵礦原礦化學性質分析可知全鐵含量7.88%,磁性鐵含量3.38%;將原礦破碎至不同的細度,分別進行粉礦干選實驗及濕式預選試驗,分析磁場強度與選別指標的關系,試驗發(fā)現不同粒度,相同場強下進行濕式預選試驗,粒度越細,精礦TFe品位越高、尾礦品位越低,分選效果越好。從選廠成本考慮,可以進行濕式預選試驗,原因是在此條件下,精礦的回收率最高,尾礦的磁性鐵含量只有不到0.5%,且能夠拋掉約75%的廢料。
關鍵詞:鐵礦;干選;濕式預選
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.04.077
0 前言
鐵礦干選對于缺水地區(qū)選廠具有重要意義。本文針對某鐵礦進行不同粒度干選試驗以及濕式預選試驗,分析磁場強度與鐵回收效率的關系[1-4]。
1 原礦性質
將原礦化學分析結果見表1。
2 試驗研究
2.1 干選實驗(-9mm)
(1)原礦粒度分析。將原礦破碎至-9mm,對其進行粒級篩分,篩分結果見下表2。
由表2可知原礦TFe品為為7.88%,各粒級的TFe品位及分布率較均勻。
(2)粉礦干選實驗。取原礦破碎至-9mm,送入粉礦干選機中進行,采用不同的磁場方案,分析選礦指標與磁場變化的關系,結果見表3。
采用A16、n2方案時效果較為理想,即可獲得精礦產率26.80%,TFe品位為15.83%,精礦TFe回收率53.83%,尾礦TFe品位為4.97%,尾礦磁性鐵含量為0.25%的選礦指標。
2.2 濕式預選試驗
取原礦將其破碎至不同的細度,進行濕式預選試驗,測量選礦指標與粒度變化的關系,結果見表4。
從實驗結果分析易知:若從成本考慮,可以選擇-9mm(A16)進行濕式預選試驗,原因是在此條件下,精礦的回收率最高,尾礦的磁性鐵含量只有不到0.5%,且能夠拋掉約75%的廢料。
3 結論
(1)某鐵礦原礦化學性質分析得出全鐵含量7.88%,磁性鐵含量3.38%。
(2)不同粒度,相同場強下進行濕式預選試驗,粒度越細,精礦TFe品位越高、尾礦品位越低,分選效果越好。
(3)若從選廠成本考慮,可以選擇-9mm(A16、n2)進行濕式預選試驗,原因是在此條件下,精礦的回收率最高,尾礦的磁性鐵含量只有不到0.5%,且能夠拋掉約75%的廢石。
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