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佛瑞机械

锡矿选矿设备厂家对锡铁矿选矿工艺的研究

 锡矿的选矿自古以来就是以重选法为主,随着选矿技术的成长,呈现了浮选法,磁选法等一系列的锡矿选矿方法以及工艺,脱离了锡矿石单一重选的限制,但重选法依然是锡矿选矿的主流方法,佛瑞机械是专业的锡矿选矿设备出产厂家,受印尼某矿业腾讯体育_首页_腾讯体育直播委托,为了合理开发操作矿石资源,对其锡铁矿进行了系统的工艺矿物学研究。研究内容包罗多元素化学阐发、铁物相阐发、矿物组成阐发、x射线衍射阐发、矿物嵌布特征及赋存状况阐发、工艺粒度分布特征阐发、单体解离度特征阐发及理论指标猜测等,周全了解该矿石的矿石性质,为选矿工艺流程设计提供了主要的数据撑持。

1    矿石性质

 原矿多元素阐发成果见表 1,原矿主要有价元素为铁和锡,铁品位为45.54%,锡品位为0.232%,主要杂质是Si02和Al203,有害杂质元素硫和磷含量较低。矿石的碱度为(CaO+Mg0)/(Si02+A1203)=0.48,属于酸性矿石。

 原矿铁物相阐发成果如表 2,矿石中铁主要是以磁铁矿的形式存在,占总铁的88.03%,其次是  以赤(褐)铁矿的形式存在,占10.96%,少量铁以硫化铁、碳酸铁以及硅酸铁的形式存在。

 原矿锡物相阐发成果见表3,矿石中的锡存在于硫化物和硅酸矿物中,少量以锡石和水锡石的形式存在。

2  原矿矿物组戍

 对原矿-2 mm综合样分级后磨制光、薄片进行矿物定量阐发,得到矿物的组成及矿物含量。其中金属矿物主要有磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、褐铁矿、水锰矿、黄铁矿等;脉石矿物主要有石英、角闪石、镁橄榄石、云母、高岭石、碳酸盐、滑石等。

 原矿矿物含量阐发成果见表 4。矿石中主要有用矿物为磁铁矿,含量为56.95%,其次为赤铁矿、褐铁矿,另有少量锰矿物和微量锡矿物;脉石矿物虽然种类较多但是含量较少,其中以石英和闪石为主。

 对原矿-2 mm试样进一步细磨至-74μm,缩分后进行 x射线衍射阐发,阐发成果见图1。

 由图1可以看出矿石中主要为磁铁矿,其次为石英、云母类和锡石。特征衍射数据注解磁铁矿属于等轴晶系,石英属六方晶系,锡石属四方晶系。由于矿石中矿物组分较多,衍射线互有干扰和重叠,其它矿物不能细分。

3 矿物嵌布特征及赋存状况

3.1  主要金属矿物的嵌布特征

 磁铁矿主要为溶蚀状、团块状产出,颗粒边缘呈弯曲状或不规则状,具溶蚀布局,一般为单晶或部门接触式连晶嵌布(图2)。其次为半自形粒状,颗粒被脉石呈基底式胶结,具粒状布局(图3)。少量为粒状集合体,呈致密状嵌布,集合体中包裹有部门脉石(图4)。

 赤铁矿呈它形粒状或脉状产出,主要与磁铁矿共生(图5),少量交代磁铁矿形成假象、半假象矿,在半假象矿中以赤铁矿为主,磁铁矿呈骸晶残留其中,具交代残存布局。

 褐铁矿主要为针铁矿,呈不规则粒状、皮壳状或蜂窝状,与脉石矿物关系密切,呈皮壳状者与脉石互层嵌布,呈蜂窝状者网眼中充填脉石(图6)。

 锡石、水锡石均为四方晶系,半自形一自形晶粒状(图7),少量为不规则形,有时可见解理,均呈单晶浸染状分布于矿石中,粒度微细,主要在0.05-0.01 mm。主要与脉石矿物互嵌,有时与褐铁矿共生,但是彼此不连晶,两者粒间由脉石矿物保持。

3.2  矿石中有益、有害元素赋存状况

 对矿石中有用矿物磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、水锰矿、硬锰矿、锡石、自然铋和脉石矿物镁橄榄石、透闪石、普通辉石、绿泥石、滑石、金云母进行电子探针成分阐发,成果见表 5,锡石的二次电子形貌像和锡元素的x射线成分像见电子探针照片图8和9。

 锡首先主要以类质同象和杂质形式存在,这部门锡的分布率为61.63%,其中在磁铁矿等有用铁矿物中约占3.02%,分布在硫化物和脉石矿物中的为58.61%,这部门锡很难有效回收;其次,矿石中锡的独立矿物为锡石( Si02)和水锡石(Sn02 - nHz0)(经电子探针化学成分阐发得出锡石和水锡石中Sn02含量分布在97.02%-99.97%,平均含Sn02为98.33%,由于水锡石中总是会混入部门铁质,本矿石锡石平均含铁0.64%),但含量较少,这部门锡元素分布率仅为38.37%,并且嵌布粒度微细,矿物粒度主要分布在0.05-0.01 mm,细磨后虽可部门单体解离,但是因其硬度大、性脆,也有部门会产生泥化现象随尾矿流失,所以很难将其全部回收。

3.3  矿石中有益元素铁的平衡计算

 按照矿物含量阐发、电子探针化学成分阐发及物相阐发成果,对有用元素铁进行平衡计算,成果见表 6。

4  矿石的工艺粒度分布特征阐发

 该矿石主要铁矿物磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿和脉石矿物石英、镁橄榄石、角闪石、帘石、云母粒度分布如图10所示。

 由图10矿物工艺粒度阐发得知主要铁矿物磁铁矿粒度约60%分布在0.05咖以上,其中+0.1 mm分布较多,分布率为36.02%。脉石矿物粒度总体略大于铁矿物,+0.05 mm分带率在70%以上。

5  原矿不同磨矿细度阐发

 对原矿-74 μm含量为45%、55%、65%、85%和-30μm含量为95%的5个产物进行解离度阐发,成果注解磨矿细度与矿物解离特性呈正相关,随着磨矿细度增加铁矿物解离度不竭提高,在磨矿细度为-74 μm 55%时主要铁矿物磁铁矿半数以上已得到解离,解离度为57.77%,当磨至-30 μm 95%  芒时,磁铁矿解离度为90.54%。由连生体中铁矿物所占比例来看主要是以大于3/4的富连生体为主,  石因此选矿工艺主要是选单体和大于3/4的富连生体铁矿物,若将这两部门铁矿物全部选出即可获得精矿产率66.59%、铁品位 66.17%、铁回收率91.41%的较好指标。物理方法选矿影响因素较多,理论指  为标猜测只是抱负中最好指标,但可为选矿工艺指明标的目的并提供理论依据。矿物解离度阐发成果见表 7。

6  结论

 1)该矿石可以回收的主要元素是铁,有害元素磷较低,硫含量为0.11%。主要铁矿物磁铁矿粒度约60%分布在0.05 mm以上,其中+0.1 mm分布较多,分布率为36.02%。脉石矿物粒度总体略大于铁矿物,+0.05 mm分布率在'70%以上。矿石中铁、锰矿物单矿物平均品位均低于理论值,磁铁矿为70.40%、赤铁矿为64.79%、褐铁矿为53.67%,水锰矿为58.93%、硬锰矿为49.82%。以上矿物单矿物品位低于理论值将对精矿品位有所影响。

 2)矿石中应回收的铁元素主要分布在磁铁矿中,分布率为86.87%,少量赋存于赤铁矿、褐铁矿,分布率为10.80%,其余分布在锰矿物和脉石中,但含量极微,分布率仅为2.33%,因此选矿工艺只要将磁铁矿等铁矿物全部回收 即可获得较好精矿指标。但是少量细粒铁矿物呈石英、橄榄石、闪石、辉石等矿物包裹体形式存在,这部门铁易于随尾矿流失而影响铁的回收率。

 3)按照该矿石的性质特点并结合选矿技术成长现状,保举四种工艺流程进行阐发研究,别离为:原矿持续磨矿一弱磁选流程方案(方案 I)、原矿阶段磨矿一弱磁选流程方案(方案 Ⅱ)、原矿(-10 mm)湿式粗粒磁选一阶段磨矿一弱磁选流程方案(方案 Ⅲ)和原矿(-3 mm)湿式粗粒磁选一阶段磨矿一弱磁选流程方案(方案Ⅳ)四个方案。

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