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選礦提純
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非金屬礦物研磨中金屬磨機(jī)磨損鐵的去除工藝研究
來(lái)源:中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)    更新時(shí)間:2015-06-12 11:52:31    瀏覽次數(shù):
 
     (中國(guó)粉體技術(shù)網(wǎng)/班建偉)非金屬礦是重要的工業(yè)礦物,廣泛應(yīng)用于各行業(yè)中。非金屬礦物(如長(zhǎng)石、石英、高嶺土等)均為多成分共生,其雜質(zhì)含量特別是其中的Fe 元素含量,決定了產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)。實(shí)際應(yīng)用中對(duì)非金屬礦物材料的純度要求較高,為降低非金屬礦中鐵雜質(zhì)(Fe 或Fe2O3)含量,在其加工過(guò)程中通常需要進(jìn)行除鐵處理。
       目前,磁選是非金屬礦除鐵采用的最廣泛和最有效的方法,一般會(huì)在除鐵之前對(duì)礦物進(jìn)行研磨,以提高分選及提純效果。但是在非金屬礦物的整個(gè)磨選及輸送流程中,會(huì)混入機(jī)械鐵,導(dǎo)致外界Fe 元素對(duì)原料的二次污染?,F(xiàn)今采用PP 或PE 材質(zhì)的輸送管路和陶瓷類(lèi)流槽可以良好解決輸送過(guò)程中的鐵污染,而對(duì)于磨礦過(guò)程中產(chǎn)生的鐵污染的研究很少。
       因此,本文以長(zhǎng)石礦為例,分別采用非金屬磨(石碾、高鋁球磨等)和金屬磨(棒磨、球磨等)進(jìn)行磨礦,比較分析兩種工藝條件下分選指標(biāo)的差異,并優(yōu)化長(zhǎng)石的分選提純工藝。
1 各行業(yè)對(duì)長(zhǎng)石的指標(biāo)要求
       目前我國(guó)的長(zhǎng)石原礦中的含鐵量一般為0.2%~2.0%,表1—3 列出了各行業(yè)對(duì)長(zhǎng)石物料的品級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求。
2 采用不同方式研磨對(duì)分選指標(biāo)的影響
       隨著非金屬礦物需求量的不斷增大,各選礦廠也需要提高產(chǎn)量,因此以往使用的石碾等非金屬磨逐漸由產(chǎn)量更大的棒磨等金屬磨替代。棒磨機(jī)在功耗上較石碾有一定降低,場(chǎng)地占用也有大幅的下降,并且其檢修、維護(hù)量較少,從擴(kuò)大產(chǎn)量方面來(lái)看是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。但由于其研磨介質(zhì)為金屬,因此在研磨過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的機(jī)械磨損鐵并混入原料中,使原料的含鐵量有所增加,加大了后序除鐵的難度。以某長(zhǎng)石為例,按一般的分選工藝(如圖1 所示)對(duì)其進(jìn)行除鐵提純。
       采用不同介質(zhì)磨研磨前后,長(zhǎng)石中各成分含量如表5 所示。
表4 長(zhǎng)石研磨前后成分含量變化情況
       由表4可見(jiàn),長(zhǎng)石在棒磨后Fe2O3 比較石碾研磨增加了0.08%,分析增加的Fe 元素應(yīng)來(lái)源于棒磨磨損鐵。對(duì)研磨后的兩種物料分別通過(guò)LGS-EX(實(shí)驗(yàn)室專(zhuān)用強(qiáng)磁選機(jī))進(jìn)行13 000 Gs 背景場(chǎng)的選別試驗(yàn),結(jié)果如表5所示。
表5 長(zhǎng)石物料的磁選結(jié)果
       由表5 的結(jié)果可以看出,經(jīng)棒磨研磨后的物料即使采用13 000 Gs 背景場(chǎng)的強(qiáng)磁選設(shè)備也不能完全將磨礦時(shí)產(chǎn)生的機(jī)械鐵全部選別出來(lái)。
圖2 為長(zhǎng)石經(jīng)棒磨和強(qiáng)磁提純除雜后精砂。
由圖2 可以看出,分選后物料中仍有較小的黑色顆粒存在。
3 金屬磨機(jī)磨損鐵特性分析
       分析磨機(jī)磨損鐵的來(lái)源主要為研磨棒和襯板。試驗(yàn)所用磨機(jī)的磨棒為45#鋼,襯板為常用的Mn13。其中Mn13 為奧氏體結(jié)構(gòu),是弱磁性材料,單純依靠磁選無(wú)法將其徹底選出。
對(duì)磨機(jī)進(jìn)行空載運(yùn)行,分析磨損鐵的粒度,其分布如圖3 所示。
       由圖3 可見(jiàn),磨損鐵的粒度大多在1~10μm,10μm 以下的占總量的99%,其粒度是非常細(xì)小的。因此,該鐵粉多懸浮于液體之中。
       要將顆粒從液體中吸出,則需滿足條件: F mg+F 表面
       式中:F 吸為磁場(chǎng)吸力,F=k·Χ·B·V·dH/dl(其中k 為自定義吸力常數(shù)、Х 為比磁化率、B 為分選磁場(chǎng)強(qiáng)度、dH/dl 為分選磁場(chǎng)梯度、V 為物料體積),即相同的磁場(chǎng)和梯度下對(duì)同種物料的吸力與物料體積V 成正比;m 為物料的質(zhì)量,m=ρ·V(其中ρ 為物料密度),即同種物料顆粒的質(zhì)量與物料體積V 成正比;F表面為物料離開(kāi)液面時(shí)所要克服的水的表面張力,F(xiàn)表面=σ·d(其中σ 為水的表面張力系數(shù)、d 為物料出水時(shí)邊長(zhǎng)),即同種物料表面張力與其出水邊長(zhǎng)d成正比。對(duì)于同種物料,其吸力、阻力(質(zhì)量加表面張力)與粒度大小間的關(guān)系如圖4 所示。
       由圖4 可見(jiàn),在物料粒度很小的情況下,阻力會(huì)明顯大于吸力,此時(shí)物料是無(wú)法被吸出的;隨物料粒度的增大,在磁場(chǎng)強(qiáng)度和梯度一定的條件下,阻力的增幅會(huì)變小,當(dāng)粒度達(dá)到一定大小時(shí),吸力便會(huì)大于阻力,將物料從液體中吸出。
4 磨損鐵去除方案
       由上面的分析可知,單純依靠磁選并不能完全去除金屬磨機(jī)磨損帶入物料中的機(jī)械鐵。由于磨損鐵均為微細(xì)粒級(jí)存在,為了能夠更好地消除其對(duì)后序工藝造成的干擾,本試驗(yàn)在強(qiáng)磁選之前增設(shè)了多道脫泥設(shè)備,以期可以在強(qiáng)磁選工序之前將這些微細(xì)粒級(jí)存在脫除出去。
       改進(jìn)后的分選工藝流程如圖5 所示。
       由表7 和表8 可見(jiàn),棒磨研磨并脫泥再經(jīng)過(guò)強(qiáng)磁選后,物料的分選結(jié)果已經(jīng)比較接近石研磨后強(qiáng)磁選的結(jié)果了。
5 結(jié)論
       采用棒磨等金屬磨機(jī)對(duì)非金屬礦物進(jìn)行加工無(wú)疑是提高加工能力和產(chǎn)量的一條很好的途徑,但其加工過(guò)程中產(chǎn)生的機(jī)械磨損鐵單獨(dú)使用磁選是不能夠完全分選出來(lái)的。本文針對(duì)這一問(wèn)題提出的在使用金屬磨機(jī)研磨后增設(shè)脫泥設(shè)備的非金屬礦物改進(jìn)提純工藝,可以很好地減少機(jī)械磨損鐵對(duì)最終精砂品質(zhì)的影響,在實(shí)際生產(chǎn)中具有重要意義。


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