攀星铁矿石选矿报告.docx
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1、攀星铁矿石选矿报告龙陵攀星高硫铁矿石选矿试验研究研究报告昆明理工大学二零一零年六月项目名称:龙陵攀星高硫铁矿石选矿试验研究完成单位:昆明理工大学法人代表:周荣项目负责人:项目参加人:报告编写:分析化验:昆明国土资源学院昆明冶金研究院分析测试中心昆明理工大学二零一零年六月目录前言4 1矿样的采取及制备 42原矿性质考察61.1 原矿化学分析61.2 原矿物理性质测定81. 3可磨性测定93选矿工艺流程试验91.4 、精、扫选试验作为单一磁选试验,经一次粗选后,铁精矿的品位已经大于66%,因此可以不 再进行磁精选了。对于扫选作业,在实验室试验时也无必要,因粗选的回收率已经很高了。但我 们采用了一次
2、扫选,磁场强度定为2000奥斯特,其主要目的是保证生产的稳定性。 建议在生产中采用。推荐单一磁选流程见图32。原矿磨矿(-200 目 96. 4%)磁选(15000e20000e)磁选(20000e)铁精矿尾矿2推荐单一磁选流程图图31.5 铁精矿浮选脱硫试验经磁选选出的铁精矿,虽然铁品位较高,但含硫仍高达0.78%,其主要含硫矿 物是磁黄铁矿和黄铁矿,估计和铁的共生关系极其复杂,难于解离。为此,我们进 行了浮选脱硫试验。试验流程和药剂制度见图33。试验中,药剂条件试验相对是比较多的,我们分别进行了pH条件试验(包括石 灰用量、碳酸钠和硫酸的用量),活化剂硫酸铜的用量试验、捕收剂种类及用量试
3、验和其它浮选参数如浓度、时间等条件试验,但主要考虑到脱硫的效果和小型选矿 厂的具体情况。最终确定采用图32的选别流程和药剂制度。其试验结果见表3 3o原矿磨矿(-200 目 92. 3%)磁选(15000e)磨矿(可变)尾矿NaC0500g/t 丁黄 2350g/t 2#油 10g/t浮选硫精矿铁精矿图33磁一浮流程表33磁一浮流程试验结果细度 产物名称 产率仅)品位(%)回收率觥)Fe S Fe S精矿 1.36 33. 58 28. 80 0. 69 50. 22不磨尾 矿 98. 64 66. 97 0. 39 99. 31 49. 78合 计 100 66. 52 0. 78 100
4、100精 矿 2.01 33.49 25.65 1.01 66. 10 -325 目 73%尾矿 97. 99 67. 20 0. 23 98. 99 33. 90合计 100 66. 52 0. 78 100 100表3-3表明的磁选粗精矿经加药浮选后,无论是再磨矿后浮选或是直接浮选,其脱硫效 果都比较明显,在粗精矿不再磨得情况下,浮选可脱除硫50%,使铁精矿的含硫下 降到0. 39%;如果将铁粗精矿再磨细至-325目占73%时,通过简单浮选可以使铁精矿中的硫含量下降到0.23虬但是,由于增加了一次磨矿作业,将使投资、生产成本和操作变得更加复杂,所以,针对小型选矿厂的特点,我们建议不增加粗精
5、矿再磨工艺。在各种条件试验的基础上,我们采用图34的流程进行闭路流程试验。试验结果见表34。表34磁一浮联合流程闭路试验结果产物名称产率(盼品位(盼回收率(盼Fe S Fe S铁精矿 42.31 66. 38 0. 39 79. 43 14. 10硫精矿 1.01 36. 11 30. 77 1.03 26. 56尾 矿 56. 68 12. 19 1. 16 19. 54 59. 34合计 100 35. 36 1. 17 100 100原矿磨矿(-200 目 96. 4%)磁 选(15000e20000e)磁选(20000e)NaC0500g/t 丁黄 2350g/t 2#油 10g/t浮
6、选丁黄 20g/t2#油 5g/t精选扫选硫精矿铁精矿 尾矿图34磁一浮联合流程4、浮一磁联合流程由于原矿含有一定的磁黄铁矿和黄铁矿,因此,在选别该矿石时,也可以先进 行浮选脱硫,脱硫的尾矿再进行磁选回收铁,即浮一一磁联合流程,初步探索性试验流程见图41。试验结果见表41。从表4-1的试验结果可以看到,采用先浮后磁的选矿工艺流程,铁精矿的品位和回收率也 能达到要求,其中的含硫也在设以下,为0.81%。原矿磨矿(-200 目 96. 4%)NaC01000g/t CuSO lkg/t 23 4丁黄 100g/t 2#油 30g/t 浮选磁 选(15000e20000e)硫精矿 铁精矿 尾矿图41
7、浮一磁联合流程表41浮磁联合流程试验结果磨矿细度产品名称产率觥)品位(酚回收率(盼(-200 目%) Fe S Fe S铁精矿 36. 49 62. 63 1.28 64. 63 39. 92 69.8 硫精矿 15.3 25. 65 2.8411. 10 37. 14尾 矿 48.21 17. 80 0. 56 24.27 22. 94合计 100 35.36 1. 17 100 100铁精矿 37. 17 65. 13 1. 14 68. 46 36. 22 83.2 硫精矿 16.3 27. 32 2. 3312. 59 32. 46尾 矿 46. 53 16. 92 0. 79 18.
8、95 31.32合计 100 35. 36 1. 17 100 100铁精矿 37. 52 66. 13 0. 91 70. 17 29. 18 90. 1 硫精矿 14. 5 30. 13 4. 2012. 36 52. 05尾 矿 47.98 12.87 0. 46 17.47 18. 77合计 100 35. 36 1. 17 100 100铁精矿 37. 23 66. 75 0.81 70. 28 25. 77 96.4 硫精矿 11. 1 28. 22 6. 33 8. 86 60. 05尾 矿 51.67 14.27 0. 32 20. 86 14. 18合计 100 35. 36
9、 1. 17 100 100但是,由于采用先浮选的工艺,致使浮选的矿浆量大,浮选机台数增加,投资、药剂消耗和电费都将增加,生产成本增高,而选别指标确变化不大。故而我们认为先浮后磁的工艺流程不可取。5、磁一重一浮流程试验原矿性质分析可知,该矿石含有部分赤铁矿和褐铁矿,含铁占全铁的7. 31%。 在通过弱磁选后,能否用简单的重选方法再回收部分弱磁性铁矿物呢,本着这一思 路,我们进行了磁一重一浮联合流程。试验流程见图51。试验结果见表51。原矿磨矿磁 选(磁选电流3A)重选(螺旋溜槽)铁精矿?尾矿浮选(条件同前)硫精矿铁精矿?图5-1磁重浮试验流程表51磁重浮试验流程试验结果产物产率品位闾回收率觥)
10、名称(%) Fe S Fe S39.85 66. 47 0. 78 74.91 26. 43 铁精矿?1.45 33. 58 25.8 1.38 31.97 硫精矿9. 3 18. 32 0. 82 4. 82 6. 52 铁精矿?49. 4 13. 52 0. 83 18. 89 35. 08 尾矿100 35. 36 1. 17 100 100 合计可以看到,通过简单的螺旋溜槽重选,可以使铁得到部分富集,对于原矿中弱 磁性矿物含铁高时,可以采用此方法处理。但对于本次试验所用矿石,由于原矿中弱磁性矿物少,加上强磁性矿物回收很 好,使尾矿含铁低,采用螺旋溜槽选矿和浮选脱硫后,所得弱磁性铁精矿品
11、位仅18 .32%。故,不推荐采用重选的方法处理该矿石。如今后矿石性质变化,可再考虑该 方法。6、结论1、该矿石为含硫较高的铁矿石。矿石中主要金属矿物为磁铁矿,另有少量的 赤铁矿、褐铁矿、针铁矿和黄铁矿、磁黄铁。脉石矿物主要是石英、方解石等。2、选矿主要回收的对象是磁铁矿,强磁性铁占全铁的80%左右。硅酸铁和菱铁 矿不可回收。可伴生回收硫。3、矿石硬度为中硬。随着原矿中铁品位的增加,矿石硬度随之降低。4、推荐的选矿工艺流程为单一磁选流程(图32)或磁一浮联合流程(图34)。单一磁选流程可获得铁精矿品位66%,回收率76. 88%,含硫0. 78%的选别指标; 采用磁一浮联合流程,所得铁精矿品位
12、和回收率相近,但可使铁精矿中的硫含量下降到0.39 %,并且更能保证生产的稳定性。7、生产成本概算1)、如按照日处理原矿石200吨计算,则两种方案的生产成本估算见表71。表71生产成本估算表项目单一磁选磁一浮联合流程200 200处理量(吨/日)25 31劳动定员12.31 20. 89辅助材料消耗(元/吨)30 35电费(元/吨)4 4水费(元/吨)5 . 12 5.81工人工资及附加(元/吨)10 10管理费(元/吨)61.43 75.7合计(元/吨)说明:1)、辅助材料是指润滑油、盘根和筛网、钢球、衬板、药剂等,根据耗量和市 场价格。2)、电耗:根据设备总安装功率估算;生产照明用电10K
13、W,每天平均用电10小时;生活用电5KW,平均每天5小时,电费按0.55元/度计算3)、工人工资及附加工资按每人每月1500元计算。4)、固定资产折旧、大修、小修等费用从总效益中支付。税收未计算。5)、计算为初步估算,仅供参考2)、经济效益原矿每吨按50元计算,铁精矿售价按400元和500元计算,硫精矿不考虑。处理 一吨原矿可得423. 1公斤铁精矿。则可获毛利润:单一磁选流程:400X200X42.31%200 X (50+61. 43)=11562元/天每年工作330天。则每年的毛利润为:381. 546万元。磁一浮联合流程:500X200X42.31%200 X (50+75. 7)=1
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