CN109433407A - 一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法 - Google Patents

一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109433407A
CN109433407A CN201811074956.0A CN201811074956A CN109433407A CN 109433407 A CN109433407 A CN 109433407A CN 201811074956 A CN201811074956 A CN 201811074956A CN 109433407 A CN109433407 A CN 109433407A
Authority
CN
China
Prior art keywords
magnetic separation
tailing
high intensity
ilmenite
ultra tiny
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201811074956.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109433407B (zh
Inventor
刘建
文书明
曾勇
王瑜
张松
王涵
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN201811074956.0A priority Critical patent/CN109433407B/zh
Publication of CN109433407A publication Critical patent/CN109433407A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109433407B publication Critical patent/CN109433407B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • B03B9/06General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets specially adapted for refuse
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/52Mechanical processing of waste for the recovery of materials, e.g. crushing, shredding, separation or disassembly

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)

Abstract

本发明公开一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,首先将强磁选尾矿采用水力旋流器进行分级,分级溢流产品进行两次高梯度磁选获得磁选粗精矿,磁选粗精矿经浮选脱硫后,顺序添加硫酸、组合抑制剂、复合捕收剂后进行1次粗选,粗选泡沫进行3次精选,粗选槽内矿浆经1次扫选,精选过程中矿依次顺序返回上一级作业,扫选过程泡沫依次顺序返回上一级作业;本发明先通过小直径水力旋流器定向分离出尾矿中的超微细粒级钛铁矿,避免粗粒级对后续磁选和浮选的干扰,同时节约了能耗;再采用高梯度磁选,通过聚磁介质调整实现这部分超微细粒级钛铁矿的高梯度磁选预富集,满足入浮品位要求,然后进行浮选得到钛精矿,钛精矿品位为45%~47%。

Description

一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法
技术领域
本发明涉及一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,属于矿物加工工程领域。
背景技术
我国钛资源丰富,储量位居世界首位,占世界储量的64%左右,主要分布在四川攀枝花、河北承德、云南、海南、广西等省区,其中大规模开发利用的是四川攀枝花和河北承德钒钛磁铁矿中钛铁矿资源。钒钛磁铁矿中的主要工业矿物为钛磁铁矿和钛铁矿,分别是提取铁和钛的主要原料。对于该类型钒钛磁铁矿,工业上广泛采用先弱磁选回收其中的铁矿物(钛磁铁矿),选铁尾矿再采用“强磁选预富集+浮选”联合工艺流程回收钛铁矿。然而,在选铁尾矿的强磁选预富集阶段,由于现有强磁选技术的限制,相当一部分钛铁矿会损失在强磁尾矿中,尾矿中二氧化钛的品位通常在4~8%左右,而这部分损失的钛铁矿又主要分布在-38μm超微细粒级钛铁矿中,这不仅严重制约了选厂钛综合回收率的提高,同时也造成了钛资源的极大浪费。
发明内容
针对强磁选尾矿中损失的超微细粒级钛铁矿,本发明提供一种可以用于强磁选尾矿中-38μm超微细粒级钛铁矿的回收方法,采用该方法可以较好的回收强磁选尾矿中损失的超微细粒级钛铁矿,提高钒钛磁铁矿中钛资源的综合利用率。
本发明通过以下技术方案实现:
一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,强磁选尾矿中超微细粒级为-38μm粒度级别,将强磁选尾矿采用水力旋流器按38μm粒度界限进行分级,-38μm分级溢流产品进行一粗一精两次高梯度磁选,粗选磁感应强度为0.7T~1.0T,精选磁感应强度为0.5T~0.7T,获得到磁选粗精矿,调节该粗精矿质量百分比浓度至 25~40wt%进行浮选脱硫,浮选脱硫尾矿添加硫酸控制矿浆pH=5~6,搅拌2min~5min,再添加组合抑制剂300g/t~600g/t,搅拌3min~6min,最后添加复合捕收剂2kg/t~6kg/t,作用2min~5min,然后进行1次粗选,粗选泡沫进行3次精选得到钛精矿,粗选槽内矿浆经1次扫选出尾矿,精选过程中矿依次顺序返回上一级作业,扫选过程泡沫返回上一级作业。
所述强磁选尾矿为钒钛磁铁矿型钛资源选钛工艺中的高梯度强磁选尾矿,TiO2品位为4%-8%。
所述水力旋流器直径为Φ100mm~Φ150mm。
所述高梯度磁选采用的高梯度磁选机为立环磁选机,聚磁介质为棒介质且介质直径小于2mm,磁选粗精矿中TiO2品位为15%~25%。
所述组合抑制剂为草酸和聚丙烯酰胺按照质量比为6:1混合而成。
所述复合捕收剂为塔尔油、十二烷基苯磺酸钠、水杨羟肟酸和商业乳化剂OP-10四者按照质量比为(8~6):(4~2):1:1混合而成。
本发明具有以下优点和积极效果:
(1)本发明整体工艺为“水力旋流器分级+高梯度磁选+浮选”,先通过小直径水力旋流器定向分离出尾矿中的超微细粒级钛铁矿,避免粗粒级对后续磁选和浮选的干扰,同时节约了能耗;再采用高梯度磁选,通过聚磁介质调整实现这部分超微细粒级钛铁矿的高梯度磁选预富集,满足入浮品位要求,然后进行浮选得到钛精矿。
(2)通过组合抑制剂,实现对超微细粒级脉石矿物的有效抑制和矿泥的有效分散,采用新型复配捕收剂实现对超微细粒级钛铁矿的强化捕收。
(3)本发明浮选作业钛的回收率大于45%,钛精矿品位45%~47%。
附图说明
图1为本发明实施例1的工艺流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明。
实施例1
一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,待选原料为四川攀枝花地区某选钛强磁尾矿,TiO2 品位5%,-38μm粒级占60%以上,如图1所示,具体步骤如下:将该强磁选尾矿采用直径为Φ100mm的水力旋流器进行分级,-38μm分级溢流产品进行一粗一精两次高梯度磁选,高梯度磁选采用的高梯度磁选机为立环磁选机,聚磁介质为棒介质且介质直径为1mm,粗选磁感应强度控制在0.7T,精选磁感应强度控制在0.5T,获得TiO2品位20%的磁选粗精矿,调节该粗精矿质量百分比浓度至 35wt%进行浮选脱硫得到硫精矿,浮选脱硫方式为现有常规技术,浮选脱硫尾矿添加硫酸控制矿浆pH=5,搅拌2min,再添加组合抑制剂400g/t搅拌3min,组合抑制剂为草酸和聚丙烯酰胺按照质量比为6:1混合而成,最后添加复合捕收剂4kg/t,作用4min,复合捕收剂为塔尔油、十二烷基苯磺酸钠、水杨羟肟酸和商业乳化剂OP-10四者按照质量比为8:4:1:1混合而成,然后进行1次粗选,粗选泡沫进行3次精选,3次精选分别为精选Ⅰ、精选Ⅱ和精选Ⅲ,均不加药剂,粗选槽内矿浆经1次扫选Ⅰ,扫选药剂与粗选的药剂度相同,但药剂减半,作用时间相同,精选过程中矿依次顺序返回上一级作业,扫选过程泡沫返回上一级作业,浮选作业钛精矿TiO2品位45%,回收率为45%。
实施例2
一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,待选原料为云南某地选钛强磁尾矿,TiO2 品位8%,-38μm粒级占70%以上,具体步骤如下:将该强磁选尾矿采用直径为Φ120mm的水力旋流器进行分级,-38μm分级溢流产品进行一粗一精两次高梯度磁选,高梯度磁选采用的高梯度磁选机为立环磁选机,聚磁介质为棒介质且介质直径为1.8mm,粗选磁感应强度控制在0.8T,精选磁感应强度控制在0.6T,获得TiO2品位22%的磁选粗精矿,调节该粗精矿质量百分比浓度至 25wt%进行浮选脱硫得到硫精矿,浮选脱硫方式为现有常规技术,浮选脱硫尾矿添加硫酸控制矿浆pH=6,搅拌3min,再添加组合抑制剂600g/t搅拌5min,组合抑制剂为草酸和聚丙烯酰胺按照质量比为6:1混合而成,最后添加复合捕收剂2kg/t,作用5min,复合捕收剂为塔尔油、十二烷基苯磺酸钠、水杨羟肟酸和商业乳化剂OP-10四者按照质量比为6:2:1:1混合而成,然后进行1次粗选,粗选泡沫进行3次精选,3次精选分别为精选Ⅰ、精选Ⅱ和精选Ⅲ,均不加药剂,粗选槽内矿浆经1次扫选Ⅰ,扫选药剂与粗选的药剂度相同,但药剂减半,作用时间相同,精选过程中矿依次顺序返回上一级作业,扫选过程泡沫返回上一级作业,浮选作业钛精矿TiO2品位47%,回收率为60%。
实施例3
一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,待选原料为云南某地选钛强磁尾矿,TiO2 品位4%,-38μm粒级占70%以上,具体步骤如下:将该强磁选尾矿采用直径为Φ150mm的水力旋流器进行分级,-38μm分级溢流产品进行一粗一精两次高梯度磁选,高梯度磁选采用的高梯度磁选机为立环磁选机,聚磁介质为棒介质且介质直径为1.5mm,粗选磁感应强度控制在1.0T,精选磁感应强度控制在0.7T,获得TiO2品位18%的磁选粗精矿,调节该粗精矿质量百分比浓度至 40wt%进行浮选脱硫得到硫精矿,浮选脱硫方式为现有常规技术,浮选脱硫尾矿添加硫酸控制矿浆pH=5.5,搅拌5min,再添加组合抑制剂300g/t搅拌6min,组合抑制剂为草酸和聚丙烯酰胺按照质量比为6:1混合而成,最后添加复合捕收剂6kg/t,作用2min,复合捕收剂为塔尔油、十二烷基苯磺酸钠、水杨羟肟酸和商业乳化剂OP-10四者按照质量比为7:3:1:1混合而成,然后进行1次粗选,粗选泡沫进行3次精选,3次精选分别为精选Ⅰ、精选Ⅱ和精选Ⅲ,均不加药剂,粗选槽内矿浆经1次扫选Ⅰ,扫选药剂与粗选的药剂度相同,但药剂减半,作用时间相同,精选过程中矿依次顺序返回上一级作业,扫选过程泡沫返回上一级作业,浮选作业钛精矿TiO2品位45%,回收率为60%。

Claims (5)

1.一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,其特征在于,将强磁选尾矿采用水力旋流器进行分级,分级溢流产品进行一粗一精两次高梯度磁选,粗选磁感应强度为0.7T~1.0T,精选磁感应强度为0.5T~0.7T,获得到磁选粗精矿,调节粗精矿质量百分比浓度至 25~40%进行浮选脱硫,浮选脱硫尾矿添加硫酸控制矿浆pH=5~6,搅拌2min~5min,再添加组合抑制剂300g/t~600g/t,搅拌3min~6min,最后添加复合捕收剂2kg/t~6kg/t,作用2min~5min,然后进行1次粗选,粗选泡沫进行3次精选得到钛精矿,粗选槽内矿浆经1次扫选出尾矿,精选过程中矿依次顺序返回上一级作业,扫选过程泡沫返回上一级作业。
2.根据权利要求1所述强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,其特征在于,所述水力旋流器直径为Φ100mm~Φ150mm。
3.根据权利要求1所述强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,其特征在于,所述高梯度磁选采用的高梯度磁选机为立环磁选机,聚磁介质为棒介质且介质直径小于2mm。
4.根据权利要求1所述强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,其特征在于,所述组合抑制剂为草酸和聚丙烯酰胺按照质量比为6:1混合而成。
5.根据权利要求1所述强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法,其特征在于,所述复合捕收剂为塔尔油、十二烷基苯磺酸钠、水杨羟肟酸和商业乳化剂OP-10四者按照质量比为8~6:4~2:1:1混合而成。
CN201811074956.0A 2018-09-14 2018-09-14 一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法 Active CN109433407B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811074956.0A CN109433407B (zh) 2018-09-14 2018-09-14 一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201811074956.0A CN109433407B (zh) 2018-09-14 2018-09-14 一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109433407A true CN109433407A (zh) 2019-03-08
CN109433407B CN109433407B (zh) 2020-12-15

Family

ID=65532558

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201811074956.0A Active CN109433407B (zh) 2018-09-14 2018-09-14 一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109433407B (zh)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110586332A (zh) * 2019-08-26 2019-12-20 铜陵有色金属集团股份有限公司 含易浮硅酸盐脉石复杂铜硫铁多金属矿硫铁回收方法
CN110882825A (zh) * 2019-11-25 2020-03-17 四川龙蟒矿冶有限责任公司 一种微细粒级钛铁矿强化回收的方法
CN112871437A (zh) * 2021-01-11 2021-06-01 中国地质科学院矿产综合利用研究所 一种超微细粒钛铁矿的回收方法
CN113289764A (zh) * 2021-05-18 2021-08-24 中国地质科学院矿产综合利用研究所 一种回收微细粒级钛铁矿选矿方法
CN113798047A (zh) * 2021-09-07 2021-12-17 攀钢集团矿业有限公司 一种超细粒级钛精矿的工业回收方法
CN114682374A (zh) * 2022-04-01 2022-07-01 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 从钒钛磁铁矿的选钛尾矿中预选钛铁矿的方法
CN114985098A (zh) * 2021-12-03 2022-09-02 昆明理工大学 一种微细粒钛铁矿的选矿回收工艺

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103111372A (zh) * 2012-12-11 2013-05-22 攀钢集团矿业有限公司 一种钛铁矿的回收方法及其浮选方法
CN103706466A (zh) * 2014-01-10 2014-04-09 重钢西昌矿业有限公司 一种钒钛矿选铁尾矿回收钛铁矿的选矿方法
CN104998759A (zh) * 2015-07-29 2015-10-28 昆明理工大学 一种微细粒铁矿石磁选精矿反浮选组合药剂及其应用方法
CN105944826A (zh) * 2016-05-24 2016-09-21 长沙矿冶研究院有限责任公司 一种富集钛铁矿的方法
CN107876205A (zh) * 2017-11-13 2018-04-06 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 一种从低品位含钛铁尾矿中回收钛铁矿的选矿方法
CN108080138A (zh) * 2017-12-12 2018-05-29 河钢股份有限公司承德分公司 一种从选铁尾矿中选别钛中矿的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103111372A (zh) * 2012-12-11 2013-05-22 攀钢集团矿业有限公司 一种钛铁矿的回收方法及其浮选方法
CN103706466A (zh) * 2014-01-10 2014-04-09 重钢西昌矿业有限公司 一种钒钛矿选铁尾矿回收钛铁矿的选矿方法
CN104998759A (zh) * 2015-07-29 2015-10-28 昆明理工大学 一种微细粒铁矿石磁选精矿反浮选组合药剂及其应用方法
CN105944826A (zh) * 2016-05-24 2016-09-21 长沙矿冶研究院有限责任公司 一种富集钛铁矿的方法
CN107876205A (zh) * 2017-11-13 2018-04-06 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 一种从低品位含钛铁尾矿中回收钛铁矿的选矿方法
CN108080138A (zh) * 2017-12-12 2018-05-29 河钢股份有限公司承德分公司 一种从选铁尾矿中选别钛中矿的方法

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张凯熙等: "陕西某选铁尾矿中钛铁矿的浮选试验研究", 《矿冶工程》 *
戴新宇等: "从黑山选钛厂强磁尾矿中选钛的试验研究", 《金属矿山》 *
曹玉川等: "-38μm粒级钛铁矿高效回收试验研究", 《矿冶工程》 *
罗溪梅: "云南玉溪钒钛磁铁矿的选矿试验研究", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》 *
谢泽君等: "攀钢密地选钛厂细粒级钛铁矿回收工艺的研究与实践", 《四川有色金属》 *
陈攀等: "微细粒钛铁矿浮选捕收剂改性试验研究", 《稀有金属》 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110586332A (zh) * 2019-08-26 2019-12-20 铜陵有色金属集团股份有限公司 含易浮硅酸盐脉石复杂铜硫铁多金属矿硫铁回收方法
CN110882825A (zh) * 2019-11-25 2020-03-17 四川龙蟒矿冶有限责任公司 一种微细粒级钛铁矿强化回收的方法
CN112871437A (zh) * 2021-01-11 2021-06-01 中国地质科学院矿产综合利用研究所 一种超微细粒钛铁矿的回收方法
CN113289764A (zh) * 2021-05-18 2021-08-24 中国地质科学院矿产综合利用研究所 一种回收微细粒级钛铁矿选矿方法
CN113798047A (zh) * 2021-09-07 2021-12-17 攀钢集团矿业有限公司 一种超细粒级钛精矿的工业回收方法
CN114985098A (zh) * 2021-12-03 2022-09-02 昆明理工大学 一种微细粒钛铁矿的选矿回收工艺
CN114985098B (zh) * 2021-12-03 2022-11-18 昆明理工大学 一种微细粒钛铁矿的选矿回收工艺
CN114682374A (zh) * 2022-04-01 2022-07-01 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 从钒钛磁铁矿的选钛尾矿中预选钛铁矿的方法
CN114682374B (zh) * 2022-04-01 2023-10-27 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司 从钒钛磁铁矿的选钛尾矿中预选钛铁矿的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109433407B (zh) 2020-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109433407A (zh) 一种强磁选尾矿中超微细粒级钛铁矿的回收方法
CN105413854A (zh) 一种高氧化率铜钼共生矿的选矿方法
CN101549322B (zh) 用含硫铅锌尾矿制备硫铁精矿的方法
CN107088468B (zh) 一种锡银共生多金属矿中回收银、铜、硫和锡的选矿方法
CN103736588B (zh) 一种综合回收低品位钒钛磁铁矿的高效选矿方法
CN102489407A (zh) 从硫化钼浮选尾矿中回收白钨/氧化钼矿的选矿方法
CN106944243B (zh) 一种泥质铀矿石的预处理方法
CN105289834B (zh) 富含磁黄铁矿的硫化锌矿石的锌硫分离选矿方法
CN101564710A (zh) 钒钛磁铁矿的浮选方法
CN109365137A (zh) 一种从选铜尾渣中综合回收铜金的浮选方法
CN103143447B (zh) 含有共伴生金属的高氧化率复杂铜矿的选矿方法
CN104342561A (zh) 一种从铜冶炼渣中回收铜、铁和硅的方法
CN102029220A (zh) 低品位复杂铅锑锌分离浮选的方法
CN107115974B (zh) 一种提高微细粒硫化铜矿浮选指标的选矿方法
CN105214837B (zh) 一种富含磁黄铁矿和黄铁矿的铜硫矿选矿方法
CN109433406A (zh) 一种斜板浓密机溢流中超微细粒钛铁矿的回收方法
CN109530095A (zh) 一种不均匀嵌布硫化铜矿石的浮选机和浮选柱联合梯度提取方法
CN107812605A (zh) 一种提铜降硅的选矿工艺
CN109092563A (zh) 一种高硫铅锌矿高效浮选的方法
CN106040437B (zh) 用于含锂矿物浮选捕收剂及其制备方法
CN112221695B (zh) 一种不同氧化率氧化铜矿的选冶联合提铜方法
CN107583764A (zh) 一种铜矿尾矿回收云母的选矿方法
CN103721842A (zh) 一种粗粒级低品位钛铁矿的重选回收工艺
CN110860369A (zh) 一种从稀土尾矿中回收超低品位稀土、萤石的选矿方法
CN105268542B (zh) 微细粒嵌布含碳酸盐赤铁矿石分步分散协同浮选分离方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant