RU2436636C1 - Способ обогащения железосодержащих руд - Google Patents

Способ обогащения железосодержащих руд Download PDF

Info

Publication number
RU2436636C1
RU2436636C1 RU2010120978/03A RU2010120978A RU2436636C1 RU 2436636 C1 RU2436636 C1 RU 2436636C1 RU 2010120978/03 A RU2010120978/03 A RU 2010120978/03A RU 2010120978 A RU2010120978 A RU 2010120978A RU 2436636 C1 RU2436636 C1 RU 2436636C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
grinding
concentrate
magnetic separation
sent
Prior art date
Application number
RU2010120978/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Евгеньевич Пелевин (RU)
Алексей Евгеньевич Пелевин
Original Assignee
Алексей Евгеньевич Пелевин
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 Алексей Евгеньевич Пелевин filed Critical Алексей Евгеньевич Пелевин
Priority to RU2010120978/03A priority Critical patent/RU2436636C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436636C1 publication Critical patent/RU2436636C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению железосодержащих руд и может быть использовано в горнорудной и металлургической промышленности. Способ обогащения железосодержащих руд включает мокрое измельчение исходной руды в нескольких стадиях, мокрую магнитную сепарацию измельченных продуктов каждой стадии с получением отвальных хвостов и промпродуктов, которые направляют в следующую стадию измельчения, а также разделение по крупности промпродукта магнитной сепарации перед последней стадией измельчения с получением мелкого продукта, который направляют на магнитную сепарацию с получением первого концентрата и отвальных хвостов, и крупного продукта, который направляют на измельчение в последнюю стадию и далее направляют на последующую стадию магнитной сепарации с получением второго концентрата и отвальных хвостов. Мелкий продукт перед обогащением с получением первого концентрата и отвальных хвостов сначала направляют в отдельную стадию измельчения. Изобретение позволяет повысить качество суммарного концентрата за счет повышения качества первого концентрата. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к обогащению железосодержащих руд и может быть использовано в горнорудной и металлургической промышленности.
Известен способ обогащения железосодержащих руд, включающий три стадии измельчения, мокрую магнитную сепарацию измельченных продуктов каждой стадии с получением отвальных хвостов и промпродуктов, которые направляют в следующую стадию измельчения. Промпродукт магнитной сепарации перед третьей стадией измельчения направляют в операцию разделения по крупности на грохоте с получением мелкого и крупного продукта. Подрешетный продукт грохота является первым концентратом. Надрешетный продукт грохота направляют на измельчение в третью стадию и далее на последнюю стадию магнитной сепарации с получением второго концентрата и отвальных хвостов [1]. Подрешетный продукт грохота может быть направлен на дополнительное обесшламливание [2].
Недостатком способа является его низкая эффективность, вызванная тем, что подрешетный продукт грохота, являющийся первым концентратом, содержит, кроме раскрытых зерен магнетита некоторое количество мелких породных частиц и сростков, что, в конечном итоге, снижает качество как первого, так и суммарного концентратов.
Наиболее близким по технической сущности к данному способу является способ обогащения железосодержащих руд, включающий три стадии измельчения, мокрую магнитную сепарацию измельченных продуктов каждой стадии с получением отвальных хвостов и промпродуктов, которые направляют в следующую стадию измельчения. Промпродукт магнитной сепарации перед третьей стадией измельчения направляется в операцию разделения по крупности на грохочение с получением мелкого и крупного продукта. Подрешетный продукт грохота направляют на отдельную операцию магнитной сепарации с получением первого концентрата и отвальных хвостов. Надрешетный продукт грохота направляют на измельчение в третью стадию и далее на последнюю стадию магнитной сепарации с получением второго концентрата и отвальных хвостов [3]. В примере реализации аналогичного способа по патенту РФ №2079373 для разделения по крупности предлагается использовать гидроциклоны ГЦ-150, а измельченный в третьей стадии крупный продукт предлагается обогащать в магнитном дешламаторе и гидросепараторе с получением второго концентрата [4].
Способ обогащения железосодержащей руды, приведенный в монографии [3], принят в качестве прототипа.
Недостатком прототипа, как и аналога, является его низкая эффективность, связанная с невозможностью получения богатых магнетитовых концентратов. Это связано с тем, что подрешетный продукт грохота (или слив гидроциклона) содержит кроме раскрытых зерен магнетита некоторое количество породных частиц и сростков и даже дополнительное обогащение мелкого продукта с помощью магнитной сепарации (или дешламации и гидросепарации) не обеспечит значительного повышения качества как первого, так и суммарного концентратов.
Задачей изобретения является повышение качества суммарного железного концентрата за счет повышения качества первого концентрата, что достигается дополнительным измельчением предварительно выделенного мелкого продукта, при котором в мелком продукте полностью раскрываются рудные и породные зерна, и последующим обогащением измельченного мелкого продукта с более полным выводом в отвальные хвосты породных частиц.
Это достигается тем, что в способе обогащения железосодержащих руд, включающем мокрое измельчение исходной руды в нескольких стадиях, мокрую магнитную сепарацию измельченных продуктов каждой стадии с получением отвальных хвостов и промпродуктов, которые направляют в следующую стадию измельчения, а также разделение по крупности промпродукта магнитной сепарации перед последней стадией измельчения с получением мелкого продукта, который направляют на магнитную сепарацию с получением первого концентрата и отвальных хвостов и крупного продукта, который направляют на измельчение в последнюю стадию и далее направляют на последующую стадию магнитной сепарации с получением второго концентрата и отвальных хвостов, мелкий продукт перед обогащением с получением первого концентрата и отвальных хвостов сначала направляют в отдельную стадию измельчения.
В результате дополнительного измельчения мелкого продукта в отдельной стадии сростки разрушаются и полностью раскрываются рудные и породные зерна минералов. Дальнейшее обогащение измельченного мелкого продукта позволяет за счет более полного выделения в отвальные хвосты породных частиц получить первый концентрат более высокого качества, чем второй концентрат из измельченного крупного продукта, и, в конечном счете, повысить качество суммарного концентрата.
При раздельном измельчении мелкого и крупного продуктов первый продукт будет более тонким и в нем будет выше раскрытие зерен рудных и нерудных минералов, что и приведет к значительному повышению качества первого концентрата и, как следствие, к повышению качества суммарного концентрата.
Такой технологический результат достигается при использовании совокупности существенных признаков, характеризующих предлагаемый способ обогащения.
На чертеже показана технологическая схема для осуществления способа. На чертеже приведен пример технологической схемы применительно к титаномагнетитовой руде с тремя основными стадиями измельчения и с одной дополнительной стадией для измельчения мелкого продукта.
Способ обогащения железосодержащих руд осуществляется следующим образом.
Исходную железосодержащую руду измельчают в первой стадии, например, в открытом цикле в мельнице, например, типа МСЦ, после чего измельченную руду обогащают на первой стадии мокрой магнитной сепарации посредством мокрого магнитного сепаратора, например, типа ПБМ с получением промпродукта и отвальных хвостов.
Промпродукт первой стадии мокрой магнитной сепарации измельчают во второй стадии измельчения, состоящей из мельницы, например, типа МШЦ, мокрых магнитных сепараторов типа ПБМ и гидроциклонов, например, типа ГЦ, работающих в замкнутом цикле с мельницей типа МШЦ. Во второй стадии измельчения промпродукт первой стадии мокрой магнитной сепарации подают в мельницу типа МШЦ, после чего измельченный промпродукт обогащают на второй стадии мокрой магнитной сепарации с получением отвальных хвостов и промпродукта, который направляют на классификацию второй стадии в гидроциклоны типа ГЦ с получением песков, которые направляют обратно в мельницу второй стадии типа МШЦ, и слива, являющегося конечным продуктом второй стадии измельчения.
Измельченную во второй стадии руду (слив гидроциклонов второй стадии) обогащают на третьей стадии мокрой магнитной сепарации посредством мокрого магнитного сепаратора, например, типа ПБМ с получением промпродукта и отвальных хвостов.
Промпродукт третьей стадии мокрой магнитной сепарации разделяют по крупности на мелкий и крупный продукты на грохоте, например, типа «Деррик». Промпродукт третьей стадии мокрой магнитной сепарации можно разделить по крупности на мелкий и крупный продукты на гидроциклоне типа ГЦ.
Надрешетный (крупный) продукт грохота измельчают в третьей стадии измельчения, состоящей из мельницы типа МШЦ и гидроциклонов типа ГЦ, работающих в замкнутом цикле с мельницей типа МШЦ. В третьей стадии измельчения надрешетный продукт грохота подают в гидроциклоны типа ГЦ с получением песков, которые направляют в мельницу третьей стадии типа МШЦ, и слива, являющегося конечным продуктом третьей стадии измельчения. Разгрузку мельницы третьей стадии типа МШЦ подают обратно в гидроциклоны типа ГЦ третьей стадии измельчения.
Измельченную в третьей стадии руду (слив гидроциклонов третьей стадии) обогащают на четвертой стадии мокрой магнитной сепарации посредством мокрого магнитного сепаратора типа ПБМ с получением второго концентрата и отвальных хвостов.
Подрешетный (мелкий) продукт грохота измельчают в четвертой (дополнительной) стадии измельчения, состоящей из мельницы типа МШЦ и гидроциклонов типа ГЦ, работающих в замкнутом цикле с мельницей типа МШЦ. В четвертой стадии измельчения подрешетный продукт грохота подают в гидроциклоны типа ГЦ с получением песков, которые направляют в мельницу четвертой стадии типа МШЦ, и слива, являющегося конечным продуктом четвертой стадии измельчения. Разгрузку мельницы четвертой стадии типа МШЦ подают обратно в гидроциклоны типа ГЦ четвертой стадии измельчения.
Измельченную в четвертой стадии руду (слив гидроциклонов четвертой стадии) обогащают на пятой стадии мокрой магнитной сепарации посредством мокрого магнитного сепаратора типа ПБМ с получением первого, более богатого, концентрата и отвальных хвостов.
Если исходная железная руда представлена магнетитовыми (магнетит-гематитовыми) кварцитами, то сливы гидроциклонов всех стадий измельчения дополнительно обесшламливают посредством дешламатора, например, типа МД.
Экспериментальная проверка предлагаемого способа выполнена в лабораторных условиях для двух типов магнетитовых руд - контактово-метасоматических (скарновых) и титаномагнетитовых. Сравнительные показатели обогащения по предлагаемому способу и по прототипу приведены в таблице. Показатели обогащения по прототипу получены в условиях действующих обогатительных фабрик.
Результаты опытов показали, что использование предлагаемого способа позволяет по сравнению с прототипом повысить содержание железа в суммарном концентрате на 1,19% для титаномагнетитовой руды и на 1,82% для скарновой железной руды без снижения извлечения железа в концентрат.
Пример реализации способа обогащения железосодержащих руд применительно к титаномагнетитовой руде с тремя основными стадиями измельчения и с одной дополнительной стадией для измельчения мелкого продукта.
Исходную руду с содержанием железа 15,58% измельчают в первой стадии измельчения в открытом цикле в стержневой мельнице МСЦ-3600×4500 до крупности 19,4% класса -0,071 мм и подают в магнитные сепараторы ПБМ-П-150/200 первой стадии магнитной сепарации с получением промпродукта с содержанием железа 28,96% и отвальных хвостов с содержанием железа 5,89%.
Промпродукт первой стадии мокрой магнитной сепарации измельчают во второй стадии измельчения, состоящей из мельницы МШЦ-3600×4500, мокрых магнитных сепараторов ПБМ-П-150/200 и гидроциклонов ГЦ-710, работающих в замкнутом цикле с мельницей МШЦ-3600×4500, с получением слива гидроциклонов ГЦ-710 с крупностью 48,3% класса -0,071 мм и содержанием железа 43,9% и отвальных хвостов сепараторов ПБМ-П-150/200 с содержанием железа 5,54%.
Слив гидроциклонов второй стадии измельчения подают на третью стадию мокрой магнитной сепарации в сепараторы ПБМ-ПП-90/250 с получением промпродукта с содержанием железа 48,05% и отвальных хвостов с содержанием железа 5,82%.
Промпродукт третьей стадии мокрой магнитной сепарации подают на грохот «Деррик» типа 2SG48-60W-5STK с размером отверстия сита 0,15 мм с получением подрешетного продукта с крупностью 68,7% класса -0,071 мм и содержанием железа 57,7% и надрешетного продукта с крупностью 22,00% класса -0,071 мм и содержанием железа 36,78%.
Надрешетный продукт грохота измельчают в третьей стадии измельчения, состоящей из мельницы МШЦ-3600×4500 и гидроциклонов ГЦ-710, работающих в замкнутом цикле с мельницей МШЦ-3600×4500, с получением слива гидроциклонов ГЦ-710 с крупностью 87,48% класса -0,071 мм и содержанием железа 36,78%.
Слив гидроциклонов третьей стадии измельчения подают на четвертую стадию мокрой магнитной сепарации в сепараторы ПБМ-ПП-90/250 с получением второго концентрата с содержанием железа 60,08% и отвальных хвостов с содержанием железа 8,1%.
Подрешетный продукт грохота измельчают в четвертой стадии измельчения, состоящей из мельницы МШЦ-3600×4500 и гидроциклонов ГЦ-500, работающих в замкнутом цикле с мельницей МШЦ-3600×4500, с получением слива гидроциклонов ГЦ-500 с крупностью 94,12% класса -0,071 мм и содержанием железа 57,70%.
Слив гидроциклонов четвертой стадии измельчения подают на пятую стадию мокрой магнитной сепарации в сепараторы ПБМ-ПП-90/250 с получением первого концентрата с содержанием железа 63,92% и отвальных хвостов с содержанием железа 7,30%.
По предложенному способу обогащения железосодержащих руд получают суммарный конечный концентрат с выходом 17,05% и содержанием железа 62,59% при извлечении железа в концентрат 68,50%, а также отвальные хвосты с выходом 82,95% и содержанием железа 5,92% при извлечении железа в хвосты 31,50%.
Реализация предложенного способа позволяет по сравнению с прототипом повысить содержание железа в суммарном конечном концентрате на 1,19% без снижения извлечения железа в концентрат за счет дополнительного измельчения подрешетного продукта перед последующим магнитным обогащением, при котором содержание железа в первом концентрате повышается на 1,84%.
Источники информации
1. Евсиович С.Г., Журавлев И.С. Обогащение магнетитовых руд. М., Недра, 1972, с.296-300.
2. Справочник по обогащению руд черных металлов / Под. ред. С.Ф.Шинкоренко. М., Недра, 1980, с.419-422.
3. Журавлев С.И. Обогащение магнетитовых руд контактово- и гидро-термально-метасоматического генезиса. М., Недра, 1978, с 115-119, рис.39, схема 1 (прототип).
4. Патент РФ №2079373. Способ обогащения железных руд. Авторы: Азаматов И.Ф., Азаматов Ф.Л., Дремин А.И. и др. Опубл. 20.05.1997.
Таблица
Результаты обогащения по предлагаемого способу и прототипу
Продукт Выход, % Содержание железа, % Извлечение железа, %
Титаномагнетитовая руда
Предлагаемый способ
Концентрат №1 11,14 63,92 45,73
Концентрат №2 5,91 60,08 22,77
Всего концентрат 17,05 62,59 68,50
Хвосты 82,95 5,92 31,50
Исходная руда 100,00 15,58 100,00
Прототип
Концентрат №1 11,47 62,08 45,70
Концентрат №2 5,91 60,08 22,79
Всего концентрат 17,38 61,40 68,49
Хвосты 82,62 5,94 31,51
Исходная руда 100,00 15,58 100,00
Скарновая магнетитовая руда
Предлагаемый способ
Концентрат №1 27,09 68,08 54,87
Концентрат №2 18,00 63,67 34,08
Всего концентрат 45,09 66,32 88,95
Хвосты 54,91 6,77 11,05
Исходная руда 100,00 33,62 100,00
Прототип
Концентрат №1 28,20 65,03 54,54
Концентрат №2 18,00 63,67 34,10
Всего концентрат 46,20 64,50 88,64
Хвосты 53,80 7,10 11,36
Исходная руда 100,00 33,62 100,00

Claims (1)

  1. Способ обогащения железосодержащих руд, включающий мокрое измельчение исходной руды в нескольких стадиях, мокрую магнитную сепарацию измельченных продуктов каждой стадии с получением отвальных хвостов и промпродуктов, которые направляют в следующую стадию измельчения, а также разделение по крупности промпродукта магнитной сепарации перед последней стадией измельчения с получением мелкого продукта, который направляют на магнитную сепарацию с получением первого концентрата и отвальных хвостов, и крупного продукта, который направляют на измельчение в последнюю стадию и далее направляют на последующую стадию магнитной сепарации с получением второго концентрата и отвальных хвостов, отличающийся тем, что мелкий продукт перед обогащением с получением первого концентрата и отвальных хвостов сначала направляют в отдельную стадию измельчения.
RU2010120978/03A 2010-05-24 2010-05-24 Способ обогащения железосодержащих руд RU2436636C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120978/03A RU2436636C1 (ru) 2010-05-24 2010-05-24 Способ обогащения железосодержащих руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010120978/03A RU2436636C1 (ru) 2010-05-24 2010-05-24 Способ обогащения железосодержащих руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2436636C1 true RU2436636C1 (ru) 2011-12-20

Family

ID=45404277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010120978/03A RU2436636C1 (ru) 2010-05-24 2010-05-24 Способ обогащения железосодержащих руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436636C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486012C1 (ru) * 2012-04-19 2013-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) Способ извлечения железосодержащих компонентов из техногенного материала тонкого класса
CN104874462A (zh) * 2015-06-12 2015-09-02 鞍钢集团矿业公司 微细粒嵌布混合矿粗粒预选、磁—浮分选工艺
CN104888960A (zh) * 2015-06-12 2015-09-09 鞍钢集团矿业公司 微细粒嵌布磁-赤混合矿的磁—浮分选工艺
RU2632788C1 (ru) * 2016-07-20 2017-10-09 Алексей Евгеньевич Пелевин Способ обогащения железосодержащих руд

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЖУРАВЛЕВ С.И. Обогащение магнетитовых руд контактово- и гидротермально-метасоматического генезиса. - М.: Недра, 1978, с.115-119, рис.39. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2486012C1 (ru) * 2012-04-19 2013-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) Способ извлечения железосодержащих компонентов из техногенного материала тонкого класса
CN104874462A (zh) * 2015-06-12 2015-09-02 鞍钢集团矿业公司 微细粒嵌布混合矿粗粒预选、磁—浮分选工艺
CN104888960A (zh) * 2015-06-12 2015-09-09 鞍钢集团矿业公司 微细粒嵌布磁-赤混合矿的磁—浮分选工艺
CN104874462B (zh) * 2015-06-12 2017-11-03 鞍钢集团矿业有限公司 微细粒嵌布混合矿粗粒预选、磁—浮分选工艺
RU2632788C1 (ru) * 2016-07-20 2017-10-09 Алексей Евгеньевич Пелевин Способ обогащения железосодержащих руд

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PH12019502827A1 (en) Beneficiation of values from ores with a heap leach process
RU2427430C1 (ru) Способ извлечения гематита из хвостов мокрой магнитной сепарации железных руд сложного вещественного состава
RU2432207C1 (ru) Способ обогащения железных руд сложного вещественного состава
RU2606900C1 (ru) Способ комплексного обогащения редкометалльных руд
CN103706463A (zh) 一种选钛方法
RU2388544C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
RU2436636C1 (ru) Способ обогащения железосодержащих руд
CN112024120B (zh) 一种微细粒级赤褐铁矿的选矿方法
CN108144740B (zh) 应用于硼镁铁矿的高压辊磨超细碎粗粒抛尾方法
RU2457035C1 (ru) Способ обогащения железосодержащих руд
CN108144742B (zh) 一种采用高压辊磨机的低品位铀硼铁伴生矿选矿工艺方法
RU2008100078A (ru) Способ обогащения гематитовых руд
RU2290999C2 (ru) Способ обогащения железных руд
RU2577777C1 (ru) Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий
CN108144741B (zh) 一种采用高梯度立环磁选机除铁提高硼精矿品位的方法
RU2751185C1 (ru) Способ повышения качества магнетитовых концентратов
RU2241544C2 (ru) Способ обогащения магнетитовых руд
RU2290998C2 (ru) Способ обогащения смешанных железных руд
CN108283988B (zh) 阶段磨矿磁重流程处理混合型铁矿石工艺
RU2097138C1 (ru) Способ обогащения смешанных железных руд
RU2632788C1 (ru) Способ обогащения железосодержащих руд
RU2347621C1 (ru) Способ переработки руд
RU2365642C2 (ru) Способ переработки сталеплавильных шлаков
RU2413578C1 (ru) Способ переработки руд
Alikulov et al. Development of Processing Technology for Titanomagnetite Ores of Tebinbulak Deposit

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180525

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210519