根據(jù)不同階段溶出的碳酸鹽礦物的組成,可以推算出不同階段溶出的碳酸鹽礦物的錳鐵比以及碳酸鹽礦物的比磁化系數(shù)K值。比磁化系數(shù)是根據(jù)菱錳礦(含錳40.35%)和菱鐵礦(含錳4.52%)的比磁化系數(shù)K值換算得到的。通過對數(shù)據(jù)的測定可以看出Mn/Fe>5的碳酸鹽礦物占碳酸鹽礦物總量的46.49%,這部分碳酸鹽礦物的比磁化系數(shù)K值在(59~86)?10-8m?/kg范圍內(nèi),Mn/Fe<5的碳酸錳礦物占碳酸鹽礦物總量的47.51%,這兩部分碳酸錳礦物的比磁化系數(shù)相差比較小,用磁選法分析比較困難,但碳酸錳礦物與其它含鐵礦物(黃鐵礦、鮞綠泥石、葉綠泥石)的磁性差別較大,菱錳礦和鈣菱錳礦的比磁化系數(shù)為(122~101)?10-8m?/kg,鮞狀綠泥石和葉綠泥石的比磁化系數(shù)更小,僅為1.63?10-8m?/kg,故易采用強磁選分離。磁選精礦含菱錳礦和錳菱鐵礦,必須采用浮選法將其與菱錳礦分離,以降低最終錳精礦的中鐵,提高錳鐵比。尚有極少量的鐵存在于菱錳礦的晶格中,用浮選法也無法除去。綜上所述,由于鐵存在于不同礦物中,根據(jù)其性質(zhì)不同采用磁選與浮選法處理,但由于鐵菱錳礦的存在及少量鐵存在于菱錳礦晶格中,故預(yù)計采用機械選礦方法只能得到少量的高質(zhì)量的錳精礦。礦石中絕大多數(shù)黃鐵礦富集到磁選尾礦中,黃鐵礦比重和其它脈石礦物比重相差明顯,可采用重選法回收硫。但黃鐵礦的可浮性較好,采用浮選回收黃鐵礦也是可行的。
礦石在磁選前應(yīng)充分解離,以保證磁選獲得最佳指標。試驗結(jié)果表明,磨礦細度從46.6%-200目提高到86.9-200目時,礦物單體解離度從72%增加到95%。當?shù)V石磨到72~-200目時,礦物單體解離度已達到89%,經(jīng)強磁選可獲得含錳品位25.49%、鐵品位8.06%的錳精礦,錳回收率為87.09%,指標較好。在階段磨礦-階段選別流程中,第一段和第二段合理磨礦細度的確定是十分重要的,通過大量的試驗表明,一段磨礦細度在50%~-200目、二段磨礦細度在70%~-200目即可得到較好的磁選指標。
細粒強磁選的主要目的是最大限度的脫除低品位礦泥,同時丟棄較粗粒的脈石礦物。原礦經(jīng)一段磨礦后,采用一粗、一掃磁選流程,可以獲得錳品位24.32%,錳回收率93.50%的粗精礦。影響磁選指標的主要工藝因素是磁場強度。粗選時隨磁場強度的提高,精礦品位呈下降趨勢,磁場強度由800kA/m增加到1120 kA/m時,精礦品位下降了1.66%。為保證得到高品位的浮選給礦,磁選粗選時,磁場強度以800 kA/m為宜;磁選掃選時,磁場強度由800 kA/m增加到1120 kA/m時,精礦品位下降了1.29%,但錳回收率增加了23.25%,掃選時宜采用高場強分選。
磁選精礦中鐵品位仍然較高。錳鐵比不到要求。其原因是由于鐵菱錳礦和錳菱鐵礦存在于磁選精礦中,同時由于鐵菱錳礦和錳菱鐵礦存在于磁選精礦中,同時部分黃鐵礦及鮞綠泥石呈包裹體存在于碳酸錳中,用磁選法出去這部分鐵是相當困難的。因此,必須采用浮選法對磁選精礦進一步富錳降鐵。青州晨光機械有限公司設(shè)有大型的選礦實驗室及化驗室,小型的選礦試驗樣機齊全,可根據(jù)礦物性質(zhì)進行半工業(yè)化的流程試驗,通過多方面的選礦試驗驗證減少投資的風(fēng)險,獲得更好的利潤價值
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