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絮凝劑
選擇性絮凝,細粒鐵礦,絮凝劑,磁種隨著我國鋼鐵行業的快速發展,對成品鐵礦石的需求量日益增加,可開采利用的易選鐵礦石量逐漸減少,選礦處理的對象不僅日益貧化,而且有用礦物的嵌布粒度越來越微細。微細粒嵌布的弱磁性鐵礦在細磨過程中容易泥化,具有嚴重的泥覆蓋現象,傳統的重選、磁選、浮選工藝處理這類礦石,很難取得滿意的效果。從20世紀70年代至今,經過幾十年的反復試驗研究表明,處理細粒含泥鐵礦,選擇性絮凝及其聯合工藝是很有前途的分選工藝。選擇性絮凝主要包括3個過程:礦漿分散,即通過添加分散劑,防止具有相反符號電荷的礦粒發生凝結,使礦粒呈懸浮分散狀態;選擇性絮凝,礦漿分散后通過添加高分子選擇性絮凝劑,利用選擇性絮凝劑與礦粒表面的橋聯作用,使目的礦物形成絮團下沉,而非目的礦物仍呈懸浮狀態;礦泥脫除,目的礦物形成絮團下沉,懸浮的礦泥成為溢流脫除。
一、影響選擇性絮凝效果的因素
(一)絮凝劑對選擇性絮凝效果的影響
為使礦粒群處于懸浮分散狀態,采用具有一定強度的機械攪拌,以賦予礦粒一定的運動動能是實踐中常見的一種措施。然而,要使礦漿中的細粒礦泥處于充分的有效懸浮狀態而不發生聚結現象,實踐表明,加入一定量的分散劑乃是行之有效的基本措施。由于細粒赤鐵礦充分分散后,難以沉降,這時就需要加入選擇性絮凝劑對赤鐵礦實現絮凝,同時zui大程度保持其它組分充分分散。選擇性絮凝劑與普通絮凝劑不同的是,不僅要有絮凝性,同時必須要有選擇性,否則是不能從穩定的懸浮液中分選某一礦物的,絮凝劑的選擇性是選擇性絮凝的關鍵。
長沙礦冶研究院在對湖南某微細粒赤鐵礦進行的pH調整劑NaOH與腐植酸銨、NaOH與分散劑水玻璃、NaOH與分散劑六偏磷酸鈉、NaOH與水玻璃及DTY的組合試驗研究中發現,DTY能有效地對赤鐵礦實現選擇性絮凝。固定NaOH和水玻璃用量。
增加DTY的用量,有利于礦泥鐵含量降低、鐵回收率提高。當DTY用量36g/t時,礦泥產率32.79%,礦泥鐵含量12.55%,沉砂鐵品位33.97%,礦泥鐵損失率15.27%,選擇性絮凝效果相當明顯。但也要注意到絮凝劑用量過量時,則會出現絮團增加,致使選擇性絮凝過程中的包裹和夾帶加重,絮凝的選擇性變差,不利于礦泥的脫除。
(二)磁種對送擇性絮凝效果的影響
在選擇性絮凝分選過程中加入磁種,通過某種物理或物理化學過程使磁種選擇性粘附到目的礦物上形成磁覆蓋,同時通過添加高分子選擇性絮凝劑,使目的礦物借助于磁絮凝與化學絮凝的協同作用,從而達到優化提高選擇性絮凝分選效果的目的。有關研究表明,磁種團聚-高分子絮凝聯合作用處理赤鐵礦,選擇性好,回收率高,且獲得的絮團比單一磁種團聚和僅用高分子絮凝所得的絮團更為密實,為后序作業絮凝體與分散相之間相互分離提供了有利條件。
長沙礦冶研究院在湖南某微細粒鐵礦選擇性絮凝試驗研究中發現,磁種比例的增加有利于選擇性絮凝中礦泥鐵含量的降低及沉砂鐵回收率的提高,但不利于沉砂鐵品位的提高。這主要是隨著磁種比例的增加,磁絮凝能力也隨之遞增,致使磁夾雜加重。因此,磁種添加比例應通過試驗綜合考慮鐵回收率與鐵精礦品位來確定。
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(三)礦漿溫度、濃度及外界磁場對選擇性絮凝效果的影響
長沙礦冶研究院徐建本對祁東鐵礦的選擇性絮凝選礦試驗,曾得出礦漿溫度對絮凝脫泥的沉降時間影響較大,要保持相同脫泥效果,需根據礦漿溫度調整沉降時間。例如,25℃時沉降時間為4min,10℃時則需6 min,才能保持相同的脫泥效果。礦漿濃度以30%較合適,過高過低將降低絮凝脫泥效果。脫泥前采用外界磁場能有效改善絮凝脫泥過程,不僅能使沉降時間由6min縮短至2min,而且在脫除礦泥產率相近時,能使礦泥鐵品位由12%降低至10.5%。
(四)沉降時間對選擇性絮凝效果的影響
添加分散劑后,呈懸浮狀態的礦漿,在沒有加入絮凝劑前,如果礦漿各組分粒級均勻,并且懸浮力與重力相平衡,則理論上是不會形成沉降的。這就需要通過添加高分子選擇性絮凝劑使目的礦物形成絮團并打破這種力間的平衡,從而使目的礦物形成沉降。這時,目的礦物的沉降時間會對選擇性絮凝效果產生重要的影響。長沙礦冶研究院在祁東鐵礦某礦段赤鐵礦選擇性絮凝試驗研究中發現,延長礦漿的沉降時間有利于降低礦泥的鐵含量,但不利于礦泥量的脫除,即不利于提高脫泥沉砂鐵品位。因此,沉降時間的確定,需要從鐵回收率與脫泥沉砂鐵品位來綜合考慮。
二、選擇性絮凝在細粒鐵礦選礦中的應用
選擇性絮凝工藝經過了幾十年的研究,已較成熟,并且在細粒鐵礦選礦中已有成功的工業實踐先例。隨著1974年建立的美國蒂爾登( Tilden)選礦廠用選擇性絮凝工藝處理難選氧化鐵燧巖的順行,鐵礦石選擇性絮凝的應用研究,無論在國內還是國外都受到了普遍重視。
三、選擇性絮凝的發展方向
隨著我國細粒、微細粒鐵礦研究開發工作的不斷深入,選擇性絮凝工藝及理論都得到了廣泛的應用和發展。在實踐應用中,選擇性絮凝工藝也暴露出了一些問題,需要選礦科技工作者們去開展更深層次的技術研究,以推動該工藝在工業實踐應用中日臻完善。下一步應著重從以下幾個方面進行更深層次的研究。
(一)研發更高選擇性的絮凝劑,以降低選擇性絮凝過程中的包裹和磁夾帶。
(二)研制磁(脈沖)-重復合力場高效脫泥裝置,以解決礦泥的脫除量和鐵含量不能統一的難題。
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