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混合鐵礦聯合跳汰預選拋廢選礦試驗

責任編輯:金工機械 發表時間:2016-06-19 08:35

  大冶鐵礦隨著采場條件的變化,2005年以后,各采區的露天開采相繼轉入地下開采,大量廢石將混入礦石中,廢石混入率由3%~5%增加到 15%~30%,造成礦石的貧化率上升,從而降低了原礦品位。因此礦石進入磨礦作業前采用預選方法除去混入礦石中的廢石,可達到節能降耗、降低選礦加工成 本、增加企業經濟效益的目的。為探求適當的預選工藝,近年來做了大量的試驗研究工作。研究表明,采用磁滑輪-跳汰聯合預選工藝流程可有效地拋去混入礦石中 的廢石,恢復礦石的地質品位。

  大冶鐵山礦床由6個大礦體組成,自西向東為鐵門坎、龍洞、尖林山、象鼻山、獅子山和尖山礦體。除尖林山礦體為盲礦體外,其余各礦體均露出地表。 鐵山礦床分氧化帶和原生帶。氧化帶以假象赤鐵礦礦石為主,氧化深度一般在地表以下100m以內。目前氧化帶已采空,僅剩下少量上部掛邦礦石。原生帶物質組 分復雜,根據其礦物組成及結構構造特征分為磁鐵礦礦石和赤鐵礦-菱鐵礦-磁鐵礦礦石(簡稱混合礦)。

  (1)磁鐵礦礦石。金屬礦物以磁鐵礦為主,其次為赤鐵礦、黃鐵礦、黃銅礦、少量磁黃鐵礦等;脈石礦物主要為方解石、白云石、透輝石等。磁鐵礦呈自形、半自形至它形細至粗粒結構,系致密塊狀構造為主。其次為條帶狀、浸染狀、粉狀、多孔狀構造。

  (2)混合礦礦石。金屬礦物主要有假象赤鐵礦、菱鐵礦、磁鐵礦組成,其次為黃鐵礦、黃銅礦等。脈石礦物有方解石、白云石、綠泥石等。礦石呈交代 粒狀及殘余-核晶結構為主,其次為蜂窩狀結構、環帶結構、放射狀結構、束狀結構。礦石構造以花斑狀、似條帶狀構造為主,其次為角礫狀、塊狀、脈狀等。

  2005年以后大冶鐵礦各采區主要供礦指標,圍巖混入率平均為22.07%。根據入選原礦的礦石性質,對主要含磁鐵礦的礦石采用磁滑輪預選方法。對主要含赤鐵礦、菱鐵礦等弱磁性鐵礦石,根據礦石與脈石間的密度差,采用跳汰選礦法處理。試驗得出,赤鐵礦密度為4.28g/cm³,菱鐵礦密度為3.60g/cm³,廢石密度為2.6g/cm³左右。按照重選礦石的可選性準則判斷,屬易選礦石。

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