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新型干式永磁磁選機(jī)在非金屬礦中的應(yīng)用①

2021-05-16 14:31黃俊瑋程曉峰李洪潮趙恒勤
礦冶工程 2021年2期
關(guān)鍵詞:磁選干式精礦

黃俊瑋,程曉峰,李洪潮,劉 磊,趙恒勤

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院鄭州礦產(chǎn)綜合利用研究所,河南 鄭州450006;2.國家非金屬礦資源綜合利用工程技術(shù)研究中心,河南 鄭州450006;3.自然資源部多金屬礦綜合利用評價重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南 鄭州450006)

非金屬礦精礦產(chǎn)品一般對純度、粒度分布、顆粒形狀等有特定要求[1],因此對干式磁選機(jī)這一非金屬礦重要的選礦設(shè)備也有特殊要求,如處理的礦樣粒度相對較粗、要求磁場梯度大和分選精度高等。

石榴子石和綠輝石是榴輝巖礦中的主要有用礦物,礦石中兩者的礦物含量較高,合計(jì)一般可達(dá)到60%以上,“重選預(yù)選-干式磁選精選”是榴輝巖礦中回收石榴子石和綠輝石的主要選礦工藝[2-3]。噴砂處理是石榴子石和綠輝石的主要用途,一般要求石榴子石和綠輝石精礦產(chǎn)品粒度在0.3~1 mm左右,在此細(xì)度下,石榴子石和綠輝石礦物比磁化系數(shù)差異較小,采用常規(guī)的干式磁選設(shè)備難以獲得礦物含量大于90%的石榴子石和綠輝石精礦產(chǎn)品。

某低品位磷灰石礦地處缺水的西部戈壁灘,全年平均氣溫低,浮選工藝難以實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用。通過詳細(xì)的工藝礦物學(xué)研究,確定采用“破碎-分級-干式磁選”工藝選別該低品位磷礦,該工藝要求干式磁選設(shè)備具有較高的分選精度,常規(guī)干式磁選機(jī)難以滿足要求。

根據(jù)非金屬礦干式磁選的技術(shù)特點(diǎn),通過優(yōu)化Halbach磁系研制了DPT型干式永磁磁選機(jī),應(yīng)用該磁選機(jī)分選磷灰石礦和榴輝巖礦獲得了良好的選別指標(biāo)。

1 DPT型干式永磁磁選機(jī)的研制

1.1 磁系的優(yōu)化設(shè)計(jì)

1.1.1 非金屬礦干式磁選技術(shù)特點(diǎn)

通過試驗(yàn)研究,在干式磁選選別非金屬礦過程中發(fā)現(xiàn)了以下技術(shù)特點(diǎn):

①非金屬礦中目的礦物的化學(xué)成分波動較大(如石榴子石就分鐵鋁榴石、鈣鋁榴石、鎂鋁榴石等),導(dǎo)致目的礦物與脈石礦物之間比磁化系數(shù)差異在一定范圍內(nèi)波動,對磁選機(jī)的分選精度要求較高。

②非金屬礦精礦產(chǎn)品對純度要求相對較高,同時,與濕式磁選相比,干式磁選過程中物料的分散性較差,磁性物和非磁性物的運(yùn)動軌跡相互干擾,因此要求干式磁選機(jī)具有較大的磁場梯度和較高的分選精度。

③干式磁選無沖洗水輔助卸料,礦石中的強(qiáng)磁性礦物容易一直吸附在筒體表面上,造成筒體磨損。

針對上述技術(shù)特征,通過優(yōu)化Halbach磁系,設(shè)計(jì)了DPT型磁系。

1.1.2 Halbach磁系概述

Halbach永磁陣列是美國著名學(xué)者Klaus Halbach于1979年提出的一種磁系結(jié)構(gòu)[4-5],它將不同磁化方向的永磁體按照一定規(guī)律排列,使永磁體一側(cè)磁場得到顯著加強(qiáng)而另一側(cè)磁場顯著減弱。平面Halbach磁系仿真計(jì)算云圖如圖1所示,可見上側(cè)磁場明顯強(qiáng)于下側(cè)。

圖1 平面Halbach磁系仿真計(jì)算云圖

德國KHD公司利用釹鐵硼強(qiáng)磁材料,采用Halbach磁系陣列設(shè)計(jì)開發(fā)的PERMOS中場強(qiáng)筒式永磁磁選機(jī),筒體表面磁感應(yīng)強(qiáng)度達(dá)到了560 kA/m,主要用于分選假象赤鐵礦等具有中等磁性的礦物,其磁系結(jié)構(gòu)如圖2所示。

圖2 PERMOS磁選機(jī)磁系結(jié)構(gòu)

1.1.3 DPT型磁系設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)方案:采用小體積異形磁塊排布,磁塊呈簡化Halbach陣列排布。

基本參數(shù):磁系直徑325 mm;11個強(qiáng)磁磁極,磁包角為120°;3個弱磁磁極,磁包角為30°(用于輔助卸料)。

磁塊規(guī)格:強(qiáng)磁磁極磁塊牌號為N48/N45,弱磁磁極磁塊牌號為FB5H;軛鐵厚度為5 mm間斷布置,材質(zhì)為Q235或304不銹鋼。

按照上述參數(shù)設(shè)計(jì)了DPT型磁系,其磁系結(jié)構(gòu)和磁場強(qiáng)度矢量分布分別如圖3和圖4所示。

圖3 DPT型磁系結(jié)構(gòu)

圖4 DPT型磁系簡化模型磁場強(qiáng)度矢量圖

采用N48磁塊為主磁極、N45磁塊為輔助磁極的磁極組合,磁選機(jī)筒體表面最高磁場強(qiáng)度可達(dá)650 kA/m,磁場梯度為52 000 kA/m2,可為分選提供較大的磁場力。

1.2 DPT型干式永磁磁選機(jī)

根據(jù)試驗(yàn)需求,共設(shè)計(jì)制造了2臺DPT型干式永磁磁選機(jī),最高磁場強(qiáng)度分別為550 kA/m和650 kA/m,具體規(guī)格參數(shù)列于表1,設(shè)備結(jié)構(gòu)如圖5所示[6]。

表1 DPT型磁選機(jī)技術(shù)參數(shù)

圖5 DPT型干式永磁磁選機(jī)結(jié)構(gòu)圖

該磁選機(jī)具有磁場梯度大、分選精度高、卸料方便等優(yōu)點(diǎn),適合榴輝巖礦、低品位磷灰石礦等非金屬礦的選別。

2 DPT型干式磁選機(jī)在非金屬礦中的應(yīng)用

2.1 榴輝巖重選粗精礦的選別

2.1.1 礦樣性質(zhì)

礦樣為山東某榴輝巖礦經(jīng)“磨礦-分級-搖床重選”工藝選別得到的粗精礦產(chǎn)品,粒度0.3~0.6 mm;礦物組成為:石榴子石(絕大部分為鐵鋁榴石,少量鈣鋁榴石)礦物含量55%左右,綠輝石礦物含量33%左右,連生體2%左右;雜質(zhì)(鈦鐵礦、石英、長石、磷灰石等)含量10%左右。

2.1.2 工藝流程及分選指標(biāo)

該榴輝巖重選粗精礦干式磁選工藝流程如圖6所示,分選指標(biāo)列于表2。分析表2可知,相對于常規(guī)干式永磁磁選機(jī),DPT型干式磁選機(jī)能夠獲得更好的分選指標(biāo),同時弱磁磁塊的存在能夠較好地將強(qiáng)磁性礦物從筒體上卸除,更好地保護(hù)筒體。

圖6 干式磁選工藝流程

表2 干式磁選分選指標(biāo)

2.2 某低品位磷灰石礦的選別

2.2.1 礦樣性質(zhì)

某磷灰石礦中主要有利用價值的組分為P2O5,含量為4.77%,其余主要組分含量為MgO 14.54%,SiO241.32%,CaO 21.33%,F(xiàn)e2O37.06%,Al2O34.43%。

該礦石礦物組成較為簡單,主要有用礦物為磷灰石,相對含量為11.77%;主要脈石礦物為透輝石和黑云母,相對含量分別為63.99%和20.60%。

-2 mm原礦樣品粒度分析結(jié)果表明:磷灰石、透輝石和黑云母粒度均較粗,+0.075 mm粒級含量分別占84.19%、94.58%和82.45%。

2.2.2 工藝流程及分選指標(biāo)

工藝礦物學(xué)研究結(jié)果表明:該磷灰石礦中主要脈石礦物為透輝石和黑云母,兩者礦物量合計(jì)為84.5%。透輝石、黑云母和磷灰石的比磁化系數(shù)分別約為65×10-6cm3/g、(52.6~57.8)×10-6cm3/g和(9.39~19)×10-6cm3/g,透輝石和黑云母的比磁化系數(shù)與磷灰石有一定的差距,且3種礦物粒度較粗,可以通過磁選分離。根據(jù)以往研究經(jīng)驗(yàn),干式磁選過程中粗、細(xì)粒相互干擾嚴(yán)重,影響選別指標(biāo),可在干式磁選作業(yè)前添加分級作業(yè)。同時,該礦山地處西部戈壁灘,水資源匱乏、年平均氣溫低,不適合浮選工藝。因此,確定該礦的選礦原則工藝流程為“破碎-分級-干式磁選”,全流程試驗(yàn)工藝流程如圖7所示,試驗(yàn)結(jié)果列于表3。

圖7 全流程試驗(yàn)工藝流程

表3 全流程試驗(yàn)結(jié)果

分析表3可知,應(yīng)用DPT型干式磁選機(jī)選別該低品位磷灰石礦,能夠獲得良好的選別指標(biāo),為該類型磷礦資源的開發(fā)利用提供了一條全新的選別思路。

3 結(jié) 論

1)根據(jù)非金屬礦干式磁選的技術(shù)特點(diǎn),通過優(yōu)化Halbach磁系研制了DPT型干式永磁磁選機(jī),該磁選機(jī)筒體表面最高磁場強(qiáng)度為650 kA/m,磁場梯度為52 000 kA/m2,可為分選提供較大的磁場力。該磁選機(jī)具有磁場梯度大、分選精度高、卸料方便等優(yōu)點(diǎn)。

2)應(yīng)用該磁選機(jī)選別山東某榴輝巖重選粗精礦,能夠獲得礦物含量大于90%的石榴子石精礦和綠輝石精礦,與常規(guī)干式磁選機(jī)相比,精礦礦物含量提高3~5個百分點(diǎn)。

3)采用“破碎-分級-干式磁選”工藝,配合使用DPT型干式磁選機(jī)選別某低品位磷灰石礦,獲得了良好的選別指標(biāo),為該類型磷礦資源的開發(fā)利用提供了一條高效環(huán)保的途徑。

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