劉興全 孫景新 孟 娜 陳小艷
(1.鞍山鋼鐵集體有限公司大孤山球團(tuán)廠,遼寧 鞍山 114000;2.鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,遼寧 鞍山 114000)
鞍山地區(qū)某選廠一直采用階段磨礦-單一磁選-細(xì)篩再磨工藝流程處理品位在24%~28%的原礦,隨著開采的進(jìn)行,原礦的品位逐漸降低,巖石的混入率和貧化率上升。另外,隨著一些新的選別工藝和設(shè)備發(fā)展應(yīng)用,使得原礦在破磨階段采用干式預(yù)選工藝,進(jìn)行拋廢處理的可行性大幅度提高。
為提高入磨品位,節(jié)約生產(chǎn)成本,某選廠利用CTX磁滾筒干式磁選機(jī)對品位TFe 27.36%,MFe 17.08%的原礦進(jìn)行干式預(yù)選試驗(yàn)。
該試驗(yàn)采用CTX磁滾筒作為干選設(shè)備。該干選設(shè)備采用特殊的磁系設(shè)計(jì),磁力線發(fā)生強(qiáng)烈排斥、擠壓和聚集,形成強(qiáng)磁場和弱磁場相互交替的區(qū)域,當(dāng)外筒體和磁系相對轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),磁性礦石顆粒通過時(shí)瞬時(shí)在交替區(qū)域發(fā)生快速的磁翻轉(zhuǎn)和磁攪動(dòng),夾雜在磁性礦石顆粒之間的非(弱)磁性廢石顆粒受到磁攪動(dòng),在磁場擠壓力、離心力和重力的聯(lián)合作用下會(huì)向外層移動(dòng),而夾雜在非(弱)磁性廢石顆粒之間的磁性礦石顆粒由于受到強(qiáng)大的磁場力作用,會(huì)向內(nèi)層移動(dòng),從而在磁場力、磁場擠壓力、重力和離心力的共同作用下實(shí)現(xiàn)磁性礦石顆粒與非(弱)磁性廢石顆粒的高效分選。
CTX磁滾筒分選原理如圖1所示,與常規(guī)CT磁滾筒相比較,CTX磁滾筒具有以下特點(diǎn):采用獨(dú)特的磁系設(shè)計(jì),漏磁少,磁性礦石顆??梢园l(fā)生快速的磁翻轉(zhuǎn)和磁攪動(dòng),產(chǎn)生磁性擠壓,能夠充分拋除磁性礦石顆粒之間夾雜的非(弱)磁性廢石顆粒(夾石和圍巖),具有更好的分選和拋廢效果,細(xì)粒級磁性礦石顆粒和粗粒級磁性礦石顆粒均不會(huì)流失,干選精礦品位高,干選廢石產(chǎn)率高但品位低。
1—驅(qū)動(dòng)滾筒;2—膠帶;3—外筒體;4—內(nèi)筒體;5—360°磁系;6—磁性礦石;7—非磁性廢石
CTX磁滾筒因其分選礦石運(yùn)動(dòng)方向與360°磁系旋轉(zhuǎn)方向相反并形成200 r/min左右的相對轉(zhuǎn)速,從而形成了數(shù)十倍于CT型磁滾筒的磁翻轉(zhuǎn),并且筒表磁場強(qiáng)度高、磁場力大,分選皮帶速度達(dá)到2.5 m/s以上、離心力大,在磁翻轉(zhuǎn)次數(shù)高、磁場力大、離心力大的分選條件下,顯著提高了含泥、含水、細(xì)顆粒礦石干式磁選預(yù)選的分選效率。
CTX磁滾筒采用斥磁極360°磁系結(jié)構(gòu),外筒體材料采用耐磨性極佳的注塑尼龍,配合專用自旋轉(zhuǎn)感應(yīng)卸料清掃器,徹底解決了影響這類干式磁選機(jī)使用壽命的致命缺陷。
采用CTX0812機(jī)組進(jìn)行半工業(yè)試驗(yàn),如圖2所示,筒表磁感應(yīng)強(qiáng)度0.4T。CTX0812半工業(yè)試驗(yàn)機(jī)組給礦量100~200 t/h。
1-電動(dòng)滾筒;2-膠帶;3-CTX磁滾筒;4-分礦板;5-機(jī)架;6-給礦斗
本試驗(yàn)所選原礦粒度在0~12 mm之間,品位為TFe 27.36%,MFe 17.08%。
影響CTX磁滾筒的主要工藝條件為給礦粒度、給礦含水量、處理礦量、分選皮帶速度、磁系轉(zhuǎn)速、分礦板位置。其中,分選皮帶速度對于CTX磁滾筒干選指標(biāo)影響最大。
針對所處理的細(xì)碎礦石,需要測定給礦含水量、給礦量、分選皮帶速度、磁系轉(zhuǎn)速、分礦板位置對CTX磁滾筒干選指標(biāo)的影響。
將985 kg、-12 mm細(xì)碎礦石樣品混勻,取樣測定水分含量;將原礦分成兩份試驗(yàn)樣品:一份為624 kg供條件試驗(yàn)使用,余下的作為綜合條件試驗(yàn)。
將624kg條件試驗(yàn)礦樣混勻,加水調(diào)整為給礦含水率為2%,裝入如圖2所示的CTX磁滾筒半工業(yè)試驗(yàn)機(jī)組的給礦斗,一次性分選完畢,分別稱重干選精礦和干選廢石,計(jì)算產(chǎn)率;分別混勻干選精礦和干選廢石,分別點(diǎn)取5 kg樣品,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室顎式破碎機(jī)細(xì)碎至-6 mm,混勻縮分出400 g樣品用振動(dòng)制樣機(jī)研磨至全部通過200目,混勻縮分出化學(xué)分析樣品(化驗(yàn)TFe,4g左右樣品)和磁選管法分析樣品(檢測MFe,干選廢石100 g,干選精礦20 g),余樣留存?zhèn)溆谩?/p>
2.2.1 原礦粒度分析
原礦取化驗(yàn)樣,進(jìn)行品位和粒度分析?;?yàn)結(jié)果:原礦中TFe 27.63%,MFe 17.54%。原礦粒度分析結(jié)果見表1。
表1 原礦粒度分析結(jié)果
由表1結(jié)果可見,2~12 mm之間粒級產(chǎn)率較高,但品位在27.02%~28.41%之間波動(dòng),而-0.15 mm品位(TFe和MFe)雖然較高,但粒級產(chǎn)率較小。
2.2.2 皮帶速度試驗(yàn)
調(diào)整CTX磁滾筒給礦量150 t/h左右,磁系轉(zhuǎn)速100 r/min,分礦板位置220 mm(CTX磁滾筒軸線垂直面向干選廢石拋落方向、距分礦板垂直擋板的水平距離),通過變頻器調(diào)整電動(dòng)滾筒轉(zhuǎn)速來調(diào)整分選皮帶速度2.8~3.5 m/s進(jìn)行試驗(yàn)考察(因?yàn)榻o礦斗底口大小不變,分選皮帶速度增大,給礦量也增大),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
第一次試驗(yàn)時(shí)為624 kg原礦,第二次試驗(yàn)時(shí)是將第一次試驗(yàn)的干選精礦和干選廢石在取樣5 kg后按照干選精礦產(chǎn)率和干選廢石產(chǎn)率配成原礦,第三次試驗(yàn)及以下試驗(yàn)同上述方法配制原礦樣品。
由表2試驗(yàn)結(jié)果可知,該細(xì)碎礦石在皮帶速度2.8~3.5 m/s范圍內(nèi),拋廢產(chǎn)率10%~15%,品位TFe16.5%~17.4%,MFe3.50%~4.20%。拋廢產(chǎn)率不高,干選廢石品位(TFe和MFe)都很高。
表2 皮帶速度干選試驗(yàn)結(jié)果
2.2.3 分礦板位置試驗(yàn)
皮帶速度試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),干選精礦和干選廢石分離比較清晰,干選廢石卸礦點(diǎn)與干選精礦卸礦點(diǎn)間拋落的礦石量很少,亦即在上述皮帶速度條件下,分礦板位置對于干選指標(biāo)影響不大。
2.2.4 磁系轉(zhuǎn)速試驗(yàn)
調(diào)整CTX磁滾筒給礦量150 t/h左右,分選皮帶速度3.2 m/s,分礦板位置220 mm,通過變頻器調(diào)整磁系轉(zhuǎn)速進(jìn)行試驗(yàn)考察,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
由表3可知,該細(xì)碎礦石在皮帶速度3.2 m/s的試驗(yàn)條件下,磁系轉(zhuǎn)速對于干選指標(biāo)影響不大。由于干選廢石產(chǎn)率僅提高0.65個(gè)百分點(diǎn)和減少0.26個(gè)百分點(diǎn),因此未對試驗(yàn)樣品進(jìn)行化學(xué)分析。
表3 磁系轉(zhuǎn)速干選試驗(yàn)結(jié)果
鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司要求給礦含水2%。在考察了皮帶速度(包含了給礦量)、磁系轉(zhuǎn)速、分礦板位置后,考慮盡可能提高干選拋廢產(chǎn)率并降低干選廢石MFe品位,選擇皮帶速度2.8 m/s,并調(diào)整磁系轉(zhuǎn)速130 r/min,分礦板位置350 mm,使用縮分出備用的360.6 kg原礦進(jìn)行了綜合條件試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
由表4試驗(yàn)結(jié)果可知,該細(xì)碎礦石在綜合試驗(yàn)條件下,干選廢石產(chǎn)率為11.20%,干選廢石品位TFe16.90%,MFe1.74%,干選精礦品位比原礦品位TFe提高1.32個(gè)百分點(diǎn)、MFe提高1.94個(gè)百分點(diǎn)。
表4 綜合條件干選試驗(yàn)結(jié)果表 質(zhì)量分?jǐn)?shù),%
采用1 400 Gs磁選管法測定MFe的磁選試驗(yàn)結(jié)果表明,干選廢石的磁選管磁選精礦品位比較低,說明其中的磁鐵礦嵌布粒度比較細(xì),回收利用價(jià)值較低。
對綜合條件試驗(yàn)產(chǎn)品進(jìn)行了粒度分析,結(jié)果見表5和表6。由粒度分析結(jié)果可知,該細(xì)碎礦石在綜合試驗(yàn)條件下,干選廢精礦與原礦粒度組成基本一致,干選廢石粗粒級較原礦粗粒級略多;干選精礦粗粒級提升品位略高;干選廢石-0.25 mm品位(TFe25.74%、MFe3.09%)較高,但產(chǎn)率只有0.78%(作業(yè)產(chǎn)率6.96%),金屬損失率只有0.14%(作業(yè)金屬損失率12.54%),對于干選精礦金屬損失率影響很小;粒級產(chǎn)率、粒級金屬分布率與粒級回收率呈正相關(guān)關(guān)系。
表5 綜合試驗(yàn)產(chǎn)品粒度分析結(jié)果——金屬分布率
表6 綜合試驗(yàn)產(chǎn)品粒度分析結(jié)果——粒級回收率
鑒于鞍山某選廠生產(chǎn)工藝流程未設(shè)計(jì)干式磁選預(yù)選工藝,生產(chǎn)廠房增加干式磁選預(yù)選改造空間受限,推薦采用在線干選技術(shù)(如圖3所示),即在最終破碎產(chǎn)品皮帶輸送粉礦倉的運(yùn)輸皮帶上搭建干式磁選預(yù)選平臺(tái),采用強(qiáng)磁輥將運(yùn)輸皮帶上的細(xì)碎礦石吸起并轉(zhuǎn)運(yùn)至第一條干式磁選預(yù)選的皮帶上(未吸起礦石為廢石),進(jìn)行第一次干式磁選預(yù)選,此時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶速度比較快(>5 m/s),干式磁選預(yù)選廢石品位比較高,需要對第一次干式磁選預(yù)選廢石進(jìn)行掃選,即將第一次干式磁選預(yù)選廢石直接卸落到第二條干式磁選預(yù)選的皮帶上,進(jìn)行第二次干式磁選預(yù)選(此時(shí)分選皮帶速度2~3 m/s),可拋除最終干選廢石,兩次干式磁選預(yù)選精礦直接卸落到原運(yùn)輸皮帶上運(yùn)往粉礦倉(如圖4所示),將未吸起的廢石和最終干選廢石合并集中在干式磁選預(yù)選平臺(tái)下方的廢石倉中,再由轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶轉(zhuǎn)運(yùn)至廠區(qū)邊界的廢石中轉(zhuǎn)倉,外銷或由礦石運(yùn)輸車輛運(yùn)往排土場堆存。
圖3 CTX磁滾筒在線干選機(jī)組
(1)轉(zhuǎn)運(yùn)礦石 (2)掃選
為了驗(yàn)證在線干選技術(shù)的可靠性,可采用圖5所示的線下干選技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)機(jī)組實(shí)現(xiàn)離線的工業(yè)試驗(yàn):采取約40t工業(yè)試驗(yàn)礦石樣品,在圖5所示干選技術(shù)的基礎(chǔ)上,將干選廢石和干選精礦混合配成原礦樣并返回試驗(yàn)機(jī)組的給礦倉,實(shí)現(xiàn)礦石干選的循環(huán)往復(fù),在調(diào)整工藝條件并將試驗(yàn)機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定后,分別在各個(gè)產(chǎn)品產(chǎn)出點(diǎn)截取試驗(yàn)樣品,經(jīng)制樣化驗(yàn)各個(gè)產(chǎn)品品位(TFe和MFe),即可計(jì)算出該工藝條件下的所有試驗(yàn)技術(shù)指標(biāo);按照各個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)率采出試驗(yàn)樣品,將多采的試驗(yàn)樣品按照產(chǎn)率配成原礦石返回試驗(yàn)機(jī)組的給礦倉,重復(fù)以上試驗(yàn)步驟,即可完成工業(yè)試驗(yàn)考察,為工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)改造提供翔實(shí)可靠的技術(shù)依據(jù)。
圖5 CTX磁滾筒線下在線干選工業(yè)試驗(yàn)機(jī)組
試驗(yàn)原礦品位TFe 27.36%,MFe 17.08%;試驗(yàn)設(shè)備為工業(yè)生產(chǎn)型CTX 0812機(jī)組,筒表磁感應(yīng)強(qiáng)度0.4 T;在給礦含水率2%、皮帶速度2.8 m/s、磁系轉(zhuǎn)速130 r/min、分礦板位置350 mm的綜合試驗(yàn)條件下,取得了干選精礦品位較原礦品位TFe提高1.32個(gè)百分點(diǎn)、MFe提高1.94個(gè)百分點(diǎn),干選廢石產(chǎn)率11.20%,干選廢石品位TFe 16.90%、MFe 1.74%的干選半工業(yè)試驗(yàn)結(jié)果。
干選精礦和干選廢石粒度分析結(jié)果表明,干選精礦與原礦粒度組成基本一致,干選廢石粗粒級較原礦粗粒級略多;干選精礦粗粒級提升品位略高;干選廢石-0.25 mm品位(TFe 25.74%、MFe 3.09%)較高,但產(chǎn)率只有0.78%(作業(yè)產(chǎn)率6.96%)、金屬損失率只有0.14%(作業(yè)金屬損失率12.54%),對于干選精礦金屬損失率影響很小;粒級產(chǎn)率、粒級金屬分布率與粒級回收率呈正相關(guān)關(guān)系。