[go: up one dir, main page]

RU2061551C1 - Способ обогащения магнетитовых руд - Google Patents

Способ обогащения магнетитовых руд Download PDF

Info

Publication number
RU2061551C1
RU2061551C1 RU93039716A RU93039716A RU2061551C1 RU 2061551 C1 RU2061551 C1 RU 2061551C1 RU 93039716 A RU93039716 A RU 93039716A RU 93039716 A RU93039716 A RU 93039716A RU 2061551 C1 RU2061551 C1 RU 2061551C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
combined
classification
section
fractions
Prior art date
Application number
RU93039716A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93039716A (ru
Inventor
Г.М. Коротаев
А.А. Смирнов
Н.И. Гердт
В.С. Шаповал
А.А. Анисимов
А.А. Стафеев
Original Assignee
Акционерное общество "Карельский окатыш"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Карельский окатыш" filed Critical Акционерное общество "Карельский окатыш"
Priority to RU93039716A priority Critical patent/RU2061551C1/ru
Publication of RU93039716A publication Critical patent/RU93039716A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2061551C1 publication Critical patent/RU2061551C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: обогащение полезных ископаемых и использовано в технологии переработки полезных магнетитовых руд. Сущность изобретения: две или более технологических секций объединяют через межсекционные пульподелители, через которые крупную фракцию более 50 мкм из узлов классификации одной секции передают на совмещенную секцию, где крупную фракцию объединяют с аналогичным материалом этой секции и подают в питание классификации ее конечной стадии измельчения. С целью снижения объемов твердого материала, поступающего на доизмельчение, из промпродукта на дешламации выделяют крупные бедные сростковые фракции путем создания интенсивных восходящих потоков промывочной воды. Дополнительную магнитную сепарацию слива со сбросом бедных сростковых фракций в хвосты и возвратом богатых сростов минерала в пески дешламатора производят с помощью контрольной магнитной системы, установленной на сливном желобе дешламатора. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано в технологии переработки магнетитовых руд.
Ввиду того, что в процесс подготовки металлургического сырья вовлекаются все более тонковкрапленные, труднообогатимые руды в технике обогащения магнетитовых руд, применяются схемы обогащения измельчением исходного продукта и промпродукта внутри схемы в одну нитку (В.М.Кармазин, В.В.Кармазин. Магнитные методы обогащения, М. Недра, 1978, с.221, рис. 5, 4 111). Для того чтобы увеличить степень извлечения железа при обогащении тонковкрапленных магнетитовых руд, схемы обогащения насыщают дополнительными узлами классификации с энергоемким крупноразмольным оборудованием и грунтовыми насосами, что в конечном итоге приводит к неоправданным капитальным и энергетическим затратам, которые уже достигли своего предела.
Известно также, что исходная руда, подаваемая на обогатительные фабрики, более или менее существенно отличается в определенные периоды по вещественному составу, что в свою очередь требует от обогатителей вносить коррективы в процесс обогащения, чаще всего это касается изменения нагрузки на измельчительное оборудование. При двух и более стадиальном и шаровом измельчении количество промпродукта на конечную стадию поступает в меньшем объеме ввиду сброса в голове схемы части нерудного материала в хвосты.
Также количество поступающего материала в последнюю стадию измельчения существенно меняется при снижении нагрузок на секцию ввиду изменения вещественного состава руды.
Очень часто шаровые мельницы по вышеуказанным причинам бывают недогружены до 50% что влечет за собой переизмельчение промпродукта, т.е. увеличение в сливе шаровой мельницы классов 10-30 мкм, в это в свою очередь, как следствие, приводит к повышенным потерям железа и неоправданным энергозатратам. К увеличению энергозатрат и снижению качественных показателей обогащения приводит также наличие крупных бедных сростковых фракций в песках дешламаторов, которые при существующих способах дешламации вместе с богатыми сростками минералов с песками дешламаторов, минуя классификацию, поступают на доизмельчение.
Технический результат, обеспечиваемый изобретением снижение энергозатрат и улучшение качественных показателей процесса обогащения магнетитовых руд.
Технический результат получают путем объединения двух или более технологических секций через межсеционные пульподелители, через которые крупную фракцию более 50 мкм из узлов классификации одной секции передают на совмещенную секцию, где ее объединяют с аналогичным материалом этой секции и подают в питание классификации ее конечной стадии измельчения. С целью снижения объемов твердого материала, поступающего на доизмельчение, из промпродукта на дешламации выделяют крупные бедные сростковые фракции путем создания интенсивных восходящих потоков промывочной воды. Причем дополнительную магнитную сепарацию слива, со сбросом крупных бедных сростковых фракций и в хвосты и возвратом богатых сростков минерала в пески дешламатора производят с помощью контрольной магнитной системы, установленной на сливном желобе дешламатора (патент N 1069559, кл. В 03С 1/10, опубл. 31.07.89 г).
Применение способа обогащения магнетитовых руд с выведением крупных фракций из узлов классификации одних секций через межсекционный пульподелитель с подачей крупных фракций на доизмельчение в конечной стадиии шарового помола совмещенной секции, а также с выделением в хвосты из подаваемого материала крупных бедных сростков путем интенсивной дешламации восходящими потоками промывочной воды на дешламаторах, имеющих контрольные магнитные системы на сливе, позволяет значительно снизить энергозатраты за счет выведения из процесса обогащения энергоемких шаровых мельниц и грунтовых насосов. Также применение изобретения позволяет за счет рационального распределения потоков промпродукта в хвостве процесса по секциям значительно увеличить содержание железа в концентрате с минимальными потерями.
На чертеже фиг.1 представлена принципиальная схема технического решения.
В соответствии с представленной на чертеже схемой промпродукт 11 стадии ММС классифицируют на тонких грохотах и крупнозернистый материал после грохочения объединяют в межсекционном пульподелителе с крупнозернистым материалом промпродукта, прошедшего дальнейшие операции щепламации, III стадии ИИС и контрольной классификации на гидроциклонах. Объединенный крупнозернистый материал через межсекционный пульподелитель подают в питание классификации конечной II стадии измельчения совмещенной секции.
Снижение объемов крупного материала, поступающего на доизмельчение на совмещенную секцию получают за счет выделения крупных бедных сростковых фракций из промпродукта на дешламаторах восходящими потоками промывочной воды. При этом магнитную сепарацию слива производят непосредственно на дешламаторе с помощью контрольной магнитной системы, установленной на сливном желобе (патент N 166).
Таким образом, объединение крупных фракций, выделенных из узлов классификации в конце схемы, одних секций и подача этих фракций на доизмельчение на одну из выбранных для этого совмещенных секций позволяет рационально загрузить крупноразмольное оборудование и снизить содержание зерен 10-30 мкм в сливе шаровой мельницы III стадии измельчении на 50% что соответствует снижению потерь железа в хвостах на 30%
На секции, из которой изымается крупная фракция, возможен полный вывод из работы энергоемкого оборудования (на чертеже выводимое из работы оборудование обозначено пунктиром).
Обычно содержание крупного класса 50 мкм в совокупном промпродукте в конечных операциях составляет до 20% и с выводом из промпродукта за счет интенсивной дешламации до 10% крупных бедных сростков появляется реальная возможность снизить удельные нагрузки на последующие операции обогащения на 20-25% что соответственно дает возможность повысить эффективность процесса обогащения при производстве концентрата с ситовым анализом 95-96% кл. 50 мкм при увеличении содержания железа с 67,5 до 68,5%
Исходя из вышеизложенного, можно сделать заключение, что предложенное изобретение является новым, обладает изобретательским уровнем и может быть использовано в промышленности при обогащении магнетитовых руд.

Claims (2)

1. Способ обогащения магнетитовых руд, включающий стадиальное измельчение, стадиальную сепарацию, стадиальную классификацию и стадиальную дешламацию промпродукта, получаемого на разных стадиях сепарации, отличающийся тем, что процесс ведут в несколько технологических ниток, сообщенных между собой через пульподелители, при этом крупную фракцию промпродукта из узлов классификации двух совмещенных ниток вводят в питание узла к классификации одной из ниток перед конечной стадией измельчения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что снижение объемов поступающего на конечную стадию измельчения твердого материала получают за счет выделения в хвосты бедных сростковых фракций из промпродукта на всех стадиях дешламации восходящими потоками промывочной воды одновременно с дополнительной сепарацией слива.
RU93039716A 1993-08-03 1993-08-03 Способ обогащения магнетитовых руд RU2061551C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93039716A RU2061551C1 (ru) 1993-08-03 1993-08-03 Способ обогащения магнетитовых руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93039716A RU2061551C1 (ru) 1993-08-03 1993-08-03 Способ обогащения магнетитовых руд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93039716A RU93039716A (ru) 1996-02-10
RU2061551C1 true RU2061551C1 (ru) 1996-06-10

Family

ID=20146141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93039716A RU2061551C1 (ru) 1993-08-03 1993-08-03 Способ обогащения магнетитовых руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2061551C1 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2132742C1 (ru) * 1997-06-10 1999-07-10 Горный институт Кольского научного центра РАН Способ обогащения магнетитовых руд
RU2147467C1 (ru) * 1998-12-23 2000-04-20 Научно-производственное предприятие "Экология-сервис" Способ ресурсосберегающего магнитного обогащения тонковкрапленных железных руд
RU2149699C1 (ru) * 1998-07-29 2000-05-27 Горный институт Кольского научного центра РАН Способ обогащения магнетитовых руд
RU2241544C2 (ru) * 2003-01-14 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" Способ обогащения магнетитовых руд
RU2290999C2 (ru) * 2004-12-30 2007-01-10 Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК" Способ обогащения железных руд
RU2290998C2 (ru) * 2004-12-30 2007-01-10 Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК" Способ обогащения смешанных железных руд
RU2296623C2 (ru) * 2000-04-10 2007-04-10 Федеральное государственное унитарное научно-исследовательское геологическое предприятие "Тульское НИГП" (ТулНИГП) Способ получения гематитового концентрата
RU2388544C1 (ru) * 2009-03-11 2010-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского" (ВИМС) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
RU2427430C1 (ru) * 2010-04-08 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК" Способ извлечения гематита из хвостов мокрой магнитной сепарации железных руд сложного вещественного состава
RU2535722C2 (ru) * 2012-07-19 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения высококачественного магнетитового концентрата

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1669559, кл. В ОЗ С 1/10, 1989. Кармазин В.И., Кармазин В.В., Магнитные методы обогащения, М., Недра, 1978, с.221. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2132742C1 (ru) * 1997-06-10 1999-07-10 Горный институт Кольского научного центра РАН Способ обогащения магнетитовых руд
RU2149699C1 (ru) * 1998-07-29 2000-05-27 Горный институт Кольского научного центра РАН Способ обогащения магнетитовых руд
RU2147467C1 (ru) * 1998-12-23 2000-04-20 Научно-производственное предприятие "Экология-сервис" Способ ресурсосберегающего магнитного обогащения тонковкрапленных железных руд
RU2296623C2 (ru) * 2000-04-10 2007-04-10 Федеральное государственное унитарное научно-исследовательское геологическое предприятие "Тульское НИГП" (ТулНИГП) Способ получения гематитового концентрата
RU2241544C2 (ru) * 2003-01-14 2004-12-10 Открытое акционерное общество "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" Способ обогащения магнетитовых руд
RU2290999C2 (ru) * 2004-12-30 2007-01-10 Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК" Способ обогащения железных руд
RU2290998C2 (ru) * 2004-12-30 2007-01-10 Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК" Способ обогащения смешанных железных руд
RU2388544C1 (ru) * 2009-03-11 2010-05-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского" (ВИМС) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
RU2427430C1 (ru) * 2010-04-08 2011-08-27 Открытое акционерное общество "Михайловский ГОК" Способ извлечения гематита из хвостов мокрой магнитной сепарации железных руд сложного вещественного состава
RU2535722C2 (ru) * 2012-07-19 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ получения высококачественного магнетитового концентрата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101502819B (zh) 一种低品位磁铁矿石的预选方法
CN104923386B (zh) 微细粒嵌布混合矿粗粒预选、磁—重分选工艺
CN107520042B (zh) 一种锂辉石原矿重介质的分选系统及分选工艺
CN105597915A (zh) 一种可实现宽粒级双重介全部粗煤泥分选工艺
CN104874462A (zh) 微细粒嵌布混合矿粗粒预选、磁—浮分选工艺
RU2388544C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
CN104815736B (zh) 一种含磁铁矿围岩的预选工艺
CN110624686A (zh) 一种充分释放磨机能力的磁铁矿选矿工艺
CN206139326U (zh) 一种超低品位钒钛磁铁矿综合利用系统
CN106824508A (zh) 一种磁铁矿破碎‑磨矿‑磁选工艺
CN115382662B (zh) 一种超贫磁铁矿资源无废综合利用工艺及系统
RU2061551C1 (ru) Способ обогащения магнетитовых руд
CN104384020A (zh) 一种超贫磁铁矿石深度破碎选矿工艺
CN108855584A (zh) 一种难选低品位磁铁矿石生产高质量铁精矿的选矿工艺
CN214021353U (zh) 一种难选萤石矿重浮结合分选系统
CN117019375A (zh) 一种选矿方法
CN108144743B (zh) 采用高压辊磨机的低品位铀硼铁伴生矿选矿工艺方法
CA2392752A1 (en) Improved flotation of sulphide minerals
RU2132742C1 (ru) Способ обогащения магнетитовых руд
CN116967004A (zh) 一种一段不脱介的重介质两段两选系统
RU2290999C2 (ru) Способ обогащения железных руд
CN108144740A (zh) 应用于硼镁铁矿的高压辊磨超细碎粗粒抛尾方法
RU2241544C2 (ru) Способ обогащения магнетитовых руд
CN108144741A (zh) 一种采用高梯度立环磁选机除铁提高硼精矿品位的方法
CN109847923B (zh) 一种极贫风化原生钛铁矿的回收工艺