Файл: Пирогов, Б. И. Минералогическое исследование железных и марганцевых руд.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 95

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-0,04+0,025мм
-0,025мм
-0,04мм
Измельчение
]
Седиментация
~1
(три пере- I чистки)
Концентрат
ПпомпппЯиктI хвосты
] У~
Электросепаоаиия на ПС-t
-0,07/+0ОУмм
хвосты
-О,ОУ
ГТ
Рассев на классы
Измельчение (-0,071мм)
1
Концентрат
Промпродунт
Хвосты
)
Злектросепарация на ПС t
-0,Z5+0,07<MM
Хвосты
-g,07t
Рассев на массы
Измельчение (0,25-0мм)
I
Магнетитовьш кварцит
Мономинеральные фракции подвергаются химическому, спект­ ральному, термическому, рентгеноструктурному, инфракрасной спектроскопии и другим видам анализа. Как правило, изучаются магнитные свойства, при необходимости электрические, тепловые, растворимость.
Характеристика схем выделения мономинеральных фракций магнетита, гематита, гидроокислов железа из железистых кварци­ тов низкой ступени метаморфизма (Пирогов, Витковская, 1968) и карбонатапатита из флотацион­ ного концентрата IV перечистки Грушевской обогатительной фа­ брики Никопольского бассейна (Пирогова, 1969) приведена на
рис. 8—10.
При выделении окисных ми­ нералов из железистых кварци­ тов низкой ступени метаморфиз­ ма Кривого Рога прежде всего была принята во внимание круп­ ность выделений, что предопре­ делило крупность дробления, из­ мельчения и рассева проб на классы. Затем было использо­ вано сочетание в различной сте­ пени электросепарации, магнит­ ной сепарации, классификации материала с помощью АДАП. Промежуточные стадии измель-

Электромагнитная сепарация

Рис. 8. Схема выделения магнетита из

 

железистых кварцитов низкой степени

 

метаморфизма

(ЮГОК,

ЦГОК,

Магнетит

Хвосты -

НКГОК)

 

чения были

использованы

для выделения включений

кварца

из рудных минералов. Использование электромагнитной

сепара­

ции при различных напряженностях магнитного поля позволило последовательно освободиться от сростков и различных железо­ содержащих минералов. Следует иметь в виду, что магнетит, про­ ходя через магнитное поле, сильно намагничивается, поэтому перед каждой перечисткой пробу необходимо размагничивать, в против­ ном случае немагнитные частицы будут затягиваться в магнитную фракцию, ухудшая ее качество.

При выделении гематита необходимо учитывать следующие осо­ бенности:

бедные сростки гематита с кварцем удаляются электромагнит­ ным сепаратором 138Т—СЭМ при силе тока в 4 а, богатые сростки поступают в концентрат, который доизмельчается и сепарируется


при силе тока в 1 а. Если в пробе присутствуют гидроокислы же­ леза, они уходят в хвосты;

магнетит удаляется ручным магнитом или на электросепараторе при силе тока в 7 а;

Гематит - магнетитовьій

кварцит

 

 

 

\

 

 

 

 

Дробление и измельчение (0,25-Омм)

 

 

 

Y

 

 

 

 

______Рассев на классы_________

-0,00мм

-0,25+0,071мм

-0,071*0,00мм

 

Электромагнитная

 

Электромагнитная

сепарация (J =Оа)

 

сепарация (7= Од)

■Хвосты

Концен­

Концентрат

^

Г

трат

 

1

 

Хвосты

 

 

 

 

Измельчение (-0,05мм)

Измельчение(-0,05мм)

Г

 

 

!

I

 

 

Рассев на классы

 

Рассев на классы

f

-0,05*0,00мм

-0,05*0,00

 

0,00мм

-0,00 мм

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электромагнитная сепарация (Э-Юа)

 

Концентрат

 

 

 

 

Хвосты

Электромагнитная сепарация ( Э-7а)

 

 

 

Концентрат

 

Хвосты

Магнетит

 

(85% гематита)

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электросепарация на ПС-1

 

 

Концентрат

Промпродукт

Хвосты

(95% гематита)

 

 

Измельчение -0,00мм

 

 

 

 

 

-------------------------

 

 

 

 

 

Седиментация

-0,00+0,02мм

 

 

 

 

-0,02*0мм

 

 

 

 

Хвосты

 

 

 

 

 

 

Разделение в жидкости Клериги(0,2г/см2)

Тяжелая фракция

 

 

 

 

 

 

I

 

Легкая фракция

Магнитная сепарация

на СИМ -I (3=0,2а)

Г ---------------------------------- »

Гематит

 

 

 

 

Пирит

Хвосты

 

 

 

 

 

Хвосты.

Рис. 9. Схема выделения гематита из железистых кварцитов низкой степени метаморфизма (ЮГОК, ЦГОК, НКГОК)

концентрат содержит около 80—85% гематита и в комбиниро­ ванном поле электросепаратора ПС-1 доводится до 90—95% гема­ тита. Только применение гравитации в тяжелой жидкости Клеричи плотностью 4,2 г/см3 позволяет получить концентрат, содержащий 99% гематита. При этом в легкую фракцию уходят сростки гема­ тита с кварцем и гидроокислы железа.


Пирит с крупностью 0,04—0,08 мм, содержащийся в пробах, может быть выделен на сепараторе СИМ-1 при силе тока 0,1—0,2 а.

В связи с развитием

петельчатых и

цементационных структур

в лимонитсодержащих

кварцитах для

выделения гидроокислов

Магнетит-гетит-мартитовый кварцит

І

Дробление и измельчение(0,25~0мм)

't

 

Рассев на нлассы

~0,05мм

-0,25+0,05мм

Электромагнитная сепарация(3 -5а)

А -Концентрат

 

---------

--------1

 

 

Измельчение (-0,05мм)

 

 

1

 

 

Рассев на нлассы

 

-0,05* 0,00мм

-ОДРмм

1

Электромагнитная сепарация ( 3 -ta)

Гетит

г Мартит,

 

магнетит

 

 

ЭлектромагнитнаяГсепарация ( 3 -5 а )

 

f------------------

Ï-----------------

Хвосты

Концентрат

Концентрат(три

нерудные

85S0°/o гетита

перечистки)

 

I

Электросепарация на РС-І

ГКонцентрат Хвосты

Концентрат

35 %

гетита

нерудные

мартита,,

 

магнетита

Измельчение

 

 

Y

 

 

 

Седиментация

 

-0,00-0,03мм

 

- 0,03мм

1

Электромагнитная сепарация (3=0,05а)

 

 

(Четыре перечистки

Гетит,

Мартит, магнитной фракции)

нерудные

магнетит

Г

 

 

 

Электромагнитная сепарация (3=0,9а)

 

I

 

Хвосты

 

нерудные

Гетит

 

 

- Мартит, магнетит

Хвосты

Рис. 10. Схема выделения гидроокислов железа из окисленных кварцитов низкой степени метамор­ физма (ЮГОК, цгок, НКГОК)

железа применяется многократное дробление и измельчение, что позволяет удалить в хвосты бедные сростки.

На рис. 11 приведена схема выделения мономинеральной фрак­ ции карбонатапатита из класса —0,25 + 0,16 мм с указанием ми­ нерального и частично химического состава отдельных стадий вы-



делений (табл. 13). Изучение этого класса под микроскопом по­ казало, что в нем содержится до 10% открытых зерен карбонатапатита. Дешламация исходного материала позволяет частично сбросить манганокальцит, большую часть глинисто-фосфатных об­ разований. Дешламированные пески подвергаются электромагнит­ ной сепарации, где заметно разделение кальциевого родохрозита и манганокальцита. Первый, обладая повышенной магнитной вос­ приимчивостью, поступает главным образом в магнитную фракцию

Флотационный концентрат Шперечистки из песков классификатора (-0,25+0,/6мм)

Обесшламливание

3

Пески

(

Шламы

Электромагнитная сепарация

 

на сепарате /38т~СЭМ(10а )

 

Немагнитная

фракция

Магнитная фракция Электросепарация на сепараторе ПС-1

Неэлектропро­ водная фракция

Полуэлектропровод- ная фракция Электропровод­

ная фракция

Разделение в жидкости Туле ( 2,95 г/см3)

Тяжелая фракция

 

1

 

1

Легкая фракция

 

 

Перечистка на электромагните УЭМ~/

I

 

}

Немагнитная фракция

 

Магнитная

(Са -фосфат)

 

фракция

Рис. Схема выделения карбонатапатита

вместе с основной частью рудных минералов. Кдрбонатапатит и прежде всего раскрытый, концентрируется в немагнитной фракции, повышая ее коэффициент фосфористости. Дальнейшее раскрытие частиц фосфата осуществляется при электрической сепарации, когда удается сбросить в полупроводниковую и проводниковую фракции прежде всего значительную часть рудных минералов — окисных и карбонатов, а также большую часть фосфатов в сростках.

При разделении непроводниковой фракции в жидкости Туле (плотность — 2,95 г/см3) в тяжелой фракции концентрируются от­ крытые частицы карбонатапатита. При этом значительно возра­ стает коэффициент фосфористости. После перечистки на электро­ магнитном анализаторе УЭМ-1 (с клиновидными наконечниками и силой тока 0,01 а) получается фракция карбонатапатита чистотой 97%.