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鈦鋯粗精礦精選工藝技術研究與應用

發布時間:2024-11-05 11:23:19 瀏覽次數 :

鈦鋯礦物作為重要的非鐵金屬資源,廣泛應用于航空航天、化工、涂料、電子等多個領域[1],鈦鋯資源在全球范圍內分布不均,主要集中在澳大利亞、南非、加拿大等國家。中國作為世界上最大的鈦鋯礦產資源消費國,鋯礦儲量約為50萬t,占全球總儲量的0.71%;鈦鐵礦全球占比32.86%,但主要為低品位難分選的釩鈦磁鐵礦,資源稟賦較差。國內資源供給嚴重不足,大量依賴進口,其中鋯對外依存度超過90%,鈦精礦對外依存度也超過60%[2]。鋯礦品位方面,全球主要的鋯礦資源國其鋯礦品位多在5%~10%,而中國則多小于1%,整體品位較低[3];中國鈦鐵礦平均品位一般為5%~10%,金紅石平均品位一般為1%~5%,遠低于全球主要鈦礦資源國鈦礦品位[4]。

國外鈦鋯精選廠主流工藝技術為,粗選廠獲得的重礦物(HMC)直接烘干后通過干式滾筒磁選、電選分離出鈦精礦、鈦礦和白鈦石混合精礦、金紅石精礦以及非磁非導電性礦,非磁性非導電性礦物給入濕式重選分離出石英、藍晶石、十字石等較輕礦物,重選精礦脫水烘干后再經過干式強磁選、電選獲得鋯英砂精礦。國內鈦鋯精選廠通常采用濕式永磁中強磁磁選機分離出鈦粗精礦,鈦粗精礦烘干后給入干式磁選精選獲得鈦精礦,濕式磁選尾礦給入螺旋溜槽或搖床進行重選獲得鋯中礦和金紅石中礦,鋯中礦和金紅石中礦烘干后, 分別進入鋯英石干選系統和金紅石干選系統進行精選,鋯英石干選系統和金紅石干選系統設備配置基本一樣,通常配置為一段中磁磁選,三段高壓滾筒電選,一段強磁磁選和一段板式靜電電選。

國外的精選技術存在烘干能耗高、干濕交替等問題,國內精選廠濕選、干選工序基本都是間斷生產,生產連續性差,物料轉運成本高,濕選分離精度低,大量的干選中尾礦需要集中堆存再集中濕選后再干選。隨著鈦鋯資源礦物粒度逐漸變細,礦物表面性質越來越復雜,目前的精選技術存在的問題暴露更明顯,國內外的精選技術分選精度、分選效率均受到嚴峻挑戰,不僅精礦品位難于保證,精礦回收率也不高。因此針對鈦鋯精選廠存在的問題,本研究從工藝、設備方面著手,開發出一套高效、環保的鈦鋯粗精礦精選工藝,提高鈦鋯粗精礦的選礦效率和產品質量,降低能耗和環境影響,促進鈦鋯行業的可持續發展。

1、新工藝的提出與理論基礎

鈦鋯粗精礦精選主要是利用礦物粒度、密度、磁性、導電性等差異進行分離[5],鈦鋯粗精礦中通常含有鈦鐵礦、金紅石、白鈦石、鋯英石、獨居石、石榴石、藍晶石、電氣石、十字石等多種礦物,成分復雜,多種礦物具有相近的密度、磁性,增大了分離提純的難度,而鈦鋯粗精礦分選效率及產品質量主要由干選決定,制約干選的主要原因是電選,電選是金紅石和鋯英石提質的重要技術手段[6],而影響電選分離的因素除了電選機自身性能外,還受到物料粒度、品位、礦物導電性差異的影響,其中礦物導電差異是決定金紅石和鋯英石能否有效分離并獲得合格精礦的關鍵,礦物導電性主要由自身性質決定,但礦物表面性質往往決定了導體與非導體分離提純效率。

通過對國內多家鈦鋯精選廠生產工藝考察,生產技術指標跟蹤,以及生產所用鈦鋯粗精礦組分的分析,提出了從裝備、工藝兩方面開展技術研究,生產裝備方面的技術路線為:優化淘汰低效率設備,開發或引進大處理量、高效率裝備;工藝技術方面技術路線為:深度清潔,強化濕選,增精加掃,提質保收,減組降雜,創優干選給料,提高干選分離提純效率,減少干濕交替。

2、精選工藝技術研究

2.1高效磁選設備應用研究

鈦鋯砂礦礦物種類多,組分復雜,不同礦地同一種礦物磁性等性質差異較大,國內多數精選廠通常無穩定單一的礦源,多為進口不同國家不同礦地的鈦鋯粗精礦進行生產,在濕式磁選作業通常采用永磁磁選機來進行鈦鐵礦的分離,由于永磁磁選機的局限性導致磁選作業很難適應不同礦地礦石的選別,因此根據確定的“優化淘汰低效率設備,開發或引進大處理量,高效率裝備”的技術路線,開展了SLon立環脈動高梯度磁選機在鈦鋯粗精礦精選廠的應用研究。

2.1.1磁選工藝的優劣勢分析

國內外鈦鋯精選廠多采用永磁滾筒式中強磁磁選機進行鈦鋯粗精礦中磁性礦物的初步分離,雖然永磁磁選機具有不需持續激磁,無功耗,其磁系不需能源和冷卻系統,且結構緊湊簡單,重量輕,占地面積少等優點[7],但是其具有單位面積處理能力低,磁場強度不可調,適應性低等缺點,在鈦鋯砂礦中,不同礦地同一礦物的磁性往往差異較大,采用永磁磁選機很難適應不同礦地磁性物的有效分離,國內鈦鋯精選廠大多數都是進口不同國家,不同礦地的粗精礦進行加工,傳統設備難以適應不同礦源的分選需求,會出現磁選分離效果差,磁性礦物分離不徹底,對重選、電選等作業造成影響,從而導致鈦鋯精選廠處理能力小,分選效果差,生產效率低的情況,干式交替選別次數多,能耗高等問題。這些局限性嚴重制約了鈦鋯粗精礦選礦效率的進一步提升。SLon立環脈動高梯度磁選機具有處理能力大,富集比高,背景場強高,磁場可調,精礦夾帶少,操作維護簡單,對給礦粒度、濃度和品位波動適應性強等優點[8-10],適用于國內不同礦地磁性礦物磁性差異大的鈦鋯精選廠使用。

2.1.2磁選分離試驗研究

對不同礦地的鈦鋯粗精礦開展Slon立環脈動高梯度磁選機和永磁磁選機的對比試驗研究,本次試驗采用國內主要鈦鋯精選廠使用的磁場強度為0.7T永磁磁選機進行試驗,試驗流程如圖1,對比試驗結果見表1。

截圖20241111105517.png

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由表1可知,不同礦地鈦鐵礦磁性存在較大差異,永磁磁選機適應性能差,而Slon立環脈動高梯度磁選可根據礦石磁性進行磁場強度的調整,從而獲得良好的磁性礦物回收效果。本研究通過一系列試驗,對SLon高梯度立環磁選工藝的多個操作參數進行了優化,包括磁場強度、磁選機的轉速、給礦濃度和給礦速率等。通過單因素和多因素實驗設計,確定了最佳的工藝參數組合,以實現對鈦鋯毛砂中不同磁性礦物的高效分選。

2.2強力擦洗-脫泥-濕磁-重選聯合新工藝研究

2.2.1原礦性質

原礦取自澳洲某海濱砂礦粗精礦,化學多元素分析結果見表2,原礦鈦物相分析結果見表3。

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由表2可知,原礦中主要有價礦物為ZrO2、TiO2及稀土氧化物(REO);脈石礦物主要為SiO2,其次為Al2O3、Cr2O3、MgO和CaO。由表3可知,原礦中鈦礦主要以鈦鐵礦和金紅石為主。試驗首先對礦砂進行強力擦洗,以去除表面礦泥,隨后通過脫泥環節進一步減少礦泥的干擾。經過擦洗和脫泥后的礦砂,再進入濕磁和重選流程,以提高鈦鋯礦物的回收率和精礦品位。

2.2.2擦洗試驗

礦物的表面性質對電選分離影響很大,在放大鏡下觀察,礦物表面緊密吸附有礦泥,尤其鋯英表面存在致密涂層。在鋯英石顆粒上出現的表面涂層主要由水合氧化鐵和氫氧化物(褐鐵礦)、粘土和膠體二氧化硅的混合物組成,這些混合涂層使不導電的鋯英石顆粒具有較強的導電性,從而降低了鋯英石顆粒與金紅石顆粒的導電性差異,增加了靜電分離的難度,降低靜電分離效率,為此開展清潔表面試驗,以消除礦泥及鋯英石表面涂層,為重選和電選的高效分離創造條件。消除礦泥及涂層可采用化學試劑處理法與物理擦洗法,由

于化學試劑存在腐蝕性及會對環境產生污染,試驗選擇物理擦洗法處理目的礦物。進行了不同固液比、攪拌速度、擦洗機類型等試驗,最終選用多面體擦洗機,在固液比為2∶1,轉速300r/min,擦洗時間2h的條件下能獲得良好的擦洗效果。擦洗前的鋯英表面情況見圖2,擦洗后見圖3。

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由圖2和圖3可以看出,擦洗前礦物表面清潔度差,擦洗后礦物表面清潔度好,鋯英石表面致密涂層明顯減少。

2.2.3濕式全流程試驗

在確定好礦石表面處理工藝后,將擦洗后得到的試驗樣品進行磁選-重選聯合試驗,通過大量的試驗,獲得了良好的濕選指標,濕式全流程工藝流程見圖4,結果見表4。

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由表4可知,通過濕選后,鈦精礦中TiO2含量為51.41%,回收率為74.64%,ZrO2含量為1.22%;鋯英石精礦1和鋯英石精礦2中ZrO2含量分別為62.45%和59.92%,回收率分別為63.51%和2.65%;金紅石精礦中TiO2含量為65.74%,回收率為4.14%。按照重選閉路經驗公式進行計算,鋯英石精礦中ZrO2的重選作業回收率可達到98.33%,金紅石精礦中TiO2重選作業回收率達到50.69%。

2.3聯合新工藝工業應用研究

廣東某鈦鋯精選廠濕選一直采用:“螺旋洗礦機-永磁磁選-搖床”組成的濕選系統進行生產,生產過程中存在擦洗強度低,礦物表面清潔差,鈦鐵礦磁選選不凈、搖床分帶不清,搖床精礦、搖床中礦品位不高,處理能力低等問題,將“強力擦洗-脫泥-濕磁-重選聯合”新工藝應用于生產,取得了良好指標。原工藝流程見圖5,新工藝流程見圖6,新舊工藝生產指標對比見表5。

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由表5可知,與舊工藝相比,新工藝的處理量提高了1.52倍,鈦精礦TiO2品位提高了3.79%,由47.44%增加至51.23%,回收率提高了15.83%,由54.08%提高至69.91%;鋯英石精礦ZrO2品位提高了9.48%,由52.16%增加至61.64%,回收率提高了12.51%,由72.77%增加至85.28%,鋯英石精礦中TiO2含量由17.46%降至7.59%;金紅石精礦TiO2品位提高了11.75%,由51.62%增加至63.37%,金紅石精礦中ZrO2含量由14.69%降至12.11%。采用新工藝,精礦產品品位均得到提高,提前分離出與鋯英石密度更接近的鈦鐵礦,減少重選給料組分及給料量,提高重選效率,為鋯英石與金紅石創造良好的分離條件,有效提高干選分選效率并降低能耗。

3、結語

1)根據鈦鋯粗精礦精選廠普遍存在的問題,從磁選設備與處理工藝兩方面開展了研究。磁選設備方面,用SLon立環脈動高梯度磁選機取代了永磁滾筒強磁磁選機;工藝方面,研發了“強力擦洗-脫泥-濕式磁選-重選”聯合新工藝技術,并成功應用于生產上,取得了良好的技術指標;

2)采用聯合新工藝,鈦精礦、鋯英石及金紅石精礦產品品位均得到提高,并提前分離出與鋯英石密度更接近的鈦鐵礦,減少了重選給料組分及給料量,提高了重選效率,為鋯英石與金紅石創造了良好的分離條件,有效提高了干選分選效率并降低能耗;

3)金紅石精礦中的ZrO2含量降低了2.58%,金江石與鋯英石兩者分離是試驗難點,仍需深入研究。

參考文獻:

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