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        某鐵精礦浮選脫硫探究試驗(yàn)

        2020-10-29 09:50:30張洋洋吳雪蘭陳意帆趙文濤
        科技視界 2020年28期
        關(guān)鍵詞:鐵精礦活化劑硫酸銅

        張洋洋 吳雪蘭 ,2* 陳意帆 雍 超 趙文濤

        (1.安徽工業(yè)大學(xué)冶金工程學(xué)院,安徽 馬鞍山 243032;2.安徽工業(yè)大學(xué)<冶金減排與資源綜合利用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室>,安徽 馬鞍山 243002)

        鐵礦資源是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐和重要保障,是我國(guó)一種非常重要的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源,對(duì)保障國(guó)家資源經(jīng)濟(jì)安全、國(guó)防安全等具有重要意義。我國(guó)鐵礦石分布較廣,儲(chǔ)量較大,遍及全國(guó)。 大部分鐵礦分布在東北、華東地區(qū),例如河北、內(nèi)蒙古、安徽等省份[1-2]。

        鐵精礦,作為鐵礦造塊的一個(gè)重要原料,其質(zhì)量決定著爐料的好壞, 繼而對(duì)鋼鐵生產(chǎn)有著直接的影響。硫作為鋼鐵中的有害元素,其含量越高,則會(huì)顯著降低鋼的塑性,因而鋼鐵工業(yè)對(duì)爐料中硫含量有著嚴(yán)格的要求[3]。 基于此,脫除高硫鐵精礦中的硫,不僅能夠提高鐵精礦的質(zhì)量,而且能提高鋼鐵的質(zhì)量,對(duì)鐵精礦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升有著重要的意義[4]。

        礦石中硫的存在狀態(tài)大部分來自黃鐵礦和磁黃鐵礦,經(jīng)物相分析,本試驗(yàn)所用鐵精礦含硫主要來自磁黃鐵礦。 由于磁黃鐵礦的復(fù)雜性,采用常規(guī)的磁選法很難將其與磁鐵礦分離[5],對(duì)于硫超標(biāo)的鐵精礦,國(guó)內(nèi)外主要采用浮選工藝脫硫[6-10],從實(shí)際的研究和實(shí)踐來看,這種方法脫硫效果普遍良好,因而本次試驗(yàn)用浮選法降硫脫出磁黃鐵礦, 探究不同的藥劑用量、pH 對(duì)鐵精礦脫硫?qū)嶒?yàn)效果的影響。

        1 原礦鐵精礦的性質(zhì)

        1.1 鐵物相分析

        本次試驗(yàn)礦樣為山西某鐵精礦,該鐵精礦經(jīng)中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司中心實(shí)驗(yàn)室,在溫度25℃,60%RH(RH 為相對(duì)溫度)的檢測(cè)環(huán)境,采取 GB/T6730.65-2009 的檢測(cè)方法測(cè)得全鐵含量, 采取TYZX/ZY-04-005 的檢測(cè)方法測(cè)其他金屬鐵礦物,具體數(shù)據(jù)見表1。

        表1 鐵物相分析

        1.2 硫物相分析

        該鐵精礦硫物相分析結(jié)果由安徽省銅陵有色設(shè)計(jì)院檢測(cè)所得,具體數(shù)據(jù)見表2。

        表2 硫物相分析

        綜合以上兩表可知,該鐵精礦樣品硫礦物,硫酸鹽占量較多,硫化物中的硫又以磁黃鐵礦為多數(shù)(作為磁性鐵一同被檢測(cè)出),黃鐵礦較少,其中還含有一些其他的鐵礦物。 鐵精礦鐵品位為66.39%,全硫品位為0.328%,由此得到該鐵精礦的組成以及鐵/硫物相,為后續(xù)工作的進(jìn)行以及實(shí)驗(yàn)流程和方法的確定奠定基礎(chǔ)。

        1.3 粒度分布

        粒度分布見表3, 粒度累計(jì)曲線見圖1。 由此可見,本次試驗(yàn)礦樣粒度較細(xì),在一定程度上已部分實(shí)現(xiàn)礦物的單體解離,若再磨并且時(shí)間過長(zhǎng),會(huì)導(dǎo)致礦樣過細(xì)及捕收劑用量的增加, 同時(shí)降低硫的分選效果, 因而試樣在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)磨礦以暴露新鮮表面后,參與浮選試驗(yàn)。

        表3 粒度分布表

        2 試驗(yàn)方法

        2.1 試驗(yàn)藥劑

        經(jīng)查閱相關(guān)資料及結(jié)合現(xiàn)有的試驗(yàn)條件,選取丁黃藥為捕收劑,硫酸銅為活化劑,硫酸(1%)為pH 調(diào)整劑,2 號(hào)油為起泡劑, 探究不同的藥劑用量對(duì)鐵精礦脫硫?qū)嶒?yàn)效果的影響。

        圖1 粒度累計(jì)曲線

        2.2 反浮選試驗(yàn)

        本次試驗(yàn)采用反浮選脫硫法。 反浮選試驗(yàn)是在容積為500 mL 的實(shí)驗(yàn)室單槽浮選機(jī)上進(jìn)行,設(shè)定攪拌轉(zhuǎn)數(shù)為2 000 r/min。試驗(yàn)之前對(duì)礦物實(shí)行堆錐混勻,然后四分取樣,使取得的樣更具有代表性;調(diào)漿使pH 至設(shè)定值,攪拌3 min;加入活化劑進(jìn)行活化,攪拌3 min;加入捕收劑,攪拌3 min;加入起泡劑,攪拌后進(jìn)行刮泡,待泡沫上無礦物時(shí),刮泡結(jié)束,將所得精礦和尾礦進(jìn)行過濾、烘干、稱重、計(jì)算產(chǎn)率以及取樣進(jìn)行化驗(yàn)。具體數(shù)據(jù)和實(shí)驗(yàn)操作過程因控制變量、自變量不同而不同。 試驗(yàn)浮選流程圖如圖2 所示。

        圖2 浮選流程圖

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

        3.1 不同礦漿pH 對(duì)浮選脫硫的影響

        保持礦漿濃度為55%以及活化劑和捕收劑的用量和種類不變。 測(cè)定每組實(shí)驗(yàn)pH 值, 平均初始礦漿pH,用濃度為1%的硫酸進(jìn)行調(diào)槳,探究礦漿pH=6.0,pH=6.5,pH=7.0 時(shí)對(duì)浮選脫硫的影響。 待攪拌均后,加入濃度為1%的活化劑硫酸銅,用量500 g/t 并保持不變,攪拌3 min;加入濃度為1%的丁黃藥,用量400 g/t 并保持不變,攪拌3 min;加入2 號(hào)油,充氣、刮泡。得到不同pH 值對(duì)浮選脫硫的影響,見表4。

        表4 不同pH 值對(duì)浮選脫硫的影響

        由表 4 和圖 3 可得當(dāng)保礦漿 pH 為 6.5 時(shí), 脫硫效果較好,脫硫效果在酸性條件下更好。 在酸性條件下,既能防止捕收劑的水解和變質(zhì),同時(shí)在一定程度上可清洗礦物表面的污泥和親水性氧化薄膜,具有一定的洗滌作用,因此建議選擇礦漿pH 為6.5 左右。

        圖3 不同pH 值對(duì)浮選脫硫的影響

        3.2 捕收劑用量對(duì)脫硫影響

        本次試驗(yàn)通過堆錐法混勻, 四分法進(jìn)行取樣,取得礦樣(-200 目)289.93 g,采用 500 mL 實(shí)驗(yàn)室單槽浮選機(jī),保持礦漿濃度為55%左右,同時(shí)保持活化劑的用量和種類以及礦漿pH(pH=6.5)不變,采用控制變量的方法探究捕收劑用量對(duì)反浮選脫硫的影響。

        每次試驗(yàn)前測(cè)定礦漿初始pH,加入濃度為1%的硫酸進(jìn)行調(diào)漿, 同時(shí)在一定程度上也起到活化的作用,使用硫酸調(diào)至礦漿pH 為6.5 左右;待攪拌均后,加入濃度為1%的活化劑硫酸銅,使用300 g/t 的用量保持不變,攪拌3 min;加入捕收劑丁基黃藥,每次加入量為 100 g/t,200 g/t,300 g/t,400 g/t,500 g/t,600 g/t 以探究對(duì)實(shí)驗(yàn)脫硫的影響;加入2 號(hào)油,用量50 g/t保持不變,充氣、刮泡至泡沫發(fā)白。試驗(yàn)結(jié)果見表5 和圖4。

        由表5 及圖4 可知捕收劑的用量對(duì)硫化礦的浮選有一定的效果,隨著捕收劑劑用量的增加,脫硫效果是先升高后降低。 對(duì)比丁黃藥用量分別為500 g/t和400 g/t 效果,500 g/t 時(shí)鐵回收率較高,硫回收率相差不大,但脫硫尾礦鐵含量較低,硫含量較高,所以根據(jù)本次試驗(yàn)結(jié)果,建議丁黃藥用量為400 g/t。

        表5 丁黃藥用量對(duì)脫硫影響

        圖4 丁黃藥用量對(duì)脫硫影響

        3.3 活化劑用量對(duì)脫硫影響

        本次試驗(yàn)通過堆錐法混勻, 四分法進(jìn)行取樣,礦樣用量為289.93 g,保持礦漿濃度在55%左右,采用控制變量的方法探究活化劑用量對(duì)反浮選脫硫的影響。

        每次試驗(yàn)前測(cè)定礦漿初始pH 值,加入濃度為1%的硫酸進(jìn)行調(diào)漿,使用硫酸調(diào)至礦漿pH 為6.5 左右;攪拌均后,加入濃度為1%的活化劑硫酸銅,每次加入量為 300 g/t,400 g/t,500 g/t,600 g/t 以探究對(duì)實(shí)驗(yàn)脫硫的影響,攪拌3min;加入捕收劑丁基黃藥,使用300 g/t 的用量保持不變,加入2 號(hào)油,用量50 g/t 保持不變,充氣刮泡至泡沫發(fā)白。 試驗(yàn)結(jié)果見表6 和圖5。

        根據(jù)表6 和圖5 可得,用硫酸銅作為鐵精礦脫硫的活化劑,在用量不同的情況下,其降硫效果不同,當(dāng)硫酸銅用量為500 g/t 時(shí),脫硫效果較好,得到的鐵精礦中硫的品位可降到0.224%,且鐵品位也較高,故根據(jù)本次試驗(yàn)結(jié)果,建議使用硫酸銅用量為500 g/t。

        表6 硫酸銅用量對(duì)脫硫影響

        圖5 硫酸銅用量對(duì)脫硫影響

        3.4 綜合條件下脫硫?qū)嶒?yàn)

        由表7 可知,使用濃度為1%的硫酸溶液為pH 調(diào)整劑,濃度為1%硫酸銅溶液為活化劑,濃度為1%丁黃藥溶液為捕收劑,2 號(hào)油為起泡劑,固定礦漿pH 為6.5左右, 固定酸銅用量為 500 g/t, 丁黃藥用量 400 g/t,2號(hào)油用量 50 g/t, 當(dāng)?shù)V漿 pH 為 6.5 時(shí), 硫含量降至0.17%,此時(shí)全鐵含量為67.35%,符合磁鐵精礦C67標(biāo)準(zhǔn)[11]。

        4 結(jié)論

        (1)山西某鐵精礦全硫含量為0.328%,硫含量較高,影響高爐煉鐵的質(zhì)量。硫主要存在于磁黃鐵礦中,由于磁黃鐵礦的復(fù)雜性, 采用重選難以與磁鐵礦分離,需采用浮選法。

        (2)本次試驗(yàn)所用礦樣粒度較細(xì),粒度-0.063 mm占77.7%,若再長(zhǎng)時(shí)間磨礦會(huì)增加浮選難度,因而只需短暫磨礦以暴露新鮮表面。

        (3) 使用濃度為1%的硫酸溶液為pH 調(diào)整劑,濃度為1%硫酸銅溶液為活化劑,濃度為1%丁黃藥溶液為捕收劑,2 號(hào)油為起泡劑,固定礦漿pH 為6.5 左右,固定硫酸銅用量為500 g/t,丁黃藥用量400 g/t,2 號(hào)油用量50 g/t,當(dāng)?shù)V漿pH 為 6.5 時(shí),硫含量降至 0.17%,此時(shí)全鐵含量為67.35%,符合磁鐵精礦C67 標(biāo)準(zhǔn)。

        表7 綜合條件脫硫?qū)嶒?yàn)

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