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回收硅铁百科

硅铁

2017-07-04 17:10:29

硅铁就是铁和硅组成的铁合金。 硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧的同时,对提高钢水温度也是有利的。同时,硅铁还可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,硅铁在铁合金生产及化学工业中,常用作还原剂。硅的用途:①高纯的单晶硅是重要的半导体材料。在单晶硅中掺入微量的第IIIA族元素,形成p型硅半导体;掺入微量的第VA族元素,形成n型和p型半导体结合在一起,就可做成太阳能电池,将辐射能转变为电能。在开发能源方面是一种很有前途的材料。②金属陶瓷、宇宙航行的重要材料。将陶瓷和金属混合烧结,制成金属陶瓷复合材料,它耐高温,富韧性,可以切割,既继承了金属和陶瓷的各自的优点,又弥补了两者的先天缺陷。 可应用于军事武器的制造第一架航天飞机“哥伦比亚号”能抵挡住高速穿行稠密大气时磨擦产生的高温,全靠它那三万一千块硅瓦拼砌成的外壳。③光导纤维通信,最新的现代通信手段。用纯二氧化硅拉制出高透明度的玻璃纤维,激光在玻璃纤维的通路里,无数次的全反射向前传输,代替了笨重的电缆。光纤通信容量高,一根头发丝那么细的玻璃纤维,可以同时传输256路电话,它还不受电、磁干扰,不怕窃听,具有高度的保密性。光纤通信将会使 21世纪人类的生活发生革命性巨变。④性能优异的硅有机化合物。例如有机硅塑料是极好的防水涂布材料。在地下铁道四壁喷涂有机硅,可以一劳永逸地解决渗水问题。在古文物、雕塑的外表,涂一层薄薄的有机硅塑料,可以防止青苔滋生,抵挡风吹雨淋和风化。 天安门 广场上的 人民英雄纪念碑 ,便是经过有机硅塑料处理表面的,因此永远洁白、清新。有机硅化合物,是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物,习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-0-Si-)为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总用量的90%以上。有机硅材料具有独特的结构:(1) Si原子上充足的甲基将高能量的聚硅氧烷主链屏蔽起来;(2) C-H无极性,使分子间相互作用力十分微弱;(3) Si-O键长较长,Si-O-Si键键角大。(4) Si-O键是具有50%离子键特征的共价键(共价键具有方向性,离子键无方向性)。 由于有机硅独特的结构,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业,其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。随着有机硅数量和品种的持续增长,应用领域不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。 有机硅材料按其形态的不同,可分为:硅烷偶联剂(有机硅化学试剂)、硅油(硅脂、硅乳液、硅表面活性剂)、高温硫化硅橡胶、液体硅橡胶、硅树脂、复合物等。发现  1822年, 瑞典 化学家白则里用金属钾还原 四氟化硅 ,得到了单质硅。构成铁和硅组成的 铁合金 (以硅石、钢、焦碳为原料,经过1500-1800度高温还原的硅熔于铁液中,形成硅铁合金)。是冶炼行业重要的合金品种。硅铁按硅及其杂质含量,分为21个牌号,其化学成分如下表:(根据GB/T 2272-2009)用途(1)在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。为了获得化学成分合格的钢和保证钢的质量,在炼钢的最后阶段必须进行脱氧,硅和氧之间的化学亲和力很大,因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂用于沉淀和扩散脱氧。在钢中添加一定数量的硅,能显著的提高钢的强度、硬度和弹性,因而在冶炼结构钢(含硅0.40-1.75%)、工具钢(含SiO.30-1.8%)、弹簧钢(含SiO.40-2.8%)和变压器用 硅钢 (含硅2.81-4.8%)时,也把硅铁作为合金剂使用。 同时改善夹杂物形态减少钢液中气体元素含量,是提高钢质量、降低成本、节约用铁的有效新技术。特别适用于连铸钢水脱氧要求,实践证明,硅铁不仅满足炼钢脱氧要求,还具有脱硫性能且具有比重大,穿透力强等优点。此外,在炼钢工业中,利用 硅铁粉 在高温下烯烧能放出大量热这一特点,常作为钢锭帽发热剂使用以提高钢锭的质量和回收率。(2)在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂。铸铁是现代工业中一种重要的金属材料,它比钢便宜,容易熔化冶炼,具有优良的铸造性能和比钢好得多的抗震能力。特别是球墨铸铁,其机械性能达到或接近钢的机械性能。在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化,因而在球墨铸铁生产中,硅铁是一种重要的孕育剂(帮助析出石墨)和球化剂。(3)铁合金生产中用作还原剂。不仅硅与氧之间化学亲和力很大,而且高硅硅铁的含碳量很低。因此高硅硅铁(或硅质合金)是铁合金工业中生产低碳铁合金时比较常用的一种还原剂。(4)75#硅铁在皮江法炼镁中常用于金属镁的高温冶炼过程中,将CaO.MgO中的镁置换出来,每生产一吨金属镁就要消耗1.2吨左右的硅铁,对金属镁生产起着很大的作用。(5)在其他方面的用途。磨细或雾化处理过的硅铁粉,在选矿工业中可作为悬浮相。在焊条制造业中可作为焊条的涂料。高硅硅铁在化学工业中可用于制造硅酮等产品。在这些用途中,炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户。它们共消耗约90%以上的硅铁。在各种不同牌号的硅铁中,目前应用最广的是75%硅铁。在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg75%硅铁。

硅铁

2017-06-06 17:49:59

硅铁硅铁就是铁和硅组成的铁合金。 硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧的同时,对提高钢水温度也是有利的。同时,硅铁还可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,硅铁在铁合金生产及化学工业中,常用作还原剂。用途(1)在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。为了获得化学成分合格的钢和保证钢的质量,在炼钢的最后阶段必须进行脱氧,硅和氧之间的化学亲和力很大,因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂用于沉淀和扩散脱氧。在钢中添加一定数量的硅,能显著的提高钢的强度、硬度和弹性,因而在冶炼结构钢(含硅0.40-1.75%)、工具钢(含SiO.30-1.8%)、弹簧钢(含SiO.40-2.8%)和变压器用硅钢(含硅2.81-4.8%)时,也把硅铁作为合金剂使用。   此外,在炼钢工业中,利用硅铁粉在高温下烯烧能放出大量热这一特点,常作为钢锭帽发热剂使用以提高钢锭的质量和回收率。   (2)在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂。铸铁是现代工业中一种重要的金属材料,它比钢便宜,容易熔化冶炼,具有优良的铸造性能和比钢好得多的抗震能力。特别是球墨铸铁,其机械性能达到或接近钢的机械性能。在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化,因而在球墨铸铁生产中,硅铁是一种重要的孕育剂(帮助析出石墨)和球化剂。   (3)铁合金生产中用作还原剂。不仅硅与氧之间化学亲和力很大,而且高硅硅铁的含碳量很低。因此高硅硅铁(或硅质合金)是铁合金工业中生产低碳铁合金时比较常用的一种还原剂。   (4)75#硅铁在皮江法炼镁中常用于金属镁的高温冶炼过程中,将CaO.MgO中的镁置换出来,每生产一吨金属镁就要消耗1.2吨左右的硅铁,对金属镁生产起着很大的作用。   (5)在其他方面的用途。磨细或雾化处理过的硅铁粉,在选矿工业中可作为悬浮相。在焊条制造业中可作为焊条的涂料。高硅硅铁在化学工业中可用于制造硅酮等产品。   在这些用途中,炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户。它们共消耗约90%以上的硅铁。在各种不同牌号的硅铁中,目前应用最广的是75%硅铁。在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg75%硅铁。应用硅铁在钢工业、铸造工业及其他工业生产中被广泛应用。   硅铁是炼钢工业中必不可少的脱氧剂。炬钢中,硅铁用于沉淀脱氧和扩散脱氧。砖坯铁还作为合金剂用于炼钢中。钢中添加一定数量的硅,能显著提高钢的强度、硬度和弹性,提高钢的磁导率,降低变压器钢的磁滞损耗。一般钢中含硅0.15%-0.35%,结构钢中含硅0.40%~1.75%,工具钢中含硅0.30%~1.80%,弹簧钢中含硅0.40%~2.80%,不锈耐酸钢中含硅3.40%~4.00%,耐热钢中含硅1.00%~3.00%,硅钢中含硅2%~3%或更高。   高硅硅铁或硅质合金在铁合金工业中用作生产低碳铁合金的还原剂。硅铁加入铸铁中可作球墨铸铁的孕育剂,且能阻止碳化物形成,促进石墨的析出和球化,改善铸铁性能。   此外,硅铁粉在选矿工业中可作悬浮相使用,在焊条制造业中作焊条的涂料;高硅硅铁在电气工业中可用制备半导体纯硅,在化学工业中可用于制造硅酮等。   在炼钢工业中,每生产一吨钢大约消耗3~5kg75%硅铁。   熔点:75SiFe为1300℃

硅铁行情

2017-06-06 17:50:00

今国内硅铁行情价格较昨日持平,当前72#硅铁青海内蒙四川甘肃地区报6200-—6400元/吨,宁夏地区报6100—6300元/吨;75#硅铁内蒙四川地区报6400—6600元/吨,宁夏报6300—6400元/吨,青海报6200—6400元/吨,甘肃报6300—6500元/吨。     目前硅铁市场行情比较纠结,一方面生产成本面临只增不减的趋势,另有消息传宁夏地区出台限产政策,也使得近期部分厂家报价有所调涨。但是我们看到下游需求并没有得到实际改善,这也使得目前价格的可持续性仍存在一定质疑,目前市场上包括贸易商和生产厂家对年内后市走势并不看好,下半年经济放缓,需求减弱将是不争的事实,钢厂减产硅铁消耗量减少也在预期之中,目前硅铁价格后期调涨纯属小概率事件。     下游建材市场方面,受螺纹钢远期盘面震荡走低,市场高位成交偏弱的影响,昨日国内主导市场建材走势发生改变,整体处于横盘整理状态,其中华北一些市场出现明显的回调现象。前几日市场不断上涨,由于其涨势过于强烈,需求未能良好跟进,出货情况不理想,另外,北方原料价格回落,其成本支撑力度有所减弱,市场心态略显看空,商家获利套现,导致市场受到一定冲击。从昨日期货震荡下行及原料继续回落走势看,市场将可能继续保持趋下走势。     另一下游金属镁方面,昨镁价报平,需求疲软。受硅铁价格触底反弹影响,局部地区镁价小幅上行,陕西镁价走稳至15500以上。     金属硅方面,当前553#主流报价在11400—11600元/吨;441#主流报价在12200—12400元/吨;3303#报12500—12700元/吨;2202#报13200—13400元/吨。另云南地区诸多厂家报价有所上调,553#在11800—12100元/吨,441#在12500—12700元/吨,3303#在12900—13100元/吨,2202#在13600—13900元/吨,云南地区现货偏紧。从市场反应来看,目前部分厂家因为在按订单执行,所以还是按原有价格在执行,后期其他地区价格预计会出现跟涨现象,金属硅后期有一定调涨空间,可适时关注。     硅铁行情国际市场,根据昨晚间MB英国金属导报最新报价,硅块98.5%报2110—2270美元/吨;欧洲硅铁报1250—1340欧元/吨;美国硅铁报0.9—0.94美元/磅;香港硅铁报1330—1360美元/吨,均与前次持平。

稀土硅铁

2017-06-06 17:50:12

稀土硅铁断面应呈银灰色,粒度范围为5~50mm,小于5mm和在于50mm的各不应超过总重量的5%。稀土硅铁一般含稀土17%-37%,Si35%-46%,Mn5%-8%,Ca5%-8%,Ti6%,其余为铁。合金为银灰色,熔点为1473-1573K。稀土铁合金呈块状,有 金属 光泽,坚硬而脆,易粉碎。稀土硅铁呈银灰色。稀土硅铁镁合金在银灰色基体中闪烁着蓝色光泽。稀土硅铁稀土硅及杂质含量不同分为个牌号,其化学成分应符合下表规定。牌号 化  学   成   分,%RE Si Mn Ca Ti Fe不大于FeSiRE23 21.0~<24.0 44.0 3.0 5.0 3.0 余量FeSiRE26 24.0~<27.0 43.0 3.0 5.0 3.0 余量FeSiRE29 27.0~<30.0 42.0 3.0 5.0 3.0 余量FeSiRE32-A 30.0~<33.0 40.0 3.0 4.0 3.0 余量FeSiRE32-B 30.0~<33.0 40.0 3.0 4.0 1.0 余量FeSiRE35-A 33.0~<36.0 39.0 3.0 4.0 3.0 余量FeSiRE35-B 33.0~<36.0 39.0 3.0 4.0 1.0 余量FeSiRE38 36.0~<39.0 38.0 3.0 3.0 2.0 余量FeSiRE41 39.0~<42.0 37.0 3.0 3.0 2.0 余量稀土中间合金密度为4.5-4.7g/cm3,熔点为1200-1260℃。硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶练制成的。硅和氧很容易化合成二氧化硅。所以硅铁常用于练钢作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧同时,可提高钢水温度降底练钢的能原消耗。硅铁作为金元素加入剂,广泛用于低合金结构钢、合结钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,常用来制造单晶硅或配制 有色金属 合金。更多有关稀土硅铁的内容请查阅上海 有色 网 

硅铁 用途

2017-06-06 17:50:00

硅铁 用途:(1)在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。为了获得化学成分合格的钢和保证钢的质量,在炼钢的最后阶段必须进行脱氧,硅和氧之间的化学亲和力很大,因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂用于沉淀和扩散脱氧。在钢中添加一定数量的硅,能显著的提高钢的强度、硬度和弹性,因而在冶炼结构钢(含硅0.40-1.75%)、工具钢(含SiO.30-1.8%)、弹簧钢(含SiO.40-2.8%)和变压器用硅钢(含硅2.81-4.8%)时,也把硅铁作为合金剂使用。   此外,在炼钢工业中,利用硅铁粉在高温下烯烧能放出大量热这一特点,常作为钢锭帽发热剂使用以提高钢锭的质量和回收率。   (2)在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂。铸铁是现代工业中一种重要的金属材料,它比钢便宜,容易熔化冶炼,具有优良的铸造性能和比钢好得多的抗震能力。特别是球墨铸铁,其机械性能达到或接近钢的机械性能。在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化,因而在球墨铸铁生产中,硅铁是一种重要的孕育剂(帮助析出石墨)和球化剂。   (3)铁合金生产中用作还原剂。不仅硅与氧之间化学亲和力很大,而且高硅硅铁的含碳量很低。因此高硅硅铁(或硅质合金)是铁合金工业中生产低碳铁合金时比较常用的一种还原剂。   (4)75#硅铁在皮江法炼镁中常用于金属镁的高温冶炼过程中,将CaO.MgO中的镁置换出来,每生产一吨金属镁就要消耗1.2吨左右的硅铁,对金属镁生产起着很大的作用。   (5)在其他方面的用途。磨细或雾化处理过的硅铁粉,在选矿工业中可作为悬浮相。在焊条制造业中可作为焊条的涂料。高硅硅铁在化学工业中可用于制造硅酮等产品。   在这些硅铁 用途中,炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户。它们共消耗约90%以上的硅铁。在各种不同牌号的硅铁中,目前应用最广的是75%硅铁。在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg75%硅铁。 

硅铁的用途

2018-12-07 13:52:39

(1)在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。为了获得化学成分合格的钢和保证钢的质量,在炼钢的最后阶段必须进行脱氧,硅和氧之间的化学亲和力很大,因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂用于沉淀和扩散脱氧。在钢中添加一定数量的硅,能显著的提高钢的强度、硬度和弹性,因而在冶炼结构钢(含硅0.40-1.75%)、工具钢(含SiO.30-1.8%)、弹簧钢(含SiO.40-2.8%)和变压器用硅钢(含硅2.81-4.8%)时,也把硅铁作为合金剂使用。 同时改善夹杂物形态减少钢液中气体元素含量,是提高钢质量、降低成本、节约用铁的有效新技术。特别适用于连铸钢水脱氧要求,实践证明,硅铁不仅满足炼钢脱氧要求,还具有脱硫性能且具有比重大,穿透力强等优点。  此外,在炼钢工业中,利用硅铁粉在高温下烯烧能放出大量热这一特点,常作为钢锭帽发热剂使用以提高钢锭的质量和回收率。  (2)在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂。铸铁是现代工业中一种重要的金属材料,它比钢便宜,容易熔化冶炼,具有优良的铸造性能和比钢好得多的抗震能力。特别是球墨铸铁,其机械性能达到或接近钢的机械性能。在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化,因而在球墨铸铁生产中,硅铁是一种重要的孕育剂(帮助析出石墨)和球化剂。  (3)铁合金生产中用作还原剂。不仅硅与氧之间化学亲和力很大,而且高硅硅铁的含碳量很低。因此高硅硅铁(或硅质合金)是铁合金工业中生产低碳铁合金时比较常用的一种还原剂。  (4)75#硅铁在皮江法炼镁中常用于金属镁的高温冶炼过程中,将CaO.MgO中的镁置换出来,每生产一吨金属镁就要消耗1.2吨左右的硅铁,对金属镁生产起着很大的作用。  (5)在其他方面的用途。磨细或雾化处理过的硅铁粉,在选矿工业中可作为悬浮相。在焊条制造业中可作为焊条的涂料。高硅硅铁在化学工业中可用于制造硅酮等产品。  在这些用途中,炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户。它们共消耗约90%以上的硅铁。在各种不同牌号的硅铁中,目前应用最广的是75%硅铁。在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg75%硅铁。

硅铁是什么

2017-06-06 17:50:00

硅铁是什么?硅铁就是铁和硅组成的铁合金。 硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的铁硅合金。由于硅和氧很容易化合成二氧化硅,所以硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧的同时,对提高钢水温度也是有利的。同时,硅铁还可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,硅铁在铁合金生产及化学工业中,常用作还原剂。(1)在炼钢工业中用作脱氧剂和合金剂。为了获得化学成分合格的钢和保证钢的质量,在炼钢的最后阶段必须进行脱氧,硅和氧之间的化学亲和力很大,因而硅铁是炼钢较强的脱氧剂用于沉淀和扩散脱氧。在钢中添加一定数量的硅,能显著的提高钢的强度、硬度和弹性,因而在冶炼结构钢(含硅0.40-1.75%)、工具钢(含SiO.30-1.8%)、弹簧钢(含SiO.40-2.8%)和变压器用硅钢(含硅2.81-4.8%)时,也把硅铁作为合金剂使用。   此外,在炼钢工业中,利用硅铁粉在高温下烯烧能放出大量热这一特点,常作为钢锭帽发热剂使用以提高钢锭的质量和回收率。   (2)在铸铁工业中用作孕育剂和球化剂。铸铁是现代工业中一种重要的金属材料,它比钢便宜,容易熔化冶炼,具有优良的铸造性能和比钢好得多的抗震能力。特别是球墨铸铁,其机械性能达到或接近钢的机械性能。在铸铁中加入一定量的硅铁能阻止铁中形成碳化物、促进石墨的析出和球化,因而在球墨铸铁生产中,硅铁是一种重要的孕育剂(帮助析出石墨)和球化剂。   (3)铁合金生产中用作还原剂。不仅硅与氧之间化学亲和力很大,而且高硅硅铁的含碳量很低。因此高硅硅铁(或硅质合金)是铁合金工业中生产低碳铁合金时比较常用的一种还原剂。   (4)75#硅铁在皮江法炼镁中常用于金属镁的高温冶炼过程中,将CaO.MgO中的镁置换出来,每生产一吨金属镁就要消耗1.2吨左右的硅铁,对金属镁生产起着很大的作用。   (5)在其他方面的用途。磨细或雾化处理过的硅铁粉,在选矿工业中可作为悬浮相。在焊条制造业中可作为焊条的涂料。高硅硅铁在化学工业中可用于制造硅酮等产品。   在这些用途中,炼钢工业、铸造工业和铁合金工业是硅铁的最大用户。它们共消耗约90%以上的硅铁。在各种不同牌号的硅铁中,目前应用最广的是75%硅铁。在炼钢工业中,每生产1t钢大约消耗3-5kg75%硅铁。硅铁在钢工业、铸造工业及其他工业生产中被广泛应用。   硅铁是炼钢工业中必不可少的脱氧剂。炬钢中,硅铁用于沉淀脱氧和扩散脱氧。砖坯铁还作为合金剂用于炼钢中。钢中添加一定数量的硅,能显著提高钢的强度、硬度和弹性,提高钢的磁导率,降低变压器钢的磁滞损耗。一般钢中含硅0.15%-0.35%,结构钢中含硅0.40%~1.75%,工具钢中含硅0.30%~1.80%,弹簧钢中含硅0.40%~2.80%,不锈耐酸钢中含硅3.40%~4.00%,耐热钢中含硅1.00%~3.00%,硅钢中含硅2%~3%或更高。   高硅硅铁或硅质合金在铁合金工业中用作生产低碳铁合金的还原剂。硅铁加入铸铁中可作球墨铸铁的孕育剂,且能阻止碳化物形成,促进石墨的析出和球化,改善铸铁性能。   此外,硅铁粉在选矿工业中可作悬浮相使用,在焊条制造业中作焊条的涂料;高硅硅铁在电气工业中可用制备半导体纯硅,在化学工业中可用于制造硅酮等。   在炼钢工业中,每生产一吨钢大约消耗3~5kg75%硅铁。

硅铁的价格

2017-06-06 17:49:59

7月份,硅铁的价格市场由于需求下降明显,价格继续走低,厂家库存增加。造成这种情况的主要原因是硅铁近期需求量逐渐减少,下游钢材市场始终处于疲软态势,金属镁厂价格持续低迷,月初至月末市场疲软下滑。倒挂严重,已出现一部分中小型厂家减产停产情况。7月初,部分钢材出口退税被取消,导致钢厂利润再次缩减,压力更大,钢市行情更为迷茫。外销方面:7月份,截止本月底,国内大部分硅铁外销企业75硅铁出口报价在1340-1360美金/吨(FOB),本月外销市场成交一般,国内市场的低迷也波及到国际市场,,成交价格下降。一、硅铁市场价格持续走低进入7月份硅铁价格报价持续下降,西北地区75硅铁主流成交价格6300-6400元/吨,72硅铁主流成交价格6100-6200元/吨.。市场需求少,钢厂金属镁厂进入8月份采购阶段,除硅铁外其他合金采购价格都有不同程度降低,硅铁采购价格仍未出台,预计本月硅铁采购价格也将有下滑。二、国际市场需求降低7月份,硅铁外销情况仍不理想,价格稳中趋弱,成交量一般,价格继续降低,目前75硅铁主流到港价格1340-1600美元/吨FOB,成交并不多,不少主营外销的厂家转投国内市场。6月份国内硅铁出口数量明显减少,这与国内钢厂减产,硅铁需求量减少有着密切联系,出口价格小幅走低,国外需求一般。预计7月份国内硅铁出口量基本保持在六月份的水平上,增幅的可能性不大。三、6月硅铁出口量下滑10年6月份国内硅铁出口量为8.48万吨,与5月份相比大幅下降22.39%,上半年累计出口42.33万吨,与去年同期相比上涨25.04%。2010年6月份分别出口到日本和韩国硅铁总量在3.51万吨和1.94万吨,欧美国家中出口到美国硅铁量为0.10万吨,环比下降89.64%,2010年1-6月份累计出口到日本硅铁量在16.31万吨,出口到韩国硅铁量累计在9.70万吨。四、硅铁价格倒挂严重厂家怨声载道本月硅铁价格一落在落,即使成交价低于成本线仍未触底,厂家怨声载道,在目前电力成本下,每销售一吨硅铁将赔300元左右,又逢市场需求并不强烈,为了回笼资金,不少厂家低价抛售,也有厂家采取现款付费方式,近期硅铁生产厂减产停产也不在少数。五、7月份硅铁市场预测目前国内硅铁的价格市场销售情况不佳,贸易商和钢厂需求不明显,厂家倒挂严重,时有低价抛售,非主产区硅铁价格未保持前期的坚挺形势,也在下滑。大家对8月份市场仍抱有看好的希望,看涨欲望强烈;国内钢材市场看,钢材价格开始技术性反弹,上周以来一直处于小幅拉涨中,其它钢铁原料价格也有不同程度的上涨,而临近月底钢厂开始招标采购,使得国内硅铁市场看涨氛围加重,压抑了许久的硅铁市场正在寻找转机。预计8月国内硅铁市场逐渐企稳,短期内回涨空间不大。

硅铁生产工艺

2017-06-06 17:50:00

硅铁生产工艺的步骤:它是在熔融硅铁中通入氯气和氧气,尽可能地除去熔融硅铁中的杂质。本发明提供所通入的氯气和氧气的比例为:Cl&darr;〔2〕∶O&darr;〔2〕=100∶3-200,每吨熔融硅铁通入氯气和氧气总量为10-65公斤,通气时间60-180分钟。本工艺生产出的微碳硅铁可用于冶炼高级无取向硅钢。是向台包内的熔融硅铁通入氯气和氧气,其特征在于通入的氯气和氧气的比例。硅铁冶炼硅铁是以焦炭、钢屑、石英(或硅石)为原料,用电炉冶炼制成的。钢铁英才网传统炼制硅铁时,是将硅从含有SIO2的硅石中还原出来。冶炼硅铁大多使用冶金焦作还原剂,钢屑是硅铁的调节剂。   生产一吨硅铁原料及电能消耗为:   硅石:1780-1850kg   焦炭:890-930kg   钢屑:220-230kg   电极糊: 45-55kg   电耗: 8400-9000kwh/t硅铁构成铁和硅组成的铁合金。   硅铁按硅及其杂质含量,分为十六个牌号,其化学成分如下表:(根据GB2277-87)牌号化学成分%&nbsp;SiAlCaMn<td val

钢渣回收铁的技术

2019-02-21 12:00:34

钢渣是炼钢过程中发生的废渣,数量约为钢产量的15%~20%。近年来,跟着我国钢铁工业的飞速发展,钢渣的排放量也随之添加。钢渣中含有适当数量的铁,均匀含金属铁约为10%左右。不同种类的钢渣,能够作不同的用处。TFe高的钢渣能够作炼钢质料、炼铁质料,以及作烧结质料用,剩余的尾渣一般用于修路、回填、制作钢渣水泥等。太钢集团临汾钢铁有限公司年排转炉钢渣量30万t,转炉废渣中铁的含量为17%~28%。这些转炉钢渣除部分归纳利用外,其他悉数堆放在东王渣场。归纳收回转炉渣中的这部分铁,对节省厂商资源、下降环境污染、添加厂商经济效益,有很大的久远和现实意义。为此,本实验以临钢钢渣为质料,进行了收回铁的工艺研讨。     一、实验质料及办法     (一)实验质料     实验钢渣样取自太钢集团临汾钢铁有限公司。该钢渣样中,首要矿藏成分为硅酸二钙、硅酸三钙、氧化钙和玻璃体。经工艺矿藏学研讨证明,钢渣中金属铁粒度散布极不均匀,磁铁矿、赤、褐铁矿结晶粒度纤细,与质固溶体嵌布联系密切,较难单体解离。通过选矿可直接收回的金属矿藏,首要有金属铁、磁铁矿、赤铁矿和褐铁矿。     钢渣经多元素化学分析,其组成见表1。 表1  化学多元素分析成果元素TFeFeOSi02A1203CaOMg0SPK20Na20含量/%23.0820.2016.164.2046.884.820.180.360.180.17     (二)实验办法     结合钢渣性质,别离进行了湿式弱磁选和湿式强磁选比照实验,然后得到适宜的工艺道路。     二、实验成果及评论     (一)湿式弱磁选实验     1、湿式磁选磨矿细度实验     钢渣湿式磁选磨矿细度实验是在弱磁场中进行的。实验固定磁场强度0.16T,磨矿细度别离为-200目产品的含量60%、70%、80%、90%、95%。由实验数据可得铁档次、收回率与磨矿细度联系,如图1所示。     由图1能够看出,磨矿细度对铁精矿的铁档次与收回率有较大影响。在磨矿细度-200目70%时,铁收回率约为64%,档次约为59%;在磨矿细度-200目80%时,铁收回率进步到了约66%,但档次下降到了约50%。归纳考虑各方面要素,磨矿细度以-200目占75%为宜。    2、湿式弱磁选磁场强度实验     钢渣湿式磁选磁场强度实验,是在固定磨矿细度-200目92%,磁场强度别离为0. 16T,0.145T、0.125T、0.10T下进行的。由实验数据可得铁档次、收回率与磁场强度的联系,如图2所示。    从图2能够看出,跟着磁场强度添加,铁精矿的档次有所下降,但都在50%以上,收回率明显进步。在磁场强度为0.175T时,到达了66.75%。因此,本次实验选弱磁场强度0.175T较为抱负。     3、湿式弱磁选实验成果及分析     钢渣湿式弱磁选验证实验,是在固定磨矿细度-200目75%、磁场强度为0.175T的条件下进行的。实验成果见表2。 表2  湿式弱磁选验证实验成果产品名称产率/%全铁档次/%全铁收回率/%铁精矿31.0060.6066.99尾渣69.0013.4233.01原渣100.0028.98100.00     从表2能够看出,铁精矿产率为31.00%,铁精矿档次能够到达60.60%,全铁收回率为“66.99%,实验成果比较抱负。     (二)湿式强磁选实验     1、湿式强磁选磁场强度实验     实验钢渣样中有弱磁性矿藏赤、褐铁矿,为了进一步收回这部分赤、褐铁矿中的铁,进行了湿式强磁选磁场强度实验。实验用质料为湿式弱磁选磁场强度验证实验的弱磁尾渣。由实验数据可得铁档次、收回率与磁场强度联系,如图3所示。    从图3能够看出,跟着磁场强度的改变,铁精矿档次改变不大,收回率有所添加。但强磁选精矿档次只是有20%左右,无法取得合格的铁精矿。     2、湿式强磁选再磨细度实验     从钢渣湿式强磁选磁场强度实验成果可见,强磁选精矿档次只是只要20%左右,这可能是因为钢渣中赤、褐铁矿结晶粒度细微,没有到达单体解离原因。因此,进行了强磁选再磨细度实验,实验磁场强度1.278T,实验成果见表3。 表3  弱磁选尾渣强磁选磨矿细度实验成果磨矿时刻/mm产品名称产率/%档次/%收回率/%TFeTFe15铁精矿 尾渣 磁选尾渣38.93 61.07 100.0024.00 5.00 12.3975.38 24.63 100.0020铁精矿 尾渣 磁选尾渣40.88 59.12 100.0025.58 5.10 13.4877.60 22.40 100.00     从表3能够看出,弱磁选尾渣通过再磨,在同一磁感应强度下进行选别,铁精矿档次只能到达24%~25%,距合格的铁精矿质量要求相差甚远,并且当选弱磁选尾渣铁档次只要13%~14%。持续进步再磨细度,必然添加磨矿本钱,经济上不行合理,因此没有必要持续深入研讨。     (三)铁精矿质量检验分析     为了查看选矿产品质量,特进行了铁精矿质量分析,铁精矿质量分析成果详见表4。 表4  钢渣湿式弱磁选铁精矿和尾渣多项化学分析成果(%)组分TFeSi02SPCuPbZnSnK20Na20As铁精矿60.604.560.120.280.0250.0760.0110.0010.770.0470.004尾渣13.4237.700.100.240.0160.0710.0090.0010.650.0410.001     从表4的实验成果分析可知,湿式弱磁选工艺能够从该钢渣中选出档次为60%以上的铁精矿。可是,该铁精矿含磷超支,需在冶炼过程中留意除磷。     三、定论     (一)将钢渣在磨矿细度-200目75%,磁场强度0.175T的条件下进行湿式弱磁选,研讨成果表明:铁精矿产率31.00%,选矿比3.23,铁精矿档次能够到达60.60%,全铁收回率为66.99%。     (二)湿式弱磁选工艺能够从该钢渣中选出档次为60%以上的铁精矿。可是,该铁精矿含磷超支。

铁尾矿回收利用设计

2019-02-21 10:13:28

一、尾矿的性质(尾矿的工艺矿藏学研讨)     该尾矿取自本钢南芬铁矿的矿样。     (一)尾矿的化学和矿藏组成。尾矿的光谱分析、化学组成和矿藏组成别离见表1~表3。 表1  尾矿的荧光光谱分析成果    (%)元 素ONaMgAlSiPSClKCa含 量49.0880.1823.4081.8534.7770.1240.276-0.5712.306元 素TiMnFeCoZnRbSrVPb 含 量0.0870.1137.0960.0120.0110.0040.0050.090.007    表2  尾矿的化学多元素分析成果    (%)元 素PbZnCuSAsTfe含 量0.0010.0210.0010.520.029.31元 素SiO2MgOCaOAl2O3P 含 量72.533.433.341.650.081    表3  尾矿首要矿藏组成及相对含量    (%)矿藏称号磁铁矿赤铁矿、褐铁矿黄铁矿其他硫化物石英、长石相对含量2.05.50.8微51.0矿藏称号角闪石类、辉石类云 母绿泥石、黏土矿藏方解石其 他相对含量36.60.42.01.20.5        分析成果标明该尾矿的首要组成元素有O、Si、Fe、Mg、Ca、Al等,其次为K、Na、S、Ma等,首要化学成分有SiO2和铁的氧化物,其次是镁、钙、铝的氧化物,铜、铅、锌等有色金属元素及硫、砷含量较低。尾矿藏的首要金属矿藏为磁铁矿、赤铁矿,其次为褐铁矿、黄铁矿,微量的磁黄铁矿、毒砂等,其他金属矿藏、硫化物含量甚微。首要的非金属矿藏是石英、角闪石、透闪石等,其次为辉石、长石、阳起石、金云母、黑云母、白云母、绿泥石、方解石、菱铁矿、高岭石类黏土矿藏等,微量的绿帘石、(斜)黝帘石、滑石、电气石、磷灰石等。     (二)铁、硫的赋存状况。铁是尾矿中含量最多的金属元素,尾矿中铁和硫的化学物相分析成果见表4、表5。分析成果标明,铁首要赋存于赤铁矿(包含褐铁矿)及硅酸盐矿藏中,其次赋存于磁铁矿中,微量赋存于黄铁矿等硫化物及碳酸盐矿藏中。硫在尾矿中的含量虽低,矿藏组成相对简略,作为尾矿归纳运用,能够考虑收回,硫首要赋存于黄铁矿中,其次赋存于硫酸盐中。 表4  尾矿中铁的物相分析成果  (%)铁的相含 量散布率备 注磁铁矿中的铁1.4515.10首要的铁相赤铁矿、褐铁矿中的铁3.8339.90首要的铁相硫化物中的铁0.353.65首要为黄铁矿,其他硫化物甚微碳酸盐中的铁0.515.31菱铁矿、方解石等碳酸盐,铁含量甚微硅酸盐中的铁3.4636.04首要赋存于角闪石、辉石、阳起石、 绿泥石、云母等硅酸盐矿藏中总铁9.60100.00-   表5  尾矿中硫的物相分析成果  (%)硫的相含 量散布率备 注硫化物中的硫0.44991.45首要为黄铁矿,其他硫化物甚微硫酸盐中的硫0.0428.55硫化物氧化、水化构成的各种硫酸盐总 硫0.491100.00-         (三)尾矿的粒度分析及单体解离度测定。尾矿的粒度分析、铁矿藏、硫化物的单体解离度测定成果见表6~表8。 表6  粒度组成和铁含量散布粒级/mm产率/%铁档次/%铁散布率/%+0.256.839.146.49+0.156.8319.1913.63+0.109.4211.7611.52+0.07411.2811.3613.32+0.04316.366.9511.82+0.03710.357.948.54-0.03738.938.5734.68全样100.009.62100.00   表7  铁矿藏的单体解离度﹡粒级/mm单体解离度/%备 注+0.2550连生体首要与脉石毗邻连生+0.1566连生体首要与脉石毗邻连生+0.1063连生体首要与脉石毗邻连生+0.07468连生体首要与脉石毗邻连生,部分细粒者被脉石包裹+0.04371连生体首要与脉石毗邻连生,部分细粒者被脉石包裹+0.03775连生体首要与脉石毗邻连生,部分细粒者被脉石包裹-0.03783连生体以毗邻连生为主全样72- ﹡氧化铁矿藏包含磁铁矿、赤铁矿及褐铁矿,二种氧化铁矿藏之间的连晶视为单体。   表8  硫化物的单体解离度﹡粒级/mm单体解离度/%备 注+0.2535连生体首要被脉石包裹或半包裹,其次为毗邻连生+0.1063毗邻连为主,其次被脉石包裹或半包裹+0.07469毗邻连为主,其次被脉石包裹或半包裹+0.04367毗邻连为主,其次被脉石包裹或半包裹+0.03776连生体以毗邻连生为主-0.03780连生体以毗邻连生为主全样68- ﹡金属硫化物首要是黄铁矿,包含一些偶见的磁黄铁矿、毒砂、闪锌矿等,它们之间的连晶视为单体。          粒度分析标明,尾矿产率首要在-0.074mm以下,在-0.037mm最多,铁在-0.037mm散布率最多;首要是磁铁矿和赤铁矿,少数褐铁矿。粒度多在0.04~0.2mm,氧化铁的单体解离度为72%,连生体首要与脉石矿藏呈毗邻连生,部分细粒者(0.03mm以下者)多被脉石包裹或半包裹连生。金属硫化物首要是黄铁矿(FeS2),其他如磁黄铁矿、毒砂、闪锌矿、方铅矿,黄铁矿等含量甚微,镜下偶见。黄铁矿的粒度多在0.03~0.08mm,解离度约68%,连生体首要与脉石矿藏呈毗邻连生,部分细粒者(0.03mm以下者)多被脉石包裹或半包裹连生。脉石矿藏首要是石英,其次为柱状硅酸盐矿藏角闪石、辉石、透闪石、阳起石等,还有少数的方解石和片状硅酸盐矿藏金云母、黑云母、绿泥石、黏土矿藏等。它们是尾砂的首要组成矿藏,粒度从0.01~0.3mm不等。相互间根本呈解离状况,部分集合体可见与氧化铁矿藏、黄铁矿等连生。     工艺矿藏学研讨标明,铁的氧化物和硫化物是可收回的金属矿藏,可加收回运用的非金属矿藏首要是石英、长石类矿藏。从铁的物相分析来看,能够收回的主权是磁性铁和赤、褐铁矿以及碳酸铁(磁化焙烧方案),硅酸铁极难收回,硫化铁中的铁首要在硫精矿中。因而铁的理论收回率为60.31%。因为尾矿中含有脉石矿藏包裹的铁矿藏以及以脉石矿藏为主的连生体,即于出产本钱等原因,不能考虑直接再磨,因而脉石矿藏包裹的铁矿藏以及以脉石矿藏为主的连生体根本难以收回。     二、从尾矿中收回铁     (一)预富集方案的挑选     因为南芬选厂现场尾矿中铁档次较低,因而须选用预富集作业,首要扔掉很多的尾矿,使全铁档次到达30%左右或更高,才有或许使铁的收回具有经济含义。依据工艺矿藏学研讨成果,南芬选厂现场尾矿中铁矿藏首要是赤铁矿及少数磁铁矿和碳酸铁,氧化铁矿藏单体解离度约72%,尾矿再进行磨矿一是出产本钱高,二是在技能上无必要,因而首要断定尾矿不预先磨矿。选用重选(螺旋溜槽)和磁选(弱磁+强磁)两种预富集方案。     依据南芬现场尾矿中铁矿藏单体解离度较高,且铁矿藏密度大于脉石矿藏,重选选用螺旋溜槽预富集,螺旋溜槽实验准则流程见图1。螺旋溜槽规格为Ф400mm。  图1  溜槽实验工艺流程        因为南芬选厂现场尾矿中可收回的铁首要是磁性铁和赤褐铁及碳酸铁,因而首要选用弱磁收回磁性铁,后用强磁收回赤、褐铁矿及碳酸铁,实验准则流程见图2。    图2  磁选预富集铁收回实验准则流程     实验成果标明:     1、南芬铁矿尾矿选用螺旋溜槽预富集,经一粗一精,粗精矿全铁档次可富集至31.28%,经一粗二精,粗精矿全铁档次可富集至41.05%。     2、南芬铁矿尾矿选用磁选预富集,粗精矿须磨矿后才干富集至35%左右,且铁收回率较螺旋溜槽预富集低。从技能、本钱和作用来看,选用重选预富集办法比较抱负。     (二)预富集粗精矿收回铁选矿实验     1、流程方案挑选     依据重选预富集实验成果,南芬选厂现场尾矿经过螺旋溜槽一粗一精(或二精)预富集后,粗精矿全铁档次在30%~40%,到达了一般铁选厂原矿档次,依据收回赤铁矿的经历,断定选用以下三种方案进行铁精矿的收回实验:     (1)脱硫浮选―磁化焙烧―弱磁工艺。工艺流程见图3,实验成果见表9。  图3  南芬现场尾矿方案1全流程实验工艺流程 (需求清楚资料的会员,请来电免费讨取)   表9  南芬现场尾矿方案1全流程实验成果  (%)产品称号产 率品 位收回率TFeSTFeS铁精矿5.2166.340.4535.234.51硫精矿1.1140.2740.564.5686.58弱磁尾矿9.5110.26-9.85-溜槽尾矿84.175.87-50.36-给 矿100.009.810.52100.00-        (2)弱磁―强磁―反浮选工艺。工艺流程见图4,实验成果见表10。    图4  南芬现场尾矿方案2全流程实验工艺流程       表10  南芬现场尾矿方案2全流程实验成果  (%)产品称号产 率品 位收回率TFeSTFeS弱磁精矿0.9863.780.216.31-铁精矿3.9362.290.4024.70-硅精矿0.8127.38-2.24-硫精矿0.1540.1437.570.6110.84强磁尾矿4.9722.30-11.18-溜槽尾矿89.166.11-54.97-给 矿100.009.910.52100.00-        (3)直接反浮选工艺。工艺流程见图5,实验成果见表11。    图5  方案3全流程实验工艺流程   表11  南芬现场尾矿方案3闭路实验成果  (%)产品称号产 率品 位收回率TFeSTFeS铁精矿5.4962.520.2934.54-硫精矿1.1240.1338.854.5283.68硅精矿4.2314.36-6.11-溜槽尾矿89.166.11-54.82-给矿100.009.940.52100.00-        2、方案比较     南芬选厂现场尾矿铁收回方案比较见表12。从表12可知,方案1不管从铁精矿铁收回率、档次,硫精矿硫收回率、档次,仍是终究磨矿粒度目标均优于方案2和方案3。因而,选用方案1收回铁比较抱负,即先选用螺旋溜槽预富集丢掉很多低档次尾矿,铁精矿经脱硫浮选得到硫精矿,浮选尾矿经磁化焙烧,磨至70.76%-0.074mm后进行磁选即可取得高档次铁精矿。流程特点是充分运用铁矿藏和硫矿藏与脉石矿藏的密度差异,先开始富集,得到铁矿藏、硫化物粗精矿,然后运用硫化矿藏与氧化矿藏的可浮性差异得到硫精矿。磁化焙烧将磁铁矿、赤铁矿及碳酸铁改改变为磁性铁,防止角闪石、透闪石等难浮硅酸盐矿藏对铁精矿档次的影响,一同也防止了浮选需求的细磨问题。 表12  南芬选厂现场尾矿铁收回方案比较  (%)方 案铁精矿硫精矿磨矿细度产 率铁档次铁收回率产 率铁档次铁收回率15.2166.3435.231.1140.5686.58-0.074mm70.76%24.9162.5931.010.1537.5710.84-0.043mm81.12%35.4962.5234.541.1238.8583.68-0.043mm88.25%        3、废水废渣处理     螺旋溜槽和磁选废水经沉积后清水可直接回用,浮选废水可直接回来浮选体系,螺旋溜槽和磁选尾矿均进入下一步非金属矿藏资源化归纳运用。     4、铁精矿的质量     铁精矿质量分析见表13。 表13  铁精矿质量分析成果  (%)元素TFeFeOSPAsPbZnSiO2CaOMgOAl2O3含量66.3419.430.450.0050.010.0010.014.340.370.400.23        三、尾矿中非金属矿藏的收回     (一)质料性质     尾矿经得选收回铁后的尾矿作为非金属矿藏收回运用的质料,其首要化学成分、粒度组成和矿藏组成见表14~表16。 表14  选铁后尾矿首要化学成分  (%)成分TFeSiO2Al2O3CaOMgO含量5.6876.122.323.373.59   表15  选铁后尾矿粒度组成粒级/mm+0.25+0.15+0.074+0.043+0.037-0.037产率/%11.2312.1226.6716.009.9224.06   表16  选铁后尾矿首要矿藏组成  (%)矿藏 称号磁铁矿赤铁矿 褐铁矿硫化物石英 长石角闪石 辉石类云母绿泥石 黏土矿藏方解石其他相对 含量1.02.5微48.042.00.41.52.00.5        (二)收回方案     荧光光谱分析标明铁尾矿中不含放射性元素,在重选预富集尾矿中,二氧化硅的含量到达76.12%,石英、长石、角闪石类、辉石类非金属矿藏占90%以上,充分运用这部分非金属矿藏则是铁矿石选矿尾矿归纳运用的重要组成部分。这类非金属矿藏适合于作各种建筑材料、土壤改良剂及无机补强填充材料。     依据重选尾矿的粒度组成,持续选用处理量大、无污染的重选办法别离产出不同粒度规模的产品,经不同的深加工技能处理,取得不同性质和用处的相关产品。归纳运用工艺流程如图6。  图6  非金属矿藏归纳运用工艺流程        (三)各级产品的物化性质     分级产品的产率见表17,化学组成见表18。粒度组成见表19、表20,矿藏组成见表21。 表17  分级产品的散布份额分级产品+0.25mmФ75mm沉砂Ф25mm沉砂Ф25mm溢流产率/%11.2372.1110.705.96   表18  分级产品首要化学组成  (%)分级产品TFeSiO2Al2O3CaOMgO+0.25mm含量4.8670.831.262.353.16Ф75mm沉砂含量5.3879.412.313.193.32Ф25mm沉砂含量7.4870.143.273.034.92Ф25mm溢流含量9.0765.103.783.797.10   表19  Ф75mm旋流器沉砂筛分成果粒级/mm+0.15+0.074+0.043+0.037-0.037含量/%13.5731.1519.6012.0621.62   表20  Ф25mm沉砂、溢流产品激光粒度分析成果产品称号体积累积散布粒径/μm均匀粒径/μm表面积/cm210%50%90%97%Ф25mm沉砂7.4422.3939.4745.3923.222864Ф25mm溢流0.863.7710.9817.765.2128508Ф25mm二次溢流0.511.677.179.072.7960391     表21  分级溢流产品的矿藏组成矿藏称号相对含量/%Ф75mm沉砂Ф25mm沉砂Ф25mm溢流Ф25mm二次溢流氧化铁矿藏1.31.41.51.6硫化物微微微微石英42403736角闪石类、辉石类44.546.55051长石6655绿泥石、黏土矿藏、云母类4444方解石1.71.622其他0.50.50.50.4          四、产品应用技能     (一)建筑用砂     溜槽尾矿的+0.25mm部分经粒度及相关成分分析,到达契合国家建筑用砂3类标准。建筑用砂检测成果见表22。 表22  建筑用砂检测成果  (%)粒径检测成果3级配区标准成分检测成果标准4.75mm010~0云母0.81<2.02.36mm0.6515~0含泥量0.16<5.01.18mm2.1525~0轻物质含量0.32<1.060022.4040~16有机物含量合格合格30057.7585~55硫化物及硫酸盐0.43<0.5150100.00100~90氯化物0.02<0.03粒度模数1.821.6~2.2表观密度2610>2500---堆积密度1400>1350---空地率46.5<47          (二)玻璃     选用Ф75mm旋流器的沉砂,配入硼砂、高等第石英砂等质料,按质料―配料―混料―熔制―成型―退火―加工―产品的工艺流程进行玻璃熔制实验,成果标明,这部分产品可代替部分石英砂用于出产日用普通玻璃,因为质猜中含铁较高,只局限于出产带色普通玻璃。     (三)玻化砖     依据Ф75mm旋流器的沉砂的化学组成及玻化砖的成分要求,配入部分高铝质质料,按质料―配料―混料―熔制―成型―退火―加工―产品的工艺流程出产玻化砖。产品的吸水率0.3%、抗折强度1365N,抗压强度65.3MPa,莫氏硬度为7级,损坏强度1065N,开裂模数49.17MPa。契合相关标准(吸水率≤0.5%、损坏强度≥600N,开裂模数≥35MPa)。成果标明,铁矿尾矿能够部分代替陶瓷质料出产玻化砖(尾矿含铝较低,参加量不能过大),因为含铁较高,局限于出产灰色、棕色、棕红色系列产品。     (四)免烧砖     混凝土免烧砖一般运用的粗细集料别离为卵石(或碎石)和河沙以合理的配比,与水泥一同拌和,运用振荡、加压等工艺手法即可出产具有必定物理功能的混凝土制品。一般来说,混凝土制品中粗细骨料所占份额在80%以上,用经过挑选的铁尾矿Ф75mm沉砂部分,配入必定份额的建筑用砂、采矿废石破碎的碎石、水泥,制造免烧空心砖和实心砖。工业实验产品的检测成果为:免烧空心砖容重3.5kg/块,抗压强度单位最小值9.4MPa,均匀值为11.2MPa,抗冻性检测强度损失率12.7%,质量损失率0.8%,到达行业标准JC943-2004的MU10等级;放射性检测目标均低于技能要求。实验标明,运用铁尾矿代替混凝土粗细集料出产混凝土免烧砖是切实可行的,可充分运用我国现有的较为老练的工艺设备及出产条件,安排规模化出产,为很多归纳运用铁尾矿拓荒一条新的有用算途径。     (五)轻质建材     以铁尾矿Ф75mm沉砂部分为质料,配入必定份额的水泥、石灰、石膏、引发剂、发气剂,按质料―细磨(各质料别离细磨)―配料―拌和―成型―静养―蒸压的工艺进行混凝土加气砌块的实验,检测成果:蒸气加压混凝土砌块抗压强度单块最小值3.4MPa,均匀值为4.0MPa,抗冻性检测质量损失率0.6%,冻后抗压强度3.8MPa,枯燥缩短性0.45mm/m,契合GB11968-2006的技能要求。工业实验成果标明,用铁尾矿出产轻质建材施行产业化是可行的。     (六)填充材料     橡胶补强填充剂是橡胶组成中不行短少的组分,它起着进步橡胶强力。削减缩短、降低本钱等作用。一般在橡胶中的用量为30%~150%,跟着橡胶工业的快速开展,对补强填充剂的需求日益增长,各种新式补强填充剂也不断开发,以习惯橡胶工业开展的需求。用铁尾矿的Ф25mm溢流部分为质料,别离在天然橡胶、MC炭黑和绢云母粉,在丁胶中的补强功能优于除半补强炭黑以外的其他无机补强填充剂;将Ф25mm溢流产品用适宜的表面改性剂改性后,进行配方和胶料功能实验,成果标明其在橡胶中的补强功能显着优于未改性产品。选用Ф25mm的二次溢流产品的胶料物理机械功能比选用一次溢流产品更好。阐明尾矿中细粒级的非金属矿藏可作为橡胶的补强填充材料。并且,粒度越细,作用越好。     (七)土壤改良剂     经过检测,铁尾矿没有放射性,其间含有Fe、Ca、Mg、P、S等植物成长所需的矿藏元素。依据土壤环境质量标准(GB15618-1995),该尾矿契合Ⅱ类土壤分类标准,即可作为一般农田、蔬菜地、茶园、果园、草场等用土,根本上对植物和环境不形成损害和污染。用Ф75mm沉砂和Ф25mm溢流粉、磁选尾矿、植物园土壤按不同份额培养实验,经过6个水平不同配比的土壤培养实验,8个目标的检测,成果标明,有的植物在尾砂中成长状况比单独在植物园土壤中培养好(如莴芛),有的植物需求尾砂两种粒径成分和植物园土壤按必定的份额培养,作用会更好(如雨衣甘蓝)。此成果阐明尾矿还田是或许的,鉴于尾砂的特性,能够将尾砂掺入土壤中,尤其是磁选矿矿的掺入,可进步土壤的磁性,引起土壤中磁团粒结构的改变,导致土壤中铁磁性物质活化,使土壤的吸收功能、缓冲功能、抗逆功能等物理、化学和生物特性得到改进,进步通透性、保水保肥才能和有机质含量,促进作物成长。     综上所述,铁尾矿中的铁矿藏、硫矿藏和很多非金属矿藏均可收回运用,经过有方案的体系开发,得到不同性质和用处的系列产品,归纳运用率可达90%以上。

多晶硅回收

2017-06-06 17:50:03

随着绿色能源&mdash;太阳能的大规模开发利用,太阳能电池原料多晶硅的需求也越来越大,近几年来我国多晶硅 产业 呈现几何级数发展态势。特别是2008年以来,全国各地有几十个千吨级多晶硅项目宣布动工或投产,多晶硅回收技术显得尤为重要。四氯化硅是多晶硅生产中产生量最大的副产物,未经处理回收的四氯化硅是一种具有强腐蚀性的有毒有害液体,对安全和环境危害很大。因此,随着我国多晶硅总 产量 的逐年增多,多晶硅生产的副产物四氯化硅的安全和环保问题日益突出,如何安全处理四氯化硅已成为关系到多晶硅 产业 能否健康发展的关键问题。  目前国内处理四氯化硅在技术上已经开创出了两个方式,一是将四氯化硅热氢化后再生成生产多晶硅的原料,可以回收利用一部分四氯化硅,有关报道回收率可达20%-25%,但是在目前实际回收率仅达15%左右,回收率很低。第二种方法就是通过化工工艺将四氯化硅转化成高附加值的化工产品,即无毒无害的二氧化硅和30%左右的工业盐酸。  多晶硅回收技术工作原理:(1)二氧化硅固体回收:多晶硅生产线产生的液态四氯化硅蒸馏提纯后变为气态的四氯化硅,纯净的气态四氯化硅在无填料喷雾式吸收塔内经化学反应,生成固液状的二氧化硅和氯化氢气体,固液状的二氧化硅进入压滤装置和闪蒸干燥装置,处理后的干燥二氧化硅送入二氧化硅包装存放区,二氧化硅固体回收工序完成。(2)盐酸的回收:纯净的气态四氯化硅在无填料喷雾式吸收塔内发生化学反应时,生成了氯化氢气体,氯化氢气体在真空泵的吸力下完成了与液体的充分反应生成了盐酸,浓度达到工艺要求后,集中存放。&nbsp;

回收多晶硅

2017-06-06 17:50:10

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 变压吸附回收多晶硅尾气面临的问题,高质量的高多晶硅 行业 伴随光伏 产业 成长。光伏 产业 高速增长,催生对多晶硅的大量需求,那么变压吸附技术离多晶硅尾气回收还有多远,能否造福多晶 产业 。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多晶硅的财富神话开始在全国各地蔓延,各地纷纷宣称要上马多晶硅项目,中国电子材料 行业 协会秘书长袁桐对全国多晶硅项目做了统计,中国目前准备或者宣称要上多晶硅项目的大概有30多家,而已经在建的项目有13家左右,多晶硅核心技术&mdash;&mdash;三氯氢硅还原法垄断在美国、德国、日本等六七家企业手中,中国企业很难获得关键技术。生产多晶硅是一个提纯过程, 金属 硅转化成三氯氢硅,再用氢气进行一次性还原,这个过程中约有25%的三氯氢硅转化为多晶硅,其余大量进入尾气,同时形成副产品&mdash;&mdash;四氯化硅,每生产一吨多晶硅,就产生4吨以上的四氯化硅废液。在这个过程中,如果回收工艺不成熟,三氯氢硅、四氯化硅、氯化氢、氯气等有害物质极有可能外溢,存在重大的安全和污染隐患。四氯化硅一遇潮湿空气即分解成硅酸和剧毒气体氯化氢,对人体眼睛、皮肤、呼吸道有强刺激性,遇火星会爆炸;氯气的外逸则可以使人出现咳嗽、头晕、胸闷等病状,并导致农作物大面积减产和绝收。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 多晶硅还原过程中产生的氢气、氯化氢、三氯氢硅和四氯化硅,如不回收利用,将造成资源的浪费和环境的污染。目前国际上绝大多数多晶硅生产企业都采用闭环改良西门子法生产多晶硅,这种技术基本上可满足环保要求,但面临投资大等问题。回收上述物料,按目前市价计算每年可直接节约2.48亿元费用,相当于每公斤多晶硅减少248元的成本。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 深冷加变压吸附的处理方法,处理多晶硅生产中的尾气处理技术上不是大问题,但还面临着技术的适应调整的问题。中国变压吸附网了解,尾气中主要是氢气,杂质气体为氯化氢和氯硅烷气体,如果混入了氮气,用什么样的吸附剂不仅对先前的杂质有好的吸附,而且对氮气也有好的吸附,这是亟需解决的问题,据现在一些运行多晶硅工厂反应,由于还原炉中生成了细小的硅粉(没有沉积成多晶硅),随尾气被带到了尾气回收部分,这些硅粉的处理也成为很头疼的问题。

硅铁技术经济指标

2018-12-12 09:37:10

硅铁的主要技术经济指标项 目指 标 值含Si45%硅铁含Si75%硅铁 冶炼电耗/kW×h×t-14500-50008400-8900 硅石(SiO2>37%)/kg×t-110500-11501800-1900 焦炭/kg× t-1600-6601000-1100 钢屑/铁鳞/kg×t-1630-660/1000220-240/320-330 年工作天数/d>99335-345 产品合格率/%94-95>99.5 元素回收率/%88-92

江西某铁尾矿综合回收铁试验研究

2019-01-24 09:37:09

江西省某地蕴藏着丰富的铁矿资源,目前的铁矿就有300多万吨,近100多万吨为开采原矿,另外还有十多公里长的此类铁矿矿带,且适于露天开采。由于长期以来只采用筛分洗矿工艺回收块矿,因此大量铁资源流失到尾矿,对该尾矿进行综合利用,不仅具有很高的开发价值,而且符合我国目前资源状况以及政府提倡的循环经济产业政策。       一、矿石性质       (一)矿物主要组成及特征       矿石中矿物组成相对简单,主要的金属矿物有褐铁矿、赤铁矿、磁铁矿、软锰矿、黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、铜蓝、孔雀石等;脉石矿物有蛋白石(玉髓)、石英、长石、黏土矿物、绿泥石、方解石、水云母(绢云母)、透闪石等。       1、氧化铁矿物       铁主要赋存于褐铁矿及赤铁矿中,以褐铁矿占绝对优势。粒度细小,多在0.04mm以下,试样中广泛分布,除了单体颗粒外,还常呈黏附态附着于其它矿物表面。       2、硫化物       试样中的硫化物主要是黄铁矿,多呈氧化残余包裹于赤铁矿、褐铁矿中,单体少见,粒度多在0.04mm以下。       3、硬锰矿、软锰矿       多与褐铁矿、赤铁矿混杂,镜下不易辨识,粒度多在0.01~0.05mm。       4、石英、蛋白石       石英相对较少,主要是蛋白石,呈隐晶质细颗粒,多被褐铁矿污染。       5、角闪石等硅酸盐矿物       含量很少,呈针柱状或粒状,部分颗粒表面有褐铁矿黏附。       6、高岭石等黏土矿物       粒度极细微,多在0.02mm以下,呈尘埃状分散分布,或与褐铁矿混杂,呈絮泥状颗粒。       (二)化学组成   表1  原矿多元素分析结果元  素 质量分数Cu 0.37Pb 1.76Zn 1.27As 0.07S 0.054TFe 37.16元  素 质量分数SiO2 9.0Al2O3 5.86CaO 0.23MgO 0.259Co 0.10P 0.069       原矿多元素分析结果表明,矿石主要的化学成分是铁、SiO2和Al2O3,有价成分主要为铁、铅、锌、铜和钴。       二、还原磁化焙烧试验研究       (一)褐铁矿转化为磁铁矿的主要原理       在高温条件下,采用煤作为还原剂,将褐铁矿转化为磁铁矿。化学反应为:   Fe2O3·nH2O—Fe2O3+nH2O   (1) 3Fe2O3+CO—2Fe3O4++CO2   (2)       其转化过程主要为:       1、褐铁矿在高温条件下失去结晶水,转化三氧化二铁;       2、三氧化二铁在还原气氛中还原成四氧化三铁。还原反应过程是一个多相反应过程。固相同气相(还原气体)发生反应。磁化焙烧反应作用分为三个阶段进行:       (1)扩散、吸附。由于气体的对流或分子扩散作用,还原气体分子被矿石表面吸附。       (2)化学反应。被吸附的还原气体和矿石的氧原子相互作用进行化学反应。       (3)化学产物的脱附。反应生成的气体产物脱离矿石表面,沿着相反的方向扩散到气相中去。       在焙烧过程中,新生成的还原物先形成一个外壳,包围着未被还原的部分,反应逐步向内进行,反应速度由还原物和还原产物的界面所控制。       使Fe2O3转化为Fe3O4的过程是按下列方式进行的。用还原剂脱掉αFe2O3矿粒外层的氧,则使氧化铁结晶格子局 部变形,致使αFe2O3转化为含有一定数量的细孔的γFe2O3,并形成尖晶石型立方晶格的γFe2O3外层。在矿粒表面上继续脱氧将造成铁离子过剩,过剩的铁离子则充填在缺位结点上。外层的所有点充满就变成磁铁矿,这些磁铁矿有着与γFe2O3相同的晶格。这样由外层向内层扩散,这个过程一直向矿粒中心的赤铁矿进行,到赤铁矿全部消失为止。       (二)磁化焙烧温度试验       将原矿与煤粉混匀后放入磁环焙烧炉中,升温至设置温度,恒温2h,改变磁化焙烧温度,900℃,950℃,1000℃,1050℃,产品自然冷却后磨矿85%-74μm,然后用磁选管进行磁选作业,磁场强度为87.55kA/m,试验结果见图1,本次试验采用无烟煤。煤粉比例为矿样重量的20%。依据试验结果知,950~1000℃为最佳温度。  图1  磁化焙烧温度试验结果 1-铁品位;2-铁回收率;下同       (三)煤的种类及用量试验       将无烟煤与褐煤进行对比试验,磁化焙烧温度为950℃,焙烧2h,煤粉的比例分别为8%、15%、20%,结果表明,在相同条件下,褐煤效果明显优于无烟煤;对同一种煤,随着煤粉用量的降低,铁精矿全铁含量降低;另外采用无烟煤,磁化焙烧矿的全铁含量和原矿没有差别,而采用褐煤时,磁化焙烧矿的全铁含量比原矿提高了近10%,磁化焙烧后矿样的重量也减少了20%。综合考虑成本,选用褐煤,煤粉用量为原矿的15%~20%为宜。试验结果见图2。  图2  煤的用量试验结果       (四)磁化焙烧时间条件试验       确定焙烧温度在950℃,煤的比例分别为20%,改变磁化焙烧时间,分别为1h,1.5h,2h,3h。产品自然冷却后磨矿85%-74μm,然后用磁选管进行磁选作业,磁场强度为87.55kA/m,试验结果见图3。  图3  磁化焙烧时间条件试验结果       (五)磁场强度试验       确定磁化焙烧温度为950℃,煤的用量依然为20%,恒温磁化焙烧2h的产品进行磁场强度条件试验。产品自然冷却后磨至85%-74μm,给到磁选作业,改变磁场分别为71.63kA/m、87.55kA/m、103.46kA/m。试验结果见图4,综合技术经济指标考虑,磁选作业的磁场强度以87.55kA/m为最佳。  图4  磁场强度试验结果       (六)磨矿细度条件试验       焙烧产品直接分选时铁矿物与脉石矿物分离效果差,在分选前需要磨矿。其他条件不变,分别对不磨(-74μm为68%)及磨矿细度分别为-74μm80%、85%、90%、98%的磁化焙烧产品进行了磁选试验,试验表明,随着磨矿产品中-74μm粒级的增加,铁精矿产率有所下降,全铁含量随之提高,当-74μm含量大于85%后,变化速度趋缓。所以以-74μm占85%为佳。试验结果见图5。  图5  磨矿细度条件试验结果       (七)流程试验       根据上述试验结果,确定最佳条件见表2,根据最佳条件试验进行了流程试验,数质量流程图见图6。   表2  焙烧—磁选工艺条件作  业工艺条件还原焙烧煤粉比例/% 焙烧温度/℃ 焙烧时间/h15~20 950~1000 2磁选磨矿细度/%-74μm 磁场强度/(kA/m-1)85 87.55  图6  磁化焙烧-磁选数质量流程       三、结论       (一)以褐铁矿为主要矿物的铁矿石属难选矿物,对这种矿石磁化焙烧—磁选是技术指标最佳的选矿方法,可以兼顾品位和回收率。       (二)此褐铁矿通过磁化焙烧—磁选工艺流程的分选,可获得产率51.46%、全铁含量64.83%、全铁回收率78.88%的铁精矿。各项指标均达到要求。而且磁化焙烧—磁选工艺具有工艺合理、可靠、适应性强、易于在生产中实施的特点。       (三)从经济方面考虑,磁化焙烧成本高,只有当地有廉价的煤炭资源时才可以考虑。一般情况下则的采用联合流程,如:弱磁选—强磁选—正浮选、分级—重选—浮选等,这些流程虽然比较复杂,但是运营成本都远低于磁化焙烧。

硅铁部分还原的方法冶炼镍铁

2019-01-04 11:57:12

矿石经在回转窑中干燥后,进行分级,并除掉低品位的粗块,这时的成分大致为:Ni1.65%,Co0.02%,Fe12%,SiO250%,MgO25%,Cr2O31.5%,Al2O31.3%,化合水7%。 干燥的矿石经破碎后,筛出小于0.08mm的筛下料,并放在多层焙烧炉中进行预焙烧。筛上料则放在用煤气加热的回转窑中,加热到700℃左右,以除去水分和预热矿石。加热好的热料即送到炉前料仓内,接着再从料仓将料装入14000kV.A开口式电炉中,电炉自焙电极直径约1000mm,并配有水冷炉壁。冶炼每吨矿石的耗电量约为760kW.h,电极消耗量为5kg。 往熔化的氧化矿和金属的混合液中添加一种强还原剂,并将矿石、还原剂和液态金属充分混合。还原剂采用含硅50%的硅铁。熔池的搅动是通过在两个铸桶间的快速倒来倒去的方法实现的。其还原顺序如下:(2Fe2O3)+[FeSi]=4(FeO)+(SiO2)+[Fe](2NiO)+[FeSi] =2[Ni]+[Fe]+( SiO2) (2FeO)+[FeSi]=3[Fe]+(SiO2)  硅铁中的铁直接进入金属相。来自前步工序的1650℃的液态矿石、硅铁(1.5L/kg液态矿石中的镍)和镍铁,采用在两个铸桶(叫做“跳转混合器”)间倒来倒去的方法进行混合。同硅铁的反应是放热的,所以可防止温度在混合时下降得过多。每操作一次可生产出400kg镍铁,因而在2500kV.A的电炉中要定期装入4000kg精矿用的炉料。 粗镍铁含磷达0.4%,这些磷可在电弧炉中,采用氧化钙含量很高的渣,用铁矿石氧化成P2O5后除掉。液态镍铁用硅铁脱氧后铸成13kg重的锭,其大致成分如下,Ni48%,S0.005%,P0.01%,C0.02%,Cr0.02%,Si0.9%,Co0.5%,Cu0.1%,其余为铁。

FCSMC浮选柱提铁降硅新技术

2019-01-29 10:09:51

提铁降硅是我国选矿行业的一项重要研究内容。国外已经广泛利用浮选柱提纯铁精矿,而我国依然是浮选机占主导地位,在铁精矿浮选柱反浮选方面的研究尚处于起步阶段。鞍多集团弓长岭选矿厂作为国内首家应用阳离子反浮选法分选磁铁矿的大型选厂,经过两年多的运行实践,阳离子反浮选泡沫粘,浮选过程不畅,已成为制约生产指标和经济效益的难题,为获得高品质铁精矿,提高企业经济效益和选矿技术水平,鞍钢集团弓长岭矿业公司选择浮选柱作为磁铁精矿高效精选设备,在反浮选工业试验中获得铁精矿品位高于69%,SiO2含量低于4.5%的先进指标。       一、浮选柱结构及工作原理       FCSMC浮选柱主要由柱浮选、旋流分选、管流矿化构成,其分选原理如图1所示。整个设备为柱体,柱浮选位于柱体上部,它采用逆流碰撞矿化的浮选原理,在低紊流静态化分选环境中实现对微细物料的分选,在整个柱分选方法中起到粗选与精选作用;旋流分选与柱浮选呈上、下结构连接,构成柱分选的主体。旋流分选包括按密度的重力分离以及在旋流力场背景下的旋流浮选。旋流浮选不仅提供了一种高效矿化反应模式,而且使得浮选粒度下限大大降低,浮选速度大大提高。旋流分选以其强回收能力在柱分选过程中起到扫选柱浮选中矿的作用。管流矿化利用射流原理,通过引入气体及粉碎成泡,在管流中形成循环中矿的气固液三相体系并实现了高度紊流矿化。管流矿化沿切向与旋流分选相连,形成中矿的循环分选。图1  FCSMC浮选柱分选原理       二、矿石性质       工业试验矿样来自弓长岭选矿厂一选车间细筛筛下磁铁矿,TFe品位63.63%,SiO2含量10.51%,TFe3O4含量在90%以上。随着粒度变细,铁含量增加,-0.030mm粒级铁品位达到66.54%。矿样单体解离度为92.7%,+0.074mm粒级的单体解离度也达到了87.9%,矿样解离效果比较理想。试验从细度和单体解离度方面都能代表正常的生产样。矿样粒度与单体解离度测定结果见表1和表2。   表1  矿样粒度测定结果粒度/mm产率/%品位/%分布率/%+0.07411.2451.409.070.045~0.07415.5661.7415.070.030~0.04517.4964.4917.70-0.03055.7166.5458.16合计100.0063.73100.00   表2  矿样单体解离度测定结果样品品位/%单体/%连生体/%>3/4>1/2>1/4<1/4原矿63.7392.72.51.91.41.5+0.074mm粒级样51.4087.94.33.82.61.4       三、工艺流程       (一)浮选机选矿工艺流程       弓长岭矿区磁铁矿石属鞍山式沉积变质铁矿床,有用矿物主要是磁铁矿、假象赤铁矿;脉石矿物主要是石英,其次是阳起石、角闪石、绿泥石等。选矿厂磁铁矿浮选机浮选车间分选系统为五段粗选四段精选共九段反浮选、粗选中矿泡沫再选工艺流程,反浮选药剂为十二胺,实行分段多点加药。       现场浮选机选别流程如图2所示。磁选车间的筛下精矿经过浓缩后,经泵送至浮选给矿箱,加入捕收剂后给入搅拌桶,充分搅拌后给入3个系列27台BF-20粗选浮选机,经刮板刮出泡沫中矿后,含铁68%以上的精矿产品自流至精矿泵箱,泵送至过滤车间脱水。粗选刮出的泡沫中矿经泵送至一段精选磁选机,经一精一扫抛尾浓缩后,精矿自流给入球磨机进一步磨矿,磨矿产品经泵送至脱水槽,抛尾后精矿给入二段磁选机进一步抛尾,进一步抛尾后二段磁选机精矿经中矿泵返回浮选机给矿箱杂再选。精选刮出的中矿泡沫直接经精尾中矿泵返回浮选给矿箱进行再选。一段扫选磁选机、脱水槽、二段磁选机产生的尾矿自流给入盘式磁选机做进一步尾矿回收,精矿一部分经泵送至一段磁选机进一步磨矿,一部分自流给入球磨机再磨再选,尾矿自流给入浓缩机浓缩后废弃。图2  浮选机工艺流程       该选别系统存在的主要问题为:①选别段数多,设备占地面积大,磁选、磨矿、脱水槽等多段辅助作业,使得浮选工艺流程复杂,运行成本高;②由于采用阳离子十二胺作为反浮选捕收剂,泡沫粘、浮选过程不畅,影响流程顺行和分选效果。       (二)浮选柱工业试验流程选择       浮选柱工业试验流程的选择主要以半工业分流试验为依据。主体分选系统采用浮选柱一次粗选,两段扫选流程;扫选中矿经浓缩磁选后返回粗选前矿浆搅拌桶,构成分选中矿的内部循环,粗选精矿作为最终浮选精矿,二段扫选尾矿和磁选机尾矿合并作为最终尾矿,如图3所示。图3  浮选柱工艺流程       作为唯一的动力来源,每个浮选柱配套一台渣浆泵。泡沫转载与输运不再落地用泵池转载,采用泡沫吸浆输送模式,即在浮选过程中利用安装在后续浮选柱内部的泡沫吸浆输送装置将前段浮选柱的浮选泡沫自吸进后段浮选柱,并对后续浮选柱实行给料,不影响设备内部的矿浆流态,同时改善浮选作业环境,优化分选指标。       该柱分选系统具有几方面优势:①配置系统流程简化,配置简单,自带泡沫槽,采用底部承重支撑,安装方便。②处理能力大,电耗低。③分选选择性好,效率高。④设备操作简单运行稳定可靠,指标波动小。除泵事故外,设备维护工作量低。⑤浮选泡沫吸浆输送,流程顺行,布置简洁,解决了阳离子泡沫粘,中矿顺行和富集十分困难的难题。⑥底流排矿自动控制。采用压力传感器→数显仪→电控阀门闭路控制,可实现液面的稳定调控,同时留有远程控制接口,可实现集中控制。       (三)工业试验方法       工业试验在鞍钢集团弓长岭矿业公司选矿厂浮选车间进行,入料为一选车间的细筛筛下产品,该产品经浓缩机浓缩后由泵输送至1、3系列的分矿箱。工业试验浮选给料同现场浮选机一样,从分矿箱底部焊接管道经阀门控制后直接给入到浮选柱前的矿浆搅拌桶。因此,试验的入料性质变化与实际生产一致,铁品位一般在63%~65%之间变化,SiO2含量在10%~12%之间变化,个别最高铁品位为67%,最低61%;给矿细度-0.074mm含量一般为88%~90%。为了避免来料波动对浮选柱分选系统产生影响,浮选柱给料浓度、给矿量及加药方式均实行自动控制。选矿厂负责试验样品采集和化验工作,试样主要分析铁的品位。       四、工业试验结果及评述       (一)十二胺用量对浮选柱选别效果的影响       十二胺用量对浮选柱选别效果的影响见图4。由图4可见,随着十二胺用量的增加,回收率呈下降趋势,TFe品位开始上升幅度较大,当药剂用量达到180g/t后,精矿品位上升趋势渐缓。当用药量在160~180g/t之间变化时,分选优势较为明显,精矿品位和回收率均处于较高的水平。图4  十二胺用量对分选指标的影响       (二)循环矿浆压力对浮选柱选别效果的影响       循环矿浆压力是浮选柱提高分选效率,强化分选回收的重要工作参数,它间接反应了浮选柱底部旋流力场的强度和循环矿浆量的大小,同时也是浮选柱对矿物实现分选的唯一能量来源,其压力的大小直接关系到整个设备的运行状态和分选效果。由于粗选浮选柱的运行状态直接关系到铁精矿质量,为此,试验中具体考察了粗选循环矿浆压力对分选指标的影响,结果见图5。从图5可以明显看出,随着压力的增加,TFe品位呈上升趋势,当压力超过0.30MPa时,精品位变化幅度不大。因此在操作过程中循环矿浆压力的大小应适可而止,以满足分选的旋流强度及适当的吸气量为原则。图5  循环矿浆压力对分选指标的影响       (三)矿浆浓度对浮选柱选别效果的影响       矿浆浓度对浮选柱分选效果的影响见图6。由图6可知,过低的矿浆浓度不利于铁的回收,但给矿浓度过高时,气泡通过回收区的阻力也相应增大,气泡上升困难,导致TFe品位下降。当浓度达到适宜程度时,再增加给矿浓度,回收率呈下降趋势。给矿浓度在40%~45%时,技术指标较好。图6  矿浆浓度对分选指标的影响       (四)给矿量对浮选柱选别效果的影响       给矿量对浮选柱分选效果的影响见图7。由图7可知,随着处理能力的增加,精矿品位逐渐降低,回收率呈递增趋势。当系统处理能力在70t/h左右时,综合分选指标相对较好。该指标完全达到了系统设计预期的65t/h的处理能力。图7  给矿处理量对分选指标的影响       五、浮选柱与浮选机分选指标对比       此次浮选柱工业试验系统采用Φ3.6m、Φ3.0m和Φ2.6m3台FCSMC浮选柱,构成一粗二扫中矿磁选浓缩的阳离子全流程反浮选工艺。与浮选机生产系统的一粗一精以及中矿再磨磁选、尾矿回收工艺相比,大大简化了流程。通过工业试验,在给矿处理量为70.61t/h、磨矿粒度为-0.074mm粒级占89.30%、铁品位63.59%情况下,获得了精矿铁品位69.15%,SiO2含量4.40%,尾矿铁品位22.37%,铁回收率95.81%的较好指标。与浮选柱生产指标相比,在精矿品位基本相同时,精矿产率提高1.27个百分点,回收率提高1.27个百分点,一级品位提高2.13个百分点,合格率提高2.28个百分点;尾矿比回收机给矿(浮选机尾矿)品位低11.78个百分点,比回收机最终尾矿低4个百分点。分选结果对比见表3。   表3  浮选柱与浮选机工业系统分选指标对比选矿 系统浮选铁精矿指标/%尾矿品位/%生产班次品位一级品率合格品率产率回收率回收机 给矿回收机 尾矿浮选机69.2380.7588.2686.8494.5434.1526.3739浮选柱69.1582.8890.5488.1195.8122.3740       六、结语       (一)利用浮选柱分选弓长岭磁铁矿,可以获得铁品位69.15%,SiO2含量4.40%,铁回收率95.81%的优质铁精矿,较理想的工业试验操作参数为:十二胺药剂用量160~180g/t,粗选循环矿浆压力为0.30MPa,矿浆浓度40%~45%,处理能力70t/h左右。       (二)采用浮选柱一粗二扫工艺流程,可以实现阳离子捕收剂对磁铁精矿提纯、中矿扫选,与现有浮选机五段粗选四段精选、粗选中矿泡沫再磨再选工艺流程相同时,浮选柱精矿产率提高1.27个百分点,铁金属回收率提高1.27个百分点,一级品率提高2.13个百分点,合格率提高2.28个百分点;尾矿品位比浮选机尾矿品位低11.78个百分点,比回收机尾矿品位低4个百分点。

国际硅铁标准(ISO 5445-80)

2019-01-03 14:43:37

硅铁牌号和化学成分见表1 表1 硅铁牌号和化学成分牌号化学成分 /%Si Al PSCMn①Cr①Ti①>≤>≤≤FeSi10813-0.20.150.06230.80.3FeSi151420-10.150.061.51.50.80.3FeSi252030-1.50.150.06110.80.3FeSi454147-20.050.050.210.50.3FeSi504751-1.50.050.050.20.80.50.3FeSi656368-20.050.040.20.40.40.3FeSi75Al7280-10.050.040.150.50.30.2FeSi75Al1.5728011.50.050.040.150.50.30.2FeSi75Al272801.520.050.040.20.50.30.3FeSi75Al37280230.050.040.20.50.50.3FeSi90Al18795-1.50.040.040.150.50.20.3FeSi90Al287951.530.040.040.150.50.20.3① 如无另外规定,则这些数值仅作为资料列出。 粒度:硅铁的颗粒粒度见表2。 表2 硅铁的颗粒粒度等级粒度范围/mm过细粒度(最大) /% 过粗粒度(最大)/%总量1100-31520610275-200206在上或三个方向上,不得有超过规定粒度范围最大极限值*1.15的粒度335-100186410-7518753.15-358863.15-10101073.15-6.310108--注:按级组批的产品,各炉之间含硅量相差不得超过3%(绝对值)。

提高铁回收率的实验研究

2019-02-21 12:00:34

某选矿厂八系列是典型的接连磨矿-弱磁-反浮选工艺流程处理磁铁矿石的出产系列,但由于其矿石性质比较复杂,并存在磁铁矿与氧化矿的混矿现象,使该系列自投产以来铁的收回率一向比较低。在现在资源日趋严重的情况下,充分利用资源,进步铁的收回率,就显得特别重要。为此,针对选矿广详细出产方针情况,展开了进步铁收回率的实验研讨。     该系列经过多年的出产运转,磨矿工艺和弱磁选工艺流程及其设备装备比较合理,所以,该实验研讨矿样选为弱磁选精矿和弱磁选尾矿,其要点实验内容为弱磁选尾矿的分选。研讨意图是经过实验研讨,查明其铁收回率低的原因,并寻觅进步磁矿系列铁收回率的办法和途径。     一、实验矿样     (一)取样     实验矿样取自选矿厂八系列,矿样为弱磁精选精矿和弱磁粗选尾矿。接连取样一个星期,每天取样6次。一起,对系列处理原矿也进行取样考察,并进行分析化验。所取实验矿样的均匀方针这:原矿铁档次TFe32.47%、TFeO 11.13%原矿均匀氧化度2.92%;弱磁精矿铁档次TFe61.20%、理论产率37.41%、铁收回率70.51%;弱磁粗选尾矿铁档次15.30%、理论产率62.59%铁丢失率29.49%。实验所取矿样从取样时刻、取样点、所取矿样分量及方针,都具有必定代表性。     (二)矿样性质分析     1、矿样的物质组成及其分析     实验矿样的多元素分析及物相分析成果别见表1和表2。 表1  实验矿样的多元素分析成果名   称TFeTFeORxOyFPSiO2弱磁精矿61.3024.100.801.150.122.47弱磁尾矿15.203.706.258.701.1622.26名   称K2ONa2OCaOMgOAl2O3烧减弱磁精矿0.150.142.720.960.220.95弱磁尾矿1.121.1519.803.631.918.93 表2  实验矿样的铁物相分析成果矿样 称号成分 (%)铁物相磁铁矿中的铁赤铁矿中的铁硅酸盐中的铁硫化矿中的铁弱磁 精矿含量55.903.400.301.90占有率90.895.530.493.09弱磁 尾矿含量0.6011.701.901.10占有率3.9276.4712.427.19     分析成果标明,原矿经弱磁选别后,磁铁矿的收回率较高,阐明现场磁选流程对磁铁矿的选别作用很好。但氧化矿的收回率很低,大部分丢失在尾矿中。然后阐明,要进步磁矿系列的收回率,首要是收回丢失在尾矿中的氧化矿。     2、矿样的单体解离度及粒度分析     实验矿样的单体解离度分析成果见表3,粒度分析成果见表4。                           表3  实验矿样中铁矿藏单体解离度测定成果实验矿样铁矿藏 单体(%)富连生体(%)贫连生体(%)铁与硅酸盐矿藏铁与萤石铁与其它矿藏铁与硅酸盐矿藏铁与萤石铁与其它矿藏弱磁精矿90.274.830.970.482.490.800.16弱磁尾矿64.3913.902.736.326.832.363.47 表4  实验矿样的粒度分析成果粒度(mm)+0.076-0.076+0.045-0.045+0.034-0.034+0.025-0.025+0.017-0.017+0.008-0.008弱磁给矿7.6014.4012.6016.8012.8010.0024.80弱磁精矿5.0819.7111.5920.1212.4012.2018.90弱磁尾矿7.8017.9312.8115.8712.8114.0818.70     实验矿样的组成和单体解离分析成果阐明,弱磁尾矿中铁矿藏的单体解离度低,从弱磁尾矿中收回铁矿藏,不管采纳什么办法,要得到较高铁档次的铁精矿,其铁的收回率都不会太高。     粒度分析成果标明,弱磁尾矿中细粒级矿藏含量高,其中铁的占有率也高。所以,要从弱磁尾矿中收回铁矿藏,首先要考虑微细粒级铁矿藏的有用收回。     二、选别实验及其成果     (一)实验工艺流程     依据矿石性质,本研讨选用的实验计划为:对选矿厂弱磁选的弱磁尾矿,进行直接反浮-正浮选实验研讨,讨论进步系列收回率的途径;并对选厂弱磁选的弱磁精矿进行现场的一粗二精反浮选工艺实验。 弱磁尾矿的浮选工艺流程为反浮-正浮选工艺流程。反浮选为一道作业,选用Na2CO3-水玻璃-白腊皂药剂组合;正浮选为一次粗选两次精选,选用明矾-钠-白腊皂药剂组合。实验流程及设备见图1。    (二)实验成果及分析     1、弱磁精矿反浮选实验成果     在原矿档次为32.71%及弱磁精矿档次为61.83%、产率37.41%的情况下,弱磁精矿经过一粗两精反浮选后,可获得反浮精矿档次为64.48%、产率为34.66%的分选成果。     2、弱磁尾矿正浮粗选条件实验     实验用水为清水,依据以往的研讨,并经探究实验,断定粗选的明矾用量为5kg/t,钠用量为1.77kg/t.在此条件下,进行捕收剂不同用量的条件实验。实验成果见图2、图3和图4。由实验成果断定,捕收剂用量为0.80kg/t。    3、弱磁尾矿正浮精选条件实验     经过探究实验,正浮精选实验的药剂用量断定为:一精抑制剂为1.Okg/t、捕收剂为0.lkg/t。用清水进行实验,其成果为:铁精矿作业产率10.94%、铁档次50.60%、作业收回率36.50%的选别方针。     4、弱磁尾矿反浮-正浮回水实验     在清水实验的基础上,考虑到该实验计划的现场可行性,用现场回水进行了开路实验。实验标明,回水实验的药剂用量与清水比较有必定变北。详细的药剂用量见表5。开路实验成果为:正浮精矿档次53.10%、作业产率11.04%、作业收回率38.71%的选别方针。选别成果较清水要好。 表5  反浮-正浮选回水实验药剂用量(kg/t)选别作业药剂及用量反浮选碳酸钠1.5水玻璃2.0白腊0.4正浮粗选明矾5.0钠1.75白腊皂1.2正浮-精/钠1.00白腊皂0.40正浮二精//白腊皂0.30     5、弱磁尾矿反浮—正浮回水闭路实验     回水闭路实验的药剂用量,在条件实验的基础上略有调整。弱磁尾矿经反浮—正浮选工艺流程闭路实验后,可获得:正浮铁精矿档次55.06%、作业产率11.20%、作业收回率40.73%的选别成果,实验成果到达预期方针。     弱磁精矿经反浮选、弱磁尾矿经反浮—正浮选工艺实验后,可获终究归纳铁精矿,其产率41.69%、铁档次62.96%、铁的收回率80.13%、杂质氟0.53%的选别方针。比现选厂的实践收回率方针进步10个百分点以上。     三、产品成果分析     对弱磁尾矿反浮—正浮选工艺实验的正浮铁精矿产口和尾矿产品,进行了物相分析和粒度组成分析,成果标明:1、正浮铁精矿中,首要矿藏为赤铁矿,其占有率为91.90%;脉石矿藏首要为角闪石和钠辉石,占脉石矿残酷的48.95%。弱磁尾矿经反浮—正浮选后,非磁性铁矿藏铁的收回率为45.04%,含铁硅酸盐矿藏铁的抛出率为88.37%,阐明该工艺及其药剂组合的挑选,对收回弱磁尾矿中铁对错常有用的。2、依据单体解离度的测定成果来看,从弱磁尾矿中收回铁矿藏,要得到较高口位的铁精矿,就要丢失很大的收率,不然,铁精矿档次就不会太高。3、弱磁尾矿经反浮—正滔后,反浮选抛出的—20μm的量为69.02%,该粒级铁的丢失率为50.84%。收回细粒级铁矿藏仍是进步铁矿藏收回率的重要研本分从。     四、结语     由实验成果可知,弱磁尾矿直接反浮—正浮选工艺流程,不管从收回细粒级铁矿藏来说,仍是从收回非磁性铁矿藏来说,都优于已进行的弱磁尾矿经强磁选后再反浮—正滔选工艺流程的成果。在不改动现选矿厂磁矿系列出产工艺的情况下,经过添加浮选作业,即可完成进步铁收回率的方针,工艺流程相对简略。该研讨成果,为选矿厂往后进步磁矿系列收回率,供给了一个重要的参阅计划。

硅碳合金与硅铁的区别有哪些为何受厂家青睐?

2019-10-24 15:24:19

硅碳合金作为现在比较受供应商喜爱的冶金产品,主要原因仍是由于近期硅铁提价,硅碳合金相对硅铁多少钱廉价能够杰出的替代硅铁,因而许多供应商为了减小炼钢本钱都开端购买较为抱负的硅碳合金来运用,关于许多人都会有疑问,硅碳合金究竟与硅铁有哪些差异呢?为何受供应商喜爱?咱们先来听听专业的硅碳合金供应商 冶金为我们介绍。No.1 硅碳合金与硅铁多少钱方面的差异硅碳合金是新式的铁合金产品,硅碳合金比较硅铁来说多少钱较为廉价,在购买相同类型的硅铁时,硅碳合金往往能够廉价2/5,因而在硅铁多少钱上涨的状况下硅碳合金是供应商节省本钱加工的较好的挑选。No.2 硅碳合金与硅铁元素含量的差异硅碳合金因多少钱比较硅铁多少钱廉价,因而在含量方面会呈现比硅铁元素稍有下降的状况呈现,但下降区间较小彻底能够替代硅铁运用,而且考虑到硅碳合金的多少钱优点,硅碳合金是比较好的抱负挑选。No.3 硅碳合金与硅铁在运用效果中的差异硅碳合金能够替代硅铁运用但在运用效果中仍是会有必定的差异,在运用中放入硅碳合金,因硅碳合金比较硅铁元素略低,因而在脱氧、除渣等方面比较硅铁会有所差劲,但彻底不影响正常的运用。归纳比较,在硅铁多少钱较为贵重的时分硅碳合金显然是比较抱负的硅铁替代品,硅碳合金在运用效果和元素含量均接近于硅铁相差较小,而且硅碳合金多少钱比硅铁多少钱廉价,因而才会如此受供应商喜爱,以上便是专业的硅碳合金供应商 冶金为我们介绍的硅碳合金与硅铁的差异。&nbsp;

铜尾矿综合回收铜、铁实例(安庆铜矿)

2019-01-21 18:04:37

安庆铜矿矿石类型分为闪长岩型铜矿、矽卡岩型铜矿、磁铁矿型铜矿及矽卡岩型铁矿等四类,矿石的组成矿物皆为内生矿物。主要金属矿物为黄铜矿、磁铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿,经浮选、磁选回收铜、铁、硫后,仍有少量未单体解离的黄铜矿进入总尾矿;磁黄铁矿含铁和硫,磁性仅次于磁铁矿,在磁粗粗矿浮选脱硫时,因其磁性较强,不可避免地夹带一些细粒磁铁矿进入尾矿。选矿厂的总尾矿经分级后,+20µm粒级的送到井下充填储砂仓;-20µm粒级的给入尾矿库。尾砂的化学分析见表1。    表1  尾砂化学分析结果         (%)产品CuSFe粗尾砂(+20µm)0.1432.369.76细尾矿(-20µm)0.071.6713.45总尾砂0.1192.1311.00         为了从尾矿中综合回收铜、铁资源,安庆铜矿充分利用闲置设备,因地制宜地建起了尾矿综合回收选铜厂和选铁厂。铜矿物主要富集于粗尾砂中,所以主要回收粗尾砂中的铜。选厂尾砂因携带一定量的残余药剂,所以造成在储砂仓的顶部自然富集含Cu、S的泡沫。选铜厂是在储砂仓顶部自制一台工业型强力充气浮选机,浮选粗精矿再磨后,经一粗二精三扫的精选系统进行精选,最终可获得铜品位16.94%的合格铜精矿。因此,投资30万元在充填搅拌站院内,就近建成25t/d的选矿厂。        表1的数据还表明,铁主要集中于细尾砂中,实验室的研究表明,细尾矿中的铁主要是细粒磁铁矿和磁黄铁矿。选铁厂是针对细尾砂中的细粒磙铁矿和磁黄铁矿,利用主系统技改换下的CTB718型弱磁选机3台,投资10万元,在细尾砂进入浓密机前的位置,充分利用地形高差,建立了尾矿铁厂,采用一粗一精的磁选流程进行回收铁。为了进一步回收选厂外溢的铁资源,又将矿区内各种含铁污水、污泥,以及尾矿选铜厂的精选尾矿通通汇集到综合选铁厂来。最终可获得铁品位63.00%的铁精矿。        选铜厂和选铁厂的生产流程见图1。两厂年创产值491.95万元,估算每年利税421.45万元,取得较好的企业经济效益和社会效益。图1  尾矿综合回收选铜厂和选铁厂的生产流程

火法冶炼生产稀土硅铁基合金-概述

2019-02-12 10:08:06

稀土中间合金种类繁复,首要包含稀土硅铁基中间合金、稀土铝合金、稀土镁合金等。用热复原法制取的稀土中间合金首要有稀土硅铁合金、稀土硅铁镁合金、稀土硅铁(钙、钛等)合金等。现在它的产值(以稀土氧化物计)约占我国稀土产值的1/3~1/4。     1956年中国科学院上海冶金研讨所发明性地研讨成功在电弧炉顶用75硅铁作复原剂,从含REO4%~6%的包头钢铁公司炼铁高炉渣中收回稀土,制取稀土硅铁合金的工艺。包钢稀土一厂首要选用该工艺,开端出产稀土硅铁合金。     1966年冶金部包头稀土研讨院为了满意国家对稀土硅铁合金的需求,打破了中贫铁矿入高炉中不能顺行和易发生爆炸的观念,成功地研制出含稀土的中贫铁矿矿石和低档次稀土精矿球团直接入高炉脱铁去磷,制取REO>10%的富渣,再选用电硅热法冶炼稀土硅铁合金的工艺,使我国稀土硅铁合金的出产步入了新的阶段,合金本钱远低于国外的同类产品,这不仅为国内涵钢铁出产中大规划推行应用稀土发明晰条件,并且促进稀土中间合金在20世纪60年代后期就出口越南和美国,遭到了用户的欢迎。     进入80年代,跟着白云鄂博矿选技能的打破,工业化出产的中高档次稀土精矿连续面世,给稀土中间合金出产供给了精料,新的强化冶炼技能和适销对路的合金种类不断出现,促进稀土中间合金工业有了长足的前进和开展。     铸铁、钢和特种合金变质处理的理论与实践的开展,特别是球墨铸铁、石油管线和耐海水、耐大气腐蚀用钢的稀土处理技能的推行,促进了稀土中间合金工业的进一步开展,选用金属热复原法和碳热复原法都成功有效地制取出多种稀土中间合金。特别是90年代,东北大学张成祥、涂赣峰等人发明晰在矿热炉中碳热复原一步法出产稀土硅化物合金,并在3600~6300kVA不同容量的矿热炉中成功进行了工业化出产。     稀土中间合金现在已广泛用于钢铁、机制制作和军事工业等部分。现在大部分用作钢铁的添加剂,在钢中的首要效果是脱氧、脱硫,中和低熔点杂质的有害效果,细化晶粒,改进钢的力学性能。在铸铁中,首要作为球墨铸铁的球化剂、蠕墨铸铁的蠕化剂、合金铸铁的添加剂,使各种铸铁的机械性能得到很大进步。     我国的稀土中间合金工业具有产值大、种类多、本钱低和综合利用产品多的特色,其质料、工艺及应用领域在世界上独具特色,遭到国内外稀土界人士的遍及重视。     我国稀土资源丰富,除包头稀土矿轻稀土资源外,还有四川冕宁的氟碳铈矿,江西等重稀土资源,山东微山湖的氟碳铈矿资源等。它们先后都用于稀于中间合金的出产,为我国参与国际竞争,发明晰有利条件。 本章首要介绍硅热复原法和碳热复原法出产稀土硅铁合金的原理及工艺进程。

镍尾矿综合回收铁选矿工艺

2019-02-20 15:16:12

尾矿是经浮选收回镍矿藏后发生的尾矿,化学分析该尾矿中总铁档次为10.07%磁性铁档次为2.95%,磁性铁占总铁的29.29%,首要可收回意图的尾矿藏为磁铁矿,具有归纳收回利用价值。对该镍尾矿中的矿藏进行归纳收回的选矿实验。 一、矿石性质镍尾矿试样化学多元素分析及铁物相分析成果别离见表1表2。镍尾矿磁铁矿占20.55%,磁黄铁矿占6.85%,磁黄铁矿占6.85%雌黄铁矿对此铁矿产品质量有必定的影响。二、准则流程    因为磁黄矿具有较强的磁性,与磁铁矿之间存在较强的磁力聚会效果,因而次徐昂进程中会随同磁铁矿同步进入铁精矿中,用磁选的办法很难别离磁铁矿和磁黄铁矿,但磁黄铁矿经活化后具有必定的可浮性,因而浮选是铁精矿降硫的有效途径。因为该尾矿首要收回意图矿藏为磁选矿,选用先磁后浮的工艺流程较为合理,及磁选后的铁精矿经浮选脱硫后,得到合格的磁铁精矿产品。 三、磁选条件实验1、粗选磁感应强壮磁感应强度巨细是影响磁选选别目标的首要因素。磁感应强,可能会形成部分磁性矿藏未被选出而丢失,磁感应强渡过大又会形成脉石矿藏夹杂在磁性产品中,然后影响精矿档次。因为实验样品为镍尾矿,粒度较细,因而断定在不磨矿的情况下对尾矿进行一段磁选收回铁。磁选机上升水流为360L/h,实验成果如图1所示由图1可知,当磁感应强度添加至120MmT时,所得铁粗精矿铁档次及收回率目标比较抱负,因而断定粗选磁感应强度为120ml。2、磨矿细度为了进一步进步铁精矿的档次,在精选磁感应强度为60mT的条件下,对磁选铁粗精矿进行磨矿细度实验,实验成果如图2所显现。 由图2可知,跟着磨矿细度的添加,铁精矿档次呈添加的趋势,当磨矿细度为-38um占80%以上时,铁档次及铁收回率根本坚持不变,归纳考虑,断定磨矿细度为-38um占80%。3、精选磁感应强度在磨矿细度-38um占80%的基础上进行精选磁感应强度实验,实验成果见图3。由图3可知,跟着磁感应强度的添加,铁精矿档次略有下降,当磁感应强度大于60mT时,铁收回率改变不大,因而断定精选磁感应强度为60Mt。 4、磁选全流程工艺磁选全流程工艺如下图所显现,实验成果见表3由表3可得知,该镍尾矿经过磁选工艺可得总铁档次62.10%、总铁收回率27.97%的铁精矿,铁精矿含硫7.85%,达不到铁精矿等第对硫含量目标的要求,阐明尾矿中具有磁性的磁黄铁矿在磁选中具有富集效果,需求进行降硫处理。 四、铁精矿浮选降硫 1、活化剂品种断定对磁黄铁矿的活化剂草酸、钠、硫酸铜及硫酸进行单加及组合品种比照,浮选成果表明,硫酸与草酸相对于其他药剂,所得铁精矿降硫效果比较好,因为硫酸报价比较低,因而断定选用硫酸作为铁精矿降硫的活化剂。 2、铁精矿浮选降硫工艺选用硫酸作为活化剂,丁基黄药为捕收剂对铁精矿降硫及归纳收回硫进行实验,实验流程如图5所显现{药剂用量均匀对磁选原矿(镍尾矿),单位为g/t。下同},实验成果见表4,因为实验成果可见,实验可获得合格的铁精矿和硫精矿。3、硫酸的用量硫酸作为选矿药剂,具有既影响实验目标又影响着选矿设备的两层效果。按实验流程进行一次粗选和一次扫选的硫酸用量实验,实验成果见表5。由表5可见,硫酸用量以450+220g/t为宜。 4、丁基黄药的用量断定硫酸用量450+220+110g/t,对铁精矿进行丁基黄药一次粗选、两次扫选的药剂用量,实验成果见表6。由表6可知,跟着丁基黄药用量的添加,铁精矿硫含量逐步下降,当丁基黄药粗选用量为70g/t时,可得含硫为0.17%的铁精矿,实验成果比较抱负。五、磁-浮全流程闭路实验 归纳上述条件实验,进行了全流程闭路实验。实验流程如图6所显现,实验成果见表7,由表7咱们可得知,磁-浮全流程闭路实验可获得铁档次65.20%的合格铁精矿及含硫22.50%的硫精矿。

丰宁铁磷矿综合回收磷、钛铁、硫钴矿选矿

2019-01-18 11:39:34

我国磷资源日趋枯竭,越来越制约我国磷肥及磷化工的生产和发展,开发利用北方低品位磷资源意义重大,势在必行。 北方大部分磷矿属磁铁矿(含钛磁铁矿)—磷灰(块)岩型矿石,特点为中高品位磁铁矿、低品位磷矿与低品位钛铁矿共生,含有少量硫钴矿。磷、钛铁矿易选,但选矿成本高,多数选矿厂只磁选回收磁铁矿,而将磁选尾矿丢弃,资源浪费现象严重。       从上世纪80年代起,我院对北方低品位磷矿开展了选矿试验研究,取得了很好的成果。 河北省丰宁县招兵沟铁磷矿矿石类型较为简单,主要为钛磁铁磷灰石矿石,矿石结构为细粒~中粒变晶结构和细粒~中粒花岗变晶结构,矿石稳定性较好。主要矿物为磁铁矿、钛铁矿、磷灰石,其中含有少量硫钴矿。磷品位较低。 2003年,我院对招兵沟铁磷矿进行了磷、钛铁、硫钴资源综合选矿试验研究,研制出适合该矿矿石性质的AW-10新型高效磷矿捕收剂;确定了常温无碱浮选回收磷矿物、重-磁选联合工艺回收钛铁矿物、浮选工艺回收硫钴矿物的选矿工艺路线。 磷矿物实验室闭路流程试验选矿指标为:磨矿细度-200目含量47%,浮选温度为20℃,原矿品位P2O5 3.34 % ,精矿产率9.75%、品位 P2O5 33.18 %、回收率96.77 %。钛铁矿物重选选矿试验标为:原矿品位TiO2 4.50%~6.64%、TFe10.13%~12.51%, 精矿产率4.59%~8.39%、品位TiO2 42.53%~42.98 %、TFe39.46%~39.87 %,TiO2回收率43.38%~54.33%。重选钛精矿经中强磁场磁选,最终钛铁精矿品位 TiO245.50 %。硫钴实验室流程试验选矿指标为:原矿品位Co 0.0114%、S有效1.07%, 精矿产率1.52%,精矿品位 Co 0.4117 % 、S有效 44. 76 %, Co回收率53.49%、S有效回收率 63.31%。 2005年至2008年,我院将此成果成功地用于20万t/a和300t/a选矿厂的工业生产,取得了很好的选矿技术指标,实现了低品位磷、钛铁、硫钴矿物综合回收利用产业化。 20 万t/a浮选车间生产流程考查选矿指标为:磨矿细度-200目47%,浮选温度为25℃,原矿品位P2O5 3.84% ,磷精矿产率9.68%、品位P2O537.88% 、回收率95.49 %。300t/a选矿厂浮选车间生产流程考查选矿指标为:磨矿细度-200目31.90%,浮选温度为14℃,原矿品位P2O5 3.02% , 磷精矿产率5.71%、品位P2O538.19%、回收率72.21%。钛工业生产调试流程考查指标为:入选原矿品位TiO27.02%、磨矿细度-200目,含量39.65%,高品位精矿产率2.94%、品位TiO243.41%、回收率18.18%;低品位精矿产率9.97%、品位TiO223.61%、回收率33.53%。硫、钴工业生产流程考查指标为:原矿品位Co 0.0073%、S有效0.20%,精矿品位Co 0.3691%、S有效 39.31%,尾矿品位Co 0.0051%、S有效0.053%;精矿产率按Co计算0.60%、按S有效计算0.37%;Co回收率30.34%、S有效 回收率72.72%。 综合回收磷、钛铁、硫钴矿物,还可以使磁铁矿入选品位由TFe12%以上降到TFe9%~10%,扩大资源储量;选矿厂每年减少尾矿排放量10%以上,相当于固体尾矿80多万t/a,从而降低了矿区尾矿污染,减少了尾矿坝的安全隐患。 招兵沟磷矿浮选采用的zn128捕收剂,无毒、无污染,具有很好的生物降解性能,有利于环境保护。该成果解决了浮选矿浆需要加入大量碳酸钠调整矿浆pH值的问题;降低了浮选温度,实现了常温浮选,领先国际水平。 对招兵沟铁磷矿中低品位磷、钛铁、硫钴的综合选矿加工利用研究,不仅使企业具有经济效益,而且减少了环境污染,解决了就业问题,还具有良好的环境和社会效益,起到了行业示范作用。该项研究对我国北方铁磷矿综合利用和可持续发展具有深远意义。

选铁尾矿回收低品位磷、钛、钴技术

2019-01-24 09:35:03

中国北方河北丰宁三赢公司的丰宁招兵沟低品位磷矿属变质型矿床,磁铁矿(含钛磁铁矿)-磷灰石型矿石。其特点为中品位磁铁矿、低品位磷矿与低品位钛铁矿、超低品位硫钴等共生。为使招兵沟铁磷矿中的磷、钛、硫钴等资源得到合理的综合回收利用,开展了从磁选尾矿中选矿回收磷、钛、硫钴的实验室选矿试验研究,确定了合理的综合回收选矿工艺流程。 根据实验室选矿试验研究成果,改扩建了原矿处理能力为30万t/a老选厂,新建了原矿处理能力为300万t/a的新选厂,综合回收招兵沟铁磷矿中的磁铁、磷、钛铁、硫钴矿物。确定了常温无碱浮选回收磷矿物、合理的重-磁选联合工艺回收钛铁矿物、浮选工艺回收硫钴矿物的选矿工艺路线。 一、矿石性质 河北省丰宁县招兵沟铁磷矿矿石类型较为简单,主要矿石矿物为磁铁矿、钛铁矿、磷灰石等。脉石矿物主要有辉石、角闪石、黑云母、斜长石等。 矿石结构主要为中粒半自形粒状结构、花岗变晶结构,其次有片柱状变晶结构、陨铁结构、平行连晶结构、固溶体结构。矿石构造主要为块状构造、片麻状、条带状、网状构造。矿石自然类型一般为斑杂状钛磁铁矿石、斑杂状磁铁矿矿石、块状钛磁铁矿矿石、块状磁铁矿矿石、片麻状磁铁磷灰石矿石和片麻状钛磁铁磷灰石矿石。 矿石工业类型可分为钛磁铁磷灰石矿石、磁铁矿矿石、钛磁铁矿矿石和磁铁磷灰石矿石。 矿石中含TFe 10%~20%、含P2O5品位平均为3%±,含TiO2 5%±;铁与钛及磷的含量一般成正比关系。磷、钛、硫钴品位较低。 该矿一直以选铁为主,对选铁尾矿中的其他有用组分未能综合回收,可回收利用的低品位磷、钛、钴等作为尾矿抛弃。由于该矿矿石结晶较好,适宜采用阶段磨矿阶段选矿的综合回收工艺,其选铁尾矿中的主要元素含量见表1。 表1  选铁尾矿多项分析结果二、磷的综合回收 磷矿浮选采用的AW-10捕收剂,该药剂不仅无毒、无污染,而且还有很好的生物降解性能,有利于环境保护。该成果解决了浮选矿浆需要加入大量的碳酸钠调整矿浆pH值的问题;降低了浮选温度,实现了常温浮选,对节约能源、降低选矿成本做出了很大贡献。依据试验确定的工艺流程,设计建成了处理能力30万t/a原矿的磷浮选车间,并于2005年9月投产,生产出了高品质的磷精矿。工业调试改造后确定了磁选尾矿经旋流器脱水,一段开路磨矿,磨细度.074mm(-200目)含量50%±5,一次粗选一次扫选二次精选、中矿顺序返回的常温浮选工艺流程(图1)。图1  磷回收生产数质量流程 工业生产采用常温浮选工艺回收磷矿物,浮选矿浆不需要加温、加碱。浮选药剂均为常规、无毒、无污染的产品。浮选药剂制度简单,仅加入了水玻璃调整剂和浮选捕收剂。 流程考查指标为:入选原矿品位P2O5 3.84%,磷精矿品位P2O5 37.88%、Fe2O3 1.50%、MgO 0.96%,磷精矿回收率95.49%。 采用的选磷捕收剂AW-10,是合理开发利用招兵沟磷矿这一易选磷灰石,提高企业经济效益的关键。该捕收剂必须具备原料来源广、价廉、无毒、选择性及捕收能力好等特点,并能克服使用氧化石腊皂类的捕收剂价高,泡沫粘、精矿不易后处理等缺陷。捕收剂主要由两部分组成,第一部分(占80%)采用化工、油脂厂废料作原料,变废料为有用产品,因此也减少了相关行业造成的环境污染。但单独作为捕收剂用量较高,矿浆粘性大。第二部分(占20%)是一种阴离子型活性助剂,具有增溶、分散、乳化、发泡和润湿渗透作用,能显著促进脂肪酸类捕收剂的高度分散溶解,从而增加主体捕收剂被目的矿物吸附的浓度,降低选择性好的捕收剂为达到浮选必须的临界胶束浓度而需要的用量,使得主体捕收剂在较宽的介质中和较低的温度下具有良好的分散溶解性。该助剂还具有发泡性能好、泡沫性脆的特点。因而采用AW-10捕收剂能够实现招兵沟磷矿常温、无碱浮选,并且精矿沉淀浓缩性能好。另外,该活性助剂有很好的生物降解性能,对矿山实际产生尾矿水的分析结果(表2)表明:尾矿水中的COD含量较上一生产工序磁选尾矿水,降低了将近一半。在捕收剂中引入该助剂后,极大减轻了水质污染,有利于环境保护。 表2  尾矿水水质主要分析结果(mg/L)三、钛的综合回收 丰宁铁磷矿中的伴生钛铁矿,结晶程度较好、粒度较粗大。根据其矿石性质、选矿规模、设备投资、选矿成本以及环境保护等因素,确定采用重-磁选工艺综合回收该矿中的钛铁矿。工艺路线为:螺旋溜槽抛尾→摇床粗选→钛铁粗精矿→磨矿[磨矿细度为 工业生产流程考查指标为:入选品位TiO2 7.02%、磨矿细度图2  钛回收生产数质量流程 该选矿工艺流程及设备简单、动力消耗少,综合回收利用有很好的经济效益,符合国家矿产资源利用和发展循环经济的政策。 四、钴的综合回收 丰宁招兵沟磷铁矿中的钴,主要和硫铁矿共生在一起。黄铁矿结晶较好、粒度较粗大、可选性较好,属易选矿石。硫钴选矿的技术路线为浮选,工艺流程为一次粗选三次精选,中矿顺序返回(图3)。采用选硫化矿常规选矿药剂:硫酸、丁基黄药、2#油。图3  钴回收生产数质量流程 该工艺工业生产流程指标为:选铁、磷、钛后的尾矿品位为Co 0.0073%、S有效0.20%,精矿品位Co 0.3691%、S有效39.31%,尾矿品位Co 0.0051%、S有效0.053%;精矿产率按Co计算0.60%、按S有效计算0.37%;Co回收率30.34%、S有效回收率72.72%。五、结论 通过对研究成果在招兵沟铁磷矿选矿厂的实施,综合回收了国家有限的磷、钛铁、钴等资源,减少了全选厂的尾矿排放量10%以上,选矿过程无环境污染,符合我国可持续发展战略对磷矿和磷肥工业立足国内资源的要求;符合国家资源与环境及循环经济政策。 丰宁县招兵沟铁磷矿采用浮选工艺回收磷矿物,采用重—磁选工艺回收钛矿物,浮选回收钴,企业经济效益显著。对资源综合回收利用,有效扩展资源储量,发展循环经济起到了行业科技示范作用。

铁尾矿中铁矿物回收—梅山铁矿选矿厂

2019-01-21 18:04:39

梅山铁矿选矿厂是年设计处理原矿250万t,实际为165万t的大型选矿厂,每年大约有22%~23%尾矿从矿石中分离出来,这些尾矿主要是来自重选作业中振动溜槽和跳汰机的抛尾。其中+0.3mm是干式粗粒级尾矿(通称废石);-0.3mm为湿式细粒尾矿(称尾砂),主要来自2~0mm粒级原矿的浓缩锥斗溢流;2~0mm粒级跳汰重选前浓缩斗溢流;磁选精矿永磁脱水槽溢流;12~0mm粒级精矿分级机溢流;尾矿分级机溢流。尾砂产率在7%(占原矿)左右,含铁量在20%~23%,主要成分为磁铁矿、菱铁矿、石英、方解石、黄铁矿矿和高岭土,尾砂矿物组成见表1。其中-0.074mm粒级占80%左右,铁主要分布在-0.074mm粒级中,磁性铁和碳酸铁含量分别为28.73%和35.35%。   表1  尾砂矿物组成                            (%)矿物磁铁矿菱铁矿赤铁矿黄铁矿方解石高岭石石英长石磷灰石白云石质量分数10.316.055.65.213.4213.7215.427.01.09.7       1991年8月选矿厂建立了尾砂再选系统,利用磁选法回收细粒尾矿中的铁矿物,用强磁选机(场强为191kA/m)对尾砂进行再选(1次)。经生产可获得含铁57.8%、含硫0.4%的合格铁精矿,尾矿品位可降至19.39%以下,总尾矿品位降低了2%。按年处理原矿180万t计,每年可从抛弃的尾矿中回收0.9万t铁精矿,年经济效益150多万元。

从高炉瓦斯灰回收铁的试验研究

2019-01-21 18:04:49

现代钢铁生产过程产生了大量尘泥,对生产现场及周边环境有较大危害,必须进行无害处理。这些尘泥中,有价元素Fe和有害杂质S,P,K等往往并存,故一般统称为含铁尘泥,它包括高炉瓦斯灰(泥)、转炉红尘、电(转)炉除尘灰、冷(热)轧污泥、轧钢氧化铁鳞、烧结尘泥、出铁场集尘、含油铁屑等等。随着国家对资源和环境问题的日益重视,开展含铁尘泥无公害综合利用的研究,将产生很好的经济效益和社会效益。 作为含铁尘泥的主要品种,高炉瓦斯灰(泥)来自炼铁过程中随高炉煤气一起排出的烟尘。它与天然矿石的性质有着明显的差别,细粒矿物在高温作用下熔融在一起,极易包裹脉石矿物,其成分更为复杂,有价元素的回收率较低,目前,国内外处理高炉瓦斯灰的方法大致有3种:①直接外排堆存,易造成环境污染,大型钢铁企业已基本淘汰该方法;②直接利用,返回烧结或球团配料,被国内许多钢铁企业采用,但瓦斯灰有害杂质如K,Na,Zn,S,P等一般较高,配人烧结或球团矿,降低高炉利用系数,从而影响炼铁的经济技术指标;③综合回收,提取有价元素。目前,从瓦斯灰提取铁及碳等有价元素是重要的发展方向。 在自然界,存在一大类弱磁性矿物,如赤铁矿、褐铁矿、钛铁矿,难以通过普通磁选分离,对这类矿物,一般采用强磁选、浮选、磁化焙烧-弱磁选等工艺技术提取铁精矿。瓦斯灰中含有相当的弱磁性赤铁矿和焦炭,因此可以直接进行磁化焙烧,回收铁精矿,这方面有关的报道还很少。本试验研究分析了包钢瓦斯灰的工艺矿物学特征,据此开展了多种磁选工艺回收铁的试验研究,摸索了相应的工艺参数,对工艺流程进行了比较。 一、瓦斯灰工艺矿物学特性 (一)瓦斯灰化学组成和铁物相分析 瓦斯灰原料取自包钢炼铁厂,瓦斯灰多元素化学分析结果见表1,XRD衍射分析结果见图1。 表1  瓦斯灰多元素化学分析结果    %图1  瓦斯灰的XRD衍射图 ▲-Fe2O3;●-Fe3O4;■-C 从表1可见,TFe 31. 00%,含碳33. 60%,SiO2 .87%,CaO 4.35%,有害元素S,Zn,Pb等含量也较高。从图1可见,主要物相为赤铁矿、磁铁矿和C。 (二)瓦斯灰粒度筛析 瓦斯灰外形呈灰黑色粉未状,粒度大小不均,大颗粒成蜂窝状,块状,片状等,表面有空隙。瓦斯灰铁矿物粒度筛析结果见表2。 表2  瓦斯灰粒度筛析结果从表2可见,大部分铁分布在-50 +200目和-325目,分布率占总量的86. 86%。其中- 50+200日中金属铁分布率达到52. 18%,另外- 325目中金属铁分布率达到了34. 68%,因此这两个粒级中的铁矿物是重要回收对象。 二、选矿试验方案 (一)试验设备 试验设备采用的有φXPZ - 175型圆盘破碎机,乌鲁木齐市金祥瑞矿山设备有限公司;QM-SB行星式球磨机,南京大学仪器厂;φXCGS - 50型磁选管,唐山宏达矿山机械设备研究所;高梯度磁选机;XTLZ型多用真空过滤机,四川省地矿局102厂;KTF -1700型真空管式电阻炉,宜兴前锦炉业设备有限公司;DY - 20型台式电动压片机,天津市科器高新技术公司。 (二)试验流程 弱磁选-强磁选和磁化焙烧-弱磁选试验流程见图2和图3。图2  磨矿-弱磁选-强磁选试验流程图3  磁化焙烧-弱磁选试验流程 三、试验结果及分析 (一)弱磁选-高梯度强磁选试验 1、磁感应强度对弱磁选的影响 磁选管磁感应强度对弱磁选的影响见图4。图4  磁感应强度对弱磁选的影响 ●-品位;▲-回收率 从图4可见,随着磁感应强度升高,铁精矿的品位略有降低,而回收率迅速提高。在磁感应强度0.10T和0.12T时,铁精矿品位没有变化,都是58. 70%,而回收率由50.47%提高到了56.12%;当磁感应强度达到0. 14 T时,铁精矿的品位降低了0.8个百分点,回收率达到了58.10%。通过弱磁选主要是回收大颗粒磁性矿物,-325目的微细粒磁性矿物及弱磁性铁矿物并没有有效地回收。因此回收率不够高,说明相当多的弱磁性和微细粒磁性矿物进入尾矿,所以必须对弱磁选的尾矿进行高梯度强磁选。 2、磁感应强度对强磁选的影响 试验条件:矿浆流速4.2cm/s,矿浆浓度10%,磁介质填充率8%。磁感应强度对强磁选影响的试验结果见图5。图5  磁感应强度对强磁选的影响 ●-品位;▲-回收率 从图5可见,随着磁感应强度的增大,铁精矿的回收率升高,品位则下降。当磁感应强度由0.4T上升到0.5 T时,回收率提高5个百分点,达到了29%以上,而品位为44. 47%,下降不大。继续升高磁感应强度,回收率提高并不明显,但品位急剧下降。因为,磁感应强度比较强时,磁性吸附力也较大,导致许多弱磁性连生矿物及脉石等进入强磁选精矿。 3、矿浆浓度对强磁选的影响 矿浆浓度对强磁选精矿影响的试验结果见图6。试验条件:瓦斯灰- 200目占70%,矿浆流速4.2 cm/s,磁介质填充率8%,强磁选磁感应强度0.5T。图6  矿浆浓度对强磁选的影响 ●-品位;▲-回收率 从图6可见,当矿浆浓度由10%变化到15%时,铁精矿的品位没有多大变化,而回收率却有了较大的提高,从76.79%提高到了82.83%:当矿浆浓度达到20%时,精矿回收率虽然达到了90%以上,但品位下降到47. 53%。这是因为,入料矿浆浓度高使分选矿物的粘度增大,机械夹杂现象严重,易造成脉石矿物夹于磁性产品中,也就降低了磁选机净化的效果,使精矿品位降低;而矿浆浓度过小又会造成水资源的浪费,生产设备处理能力相对降低。 4、矿浆流速对强磁选的影响 试验条件:矿浆粒度-200目占70%,矿浆浓度15%,磁介质填充率8%,强磁选磁感应强度0.5T。矿浆流速对强磁选精矿影响的试验结果见图7。图7  矿浆流速对强磁选的影响 ●-品位;▲-回收率 从图7可见,随着矿浆流速的增大,品位逐渐提高,回收率随之下降。当体积流速为4.2cm/s时,品位上升到52. 87%,原因是体积流速越大,矿料混合液在磁选机内的滞留时问短,一些弱磁性的物质被冲刷出去,因而回收率低,品位升高。 通过以上试验,得出最佳工艺条件是弱磁选磁感应强度0.12T,强磁选磁感应强度0.5T,矿浆流速4.2 cm/s,矿浆浓度15%,磨矿细度-200目占70%。磁选指标如表3所示。 表3  弱磁选-强磁磁选试验结果    %从表3可见,铁的回收率达到79.48%,品位提高到了55. 42%,可在高炉炼铁中做配料使用。另外经检测尾矿中碳、锌、镁元素元素含量相对提高,为回收这些物质奠定了基础。由于高梯度磁选机磁选过程中,很容易出现机械夹杂和磁团聚现象,使一些杂质也进入精矿里面,影响了精矿品位。因此经过磨矿、弱磁选-强磁选工艺所得到的精矿必须通过其他选矿方法如重选、浮选等处理才有可能获得合格的铁精矿。 (二)磁化焙烧-弱磁选试验 1、焙烧温度对磁化焙烧还原度的影响 瓦斯灰中含有相当的赤铁矿,为此研究了焙烧温度对瓦斯灰还原度的影响。在瓦斯灰粒度-200目占40%、还原剂为瓦斯灰本身带有含碳物质的条件下,其试验结果见图8。图8  焙烧温度对还原度的影响 根据定义,还原度=FeO含量/TFe含量×100%,在理想焙烧情况下,Fe2O3全部还原成Fe3O4时理论上焙烧矿的还原度为42.8%。从图8可看出,当温度在700~850℃之间时,随着磁化焙烧温度的升高,铁矿物的还原度也随着提高。焙烧温度在700~750℃,瓦斯灰的铁矿物还原度提高得不多,还原度分别为39.1%和40.2%。还原度在800℃时接近42. 8%。当温度达到850℃时,出现了过还原现象,该试验800℃是该磁化焙烧反应的最佳温度。 2、焙烧温度对弱磁选的影响 试验条件:焙烧时间60 min,矿样粒度- 200目占70%,磁选管磁感应强度0.12 T,瓦斯灰粒度- 200目占40%。图9给出了不同焙烧温度获得的磁化焙烧矿的磁选结果。图9  焙烧温度对磁选效果的影响 ●-品位;▲-回收率 从图9可看出,随着焙烧温度的升高,铁精矿品位逐渐升高,而回收率下降。700,750℃时铁精矿的品位分别为58. 20%,58. 80%,变化并不大,回收率由700℃的78. 80%下降到了750℃时的73. 53%;当温度到达800,850℃,铁精矿的品位分别提高到了60. 80%,61. 90%,800℃时铁精矿的回收率仍在70%以上,而850℃的回收率仅为40.09%;这主要因为在高温,还原剂过多的条件下,产生了过还原现象,生成了弱磁性富氏体或弱磁性的硅酸铁。 3、焙烧时间对弱磁选的影响 试验条件:焙烧温度800℃,矿样粒度- 200目占70%,磁感应强度0.12 T,瓦斯灰粒度- 200目占40%。图10给出了不同焙烧时间获得的磁化焙烧矿的磁选结果。图10  焙烧时间对磁选效果的影响 ●-品位;▲-回收率 从图9可见,随着磁化焙烧时间的增加,所得铁精矿的品位并没有多大变化,都保持在60. 70%以上,而铁回收率在焙烧30 min到60 min时,有明显的增加,从焙烧30 min时的64. 22010迅速提高到了60 min时的70. 61%。当焙烧时间提高到90 min时,精矿的回收率为71. 99%,仅提高了1.31个百分点。这说明在焙烧30 min时,瓦斯灰中的弱磁性铁矿物还没有充分还原成强磁性的矿物,焙烧时间增加到60 min以后,弱磁性矿物基本都被还原成强磁性铁矿物。 4、磨矿细度对弱磁选的影响 试验条件为焙烧温度800℃,焙烧时间60 min,磁感应强度0.12 T。磨矿细度对弱磁选效果的影响见图11。图11  磨矿细度对磁选效果的影响 ●-品位;▲-回收率 从图11可看出,随着磨矿细度变细,铁精矿品位略有提高,而回收率迅速下降。- 200目占50%,70%,90%的焙烧矿,其磁选铁精矿品位分别为59. 90%,60.80%,61.10%,回收率分别为75.72%,70. 61%,62. 23%。因为,随着矿样磨得越细,磁性矿物粒度减小,所受磁力会下降。此外,矿样磨细后,矿浆容易因团聚而夹杂,这些都影响铁回收率。较好的磨矿细度为- 200目占700/0。 通过上述试验,确定了瓦斯灰磁化焙烧-弱磁选的最优工艺条件:焙烧温度800℃,焙烧时间60mm,矿样磨矿细度- 200目占70%,还原剂瓦斯灰粒度- 200目占40%,弱磁选磁感应强度0.12 T。在此条件下,可获得品位大于60. 70%,回收率大于70%的铁精矿,其中硫、磷含量分别只有0.17%,0. 021%,基本达到高炉炼铁水平的要求。 四、结论 (一)通过对包钢瓦斯灰中化学成分、主要矿物组成、铁矿物的嵌布粒度等工艺矿物学研究,确定瓦斯灰中铁矿物以赤铁矿和磁铁矿为主,大部分铁矿物都在在- 50 +200目和- 325目中,全铁分布率占总量的86. 86%,其中- 325目中铁的金属分布率达到了34. 68%。由于包钢瓦斯灰受到白云鄂博矿石的影响,使回收有价元素更加困难。 (二)弱磁选-强磁选工艺试验表明,磁感应强度、矿浆浓度、矿浆流速等对试验都有影响,在弱磁选0.12 T,强磁选0.5 T,磨矿细度- 200目占70%,矿浆浓度15%,矿浆流速4.2 cm/s,磁介质填充率为8%的条件下,获得了品位55. 42%,回收率79.48%的混合铁精矿。 (三)磁化焙烧-弱磁选工艺试验表明,焙烧温度、焙烧时间、磁感应强度、磨矿细度等对试验都有影响,在焙烧温度800℃,焙烧时间60 min,磨矿细度- 200目占70%,还原剂瓦斯灰粒度- 200目占40%,弱磁选磁感应强度0.12 T的条件下,获得了品位60. 70%,回收率70%以上的铁精矿。

铁知识

2019-03-14 09:02:01

铁是最常用的金属,密度7.87,熔点为1536℃,沸点3070℃,有很强的铁磁性和杰出的可塑性和导热性。铁比较生动,在金属活动次序表里排在氢的前面。铁在枯燥空气中很难跟氧气反响,但在湿润空气中很简单腐蚀,若在酸性气体或卤素蒸气空气中腐蚀更快。铁易溶于稀的无机酸和浓,生成二价铁盐,并放出。在常温下遇浓硫酸或浓硝酸时,表面生成一层氧化物保护膜,使铁“钝化”,故可用铁制品盛装浓硫酸或浓硝酸。  铁是地球上散布最广的金属之一,在天然界中,游离态的铁只能从陨石中找到,散布在地壳中的铁都以化合物的状况存在。铁矿藏种类繁复,现在已发现的铁矿藏和含铁矿藏约300余种,其间常见的有170余种。但在当时技能条件下,具有工业使用价值的首要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。  铁是世界上发现最早,使用最广,用量也是最多的一种金属,其消耗量约占金属总消耗量的95%左右。铁矿石首要用于钢铁工业冶炼含碳量不同的生铁(含碳量一般在2%以上)和钢(含碳量一般在2%以下)。生铁一般按用处不同分为炼钢生铁、铸造生铁、合金生铁。钢按组成元素不同分为碳素钢、合金钢。合金钢是在碳素钢的基础上,为改进或取得某些功能而有意参加适量的一种或多种元素的钢,参加钢中的元素种类许多,首要有铬、锰、钒、钛、镍、钼、硅。此外,铁矿石还用于作合成的催化剂(纯磁铁矿),天然矿藏颜料(赤铁矿、镜铁矿、褐铁矿)等,但用量很少。钢铁制品广泛用于国民经济各部门和人民日子各个方面,是社会生产和大众日子所必需的根本材料。自从19世纪中期创造转炉炼钢法逐步构成钢铁工业大生产以来,钢铁一直是最重要的结构材料,在国民经济中占有极重要的位置,是现代化工业最重要和使用最多的金属材料。所以,人们常把钢产量、种类、质量作为衡量一个国家工业、国防和科学技能发展水平的重要标志。  我国铁矿资源具有散布广泛,矿床类型完全,贫矿多富矿少,矿石类型杂乱,伴(共)生组分多等特色。现在已查明铁矿产地散布广泛全国29个省、市、自治区660多个县(旗),全国铁矿石保有储量中贫铁矿石储量较多,占全国储量的97.5%;而含铁均匀品位在55%左右能直接入炉的富铁矿储量很少,占全国储量的2.5%,而构成必定挖掘规划,能独自挖掘的富铁矿就更少了。  我国铁矿石天然类型杂乱,有磁铁矿石、钒钛磁铁矿石、赤铁矿石、菱铁矿石、褐铁矿石、镜铁矿石及混合矿石(2种或2种以上类型矿石稠浊一同)。在铁矿石保有储量中,以磁铁矿石为最多(占55.5%),是现在挖掘的首要矿石类型;钒钛磁铁矿石(占14.4%)成分杂乱,但选冶技能已根本解决,也是现在挖掘的首要矿石类型;赤铁矿石(占18%)、菱铁矿石(占3.4%)、褐铁矿石(占2.3%)、镜铁矿石(占1.1%)、混合矿石(占5.3%)等5种类型矿石,因选别功能差,其贫矿大都没有使用。  我国具有伴(共)生有利组分的铁矿石储量约占全国储量的1/3,触及一批大、中型铁矿区,如攀枝花、红格、白马、太和、大庙、大冶、大顶、黄岗、翠宏山、金岭、大宝山、桦树沟、马鞍山、庐江、龙岩和海南石碌等铁矿区。伴(共)生有利组分有钒、钛、铜、铅、锌、锡、钨、钼、钴、镍、锑、金、银、镉、镓、铀、钍、硼、锗、硫、铬、稀土、铌、氟、石膏、石灰石等30余种。白云鄂博铁、稀土、铌归纳矿床是我国稀土、铌蕴藏量最大的矿床,TR2O3、Nb2O5储量别离占全国总储量的94.3%和72%。通过多年的实验研讨,稀土元素的归纳收回问题已根本解决。我国铁矿资源的归纳使用具有很大的潜力和宽广远景,跟着科学技能的前进和选、冶技能水平的进步,对伴(共)生有利组分的归纳使用将显示出极大的经济效益。

铁黄铜

2017-06-06 17:50:01

铁黄铜是指在黄铜中加入铁元素,从而使具有某些特殊用途的黄铜。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中国铁黄铜的牌号:铁黄铜HFe59-1-1、铁黄铜HFe58-1-1&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铁黄铜:铁黄铜中,铁以富铁相的微粒析出,作为晶核而细化晶粒,并能阻止再结晶晶粒长大,从而提高合金的机械性能和工艺性能。铁黄铜中的铁含量通常在1.5%以下,其组织为(&alpha;+&beta;),具有高的强度和韧性,高温下塑性很好,冷态下也可变形。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铁黄铜特性及适用范围:HFe59-1-1铁黄铜具有高的强度、韧性、减摩性性良好,在大气、海水中的耐蚀性高,但有腐蚀破裂倾向,热态下塑性良好。HFe59-1-1铁黄铜用于制作在摩擦和受海水腐蚀条件下工作的结构零件。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铁黄铜化学成份:铜 Cu :57.0~60.0 、锡 Sn :0.3~0.7、锌 Zn:余量、铅 Pb:&le;0.20 、磷 P:&le;0.01 、铝 Al:0.1~0.5、铁 Fe:0.6~1.2 、锰 Mn:0.5~0.8、锑 Sb :&le;0.01、铋 Bi:&le;0.003 注:&le;0.3(杂质)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铁黄铜力学性能:抗拉强度 &sigma;b (MPa):&ge;430、&nbsp;&nbsp; 伸长率 &delta;10 (%):&ge;28、&nbsp;&nbsp;&nbsp; 伸长率 &delta;5 (%):&ge;31、&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 注 :管材的室温纵向力学性能、&nbsp;&nbsp; 试样尺寸:壁厚1.5~42.5&nbsp;&nbsp;&nbsp; 铁黄铜热处理规范:热加工温度680~730℃;退火温度600~650℃。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 黄铜是铜与锌的合金。最简单的黄铜是铜&mdash;&mdash;锌二元合金,称为简单黄铜或普通黄铜。改变黄铜中锌的含量可以得到不同机械性能的黄铜。黄铜中锌的含量越高,其强度也较高,塑性稍低。工业中采用的黄铜含锌量不超过45%,含锌量再高将会产生脆性,使合金性能变坏。为了改善黄铜的某种性能,在一元黄铜的基础上加入其它合金元素的黄铜称为特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁与镍等。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 更多关于铁黄铜的资讯,请登录上海 有色 网查询。&nbsp;  &nbsp;

铁尾矿中回收二氧化钛试验

2019-02-20 10:04:42

我国钛资源非常丰厚,储量列国际第一位。全国20多个省区都有钛矿资源,首要散布在四川攀西、河北承德、云南、海南、广西和广东省,资源储量约7.5亿t。其间最重要的钛资源是四川攀枝花钒钛磁铁矿中的钛铁矿,储量占全国原生钛矿储量的97%,列国内第一位。近年来,我国加快了钛资源的开发利用。 钛铁矿是出产钛的一种重要质料,国内出产的钛铁矿满意不了钛工业的需求,需求缺口要从国外进口。在国内,还有部分选铁尾矿中含有必定的钛铁矿,收回此类铁尾矿中的钛,有着重要的含义。本研讨对某铁尾矿进行了收回钛的实验,取得了较好的作用。 一、尾矿性质 矿样工艺学分析标明,该铁尾矿中金属矿藏首要有钛铁矿、磁铁矿和黄铁矿,少数黄铜矿;非金属矿藏首要是钛辉石、石英和角闪石等。该尾矿的多元素化学分析成果见表1。从表1可看出,尾矿中值得收回的成分为二氧化钛。 取-2mm代表性原矿试样0.2kg,用标准套筛进行干式振荡筛分,对各粒度等级产品别离进行称重并取样化验,成果见表2。从表2可知,粗粒级的钛档次偏低,钛首要散布于-0.2mm粒级范围内,其金属散布率占钛量69.26%。 二、实验方案设计 对尾矿的性质研讨标明,该尾矿中钛的散布首要在-0.2mm粒级范围内。收回钛铁矿的有用手法有强磁选、重选、浮选以及电选。钛铁矿的密度为4.7g/cm3左右,选用重选以完成钛铁矿与脉石的别离;依据钛铁矿和磁铁矿的磁性差异,选用弱磁选能够从钛铁矿中选出磁铁矿;钛铁矿具有弱磁性,选用强磁选能够从钛铁矿中除掉黄铁矿及脉石;依据钛铁矿与钛辉石导电功能的差异,选用电选能够除掉钛铁矿中钛辉石,以取得高质量的钛精矿。 三、实验流程及计算成果 依照选矿流程设计方案,断定以磨矿、强磁选-摇床-浮选收回某铁尾矿中钛铁矿。因为该尾矿中钛的散布首要会集在-0.5+0.074 mm粒级内,故先对该矿进行粗磨,磨矿至-200目占50%,先经过两次强磁选,磁场强度994.725 kA/m扔掉尾矿,强磁选精矿再磨矿至-200目占70%,然后用摇床选别,得到档次为37.28%的摇床精矿,因档次偏低,故对摇床精矿进行浮选。浮选所用药剂为硫酸、钠、氧化白腊皂及2#油。其数质量流程见图1。从图1可知,该铁尾矿经过1次强磁选,能够抛去产率为35.23%,档次为1.22%的尾矿,再经过1次强磁选,强磁选精矿用摇床进行重选后,能够取得档次为37.28%的摇床精矿,摇床精矿经1次粗选、4次精选浮选,可取得档次为47.15%,产率为3.86%,收回率为39.48%的二氧化钛精矿。 四、定论 (一)该尾矿含钛4.61%,经过磨矿、强磁选-摇床-浮选的归纳流程,能够选出档次47.15%,产率为3.86%,收回率为39.48%的合格钛精矿。 (二)该尾矿粒度较粗,-0.074 mm粒级含量占25.39%,+0.2 mm粗粒级占50%左右,粗粒级的尾矿中钛档次偏低,约为2.7%,故在磨矿时,选用两段磨矿。其间一段磨矿细度-200目占50%左右,二段磨矿细度-200目占70%左右。 (三)选别工艺中粗选能够选用强磁选,也能够选用重选,选用强磁选时其磁场感应强度应以0.6~0.9 T为适合,高时钛辉石会进入磁性产品,低时则钛铁矿进入尾矿,下降收回率。 (四)浮选条件需求严格控制,尤其是硫酸的参加量,缺乏则精矿档次低,过则收回率低。