高磷鲕状赤铁矿还原焙烧同步脱磷工艺技术
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
高磷赤铁矿脱磷技术简介
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟高磷赤铁矿脱磷技术简介根据矿石品位不同可分为富矿和贫矿,一般富矿指含铁量在60%以上,25%-60%之间的称为贫矿,我国铁矿石储量丰富但有近80%属于贫矿,开采难度大成本高。
铁矿石是我国钢铁工业的主要原料,国内钢铁行业的快速发展带动了铁矿石的旺盛需求。
近年来,我国钢铁工业快速发展,钢铁产量先后突破2 亿、3 亿、4 亿吨,2007 年达到4.89 亿吨,到2008 年中国成为世界上首个年粗钢产量超过5 亿吨的国家,2009 年我国钢铁行业粗钢产量达到5.678 亿吨,同比增长13.5%,但是从我国已查明的铁矿资源自然丰度上看,品位低,平均品位31-32%,低于世界平均水平11 个百分点,97%以上是难于直接利用的贫矿,开采难度较大。
而我国铁矿石储量2002 年为578.72 亿吨,仅占世界总量的18.67%,我国钢铁产量已经占到世界总量的40%以上。
由此可见,我国铁矿石资源在总量、质量上相对不足、无法独立支撑国内庞大钢铁工业的快速发展。
钢铁工业的快速发展带动了铁矿石旺盛的需求,2009 年我国进口铁矿石达到6.3 亿吨,近期市场价格暴涨,目前已经上涨至135 美元的协定价,现货价最高更是逼近200 美元,虽然国内大量资本进入铁矿石开采业,我国的铁矿石供应量快速增加。
但铁矿石属于不可再生的矿产资源,虽然新增产能在暴力的刺激下大量增加,但与此同时,许多矿井也在不断枯竭。
高磷赤铁矿是我省乃至我国潜在的优势矿产,广泛分布在鄂西、湖南、重庆、云南等地。
已探明储量100 多亿吨,远景资源量200 亿吨以上。
我省已探明储量近22 亿吨,广泛分布在宜昌西部和恩施州。
由于矿石含磷量高,有用矿物粒度细,选矿脱磷难度大成本高,极大的限制了该类铁矿石的工业利用。
高磷赤铁矿提铁脱磷技术长期以来一直是国际国内冶金选矿技术攻关难题。
目前除少量零星高磷赤铁矿开发利用于水泥配料外,基本处于闲置状态。
某高磷鲕状赤铁矿磷赋存状态及还原焙烧脱磷研究.
P h o s p h o r u s O c c u r r e n c e S t a t e a n dP h o s p h o r u s R e mo v a l R e s e a r c h o faH i g hP h o s p h o r o u sO o l i t i cH e ma t i t eb yD i r e c tR e d u c t i o n R o a s t i n gMe t h o d
某高磷鲕状赤铁矿磷赋存状态及还原焙烧脱磷研究
许㊀言,孙体昌,刘志国,徐承焱
( 北京科技大学 金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京㊀1 0 0 0 8 3 )
摘㊀㊀㊀要:采用浸出、 电渗析等试验方法研究了尼日利亚高磷鲕状赤铁矿中磷的赋存状态并采用 X R D和 S E M 分析添加脱磷剂 N a C O 结果表明, 含磷矿物主要是呈微细粒包裹体嵌布在 2 3 直接还原焙烧产物的特性 . 铁矿物鲕粒的裂隙或孔洞中的纤磷钙铝石( C a A l O H ) H P O ) ( P O ) ) 、 蓝磷铝铁矿( F e A l P O ) O H· 3( 6( 4 4 2( 4 2 6 H O ) 以及均匀分散在铁矿物中的磷. 通过添加脱磷剂 N a C O 磷通 2 2 3 的还原焙烧磁选可实现高效铁磷分离 . 过两种方式去除: 一部分含磷矿物与金属铁分离, 存在于脉石矿物中, 通过磨矿磁选可以有效去除, 一部分含 磷矿物与 N a C O 最终使得还原铁产品中的磷含量降低. 2 3 反应生成溶于水的磷矿物, 关㊀键㊀词:高磷鲕状赤铁矿; 纤磷钙铝石; 蓝磷铝铁矿; 直接还原焙烧; 脱磷 中图分类号:T D9 5 1 ㊀㊀㊀文献标志码:A ㊀㊀㊀文章编号:1 0 0 5- 3 0 2 6 ( 2 0 1 3 ) 1 1- 1 6 5 1- 0 5
利用直接还原法处理高磷鲕状赤铁矿
一种基于直接还原的脱磷方法
工艺流程 将混合矿(赤铁矿粉,煤粉,消石灰 粉)进行一次干混,然后加入8%一10%的 水进行二次混匀,经过压块得到强度较好 的团块。还原后的团块需进行破碎、磁选 得到含铁较高并且含磷较低的还原铁粉。
工艺因素对铁的收得率的影响
(1)还原温度对铁的收得率的影响 随还原温度的提高,铁的收得率有一定程度的提高, 但是当温度提高到一定程度以后,铁的收得率提高的幅度 不大,甚至不再提高。 (2)碱度对铁的收得率的影响 随内配碳团块碱度的提高,铁的收得率在升高。但碱 度提高到一定程度以后,铁的收得率提高幅度不大。 (3)内配碳比对铁的收得率的影响 在一定的C/Omol比范围内(0.7~1.1),铁的收得率 随团块内配碳比的提高而升高。
工艺因素对脱磷率的影响
(1)温度对脱磷率的影响 在低温时,脱磷率随着温度的升高有上升的趋势,但 是当温度过高时,脱磷率随着温度的升高则有下降的趋势 (2)碱度对脱磷率的影响 在较低范围内,随着碱度的增大,脱磷率先增大后减 小,但是在高碱度条件下,脱磷率反而较低。 (3)内配碳比对脱磷率的影响。 脱磷率随着内配碳比的增加先增大后减小。
我国的高磷鲕状赤铁矿
我国储量丰富的高磷鲕状赤铁矿。高磷 鲡状赤铁矿原矿品位高、在自然界分布广、 储量大,约占我国铁矿资源储量中约1/9。 但是具有嵌布粒度极细,且经常与菱铁矿、 鲕绿泥石或含磷矿物共生或相互包裹等特 点。 随着国外铁矿石价格的上扬及全球铁矿 资源的减少,其商业价值日益显著。
高磷鲕状赤铁矿添加脱磷剂还原焙烧脱磷机理
高磷鲕状赤铁矿添加脱磷剂还原焙烧脱磷机理徐承焱;孙体昌;寇珏;李永利;莫晓兰;唐利刚【期刊名称】《中国有色金属学报(英文版)》【年(卷),期】2012(022)011【摘要】高磷鲕状赤铁矿是一种典型的难处理铁矿石,采用常规的选矿方法难以得到较好的提铁降磷指标.采用添加脱磷剂还原焙烧,然后对焙烧产物进行两段磨矿磁选来处理此类矿石,获得了较好的选别指标.实验结果表明,铁的品位从43.65%(原矿)提高到90.23%(磁选精矿),磷含量从0.82%(原矿)降低到0.06%(磁选精矿),铁的回收率达到87%.采用XRD、SEM、EPMA等分析方法对焙烧产物进行脱磷机理研究.结果表明,在还原焙烧过程中,原矿中有20%的磷灰石生成单质磷随气体挥发,80%的磷灰石没有参与生成单质磷的反应,仍以磷灰石的物相存在于焙烧产物中,而通过磨矿磁选被脱除到尾矿中.磁选精矿中少量的磷以磷灰石的形态存在.在焙烧过程中,加入的脱磷剂与原矿中的脉石矿物(SiO2、Al2O3)反应生成铝硅酸钠,此反应部分破坏原矿的鲕状结构,充分改善焙烧产物中矿物的单体解离程度,有利于后续的磨矿磁选.%High phosphorous oolitic hematite ore is one of typical intractable iron ores in China,and the conventional beneficiation methods are foundto be impracticable to remove phosphorus from the ore effectively.Better beneficiation index were gotten by direct reduction roasting with dephosphorization agent followed by two stages of grinding and magnetic separation.P content decreases from 0.82% in the raw ore to 0.06% in the magnetic concentrate,and the total iron grade increases from 43.65% to 90.23%,the recovery of iron can reach 87%.Mechanisms of phosphorusremoval in the beneficiation of high phosphorous oolitic hematite ore by direct reduction roasting with dephosphorization agent were studied using XRD,SEM and EPMA.The results showed that about 20% of the apatite in the raw ore transferred into phosphorus and volatilized with the gas in the process of reduction roasting,while the rest 80% apatite was not involved in the reaction of generation of phosphorus,and remained as apatite in the roasted products,which was removed to tailings by grinding and magnetic separation.A small amount of phosphorus existed in the magnetic concentrate as apatite.The oolitic texture of raw ore was partly changed during roasting,resulting in the formation of nepheline in the reaction between the dephosphorization agent,SiO2 and Al2O3 in the rawore,which greatly improved the liberation degree of minerals in the roasted products,and it was beneficial to the subsequent grinding and magnetic separation.【总页数】7页(P2806-2812)【作者】徐承焱;孙体昌;寇珏;李永利;莫晓兰;唐利刚【作者单位】北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083【正文语种】中文因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
高磷鲕状赤铁矿直接还原同步脱磷新脱磷剂
高磷鲕状赤铁矿直接还原同步脱磷新脱磷剂李永利;孙体昌;徐承焱;刘占华【摘要】In order to exploit high-phosphorus oolitic hematite, Phosphorus removal in direct reduction roasting of the Ningxiang type high phosphorus oolitic hematite with iron content about 43.58%, phosphorus content about 0.83% was studied. XRD and SEM were used to analyze the mechanism of direct reduction roasting and phosphorus removal. The results show that the direct reduction iron powder with an iron grade 91.35%, 85.12% in recovery, phosphorus content about 0.081% is obtained under the condition that dephosphorizing agent NCP and new dephosphorizing agent TS is used together. It is found that phosphate phase has not changed, still existing in the form of apatite after direct reduction rosting, and phosphorus removal is achieved by finely ground and magnetic separation. The addition of dephosphorizing agent can make boundary of the gangue particles and metallic iron particles become smooth and clear, which is good to the dissociation of metallic iron particles and gangue, while dephosphorizing agent can also promote the reduction of fayalite.%为开发高磷鲕状赤铁矿,采用直接还原焙烧的方法对含TFe 品位为43.58%,磷含量0.83%的鄂西某宁乡式高磷鲕状赤铁矿进行系统研究.通过X线衍射仪(XRD)和扫描电镜(SEM)对提铁降磷机理进行研究.研究结果表明:在配合使用NCP和新脱磷剂TS 2种脱磷剂的条件下,可以获得TFe品位为91.35%、铁回收率为85.12%、磷含量为0.081%的直接还原铁粉.原矿加入脱磷剂焙烧后,含磷矿物的物相并没有发生变化,仍以氟磷石的形式存在,通过细磨磁选实现提铁降磷.加入的脱磷剂有助于破坏鲕状结构,使金属铁颗粒与脉石颗粒的接触面变得平滑、清晰,改善高金属铁和脉石的解离条件,同时脱磷剂还能促进中间产物铁橄榄石的还原.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(043)003【总页数】8页(P827-834)【关键词】高磷鲕状赤铁矿;直接还原焙烧;脱磷剂;磁选;脱磷率【作者】李永利;孙体昌;徐承焱;刘占华【作者单位】北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京,100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京,100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京,100083;北京科技大学金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】TF553;TD9512008年我国钢铁产量5亿多t,一跃成为世界钢铁大国,2009年受经济危机的影响,国际上钢铁产量大幅下滑,而中国钢铁产量占世界钢铁产量的比例增加到接近50%。
高磷鲕状赤铁矿还原焙烧—磁选新工艺及机理研究
高磷鲕状赤铁矿还原焙烧—磁选新工艺及机理研究一、高磷鲕状赤铁矿的“烦恼”与挑战大家好,今天咱们来聊聊一个让许多矿产工人和科研人员头疼的话题——高磷鲕状赤铁矿。
说到这个名字,可能很多朋友会觉得陌生,其实它就是一种富含磷的铁矿石。
别看它名字这么高大上,实际它的“脾气”可不小,处理起来真是让人头大。
这个高磷的家伙在传统的铁矿冶炼过程中可不讨喜,磷元素一旦留在铁矿石里,不仅让最终的铁品质量大打折扣,还会让钢铁的脆性大增,严重影响使用效果。
所以呢,这种矿石处理起来,简直比做饭还麻烦。
可怎么办呢?只好采用一些新工艺来搞定它了。
二、还原焙烧—磁选的新招数说到解决这个问题,咱们可不能光看热闹,不动脑子。
近几年,有一种叫做“还原焙烧—磁选”的新工艺开始被用来对付这种顽固的矿石,效果怎么样呢?真是挺让人刮目相看的。
这可不是单纯的“搞个焙烧”那么简单,整个过程就像做一道复杂的菜肴,需要精确的火候和材料。
咱们得把矿石加热到一定温度,这个温度得精准,不高不低。
要是温度没掌握好,矿石要么变成一团废物,要么就是磷还没被“摆脱”,还是没办法解决问题。
然后呢,这时候咱们就需要加入一些还原剂,常见的有煤粉或是其他含碳的物质。
这样一来,在高温下,磷元素就会被“解救”出来,形成一种新的化学形态,这样才能通过后续的磁选,把磷和铁分开。
磁选呢,大家也许听说过,就是用磁铁来“吸引”那些含铁的矿物,简单说就是铁磁性矿物被吸走,而非铁矿物就会被“抛弃”。
你看,整个过程好比大海捞针,既考验火候,也考验细致的操作,最后成功分离的矿石,就能大大提高铁的质量,磷呢,也基本被清理掉了。
至于工艺的好处,不说也能想象,至少不再担心磷带来的那些麻烦了。
三、还原焙烧—磁选的工作原理与前景大家可能会想,这么好的新工艺,为什么之前没有想到?其实啊,传统的处理方法不仅麻烦,而且成本高,效率也不咋地。
反倒是这个还原焙烧—磁选工艺,不仅能有效降低磷含量,还能让处理成本大大减少。
惠民高磷铁矿石还原焙烧同步脱磷工艺研究
惠民高磷铁矿石还原焙烧同步脱磷工艺研究何洋;王化军【摘要】Investigation on the reduction roasting and synchronous dephosphorization for a iron mine with complex composition, fine dissemination and high content of phosphorus in Yunnan Huimin area was made to determine the appropriate temperature and time of reduction roasting, the dosage of reducing agents and dephosphorization agent. The results showed that when the mass ratio of coal and ore is 2: 5, mass ratio of dephosphorization agent and ore is 1: 2 for reduction time at 50 min and reduction temperature at 950 ℃, by which iron concentrate products with Fe grade of 93.46%, phosphorus content of 0.05% were obtained from the reduction products by grinding-low intensity magnetic separation.%对云南惠民地区成分复杂、嵌布粒度细、磷含量高的铁矿石进行了还原焙烧同步脱磷工艺的研究,确定了合适的还原焙烧温度和时间、还原剂和脱磷剂的添加量.试验结果表明,在煤与矿样质量比为2:5,脱磷剂与矿的质最比为1:2,还原时间为50 min,还原温度为950℃条件下的还原产物,经过磨矿-弱磁选,可获得铁品位为93.46%,磷含量为0.05%的铁精矿产品.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2011(000)003【总页数】3页(P60-62)【关键词】高磷铁矿石;还原焙烧;磁选;还原剂;脱磷剂【作者】何洋;王化军【作者单位】北京科技大学;北京科技大学【正文语种】中文世界高磷铁矿石的主要产区在北美、北欧、澳大利亚、沙特阿拉伯和我国的长江流域,我国约占世界高磷铁矿石总储量的10%。
高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原法提铁脱磷技术研究的开题报告
高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原法提铁脱磷技术研究的开题报告题目:高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原法提铁脱磷技术研究的开题报告摘要:本文旨在探讨高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原法提铁脱磷技术的研究。
首先介绍了高磷鲕状赤铁矿的性质和存在的问题,然后介绍了煤基直接还原法的原理和优点,接着提出了研究的目的、研究内容和预期结果,最后阐述了研究的意义和价值。
关键词:高磷鲕状赤铁矿;煤基直接还原法;提铁脱磷技术;研究内容;研究意义一、研究背景高磷鲕状赤铁矿是一种重要的资源,其富集的铁量高且分布广泛,但同时也存在明显的磷污染问题。
传统的提铁方法无法有效地去除磷,因此需要寻求一种新的技术来解决该问题。
煤基直接还原法是一种将煤和铁矿混合进行直接还原的技术,其具有工艺流程简单、反应温度低、能源消耗少等优点。
因此,将煤基直接还原法应用于高磷鲕状赤铁矿提铁脱磷技术的研究,具有重要的意义和价值。
二、研究目的本研究旨在探究高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原法提铁脱磷技术的可行性和适用性,分析该技术对矿石中磷元素的去除效果,进一步优化工艺流程,提高提铁率和脱磷率,为高磷鲕状赤铁矿的加工利用提供新思路和方法。
三、研究内容1. 对高磷鲕状赤铁矿的性质和磷污染问题进行分析,明确研究的目的和意义。
2. 研究煤基直接还原法的原理、工艺流程和优缺点。
3. 通过实验研究,探究煤基直接还原法在高磷鲕状赤铁矿提铁脱磷过程中的作用和效果。
4. 分析实验数据,优化工艺流程,提高提铁率和脱磷率。
5. 结合实验结果,综合论述煤基直接还原法在高磷鲕状赤铁矿提铁脱磷技术中的应用前景。
四、预期结果通过研究煤基直接还原法在高磷鲕状赤铁矿提铁脱磷方面的应用,预期可以达到以下几个方面的预期结果:1. 确定最佳的工艺参数,提高提铁率和脱磷率。
2. 探索高磷鲕状赤铁矿煤基直接还原法提铁脱磷技术的可行性和适用性。
3. 推动煤基直接还原法技术的发展,为高磷鲕状赤铁矿加工利用提供新思路和方法。
五、研究意义与价值高磷鲕状赤铁矿是一种重要的资源,其加工利用一直是矿业领域的研究热点。
高磷鲕状赤铁矿深度还原研究-韩跃新
(1)
Pds = Ps × ms / (Po × mo) × 100
(2)
Pdg = 100 - Pdm - Pds
(3)
还原温度对磷分布的影响
图6 还原温度对磷分布的影响
还原时间对磷分布的影响
图7 还原时间对磷分布的影响
配碳系数对磷分布的影响
图8 配碳系数对磷分布的影响
Fe P C
Si Ca
Hale Waihona Puke FeOSTiO2
K
Mn
4.31 0.13 0.19 0.41 0.20
Fe P
图4 高磷鲕状赤铁矿XRD分析
图5 矿石SEM图片 H – 赤铁矿; A – 胶磷矿; Q – 石英.
3.2 磷在各相间分布规律
Step 1 Step 2 Step 3
深度还原试验 化学分析
计算磷在各相间的分布率
Pdm = Pm × mm / (Po × mo) × 100
1224°C
1495 °C
图3 磷灰石还原的ΔGθ-T图
3 还原过程中磷富集规律
3.1 • 矿石性质 3.2 • 磷在各相间分布规律 3.3 • 磷相际迁移动力学
3.1 矿石性质
表1 高磷鲕状赤铁矿化学成分分析 (wt%)
成分 含量 成分 含量
TFe SiO2 Al2O3 CaO MgO
P
42.21 21.80 5.47 4.33 0.59 1.31
高磷鲕状赤铁矿深度还原过程中 磷富集规律研究
韩跃新 高 鹏 孙永升
东北大学 2013年6月
主要内容
1 引言 2 磷矿物还原热力学基础 3 还原过程中磷富集规律 4 结语
1引言
我国铁矿石进口情况
高磷鲕状赤铁矿矿相重构提铁脱磷机理研究
高磷鲕状赤铁矿矿相重构提铁脱磷机理研究高磷鲕状赤铁矿(high-phosphorus oolitic hematite)是一种常见的铁矿石资源,然而其中的磷含量较高,超过了工业生产中的标准,导致提取铁和生产钢铁时会出现一系列的问题。
因此,重构提铁脱磷机理研究对于高磷鲕状赤铁矿资源的利用具有重要意义。
本文将从提铁脱磷机理的重构、高磷鲕状赤铁矿的特性描述、当前研究现状和展望、以及相关技术应用等方面进行详细阐述,以期对该领域的研究与应用有所启发。
一、高磷鲕状赤铁矿的特性描述高磷鲕状赤铁矿是指其磷含量高于0.1%的赤铁矿。
除了含有较高的磷元素外,高磷鲕状赤铁矿还具有颗粒细小、结晶度高、含矿物种多等特点。
这些特性使得高磷鲕状赤铁矿的提铁脱磷过程更加复杂,也为相关的研究和技术应用带来了挑战。
在矿物学和化学成分分析方面,高磷鲕状赤铁矿的特性研究是深入了解其结构和性质的基础,也是进行提铁脱磷机理研究的前提。
二、提铁脱磷机理的重构以往的提铁脱磷机理研究主要集中在传统的磷化学浸出、浮选分离和硫酸法浸出等方面,但这些方法在处理高磷鲕状赤铁矿时存在着效率低、环保问题和资源浪费等缺陷。
因此,针对高磷鲕状赤铁矿,需要进行提铁脱磷机理的重构研究,寻求更加高效、环保的矿石加工技术。
这包括但不限于新型的生物浸出、高效的磁选分离、微波处理等新技术的引入,以及进一步的研究和探索,建立适合高磷鲕状赤铁矿特性的提铁脱磷机理模型。
三、当前研究现状和展望在当前的研究中,针对高磷鲕状赤铁矿的提铁脱磷机理研究已经取得了一定的进展,包括但不限于结构表征、脱磷机理研究、新技术应用等方面。
然而,仍然存在着一些问题,如提铁脱磷效率不高、能耗较大、环保要求不符合等。
因此,未来的研究方向应当着重于提高工艺技术水平、降低脱磷成本、提升环保水平等方面,更加全面地解决高磷鲕状赤铁矿的资源利用问题。
四、相关技术应用除了提铁脱磷机理研究外,相关的技术应用也是当前的研究热点。
