《磁电选矿》PPT课件.ppt
《《磁电选矿》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《磁电选矿》PPT课件.ppt(87页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、磁 选,江西铜业集团公司陈建文,第一章选矿概述 第二章 磁选技术 磁选基本原理 磁选设备 磁流体分选技术 磁选实践,主要内容,第一章选矿概述,选矿的目的及作用:选矿是利用矿物的物理性质或物理化学性质的差异,借助各种选矿设备将矿石中的有用矿物和脉石矿物分离,并达到使有用矿物相对富集的过程。自然界蕴藏着极为丰富的矿产资源。但是,除少数富矿外,一般品位都较低。这些矿石若直接冶炼,技术上有困难,经济上也不合理。因此,冶金生产对矿石的品位有一定的要求。例如,铁矿石中铁的品位不得低于4550,铜矿石中铜的品位不得低于35。为此,对低品位的贫矿石,必须在冶炼前进行分选。其次,矿石中往往都含有多种有用成分,必
2、须事先用选矿方法将它们分离成单独的精矿才能进一步利用。此外,矿石中除了有用成分外,往往含有有害杂质,如铁矿石中有害杂质为硫、磷等。必须在冶炼前尽可能用选矿方法除去这些有害杂质,否则将会使冶炼过程复杂化和影响冶炼产品的质量。,第一章选矿概述,选矿的方法及选矿过程选前的准备作业为了从矿石中选出有用矿物,首先必须将矿石粉碎,使其中的有用矿物和脉石达到单体解离。选前的准备工作通常分为破碎筛分作业和磨矿分级作业两个阶段。,第一章选矿概述,选矿的方法及选矿过程选别作业是通过适当的手段将已经单体解离的矿石中的有用矿物和脉石分选的工序。最常用的方法有:(1)浮游选矿法(简称浮选法)。浮选是根据矿物表面的润湿性
3、的不同,添加适当药剂,在浮选机中分选矿物的方法。它应用广泛,可用来处理绝大多数矿石。(2)磁力选矿法(简称磁选法)。磁选是根据矿物磁性的不同,在磁选机中进行分选的方法。主要用来处理黑色矿石和稀有金属矿石。(3)重力选矿法(简称重选法)。重选是根据密度不同的矿物在介质(水、空气或重介质)中运动速度和运动轨迹的不同,而达到分选的方法。它被广泛应用于选别钨、锡、金和铁、锰等矿石。其他有色金属、稀有金属和非金属矿石的选别也常用重选法。重选是在各种类型的重选设备中进行的。另外,还有根据矿物的导电性、摩擦系数、颜色和光泽等不同而进行选矿的方法,如电选法、摩擦选矿法、光电选矿法和手选法等。,选矿常用的术语、
4、工艺指标及计算,原矿:所处理的给入的原料矿石。精矿:经分选后富集了有价成分的最终分选产品。中矿:分选过程中产出的中间未完成产品,需要返回原分选流程中处理或单独处理。尾矿:经过分选后残余的可弃去的物料。品位:给矿或产品中有价成分的质量分数,常以百分数表示。原矿的品位常以表示;精矿品位以表示;尾矿品位以表示。,选矿常用的术语、工艺指标及计算,富集比:精矿品位对原矿品位的比值,即选矿过程中有用成分的富集程度。选别比:原矿质量与精矿质量的比值,即选得1t精矿所需原矿的吨数,以K表示。,金属平衡选矿厂入厂原矿中金属含量和出厂精矿与尾矿中的金属含量之间具有的平衡关系。理论金属平衡是根据平衡计算期间内的原矿
5、、精矿和尾矿的化验品位算出的理论精矿产率和理论金属回收率。实际金属平衡是根据平衡计算期间内所处理的原矿实际数量、获得的精矿实际数量和化验品位算出的实际精矿产率和实际金属回收率。理论回收率与实际回收率的差值反映了选矿过程的金属流失,以及取样、化验、计量方面的误差。差值愈大,说明在生产与技术管理方面问题愈多。金属平衡常用表格形式列出。金属平衡表就是选矿生产报表,它是根据选矿生产的数量和质量指标按班、日、月、季、年编制的。这些指标包括原矿处理量、原矿品位、精矿量、精矿品位、金属含量、回收率、尾矿量、尾矿品位等。根据金属平衡表可以评价选矿厂的生产情况,同时也是现场生产班组进行生产评比的基本资料。,选矿
6、常用的术语、工艺指标及计算,选矿常用的术语、工艺指标及计算,设计流程时,必须分析和了解矿流分支或汇合时物料是如何分布的。这类分析计算称之为物料平衡,建立在物质守恒原理之上。一般地,输人输出=积累 在稳态连续系统中没有积累,因此上述关系式可简化为:输入输出 例如,我们来考察某一流程所代表的选矿厂。由单一的矿石输人,得出两种产品:含有价矿物的精矿和含数脉石的尾矿。整个过程以给入和排出的物料总量表示,因此,整个流程可表示如下:选矿厂可视作一个分离点,称之为“节点”.M1=M2+M3,选矿厂,选矿常用的术语、工艺指标及计算,如某选矿厂,若给矿为500吨时,产得精矿10吨时,则尾矿为:M3=M1M2=4
7、90吨(或490吨时 除了计算出每一矿流的物料重量平衡外,还可算出每一组分的物料平衡。例如,若上述选矿厂的给矿含10%PbS、90%SiO2,则可建立PbS和SiO2的平衡。例如:PbS平衡:M1,PbSM2,PbSM3,PbS SiO2平衡:M1,SiO2M2,SiO2M3,SiO2 总:M1=M2M3 物料平衡的原理适用于选矿厂内的任一点,如给料分配器,分选机,或料流的集散点。(同化工过程的反应平衡式),选矿流程计算例题,某一粗二精选别作业考查结果如下所示:作出该作业的数质量流程图。(二次精选中矿循序前返)原矿品位:8.64%粗选作业:精矿品位 28.81%,粗尾品位 5.01%精一作业:
8、精矿品位 31.59%,精一尾品位 18.82%精二作业:精矿品位 46.32%,精二尾品位 23.56%,选矿流程计算例题,选矿技术的发展,矿物加工是在传统的选矿技术基础上发展起来的一门交叉学科。选矿作为一种有效的分离手段,早已在冶金工业、煤炭工业、化学工业、硅酸盐、陶瓷与建材工业得到广泛的应用。近年来,矿物加工技术在金属的再生工业、环境保护、医药、轻工等行业也发挥了重要的作用。矿物加工技术最早广泛用于冶金工业。使矿石中的金属含量富集几倍至几百倍,以降低冶炼成本。在有色冶金工业中,由于有色金属和稀有金属矿产资源的品位大都很低,各种有用矿物与脉石间共生的关系更为复杂,矿物加工就显得尤其重要。煤
9、炭的分选是矿物加工技术在煤炭工业中的重要应用。选煤的主要任务就是除去原煤中的杂质,降低煤炭的灰分和硫分,提高煤炭质量,满足用户要求。非金属矿物资源是陶瓷、建材、化肥、造纸、纺织、电子等工业部门的原料来源。天然的非金属矿物资源绝大多数是多种矿物共生,不经过分选提纯是无法直接利用的。如高岭土用于高级陶瓷和造纸工业时,对其中铁的含量控制极严。,选矿技术的发展,矿物加工的分离技术和手段除了在冶金、煤炭、建材工业广泛应用外,近年来正在不断向其它领域交叉渗透。例如:在固体废料中(包括工业和城市垃圾)的处理和金属的再生工业中高效分离技术日益显示出它的优势;在化纤工业中采用分离技术排除混入原料中的某些杂质(砂
10、粒、玻璃屑等);在粮食加工过程中分离技术用于选种、除杂;在轻工业中利用浮选法脱除废纸墨渍;在医学领域中用高梯度分离法分离病毒、细菌、红血球和肿瘤细胞;特别应当指出的是,目前在环境工程里用浮选法处理废水已卓有成效。矿物加工技术作为一种基本加工手段和方法,在国民经济的各部门起着十分重要的作用。它的技术水平对许多经济部门产生较大影响。矿物加工学已发展成为一门独立的学科。,第二章 磁选技术,2.1磁选基本原理 一、概述 磁选是在不均匀磁场中利用矿物之间的磁性差异而使不同矿物实现分离的一种选矿方法。磁选法广泛地应用于黑色金属矿石的分选、有色和稀有金属矿石的精选、重介质选矿中磁性介质的回收和净化、非金属矿
11、中含铁杂质的脱除、煤矿中铁物的排除以及垃圾与污水处理等方面。高梯度磁选机是20世纪70年代发展起来的一项磁选工艺,它能有效回收磁性很弱、粒度很细的磁性矿粒。近年来,将高梯度技术和超导技术结合起来,又研制出高梯度超导磁选机。磁流体分选作为磁选的一门新兴学科,其分选理论、磁流体的制备及分选设备尚在不断完善阶段。,2.1 磁选基本原理,二、磁选原理 磁场是物质的特殊状态,并显示在载电导体或磁极的周围。描述磁场 大小和方向的物理量有磁感应强度B和磁场强度H。磁感应强度与磁场强度间存在如下关系:B=H(1-1-1)当磁介质被置于磁场中时,由于磁场的作用而磁化,从而在介质内产生磁矩。单位体积内的磁矩称为磁
12、化强度,是表征磁介质磁化程度的物理量。磁介质中某点的磁化强度M与该点的磁感应强度成正比,在国际单位制中表示为:M=k B/=k H(1-l-2),2.1 磁选基本原理,物质的体积磁化率与其本身密度的比值,称为物质的比磁化率(系数),即:=/()(1-1-3)在磁介质中,磁场中任意点处的磁感应强度,除了原磁场外,还应包括磁介质磁化后产生的附加磁场。因此,在有磁介质的磁场中,任一点的磁感应强度B、磁场强度H、磁化强度M之间存在如下关系:B=0(H+M)(1-1-4),2.1 磁选基本原理,磁选是在磁选设备所提供的非均匀磁场中进行的。被选矿石进入磁选设备的分选空间后,受到磁力和机械力的共同作用,沿着
13、不同的路径运动,对矿浆分别截取,就可得到不同的产品。磁性颗粒在磁选机中成功分选的必要条件是:作用在较强磁性矿石上的磁力F1必须大于所有与磁力方向相反的机械力的合力,同时,作用在较弱磁性颗粒上的磁力F2必须小于相应机械力之和。即 F1F机1;F2 F机2 磁选的实质是利用磁力和机械力对不同磁性颗粒的不同作用而实现的。,2.1 磁选基本原理,作用在磁性颗粒上的磁力,可由它在磁化时所获得的位能来确定,其位能可用下式求出:U=-(1-1-5)根据力学定律,作用在颗粒上的磁力可用颗粒位能的负梯度值来表示,即 F磁=-grad U=grad 当颗粒粒度不大时,可假定颗粒的体积磁化率在所占的体积范围内是个常
14、数,其所占的体积内HgradH也近似为常数,则磁力F磁为:F磁 0 k V H gradH,2.1 磁选基本原理,在磁选研究中常用比磁力的概念,它是作用在单位质量颗粒上的磁力。运用比力的概念可消除矿物颗粒中实际存在的空隙对磁力计算的影响。f磁=F磁/m=0H gradH(1-1-6)磁场力的定义表明,磁选时,仅仅只有一个适宜的磁场强度是不够的,这个磁场还必须有一定的磁场梯度。这就是在前面强调的磁选是在一个非均匀的磁场中进行的原因。磁力或比磁力公式均表明,作用在磁选颗粒上的磁力决定于颗粒的磁性和磁选设备的磁场力HgradH。无论是提高磁场力或提高颗粒的比磁化率,都可以提高颗粒所受的磁力。,2.1
15、 磁选基本原理,三、矿物的磁性 1.矿物的磁性 磁性可看成是物质内带电粒子运动的结果,是物质的基本属性之一。自然界中各种物质都具有不同程度的磁性,大多数物质的磁性都很弱,只有少数物质才有较强的磁性。就磁性来讲,物质可分为三类:顺磁性物质 逆磁性物质 铁磁性物质,2.1 磁选基本原理,典型的顺磁性、逆磁性、铁磁性物质的磁化强度和磁场强度间的关系,如图所示。顺磁性物质的上述关系是斜率为正的直线关系;逆磁性物质为负斜率直线关系;铁磁性物质为一渐近曲线,随磁场强度增大,物质磁化强度始变化很快,然后趋于平缓,最后达到饱和。值得注意的是,当磁场强度相当小的时候,磁化强度就趋于饱和值了。,2.磁选中矿物的分
16、类 磁选中矿物磁性的分类不同于物质磁性的物理分类,通常,按比磁化率大小把所有矿物分成强磁性物、弱磁性矿物和非磁性矿物.强磁性矿物比磁化率,磁场强度达 80136 kA/m的弱磁场磁选机中可以回收。弱磁性矿物比磁化率,在磁场强度H=4801840 kAm的磁选机中可以选出。非磁性矿物比磁化率,是目前难以用磁选法回收的矿物。,2.1 磁选基本原理,2.1 磁选基本原理,3.强磁性矿物的磁性及其影响因素 磁铁矿是典型的强磁性矿物,又是磁选所处理的主要矿石。磁铁矿的磁性特点有:磁铁矿的磁化强度和磁化率很大,存在磁饱和现象,且在较低的磁场强度下就可以达到饱和;磁铁矿的磁化强度、磁化率和磁场强度间具有曲线
17、关系。磁化率随磁场强度变化而变化。磁铁矿的磁化强度除与矿石性质有关外,还与磁场强度变化历程有关;磁铁矿存在磁滞现象,当它离开磁化场后,仍保留一定的剩磁;磁铁矿的磁性与矿石的形状和粒度有关。,2.1 磁选基本原理,1)磁铁矿的磁化过程 某矿山磁铁矿的比磁化强度、比磁化率与磁场强度间的关系如图所示。从磁化曲线J=f(H)看,当磁场强度H=0时,磁铁矿的比磁化强度J=0。随着磁场强度的提高,磁铁矿的比磁化强度J开始缓慢增加,随后迅速增加,接着又缓慢增加,达到某一特定的值后不再变化,这一特定的点(3)称为磁饱和点,用Jmax表示。再降低磁场强度H,比磁化强度J随之减小,但并不是沿原来的曲线(0123)
18、,而是沿高于原来的曲线(34)下降。当磁场强度降为0时,比磁化强度J并没有降到0,而是保留一定的数值,这一数值称为剩磁,用Jr表示。这种现象称为磁滞现象。如要消除剩磁Jr,需要对磁铁矿施加一个反方向的退磁场。消除剩磁Jr所施加的退磁场强度称为矫顽力,用Hc表示。,2.1 磁选基本原理,2.1 磁选基本原理,2)磁铁矿的磁化本质 磁铁矿的磁化本质,可以用磁畴理论解释。从磁畴在磁化过程中的变化规律看,在磁化前期,以磁畴壁移动为主,后期以磁畴转动为主。磁畴壁移动所需的能量较小,磁畴转动所需的能量较大。,2.1 磁选基本原理,3)颗粒性质对磁性的影响 除了磁场强度对矿物磁性的影响外,颗粒的形状、颗粒的
19、粒度、强磁性矿物的含量和矿物的氧化程度等对磁性也有影响。,2.1 磁选基本原理,A 颗粒形状的影响 组成相同、含量相同而形状不同的磁铁矿的比磁化强度、比磁化率与磁场强度的关系。不同形状的矿粒,在相同的磁场中被磁化时显示的磁性不同。,2.1 磁选基本原理,将一个形状为椭圆形的磁铁矿石放人磁场强度为 H。的均匀磁场中,则在磁铁矿石两端产生感应磁极,这个感应磁极与外加磁场方向相反,由于它的出现,便削弱了矿粒内部的磁场强度。,2.1 磁选基本原理,称这个感应磁场为退磁场,退磁场强度以 H 退表示。因此,实际作用在矿粒上的有效磁场强度 H 有效为:,式中:N 是和矿粒形状有关的比例系数,称为退磁因子或退
20、磁系数。尺寸比,随尺寸比 m 增加,退磁因子逐渐减小。当尺寸比 很小时,物体形状对退磁因子影响很大,而当尺寸比大于 10 时,物体的几何形状对退磁因子的影响基本没有。尺寸比小,导致矿粒内的退磁场强度增大,使实际作用在矿粒内的磁场强度减小,客观上造成了矿粒比磁化强度和比磁化率的减小。而尺寸比达 10 以上时,矿粒的退磁因子已很小,此时矿粒内部的退磁场强度便可忽略不计,可近似认为矿粒内部的磁场强就是外磁场的强度。,2.1 磁选基本原理,2.1 磁选基本原理,B 颗粒粒度的影响 磁铁矿的比磁化率、矫顽力与其粒度的关系如图所示。随粒度的减小,矿粒的比磁化率也随之变小,矫顽力随之增大。C 矿物氧化程度的
21、影响 磁铁矿在矿床中经长期氧化以后,局部或全部变成假象赤铁矿。随着磁铁矿氧化程度的增加,磁性减弱,比磁化率显著减小。,D 强磁性矿物含量的影响 磁铁矿与脉石矿物的连生体,在生产过程中极容易混入磁性精矿中,影 响精矿的质量。连生体的磁性与连生体的结构、磁畴强度和分选介质有关。连生体的比磁化系数与其中磁铁矿含量的关系如图318所示。,2.1 磁选基本原理,2.1 磁选基本原理,4弱磁性矿物的磁性及其影响因素 与强磁性矿物相比,弱磁性矿物的磁性有明显的不同:比磁化率小;比磁化率大小只与矿物组成有关,与磁场强度及矿物本身的形状、粒度等因素无关;弱磁性矿物没有磁饱和现象和磁滞现象,它的磁化强度与磁场强度
22、间为直线关系;若弱磁性矿物中混入强磁性矿物,即使量少也会对磁特性产生较大的影响。由弱磁性的矿物与非磁性矿物构成的连生体,其比磁化率大致与弱磁性矿物的含量成正比,连生体的比磁化率等于各矿物比磁化率的加权平均值。对于弱磁性铁矿物,可以通过磁化焙烧的方法人为地提高它们的磁性。,2.2 磁选设备,一、概述 磁选机的结构多种多样,分类方法也比较多。通常根据以下特征来分类。(1)根据承载介质的不同,磁选机可分成干式和湿式两种:(2)根据磁选机磁场强度的高低,磁选机分成弱磁场磁选机和强磁场磁选机两大类:弱磁场磁选机。强磁场磁选机。(3)根据磁性矿粒在磁场中的行为特征可分为:有磁翻转作用的磁选机。无磁翻转作用
23、的磁选机。,2.2 磁选设备,(4)根据给入物料的运动方向和从分选区排出分选产品的方法可分为:顺流型磁选机。被选物料和非磁性矿粒的运动方向相同,而磁性矿粒偏离此运动方向。逆流型磁选机。被选物料和非磁性矿粒的运动方向相同,而磁性产品的运动方向与此方向相反。半逆流型磁选机。被选物料从下方给入,而磁性矿粒和非磁性矿粒的运动方向相反。(5)根据排出磁性产品的结构特征可分为:圆筒式、圆锥式、带式、辊式、盘式和环式,2.2 磁选设备,(6)根据磁场类型可分为:恒定磁场磁选机;旋转磁场磁选机;交变磁场磁选机;脉动磁场磁选机(7)根据产生磁场的方法,磁选机又可分为:永磁型磁选机、电磁型磁选机、超导型磁选机等。
24、用于分选 弱磁性矿石的磁选机一般采用电磁磁系,分选强磁性矿石的磁选机大都采用永磁磁系。,2.2 磁选设备,二、磁选机常用磁性材料及其特性 在各种磁性材料中,最重要的是以铁为代表的铁磁性材料,钴、镍、钇等也具有铁磁性。常用的铁磁性材料多是铁和其他金属或非金属的合金,以及某些含铁的氧化物。铁磁性材料的磁特性常用磁感应强度与外磁场强度之间关系的B=f(H)曲线来表示。材料的磁特性,不仅与磁场强度、温度和机械力有关,而且与磁化过程有关。材料磁化时可分成以下几种曲线。,2.2 磁选设备,1)起始磁化曲线 起始磁化曲线是外磁场H 单调增加时得到的曲线,如图所示。铁磁性材料的起始磁化曲线的共同点是曲线由陡峭
25、段和平坦段组成。陡峭段对应于易磁化的特征,而平坦段对应于难以磁化的特征。,2.2 磁选设备,2)磁滞回线 当磁场强度H在正负两个方向上往复变化 时,材料的磁化过程经历了一个循环的过程,见图322。闭合曲线叫做磁滞回线。如果材料在磁化曲线两端都达到饱和,所得回线就叫做饱和磁滞回线或主磁滞回线。,2.2 磁选设备,3)正常磁化曲线 磁场H的循环范围逐渐缩小,所得一系列磁滞回线的顶端的轨迹就是正常磁化曲线,见图。这一曲线可以复制,能说明材料的磁性。正常磁化曲线和起始磁化曲线的形状很相似。,2.2 磁选设备,从上述三种B=f(H)曲线及=f(H)曲线可以知道,材料的饱和磁感应强度、剩余磁感应强度、矫顽
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 磁电选矿 磁电 选矿 PPT 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5562899.html