금광 폐수 처리 공정에서 중요한 장비, 예를 들어 CIL/CIP 시스템, 부유 세포…

자철광의 선별은 불순물을 제거하고 철의 농도를 높여 품질을 향상시키는 과정을 포함합니다. 효율적인 자철광 선별은 일반적으로 광석의 품질을 향상시키기 위해 다양한 물리적 및 화학적 기술을 결합합니다. 다음은 일반적으로 사용되는 방법들입니다:
자철광은 자연적으로 자성을 띠고 있어 자력 분리가 자철광을 농축하는 가장 효율적인 과정입니다. 이 과정은 다음과 같습니다:
장점:자기 분리는 에너지를 효율적으로 사용하며 마그네타이트를 갱과 광물에서 효과적으로 분리하는 데에 유용합니다.
자철광 광석은 종종 불순물을 포함하고 있으며 효과적인 분리를 위해 미세하게 분쇄되어야 합니다. 미세 분쇄는 자철광 입자를 비자성 불순물로부터 분리시켜 후속 분리 과정의 효율성을 높입니다. 이 과정은 일반적으로 다음을 사용하여 수행됩니다:
중량 분리 과정은 자철광과 주변 불순물 사이에 유의미한 밀도 차이가 있을 경우 자철광의 농축에 사용될 수 있습니다. 이 과정은 다음을 포함합니다:
자기 분리가 효과적이긴 하지만, 특히 아주 미세한 자철광 불순물에 대해 플로테이션을 보조 방법으로 사용할 수 있습니다. 플로테이션 회로는 광물의 화학적 및 표면적 특성에 따라 광물을 분리하기 위해 시약을 사용합니다.
하이드로사이클론은 분쇄 후 입자를 크기와 밀도로 분류하는 데 사용할 수 있습니다. 미세한 자철광 입자는 분리 단계로 이동되며, 더 거친 폐기물은 버려집니다.
자기 분리 및 부유 선광 전에, 종종 슬러지 제거가 수행됩니다. 미세 슬라임이나 점토 입자는 선광 과정에 방해가 될 수 있습니다. 슬러지 제거는 일반적으로 다음과 같은 방법으로 이루어집니다:
폐기물에서 자철석의 효율적인 회수는 손실과 환경 영향을 최소화하는 데 중요합니다. 폐기물에서 자철석은 추가적인 자기 분리 또는 부양을 통해 회수할 수 있어 더 높은 회수율을 보장합니다.
센서 및 실시간 데이터 분석과 같은 자동화 모니터링 및 프로세스 제어 시스템을 구현하면 자철 광물 농축 공장의 효율성을 최적화할 수 있습니다.
이러한 방법을 결합함으로써, 자철석 광석을 효율적으로 선별할 수 있으며 운영 비용과 환경 영향을 줄일 수 있습니다.
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