리모나이트 철광석을 5가지 고급 광물 가공 방법으로 업그레이드하는 방법은 무엇인가요?
리모나이트 철광석 업그레이드는 실리카, 알루미나 및 인과 같은 불순물 및 원치 않는 물질을 분리하여 철 함량을 증가시키는 과정을 포함합니다. 리모나이트는 저급 철광석이기 때문에 효율적인 선광을 위해 고급 광물 가공 기술이 필요합니다. 리모나이트 철광석을 업그레이드하는 데 사용할 수 있는 다섯 가지 고급 광물 처리 방법은 다음과 같습니다:
1. 자력 분리
- 원리리모나이트는 약한 자기적 성질을 가지고 있어 비자성 광물인 갱 자재로부터 분리하는 데 활용될 수 있습니다.
- 과정
:
- 고강도 자기 분리기(예: 습식 고강도 자기 분리기 – WHIMS 또는 펄싱 자기 분리기)를 사용하세요.
- 광석을 전처리하여 철 입자를 분리합니다. 일반적으로 세밀한 분쇄를 통해 이루어집니다.
- 자석 감수성의 차이를 기반으로 리모나이트를 불순물에서 분리하십시오.
- 고려 사항:
- 자철광과 같은 자기 불순물이 있는 리모나이트에 가장 적합합니다.
- 림나이트 미세 입자의 손실을 방지하기 위해 미세 입자 제어가 필요합니다.
2. 중력 분리
- 원리리모나이트와 갱 minerals은 밀도가 달라 중력 기반 기술을 사용하여 분리가 가능합니다.
- 과정
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- 미세하게 분쇄한 리모나이트 광석을 진동 테이블, 나선형 기계 또는 기계식 스윙에 같은 중력 분리기로 주입합니다.
- 리모나이트의 높은 밀도를 활용하여 철 함량을 농축하고 더 가벼운 갱여 광물을 배제하세요.
- 고려 사항:
- 거친 광석 입자에 가장 적합합니다.
- 초미세 슬라임이 분리 효율에 방해가 될 수 있으므로 탈슬라임 처리가 필요합니다.
3. 부유법
- 원리부상 분리법은 표면 특성, 예를 들어 소수성 및 친수성에 따라 광물을 분리합니다.
- 과정
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- 광 슬러리에 부풀림 시약(예: 집합제, 발포제 및 억제제)을 추가하십시오.
- 염기성 또는 양이온 수집제를 사용하여 리모나이트 또는 불순물을 선택적으로 부양시킵니다.
- 거품 층을 형성하여 농축된 철 제품을 걷어내십시오.
- 고려 사항:
- 고형 불순물이 많은 리모나이트 광석을 업그레이드하는 데 효과적입니다.
- 미세한 철 산화물을 석영이나 점토 불순물로부터 분리하기 위해 시약 선택을 맞춤화하는 것이 중요합니다.
4. 혈색소화 및 로스팅 감소
- 원리열처리는 리모나이트를 더 자성인 단계(예: 적철광 또는 자철광)로 변환하여 분리를 쉽게 합니다.
- 과정
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- 500–800°C에서 광석을 로스팅하면 리모나이트가 탈수되고 헤마타이트/자철광으로 산화됩니다.
- 철을 농축하기 위해 후속 자석 분리를 수행하십시오.
- 고려 사항:
- 수분이나 분해 생성물이 상당한 광석에 적합한 에너지 집약적인 과정.
- 배출가스를 포집하기 위한 오염 제어 시스템이 필요할 수 있습니다.
5. 수화학적 처리
- 원리불순물을 선택적으로 화학 침출제를 사용하여 용해합니다.
- 과정
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- 유황산이나 염산과 같은 침출제를 사용하여 바람직하지 않은 요소(예: 규산염, 인산염 또는 알루미늄)를 용해합니다.
- 용해된 불순물을 침전시켜 철이 풍부한 잔여물을 회수하세요.
- 고려 사항:
- 미세한 리모나이트 또는 내화 광석에 효과적입니다.
- 환경적으로 도전적인 것은 잠재적인 산성 폐기물 발생 때문입니다.
효율적인 처리를 위한 추가 메모:
- 광석 특성 평가: 광물 조성, 입자 크기 분포 및 해리 특성을 이해하기 위해 구체적인 광물학적 분석 (예: XRD, SEM, MLA)을 수행한 후 풍부화 방법을 선택합니다.
- 기술의 조합: 종종 단일 프로세스만으로는 원하는 업그레이드 수준을 달성하지 못할 수 있습니다. 중력-자력 분리 또는 부유-자력 분리와 같은 방법을 결합하면 결과를 개선할 수 있습니다.
- 에너지 및 비용 효율성각 방법의 에너지 및 운영 비용을 고려하여 상업적 운영을 위한 선광 프로세스를 최적화하십시오.
이러한 고급 기술을 적용함으로써 리모나이트 철광석을 시장성 있는 품질의 철 농축물로 효율적으로 업그레이드할 수 있습니다.
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