过去具有工业生产实践的选矿工艺有强磁选、强磁选—正浮选,但由于受褐铁矿石性质(极易泥化)、强磁选设备(对-2μm铁矿物率较差)及浮选剂的制约,其选别指标较差,而还原磁化焙烧—弱磁选工艺的选矿成本较高,因此该类铁矿石基本没有得到有效利用。为了提高细粒铁矿物的率,曾进行用褐煤作还原剂和的回转窑焙烧磁选技术的半工业试验、絮凝—强磁选技术工业试验等,均取得较好的试验结果。我们对江西铁坑褐铁矿石进行了选择性絮凝—强磁选技术工业试验,结果表明铁金属率可提高1个百分点以上,但由于絮凝设备及选择性絮凝工艺条件的控制尚未过关而未能工业化。
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这时应把调整磁性矿石影响的电位器W1的阻值增大。反之,如果磁性矿石进入线圈时表电流减小,与金属物体进入线圈时有相反的影响,则应减小W1的阻值。这样反复进行调整,直到磁性矿石进入线圈的影响为止。然后,再确定仪器工作的灵敏度,进行使用观察。由于磁性矿石的形状、大小、品位等差异,因此对磁性矿石影响的调整应在实际使用中再进行适当的修正。自动除铁装置除铁装置有多种型式,这里仅介绍电磁铁卸铁小车的型式。
常德Q355B镀锌钢生产商140*140*12角钢全流程试验结果还原焙烧—弱磁选—反浮选试验全流程及试验条件, 终试验结果。还原焙烧—弱磁选—反浮选试验流程及条件表明,采用还原焙烧—弱磁选—反浮选工艺四川某高磷鲕状赤褐铁矿石,可以得到铁品位为6.92%、含磷量为.225%的合格铁精矿,并使铁率达到72.74%。结论四川某铁矿石铁矿物主要以鲕状赤、褐铁矿形式存在,磷含量达.64%,属于高磷鲕状难选铁矿石,采用常规机械选矿方法难以获得合格铁精矿。