三菱炼铜法
2019-03-04 16:12:50
三菱炼铜法是一种接连炼铜进程。所谓接连是将熔炼―吹炼―炉渣贫化3个进程及其设备衔接起来,终究产出粗铜和弃渣。进程如图1所示。
图1 三菱法接连炼铜工艺
在熔炼炉和吹炼炉中,从炉顶刺进的喷在熔体面上鼓入空气、氧气和炉料。这种方法与氧化顶吹天然炉和艾萨炉根本类似。自耗喷是用空气冷却的。因为3个设备衔接在一起,尽管省去了熔体运输设备,但也带来了3台炉子互相制约不灵敏的缺陷。
三菱法的操作目标见表1。
表1 三菱法操作目标序 号项 目数 量序 号项 目数 量1
2
3
4
5
6 单位生产才能/t·(m2·d)-1
氧气供应才能/%
鼓风中氧质量分数/%
铜精矿档次/%
熔炼炉渣含铜/%
弃渣含铜/% 25
12000
50~52
28.7
13~18
0.4~0.57
8
9
10
11
熔炼烟气中二氧化硫质量分数/%
混合烟气中二氧化硫质量分数/%
烟尘率/%
硫回收率/%
耐火材料耗费/kg·t-1(铜)
14~15
10
2
99
5~9
三菱化学研发新型碳纤维复合材料,成本可降一半!
2019-01-03 10:44:18
三菱化学推出一种新型碳纤维复合材料,用该材料制作汽车部件,成本仅为现有材料的一半,这给未来大众市场汽车应用强力、轻型部件带来了光明的前景。
据悉,通过将碳纤维织物浸入布满长为2-3厘米纤维的树脂中,可得到上述碳纤维复合材料。树脂材料易于成型,加工之前质地柔软,因而可在快速加工(通常在2-5分钟)后,通过模压工艺获得汽车所需的零部件。三菱化学使用短碳纤维每年可在日本生产3000吨复合材料,在欧洲生产1000吨复合材料。三菱化学计划在2018年投资约10亿日元(约6161万元人民币),在美国建造一个能够生产数千吨产品的工厂。据了解,三菱集团通过子公司三菱丽阳在3月份收购了具有强大复合材料设计技术的美国创业公司。
碳纤维材料比钢轻得多,因此是提高车辆燃油效率的绝佳选择。不过,传统碳纤维材料使用的纤维长达几米,在制成汽车零部件时耗时约需10分钟。生产效率低,再加上使用碳纤维制作汽车零部件本来成本就高于铝制或钢制零部件,因而传统上碳纤维零部件仅适用于价位不低于500万日元(约30.81万元人民币)的高端汽车。大众可承担的碳纤维复合材料
如三菱化学继续创新发展,那么汽车制造商可以在定价约为300万日元的中档汽车上使用该碳纤维复合材料结构部件。目前,三菱向美国和欧洲汽车制造商提供样品,希望实现到2020年10款车型应用该材料的目标。
法国JEC集团预计,从2016年至2020年,随着相关技术的不断提升,汽车行业碳纤维复合材料的市场份额将增加80%,从13.5万吨增加到24万吨。
现阶段,日本东丽工业、帝人公司和三菱化学共同掌握全球碳纤维市场份额的60%。但是,欧洲制造商传统上主导着用基材制作的复合材料的市场以及处理碳纤维零部件的技术。日本企业转而采用收购方式提高自己在中下游业务市场的地位。今年1月份,帝人公司以8.25亿美元(约56.52亿元人民币)的价格抢购美国碳纤维汽车零部件制造商CSP公司,东丽工业则收购了意大利和其他国家的复合材料制造商。
如今,人们认为碳纤维复合材料可用作制造飞机的主要结构,如波音787飞机就使用了碳纤维复合材料。但是,该材料应用在汽车领域还比较新鲜,因而在希望让自己的产品成为行业标准的车企中引起激烈竞争。日本三井化学株式会社正与其子公司寻找合适候选人,而东丽工业也在研发能将短碳纤维嵌入复合材料的技术。
菱铁矿
2019-01-25 15:50:18
菱铁矿的化学式为FeCO3,理论含铁量为48.2%,FeO为62.1%,CO2为37.9%。
自然界中常见的是坚硬致密的菱铁矿,覆盖在菱铁矿层的表层,在自然界中分布较广的为粘土质菱铁矿,它的夹杂物为粘土和泥沙。
菱铁矿常夹杂有镁、锰和钙等碳酸盐。菱铁矿石含铁一般在30%~40%之间,经焙烧后,因分解放出CO2,使含铁量显著增加,矿石也变得多孔、易破碎且还原性变好。
国内外球团厂使用的铁精矿化学成分见表1和表2。
在球团生产中,有时除使用精矿外,还使用一些二次含铁物,例如,黄铁矿烧渣及钢铁厂的含铁废料。
黄铁矿烧渣俗称“硫酸渣”,系黄铁矿制硫酸后的副产品,硫酸渣通常有红、黑两种颜色,粗、细两种粒度。红色为赤铁矿,含铁低(一般<35%)、粒度怄气粗(0.1~3mm)的烧渣,是由沸腾炉溢流口排出来的矿渣,可用作水泥助溶剂或经分选提高铁品位后做球团原料。粒度较细(<0.1mm)的,是由旋风除尘器分离出来的矿灰,可用来制球团矿。
表1 国内球团铁精矿化学成分和粒度序号厂名化学成分 w/%-0.074mm
含量/%膨润土用量/(kg·t-1)TFeFeOSiO2Al2O3CaOMgOS1鞍钢65.727.556.000.380.770.310.03092.5014.002首钢矿业67.5728.454.38-0.300.430.04480.6026.703包钢63.0222.287.57-1.100.39-77.2016.374承钢61.1227.322.503.070.430.95TiO2
7.09666.6089.525杭钢57.0222.427.341.592.305.830.47085.4728.006济钢64.86-5.63-0.79-0.01955.5025.007安钢水治61.65-7.840.692.511.530.12561.7063.008凌钢64.50-6.50----70.0031.009莱钢64.2616.635.631.031.172.570.11574.6050.0010通钢65.4226.327.44--1.010.21178.0035.7011萍钢62.7227.374.761.201.942.201.09882.2035.4012涞钢60.75-----0.19065.0066.9013太钢峨口64.6026.107.720.250.660.980.46584.0034.3414本钢67.4028.985.740.110.650.320.04170.0050.0015宣钢64.6424.797.030.73-1.25-51.2053.0016津西钢65.35-6.36-1.70-0.00862.0039.1017长钢64.40-5.110.472.171.740.16468.5053.4318南钢64.6823.733.44-1.710.810.21053.0015.4219新抚钢65.00-8.00----80.0046.0020唐钢65.3126.906.74-1.70-0.00859.0046.5321首钢密云67.97-6.48----70.0029.9822马钢62.7825.936.062.040.920.920.21074.5042.5023武钢大冶64.6824.834.471.241.201.780.18577.4049.3124新疆八钢64.9728.394.09-2.001.090.20070.0045.9825邢钢65.00-5.65---0.500<50.0027.50平均 64.23 5.94 65.2040.59
[next]
表2 国外球团铁精矿化学成分和粒度 w/%国 别公司及种类TFeFeOSiO2Al2O3CaOSP烧损-0.074mm
巴西
印度
加拿大
挪威
委内瑞拉
利比里亚
毛里塔尼亚
澳洲
瑞典
秘鲁
CVRD
Carajas
Tubarao
A
B
C
Samar Co
Kudremukh
Bailadila
DePosit
DONIMALAI
Caroilake
A
B
A.K.S
MoiRana
Fosdalen
CVG
A
B
BongMining
A
B
Gueibs
A
B
SavageRiver
LKAB
Hierro
66.40
68.50
68.18
66.41
67.73
67.0
65.40
67.50
66.41
68.68
66.37
66.80
65.90
67.5
66.00
65.50
68.20
67.00
65.30
64.70
65.30
66.00
67.40
71.60
69.60
-
-
0.26
0.18
0.22
<0.2
13.90
-
0.40
-
-
8.80
-
-
1.60
0.60
0.45
-
15.70
12.70
25.10
23.10
28.80
30.10
28.36
0.75
1.10
1.47
1.16
1.10
1.76
3.04
2.60
1.03
0.52
1.69
3.76
4.50
5.00
2.50
5.00
0.60
1.10
7.39
7.50
7.96
7.00
1.70
0.13
1.69
1.50
0.40
0.40
1.34
0.76
0.64
0.49
0.40
1.81
0.55
1.20
0.13
0.14
0.30
0.70
1.03
0.40
0.70
0.20
0.25
0.11
0.30
0.21
0.20
0.29
0.01
0.02
0.14
0.14
1.14
0.04
0.84
0.02
0.02
-
-
0.39
0.49
0.25
0.60
1.14
0.03
0.03
0.24
0.23
0.32
0.40
0.20
0.04
0.35
0.005
0.003
0.007
0.007
0.002
-
-
0.005
-
-
-
0.090
0.110
0.025
0.010
0.500
0.008
-
-
0.026
-
0.012
-
0.006
0.173
0.048
0.020
0.018
0.042
0.022
0.032
0.029
0.025
0.039
0.025
0.067
0.004
0.008
0.010
0.020
0.018
0.045
0.045
0.016
0.017
0.007
0.015
0.008
0.005
0.015
1.80
0.50
0.35
1.69
0.95
1.30
1.10
1.00
2.40
-
-
0.02
0.28
-
-
-
1.50
2.00
1.40
-
2.30
2.0~3.0
-
0.01
-
82.00
-0.040mm40.0
99.7
87.06
94.96
-0.063mm92.7
-0.063mm67.3
同上
-0.125mm15.7
-
-
-0.25mm72.3
同上
-0.044mm80.0
-0.044mm25.0
-0.125mm74.0
20.00
20.00
-0.125mm44.0
同上
-0.125mm19.1
同上
-0.063mm96.0
-0.036mm55.0
83.20
黄铁矿烧渣有较高的气孔率,含硫一般为0.5%~2%,铁含量为30%~50%。黄铁矿烧渣中常含有色金属(如Cu、Pb、Zn)或含砷,所以用量是有限的。但日本、美国、加拿大、罗马尼亚,有专门处理烧渣的球团工厂。我国某厂也以硫酸渣为造球原料,且在生产铁矿球团工厂使用硫酸渣选别(磁先、浮选或重选)后所得精矿,w(TFe)≥60%,-0.074mm的精矿含量可达80%左右。通过分选,可提高铁品位、降低杂质含量。
近年来,随着我国球团业的飞速发展,世界铁精矿资源日益紧缺,尤其是磁铁矿资源紧张,进口赤铁精矿的配比在不断增加。这也是我国大力发展链篦机-回转窑法球团的原因之一。
菱铁矿焙烧技术
2019-01-17 09:43:52
菱铁矿的主要成分是碳酸亚铁,一般为晶体粒状或不显出晶体的致密块状、球状、凝胶状。颜色 —般为灰白或黄白,风化后可变成褐色或褐黑色等。莫氏硬度4,随成分中锰和 镁含量的升高而降低。热液成因的菱铁矿常见于金属矿脉中;沉积成因的菱铁矿常见于页岩层、黏土层和煤层中。在氧化带易水解成褐铁矿,形成铁帽。菱铁矿大量聚集而且硫、磷等有害杂质的含量小 于0.04%时,可作为铁矿石开采。我国菱铁矿主要分布在湖北、四川、云南、贵州、新疆、陕西、山 西、广西、山东、吉林等省(区),特别是在贵州、陕西、山西、甘肃和青海等西部省,菱铁矿资源占 全省铁矿资源总储量的一半以上。由于菱铁矿的铁理论品位低,且经常与钙、镁、锰呈类质同象共生, 采用普通选矿方法很难使铁精矿品位达到45%以上。一般粗粒或粗粒嵌布的单一菱铁矿石选矿采用重 选(跳汰、重介质)、粗粒强磁选、焙烧磁选及其联合流程者居多,而对于细粒嵌布的菱铁矿石,焙烧 磁选最为有效。 图1 菱铁矿矿石陕西柞水县大西沟菱铁矿是我国最大的菱铁矿基地,矿石组成简单,铁矿物以菱铁矿为主,其次是褐铁矿和少量的磁铁矿,铁矿物中还因类质同象作用含有一定数量的Mg2♦和MiP,根据MgC03分子百 分含量较高的特征,可将其称为镁菱铁矿。脉石矿物主要为石英和絹云母,其次是绿泥石、铁白云石、 白云母和重晶石等。
武汉理工大学对陕西大西沟菱铁矿矿石进行了中性气氛焙烧试验研究,考察了焙烧温度、焙烧时间、冷却方式等对焙烧磁选效果的影响。结果表明,应用中性磁化焙烧一干式自然冷却一异地磁选技术,将 在TOOT下焙烧70min的焙烧矿先封闭冷却至400-SOOT,再排人空气中冷却至室温,可形成强磁性的磁 铁矿和7-Fe203;焙烧矿的磁选流程试验获得了精矿铁品位59. 56% ~ 59. 37% ,铁回收率达72.03% -73. 72%的良好指标。西安建筑科技大学针对陕西大西沟菱铁矿传统的堆积态菱铁矿焙烧工艺中气固接 触面积小、能耗大、矿石质量不均匀、容易产生“过烧”和“欠烧”的问题,开展了悬浮态磁化焙烧 细粒菱铁矿的试验。悬浮态焙烧是在气体和固体颗粒相互剧烈运动的状态下进行焙烧,与竖炉、回转 窑等焙烧工艺相比,具有气固接触面积大、传热传质迅速、反应速率快、焙烧矿质量均匀、焙烧能耗 小、易于实现大型化等优点。结果表明,悬浮态焙烧细粒菱铁矿,气固接触面积大,反应速度快,焙 烧3min就可达到较好指标;在焙烧矿的自然冷却过程中,不同出炉温度对焙烧矿性质的影响不同。 500~ 400
昆钢王家滩铁矿主要以菱铁矿为主,偶见褐铁矿零星分布,金属硫化物以黄铁矿为主,其次是黄铜 矿和闪锌矿;脉石矿物含*较髙的是石英,其次为絹云母和绿泥石,其他微量矿物包括白云石、方解石、 锆石、磷灰石和独居石等。矿石中菱铁矿分为细粒(颗粒直径小于0.2mm)和中粗粒两种类型。前者多 为自形、半自形粒状,部分呈竹叶状,晶体粒度较为均匀,大多在0.02-0.15mm之间,晶粒相互紧密镶 嵌构成集合体或以浸染状的形式与石英、绢云母和绿泥石等脉石矿物混杂交生。
长沙矿冶研究院对王家滩菱铁矿石进行了焙烧和闪速焙烧试验研究,考察了焙烧气氛、焙烧温度、 焙烧时间、焙烧给矿层厚度等对菱铁矿焙烧效果的影响,并对焙烧矿进行了磨矿细度、弱磁精矿反浮选、 弱磁选楮矿降硫等选矿试验;对细粒矿物进行了闪速焙烧试验。结果表明,焙烧矿选矿所得铁楮矿品位 最高为59. 80%;采用常规焙烧工艺处理王家滩菱铁矿会导致铁精矿的硫含量较高;闪速堉烧可以实现在 焙烧过程中降硫的目的,铁精矿硫含量低于0.20%,同时可以获得比常规焙烧高4.72%的回收率。刘宁斌等人介绍了王家滩菱铁矿土法烧结、烧结机烧结的实验室和现场试验,以及菱铁矿焙烧磁选实验室的 试验情况。研究表明,使用土法烧结工艺烧结王家滩菱铁矿是有效开发利用王家滩菱铁矿资源的方法之 一;配加一定量赤铁粉矿对改苒菱铁矿的成球制粒性能和土烧效果有积极的作用;选择合适的用料结构 和确定适宜的工艺、操作参数,可生产出满足100m3以下高炉使用的土烧结矿;采用机烧是开发利用王 家滩菱铁矿资源可供选择和见效较快的方法之一。在二烧用10. 00%的王家滩菱铁矿等量替代低铁粉组织 酸性烧结矿生产,对烧结的产最、质童和技术经济指标会产生不同程度的影响。高炉使用效果表明,配 加王家滩菱铁矿生产出的二烧矿,在炉料结构合适的情况下,可以满足中小高炉的生产需要,对炉况顺 行不会产生明显的危害作用;用10.00%菱铁矿等量替代低铁粉组织二烧酸性烧结矿生产,可产生一定的 经济效益;对于品质较差的菱铁矿进行了焙烧磁选结果表明:菱铁矿经焙烧后有较大部分可变为强磁性 矿物,采用弱磁选可以得到精矿品位56. 07%-57. 83%的铁精矿;采用回转窑磁化焙烧和弱磁选的方式, 处理品位较低的王家滩菱铁矿在技术上可行。700=C焙烧磁选的分选指标较好,总精矿品位为57. 83%, 粗选梢矿品位为58. 86%,产率为58. 88%,回收率为91. 19%。焙烧矿中二氧化硅的含量较高,在 31.00%以上,经过分选可降到5. 08%以下;焙烧矿中硫的含量最低为0.190%,最髙为0.659%,经过分 选以后,在精矿中对应的含量最低降到0.068%,最高为0.312%。
重庆大学在实验室对威远菱铁矿进行了焙烧、选矿、烧结和冶金性能的试验研究,提出了威远菱铁 矿各种可供选择的利用流程与方法。威远菱铁矿铁含量高,硫、磷含量较低,实际上是赤铁矿和菱铁矿 的复合矿,而不是单一的菱铁矿。威远菱铁矿《02含景高达26%左右,是该种矿石的最大缺陷。研究表 明:该矿氧化焙烧后,用水洗选矿法可以获得铁含量高而Si02含量低的精矿;若全部破碎到-6mm,经 过水洗、干燥、筛去-0.8mm粒级,可获得铁含童50%左右、Si02含最小于20%的梢矿,其精矿回收率 可达70%; 土法还原焙烧一磁选可获得铁含量为58%左右、Si02含量约10%的精矿,其精矿回收率可达 35% -40%;采用现代的磁化焙烧磁选法,其选矿效果和经济效益将更佳;6-30mm氧化焙烧矿的还原 性特别好,还原度可达100%;威远菱铁矿的氧化焙烧矿的烧结性能好,在8%燃料配比条件下,烧结矿 的成品率高,机械强度髙,冶金性能好。
由余永富院士领衔的科研攻关组,对富含菱铁矿的难选贫铁矿资源(包括原矿和中矿),实施闪速磁 化烧烧技术,在数以秒计的时间内,实现难选贫铁矿资源的磁化焙烧过程。闪速磁化焙烧技术的实现, 有利于大大提高难选弱磁性矿物的铁回收率,缩短现有工业生产的工艺流程,降低能源消耗,提髙我国 铁矿资源的利用率。
菱铁矿资源在我国分布广泛、类型多样、组成复杂,相比较而言焙烧一磁选使产物磁性显著增加, 且铁品位能够得到有效的提髙,与强磁选浮选相比有明显的优越性。闪速磁化焙烧与微波焙烧技术是菱 铁矿焙烧处理的技术趋势,具有效果显著效率高,投资成本相对较经济的优点。
6v铅酸蓄电池
2017-06-06 17:50:12
6v铅酸蓄电池6v铅酸蓄电池,额定电压:6V,额定容量(20hr):4Ah,外形尺寸:长:70mm 宽:47mm 高:100mm 总高:105mm,参考重量:约0.68Kg。不同放电率实际容量,20小时率:4.2Ah,10小时率:3.9Ah,5小时率:3.4Ah,1小时率:2.4Ah。容量与温度的关系(20小时率),40℃(104℉):102%,25℃(77℉):100%,0℃(32℉):86%,-15℃(5℉):65%,在25℃(77℉)时完全充电的内阻:约22mΩ,充电方法(恒压)。循环:最大充电电流为1A充电电压7.25-7.5.0V/6V77℉(25℃)充电温度补偿电压 -24mV/℃浮充:最大充电电流为1A充电电压6.8-6.9V/6V77℉(25℃)充电温度补偿电压 -18mV/℃酸蓄电池的电性能用下列参数量度:电池电动势、开路电压、终止电压、工作电压、放电电流、容量、电池内阻、储存性能、使用寿命(浮充寿命、充放电循环寿命)等。 我们需要充分理解铅酸蓄电池参数,这样可以使我们很好地来挑选适合的铅酸蓄电池,也可以很好地来使用铅酸蓄电池。铅酸蓄电池的定义是电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。 英语:Lead-acid battery 荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。6v铅酸蓄电池的产品特点:1、设计浮充使用寿命3年,使用过期中免维护;2、采用铅钙锡铝多元合金,3、采用气体再复合技术,使用期间不须加水,4、高品质的原材料,严格的过程控制,确保自电极小,5、在25度下,完全充电状态的电池以0.1C充电 48小时,无漏液,外观无变形.6v铅酸蓄电池的主要用途:可充电式手电筒、LED手电筒、小音响、电动玩具车、路障。
双菱铝锭
2017-06-06 17:49:56
双菱铝锭是一种投资者想要了解的一个知识,让我们来了解其方式。双菱铝锭上海市场铝价上涨至19650元/吨,而由于市场流通货源趋少,广东市场铝锭报价维持坚挺,市场报价一度达到20100元/吨。 以下仅供参考:铝锭A00:华东及西南市场报价16200元/吨,华南市场报价16250元/吨铝锭现货价格名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期SMM 15250-15280 15265 65 (贴)80-(贴)60 8月17日长江 15240-15280 15260 60 (贴)70-(贴)30 8月17日南储 15170-15310 15240 30 - 8月17日市场主要流通品牌:中铝:贵铝、兰铝、华泽、华圣、青海海湖、焦作万方、万基、非中铝:青铜峡、西部矿业、东方希望、山西兆丰、豫港龙泉、铜川、阳泉、桥铝、神火、魏桥进口铝:加拿大铝、澳大利亚铝、巴西铝、俄罗斯铝、印度铝等铝锭各地现货行情各地成交 价格区间 均价 涨跌 日期无锡地区 15250-15280 15265 55 8月17日南海地区 15260-15280 15270 40 8月16日重庆地区 15150-15200 15175 80 8月16日沈阳地区 15180-15220 15200 80 8月16日天津地区 15240-15280 15260 80 8月16日地域说明:无锡:江浙地区铝锭贸易集散中心;南海:华南地区铝锭贸易集散中心;重庆:西南地区铝锭贸易集散中心;沈阳:东北地区铝锭贸易集散中心;天津:华北地区铝锭贸易集散中心。如果你想更多的了解关于双菱铝锭的信息,你可以登陆上海有色网进行查询和关注。
菱铁矿选矿技术
2019-01-16 17:41:57
菱铁矿选矿技术
菱铁矿的主要工艺流程有,单一重选、单一强磁选、单一浮选、磁浮和重浮联合流程以及磁化焙烧 —弱磁选流程。
重选是目前工业上应用最多的、最重要的菱铁矿选矿方法,主要用于粗、中粒沒染状的菱铁矿分选或粗粒预选。菱铁矿密度较小属难选矿石,因此可用重悬浮液选矿,但跳汰+中重悬浮液选矿用得较多。前南斯拉夫某选厂原矿含Fe 37.80%,重选处理后得到品位为44%,回收率为79. 35% 的菱铁矿精矿。
菱铁矿属弱磁性矿物,可采用强磁设备回收。中国浙江凤凰山铜矿其弱磁尾矿采用Shp湿式强磁选机回收菱铁矿tl4],可得TFe44.2%的梢矿,再将其焙烧后可得TFe58. 0%、回收率29.91%、低硫磷全自熔性铁矿。大西沟菱铁矿采用弱磁一强磁流程,可将铁品位从27. 5%提高到42. 35%,回收率达82. 18%。昆钢王家滩菱铁矿采用长沙矿冶研究院研制的广义磁选机对0 ~6mm原矿进行粗粒抛尾,可将菱铁矿品位 由31_ 45%提髙到35. 18%,抛尾效果显著。
菱铁矿的可浮性与赤铁矿接近,采用浮选法回收微细粒嵌布的菱铁矿,或进一步提髙磁、重选后的粗精矿品位,是提高细粒菱铁矿品位的有效方法。马鞍山研究院采用新型捕收剂PS-18,浮选太钢峨口铁矿尾矿中的菱铁矿〔2],采用细筛一强磁一浮选工艺,可获得:TFe35.38%, Si023. 9%,回收率48.55%,碱度为3.06的铁精矿。昆钢王家滩铁矿在粒度为-0.075tnm占85%的条件下,用氧化石蜡皂作捕收剂浮选,可将铁品位从25%提高到32%,铁回收率70%。
因为菱铁矿焙烧后C02自矿石中逸出,使矿石空隙增加,从而加大了与还原气体的接触面积,因而具有较好的还原性,菱铁矿磁化焙烧主要是中性焙烧。焙烧工艺主要影响因素是焙烧炉、焙烧燃料与还 原剂、焙烧温度和还原时间等。
长沙矿冶研究院用磁化焙烧一磁选一反浮选流程处理陕西大西沟菱铁矿⑺,工业试验中得到铁精矿品位62%,回收率83%的技术指标。目前已建成年处理量180万t的选厂,并正在筹建年处理量800万t的选矿厂。长沙矿冶研究院对昆钢王家滩菱铁矿浮铜后进行的焙烧试验表明,采用浮铜一磁化焙烧一磁 选流程综合利用王家滩铁矿,产率40. 54%、精矿品位TFe 57.23%,回收率82_ 94%的铁精矿,精矿中硫含量0.18%。
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