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CN100333836C - 从瓦斯泥中回收铁精矿的方法 - Google Patents

从瓦斯泥中回收铁精矿的方法 Download PDF

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CN100333836C CNB011130482A CN01113048A CN100333836C CN 100333836 C CN100333836 C CN 100333836C CN B011130482 A CNB011130482 A CN B011130482A CN 01113048 A CN01113048 A CN 01113048A CN 100333836 C CN100333836 C CN 100333836C
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Abstract

本发明涉及一种回收含铁粉尘的方法,其特征在于首先对瓦斯泥进行弱磁选,再对其选出的尾矿进行强磁选,两次磁选出的铁精矿回收利用。由于采用弱磁-强磁工艺从低锌瓦斯泥中回收铁精矿,不仅可以有效回收利用高炉瓦斯泥中的铁矿物,提高铁品位,还能起到降低铅、锌等有害元素作用,并可将尾矿中铅、锌等元素富集到一定品位后再综合利用。解决了瓦斯泥对环境的污染问题。

Description

从瓦斯泥中回收铁精矿的方法
本发明涉及一种回收含铁粉尘的方法,特别涉及采用弱磁——强磁选的工艺回收高炉瓦斯泥中铁精矿的方法。
高炉瓦斯泥是高炉生产中排出的副产品——煤气的烟尘,通过水洗涤后的尘泥。一般采用重力除尘器先除去粗粒级炉尘后,半净煤气经湿式煤气清洗系统,将其中细粒级炉尘与水一起形成浆液,经沉淀和过滤,脱去大部分水分,成为瓦斯泥滤饼,再配入烧结料中使用。但由于瓦斯泥中含有锌等有害元素,循环利用后产生沉积,含量升高,在高炉中引起熔聚结瘤,影响高炉炉体的寿命和生产操作。因此,一般企业均作废物抛弃,既占用大量土地,又污染环境,还浪费大量的铁、锌、炭资源。目前,中国专利CN1063429A公开了一种“瓦斯泥、粉煤灰混合物综合回收系统”,用磁、重选方法(粗、精、扫)处理瓦斯泥、粉煤灰混合物,存在工艺流程复杂,处理量小,耗水大,尾矿品位高,回收率低等不足。
本发明的目的是提供一种工艺简单,投资省,操作稳定,尾矿品位低,铁金属回收率高,通过物理方法回收高炉瓦斯泥中的铁矿物,同时降低了有害杂质锌的含量的从瓦斯泥中回收铁精矿的方法。
为实现上述目的,本发明提出的技术解决方案为:从低锌瓦斯泥中回收铁精矿的方法,首先对瓦斯泥进行弱磁选,再对其弱磁选的尾矿进行强磁选,两次磁选出的铁精矿回收利用。其步骤是:把干燥后的瓦斯泥(灰)加水制成15%-20%重量浓度的浆液(现场生产中从高炉排出的浆液可直接使用),从给料器进入搅拌器中,搅拌25-35分钟,搅拌后的矿浆液通过管道进入弱磁选机,磁场强度在120-160KA/m;选出其中强磁性铁精矿,控制进入强磁选机的强磁性铁精矿不超过5%,并对弱磁选的尾矿用除渣筛除去杂质,除去杂质后的矿浆进入强磁选机,磁场强度控制在620-800KA/m;强磁选机和弱磁选机的铁精矿合并后一同进入浓缩器进行浓缩脱水,浓缩后的铁精矿进入过滤机过滤,得到滤饼为可利用的铁精矿。强磁选机的尾矿进入浓缩器,浓缩后的尾矿经过过滤机得到尾矿滤饼,浓缩器和过滤机的溢流水可全部循环利用或外排。
本发明的有益效果是:由于采用弱磁-强磁工艺从低锌瓦斯泥中回收铁精矿,不仅可以有效回收利用高炉瓦斯泥中的有用铁矿物,提高铁品位,还能起到降低铅、锌等有害元素作用,并可将尾矿中的铅、锌等元素富集到一定品位后再综合利用。本发明可用于一切含铁冶金粉尘,特别适用于含铁品位较低,又含有低锌等有害元素而无法直接使用的冶金粉尘,从而解决了瓦斯泥对环境的污染问题。
附图说明
附图为本发明工艺流程示意图
实施例:结合附图对本发明工艺流程作进一步详细阐述,本发明的实施采用梅山高炉的瓦斯泥,其TFe为34.70%,其中强磁性铁矿物占38.37%,弱磁性铁矿物占51.97%,含锌6.70%,含炭25.87%。把干燥后的瓦斯泥(灰)加水制成15%-20%重量浓度的浆液,从给料器1进入搅拌器2中,搅拌25-35分钟,搅拌后的矿浆液通过管道进入Ф400×300mm湿式弱磁筒式磁选机3,磁场强度在120-160KA/m;选出其中强磁性铁精矿,控制进入强磁选机的强磁性铁精矿不超过5%,并对弱磁选的尾矿用除渣筛7除去杂质8,除去杂质后的矿浆进入slon-100mm的脉动高梯度强磁选机9,磁场强度控制在620-800KA/m;强磁选机和弱磁选机的铁精矿一同进入一号浓缩器4进行浓缩脱水,浓缩后的铁精矿进入一号过滤机5过滤,得到滤饼为可利用的铁精矿6,强磁选机9的尾矿进入二号浓缩器10,浓缩后的尾矿经过二号过滤机11得到尾矿滤饼12,浓缩器和过滤机的溢流水13可全部循环利用或外排。经本发明的工艺方法处理后,铁精矿的铁品位从34.70%提高到50.57%,上升了15.87个百分点,上升率为45.73%;含锌量从6.70%下降到3.89%,下降了2.81个百分点,下降率为41.94%,脱锌率为66.20%。尾矿中铁品位下降到7.95%,最后铁金属的回收率达到91.47%,因尾矿中锌含量富集到11.91%,锌含量>8%,还可将锌再次回收,排出的尾矿可作为生产水泥、砖瓦的辅料,解决了环境污染,节省土地。

Claims (1)

1、从瓦斯泥中回收铁精矿的方法,采用全磁选法进行回收,首先对瓦斯泥进行弱磁选,再对其选出的尾矿进行强磁选,将两次磁选出的铁精矿回收利用,其特征是:回收的工艺步骤是:把干燥后的瓦斯泥或灰加水制成15%-20%重量浓度的浆液,现场生产中从高炉排出的浆液可直接使用,从给料器[1]进入搅拌器[2]中,搅拌25-35分钟,搅拌后的矿浆液通过管道进入弱磁选机[3],磁场强度在120-160KA/m;选出其中强磁性铁精矿,控制进入强磁选机的强磁性铁精矿不超过5%,并对弱磁选的尾矿用除渣筛[7]除去杂质[8],除去杂质后的矿浆进入强磁选机[9],磁场强度控制在620-800KA/m,强磁选机和弱磁选机的铁精矿一同进入一号浓缩器[4]进行浓缩脱水,浓缩后的铁精矿进入一号过滤机[5]过滤,得到滤饼为可利用的铁精矿[6],强磁选机[9]的尾矿进入二号浓缩器[10],浓缩后的尾矿经过二号过滤机[11]得到尾矿滤饼[12],浓缩器和过滤机的溢流水[13]可全部循环利用或外排。
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