Journals →  Обогащение руд →  2024 →  #2 →  Back

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ArticleName Флотометрический анализ обратной флотации рядового железорудного концентрата разными расходами катионного собирателя
DOI 10.17580/or.2024.02.03
ArticleAuthor Шехирев Д. В., Чантурия Е. Л., Исмагилов Р. И., Рахимов Х. К.
ArticleAuthorData

НИТУ МИСИС, Москва, РФ

Шехирев Д. В., доцент, канд. техн. наук, shekhirev@list.ru

Чантурия Е. Л., профессор, д-р техн. наук, профессор, elenachan@mail.ru

Рахимов Х. К., аспирант

 

OOO УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Москва, РФ

Исмагилов Р. И., директор по техническому развитию

Abstract

Представлены результаты флотометрического анализа обратной флотации рядового магнетитового концентрата магнитной сепарации Михайловского ГОКа, проведенного для уточнения флотационного поведения основных компонентов концентрата (в том числе вредных примесей) при различных расходах катионного собирателя (эфира моноамина). Проведены кинетические опыты, в результате которых получены данные для расчета распределения компонентов по удельной скорости флотации. Установлены зависимости извлечения кремнезема и оксида калия в пенный продукт, а также потерь с ним железа общего от расхода собирателя для различного времени флотации. Сделаны выводы об отсутствии необходимости усложнения схемы флотационного обогащения рядового магнетитового концентрата для повышения качества камерного продукта, целесообразности поиска более селективных реагентов и реагентных режимов для разделения оксидов железа и кварца.

keywords Железорудный концентрат, кремнезем, флотация, кинетика флотации, интенсивность флотации, удельная скорость флотации, распределение по флотируемости, сепарационная характеристика
References

1. Исмагилов Р. И., Голеньков Д. Н., Шелепов Э. В., Мезенцева Е. В. Инновационная технология производства железорудных суперконцентратов для производства DRI окатышей // Современные проблемы комплексной и глубокой переработки природного и нетрадиционного минерального сырья. Материалы Международной конференции (Плаксинские чтения – 2023). М.: Изд-во «Спутник+», 2023. С. 6–20.
2. Юрьев Б. П., Спирин Н. А., Шешуков О. Ю., Гольцев В. А., Шевченко О. И., Метелкин А. А. Разработка технологий для производства железорудных окатышей с высокими металлургическими свойствами. Нижний Тагил: НТИ (филиал) УрФУ, 2018. 172 с.
3. Добыча и обогащение железных руд. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ 25-2021). М.: Бюро НДТ, 2021. 287 с.
4. Fan G., Wang L., Cao Y., Li C. Collecting agent–mineral interactions in the reverse flotation of iron ore: A brief review // Minerals. 2020. Vol. 10, Iss. 8. DOI: 10.3390/min10080681
5. Fuerstenau D. W., Cummins W. F. J. The role of basic aqueous complexes in anionic flotation of quartz // Transactions of the American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers. 1967. Vol. 238. P. 196–200.
6. Liu N., Wang Z., Xiao J., Wang H., Deng B., Zhang Y., Chen C. Novel selective depressant of titanaugite and implication for ilmenite flotation // Minerals. 2019. Vol. 9, Iss. 11. DOI: 10.3390/min9110703
7. Tang M., Wen S. M. Effects of cations/anions in recycled tailing water on cationic reverse flotation of iron oxides // Minerals. 2019. Vol. 9, Iss. 3. DOI: 10.3390/min9030161
8. Suman S. K., Kumar S. Reverse flotation studies on iron ore slime by the synergistic effect of cationic collectors // Separation Science and Technology. 2019. Vol. 55, Iss. 16. DOI: 10.1080/01496395.2019.1604757
9. Araújo A., Viana P. R., Peres A. E. C. Reagents in iron ores flotation // Minerals Engineering. 2005. Vol. 18. P. 219–224.
10. Liu W., Liu W.-G., Zhao Q., Peng X., Wang B., Zhou S. Investigating the performance of a novel polyamine derivative for separation of quartz and hematite based on theoretical prediction and experiment // Separation and Purification Technology. 2020. Vol. 237. DOI: 10.1016/j.seppur.2019.116370
11. Тихонов О. Н. Закономерности эффективного разделения минералов в процессах обогащения полезных ископаемых. М.: Недра, 1984. 208 с.
12. Кузнецов В. В., Александрова Т. Н. Разработка методов определения флотируемости минералов для эффективного проектирования технологии флотации // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 10–1. С. 145–154.
13. Кузнецов В. В. Применение вероятностно-кинетического подхода к оценке флотируемости минералов в прикладных целях // Актуальные проблемы недропользования: тезисы докладов XVIII Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых. Санкт-Петербург, 15–21 мая 2022. Т. 1. СПб.: СПГУ, 2022. С. 359–361.
14. Александрова Т. Н., Кузнецов В. В. Установление флотируемости золотоносных сульфидных руд для повышения эффективности их переработки // Современные проблемы комплексной и глубокой переработки природного и нетрадиционного минерального сырья. Материалы Международной конференции (Плаксинские чтения – 2023). М.: Изд-во «Спутник+», 2023. С. 268–271.
15. Самыгин В. Д., Филиппов Л. О., Шехирев Д. В. Основы обогащения руд. М.: Альтекс, 2003. 304 с.
16. Рубинштейн Ю. Б., Филиппов Ю. А. Кинетика флотации. М.: Недра, 1980. 375 с.
17. Шехирев Д. В. Методика расчета распределения материала по флотируемости // Обогащение руд. 2022. № 4. С. 27–34.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back