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磁选的浮选的区别

发布时间:2018-04-12    文章来源:山东浮选机厂家    作者:lynn

  由于矿物之间磁性不同,它们进入磁选设备的磁场中所受的磁力就不同,因而运动轨迹不同,最后分为磁性产物和非磁性产物(或强磁性产物和弱磁性产物),实现磁选分离。

  ②弱磁性矿物,如赤铁矿、褐铁矿、钛铁矿、硬锰矿、软锰矿、石榴石等,这类矿物数目较多;

  ③非磁性矿物,大部分的非金属矿物和有色金属矿物都属于这一类。在磁选机的磁场中,强磁性矿物所受磁力最大,弱磁性矿物所受磁力较小,非磁性矿物不受磁力或受微弱的磁力。 磁选机的磁场是实现磁选分离的必要条件。

磁选是在不均匀磁场中利用矿物之间的磁性差异而使不同矿物实现分离的一种选矿方法。磁选既简单又方便,不会产生额外污染。磁选法广泛地应用于黑色金属矿石的分选、有色和稀有金属矿石的精选、重介质选矿中磁性介质的回收和净化、非金属矿中含铁杂质的脱除、来矿中铁物的排除以及垃圾与污水处理等方面。

磁选是处理铁矿石的主要选矿方法。我国铁矿石资源丰富,目前保有的探明储量已达500亿t,居世界前列,但贫矿占90%左右,富矿仅占10%左右,而富矿中又有5%左右因含有有害杂质不能直接冶炼,因此铁矿石中有90%以上需要选矿。世界上其他国家的情况大体如此。铁矿石经选矿后,提高了品位,降低了二氧化硅和有害杂质含量,有益于冶炼过程。根据我国的实践,铁精矿品位每提高1%,高炉利用系数可增加2%~3%,焦炭消耗量可降低1.5%,石灰石消耗量可减少2%。

许多有色金属和稀有金属矿物具有不同的磁性。当用重选和浮选不能得到最终精矿时,可用磁选结合其他方法进行分选。例如,用重选得到的黑钨粗精矿中,含有一定量的锡石,利用黑钨矿具有弱磁性而锡石无磁性这一特点采用磁选法进行处理后,可得到合格的钨精矿。

在重介质选煤或选矿时,多采用磁铁矿粉或硅铁作为加重质,由于作为重介质的悬浮液要循环使用,需要用磁选法回收和净化加重质。

非金属原料中一般都含有有害的铁杂质,磁选就成为非金属选矿中重要的作业之一。例如,当高岭土中含铁高时,高岭土的白度、耐火度和绝缘性都降低,严重影响制品质量。一般地,铁杂质除去1%~2%,白度可提高2~4个单位。现有的最有效的高岭土除铁方法是高梯度磁选。

蓝晶石、红电气石、长石、石英及霞石、闪长岩的分选,很早就使用了干式磁选。

进入选矿厂或选煤厂的原矿中常混有开采时带入的铁器,为保护破碎机 等设备,需要在大块物料破碎前用磁选法除铁。

随着人类环境保护意识的提高和资源再生的需要,磁选法被广泛用于钢渣及废金属的回收与分离以及污水处理等过程中。医学上还用磁选法来分离血液中的红细胞等。

中国是最早发现磁现象的国家,在公元前一千多年就利用磁石的极性发明了指南针。在17~18世纪人们就开始了用手提永久磁铁从锡石和其他稀有金属精矿中除铁的初次尝试。工业上开始用磁选法分选矿石是在19世纪末,1890年瑞典出现了湿式筒式磁选机,它是现代磁选机的原型。到1955年,几乎所有磁选机都是电磁的。

1955年以后,随着永磁材料的研究和应用,磁选机的磁系材料开始采用铝镍钴合金,以后又逐渐应用铁氧体,使得弱磁场磁选机实现了永磁化、系列化、大型化。近年来,又研制出了高性能的稀土永磁体,用该种磁铁制成的磁选设备表面磁场强度高,磁场梯度大,分选粒度范围宽,处理能力大,使弱磁场磁选机的分选效率更高。

19世纪末,为了磁选弱磁性矿物,美国研制出闭合型电磁系强磁场带式磁选机。以后前苏联和其他国家又研制出强磁场盘式、親式和鼓式磁选机。但它们的分选空间小,处理能力低,生产成本高。20世纪60年代,琼斯型强磁选机首先在英国问世,它处理能力大,是强磁场磁选机的一个重要突破。

高梯度磁选机是20世纪70年代发展起来的一项磁选工艺,它能有效回收磁性很弱、粒度很细的磁性矿粒,为解决品位低、粒度细、磁性弱的氧化铁矿石的分选开辟了新途径。近年来,将高梯度技术和超导技术结合起来,又研制发展出高梯度超导磁选机。

超导技术是当代非常活跃的一个研究领域。我国从20世纪70年代就开始研究超导磁选机。这种磁选机采用超导电材料作线圈,在极低的温度 (绝对零度附近)下工作。线圈通人电流后可在较大的分选空间内产生 1600以上的强磁场,并且线圈几乎不消耗电能,磁场长时间内不衰减。目前,超导磁选已逐渐从实验室走进了工业生产中,德国洪堡尔特公司 DESCOS超导筒式磁选机、英国CCL的CRYOFOS磁选机、美国的磁选机、捷克的介质型往复式磁选机、英国10的小型介质型超导磁选机等已在实际生产中得以应用。

磁流体分选作为磁选的一门新兴学科,其分选理论、磁流体的制备及分选设备尚在不断完善阶段。磁流体分选是以特殊的流体如顺磁性液体、铁磁性悬浮液和电解质溶液作为分选介质,利用流体在磁场或磁场和电场的联合 作用下产生的“加重”作用,按矿物之间的磁性和密度的差异或磁性、导电性和密度的差异,而使不同矿物实现分选的一种新的分选方法。可以分为磁流体静力分选和磁流体动力分选。磁流体分选工艺能否得到广泛的工业应用取决于廉价磁流体的制备,水基铁磁流体有望成为有效且价廉的磁流体。

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