1前言
拜耳法赤泥的利用越來越受到關注,特別是節能減排力度的加強,如何更好的利用拜耳法赤泥,開辟更多的利用途徑最大限度的減少赤泥排放量顯得更加重要。早期的赤泥原位磁選試驗以及磁化焙燒選鐵的試驗,雖然也取得了很好的實驗結果,但當時由于各方面條件所限,并沒有做更多更深入的研究工作。
隨著國際鐵礦石的價格飛漲,而氧化鋁價格下滑的形勢,如何進一步節能降耗,擺在技術人員的面前,目前中國鋁業山東分公司的三個分廠的拜耳法產量都在加大,二鋁通過高梯度高強度磁選除鐵的辦法,對鋁土礦的依賴性很強,并且得到的鐵礦砂品位含量低,同樣在回收率上低,造成大量的鐵元素物質還是殘留在溢流赤泥中,如何更好的全面利用,降低排放量,在實驗室采用低鋁低硅礦溶出高鐵赤泥進行磁化焙燒,得到富礦鐵精粉與尾礦渣,并對高鐵赤泥提取鐵精粉進行了研究論證
2高鐵赤泥磁化焙燒提取鐵精粉試驗
2.1原理
高鐵赤泥中主要的礦物組成為方解石、石英、鈉硅渣、赤鐵礦、針鐵礦和伊利石等。赤泥中的氧化鐵含量為30%左右,以赤鐵礦、針鐵礦為主要存在狀態,二者的含量占赤泥總鐵含量的95%以上,其次為硅酸鐵鹽類[1]。磁化焙燒是將高鐵赤泥加熱到一定溫度后在相應氣氛中進行物理化學反應,低溫還原焙燒恰好適用于赤泥中的赤鐵礦和針鐵礦,常用的還原劑有C,CO和H2等,赤鐵礦,針鐵礦在加熱過程中會首先排出化合水,變成不含水的赤鐵礦,然后按還原反應被還原成磁鐵礦,再通過磁選分離,得到鐵精粉[2]。
高鐵赤泥中鐵元素的存在形態大致有Fe2O3 ,Fe3O4,FeOOH,NaFeO2,FeS2,FeO及其與2FeO·SiO2 和FeO·Al2O3等的復合化合物[3]。它們的還原順序于分解順序相同:
3Fe2O3 2Fe3O4 6FeOOH 6FeO 6Fe。
2.2原料
高鐵赤泥 、煙煤塊、自制復合助劑。 設備:高溫爐、 球磨機
高鐵赤泥成分見表1. 鋁土礦和赤泥中鐵礦物的XRD和DTA圖譜見圖1.
表1.試驗用拜耳法赤泥的主要化學成分(%)
圖1 鋁土礦和高鐵赤泥中鐵礦物的XRD和DTA圖譜
A-針鐵礦;B-赤鐵礦;C-鈦鐵礦;D-磁鐵礦;E-赤泥中
聲明:
“高鐵赤泥制備鐵精粉工藝試驗” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)