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1、(10)申请公布号 CN 103966423 A (43)申请公布日 2014.08.06 C N 1 0 3 9 6 6 4 2 3 A (21)申请号 201410164327.2 (22)申请日 2014.04.23 C22B 1/00(2006.01) C22B 1/11(2006.01) C22B 3/12(2006.01) C22B 3/08(2006.01) C22B 34/12(2006.01) (71)申请人鞍钢集团矿业公司 地址 114001 辽宁省鞍山市铁东区二一九路 39号 (72)发明人刘晓明 李维兵 陈巍 郭客 王忠红 吕建华 赵亮 宋仁峰 (74)专利代理机构鞍山。
2、贝尔专利代理有限公司 21223 代理人李玲 (54) 发明名称 利用碱浸、酸洗及重选再选钒钛磁铁精矿的 方法 (57) 摘要 本发明公开一种碱浸、酸洗及重选再选钒 钛磁铁精矿的方法,包括如下步骤:将钒钛磁铁 精矿置于质量浓度为552的碱溶液中,在 280370下碱浸反应0.55小时,过滤,得 滤液和碱浸滤饼A;将A加水配制成固液质量比为 1110的矿浆,再置于质量浓度为110 的H 2 SO 4 溶液中,5090下酸洗560分钟, 过滤,得滤液和酸浸滤饼B;再将酸浸滤饼B加水 制成质量浓度3540的矿浆进行重选,分别 得到TFe含量为6568铁精矿C、TiO 2 含量为 5580钛精矿ET和。
3、SiO 2 含量为5761 的最终尾矿D。本发明的优点是:实现了对钒钛磁 铁精矿进行高效选别,碱耗低,减少进入高炉Al、 Si、TiO 2 和S等杂质含量,提高高炉利用系数,降 低了炼铁成本,同时提高了钛资源综合利用率。 (51)Int.Cl. 权利要求书1页 说明书8页 附图2页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书1页 说明书8页 附图2页 (10)申请公布号 CN 103966423 A CN 103966423 A 1/1页 2 1.一种利用碱浸、酸洗及重选再选钒钛磁铁精矿的方法,其特征在于包括如下步骤: 1)碱浸 将TFe含量范围为5055,TiO 。
4、2 含量范围为1015,SiO 2 含量为36、 Al 2 O 3 含量为36、S含量0.5的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为552的碱溶 液中,在280370的温度下碱浸反应0.55小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸 滤饼A,所述的滤液给入回收处理系统; 2)酸洗 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成固液质量比为1110的矿浆,再置于质量浓 度为110的H 2 SO 4 溶液中,5090条件下酸洗560分钟,将酸洗反应物进行 过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤液给入回收处理系统; 3)重选 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度3540的矿浆进行重选,分别得到 TFe含量范围为6568铁精矿C、。
5、TiO 2 含量范围为5580钛精矿E和SiO 2 含量 为5761的最终尾矿D。 2.根据权利要求1所述的利用碱浸、酸洗及重选再选钒钛磁铁精矿的方法,其特征在 于所述的碱溶液为NaOH或KOH水溶液、NaOH和KOH混合水溶液中的任意一种。 3.根据权利要求1所述的利用碱浸、酸洗及重选再选钒钛磁铁精矿的方法,其特征在 于所述的重选采用米的螺旋溜槽进行重选。 权 利 要 求 书CN 103966423 A 1/8页 3 利用碱浸、 酸洗及重选再选钒钛磁铁精矿的方法 技术领域 0001 本发明涉及一种钒钛磁铁精矿的选矿工艺,尤其涉及一种利用碱浸、酸洗及重选 再选钒钛磁铁精矿的方法。 背景技术 0。
6、002 钒钛磁铁矿是一种多金属元素的复合矿,是以含铁、钒、钛为主的共生的磁铁矿。 而钒钛磁铁精矿是钒钛磁铁矿经过选矿获得的产物之一,其中钒以类质同象赋存于钛磁铁 矿中,置换高价铁离子。钛磁铁矿是主晶矿物(Fe 3 4 )与客晶矿【钛铁晶石2FeTi 2 、钛铁矿FeTi 2 、铝镁尖晶石(Mg,Fe)(l,Fe) 2 4 】形成的复合体。例如,中 国攀枝花地区密地选矿厂钒钛磁铁矿原矿和选铁后的钒钛磁铁精矿化学多元素分析结果 见表1,钒钛磁铁矿原矿和钒钛磁铁矿精矿物相分析结果分别见表2和表3。 0003 表1中国攀枝花地区密地选矿厂原矿和钒钛磁铁精矿化学多元素分析结果 0004 元素TFe Fe。
7、O mFe S Fe 2 O 3 TiO 2 V 2 O 5 原矿29.53 21.36 20.20 0.631 17.70 10.54 0.278 精矿54.01 32.42 51.16 0.574 40.97 12.67 0.61 元素SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Co P As 原矿22.80 7.65 6.36 7.23 0.02 0.015 0.5的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为552的 碱溶液中,在280370的温度下碱浸反应0.55小时,将反应物进行过滤,得滤液和 碱浸滤饼A,所述的滤液给入回收处理系统; 0018 2)酸洗 0019 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制。
8、成固液质量比为1:110的矿浆,再置于质量 浓度为110的H 2 SO 4 溶液中,5090条件下酸洗560分钟,将酸洗反应物进行 过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤液给入回收处理系统; 0020 3)重选 0021 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度3540的矿浆进行重选,分别 得到TFe含量范围为6568铁精矿、TiO 2 含量范围为5580钛精矿和SiO 2 含量 为5761的最终尾矿D。 0022 所述的碱溶液为NaOH或KOH水溶液、NaOH和KOH混合水溶液中的任意一种。 0023 所述的重选采用米的螺旋溜槽进行重选。 0024 本发明的优点是: 0025 本发明的方法综合运。
9、用碱浸、酸洗、重选的方法处理钒钛磁铁精矿,实现了钒钛磁 铁精矿中钛、铁高效分离;同时分离出的铁精矿中S含量大幅降低,由0.50以上降至小于 0.10,SiO 2 含量由36降至3以下,Al 2 O 3 含量由36降至3以下,为后续 冶炼创造了更好的条件。 0026 碱浸的过程对钒钛磁铁精矿中Ti、S、Si、Al等元素进行了化学反应,形成了相应 的盐。与钒钛磁铁精矿不同的是,钛铁矿原矿中SiO 2 含量(20)和Al 2 O 3 含量(7) 远远高于钒钛磁铁精矿中SiO 2 含量(6)和Al 2 O 3 含量(6),在碱浸钛铁矿原矿过程 中,由于碱浸的过程将优先发生在SiO 2 、Al 2 O 。
10、3 等矿物上,使得碱浸钒钛磁铁精矿比碱浸钛铁 原矿碱用量更少,效果更好。例如,用NaOH碱浸时,本发明消耗的碱量小于100kg/t精矿, 比碱浸原矿消耗的碱量469kg/t原矿降低了4.6倍以上。 说 明 书CN 103966423 A 4/8页 6 0027 酸洗过程有效地溶解了碱浸后的Ti、Si、Al等含氧酸盐和硫化物,使之与铁精矿 解离。另外由于本发明采用硫酸进行酸洗,反应条件温和,对设备腐蚀小,成本低,更利于工 业化生产。 0028 再加上重选,使铁精矿品位由5055提高到6568,同时铁精矿中含S 量小于0.1,SiO 2 和Al 2 O 3 含量均小于3,TiO 2 含量由12.9。
11、1降至6以下;同时,还可 以得到TiO 2 含量为5580的钛精矿。采用该方法实现了对钛、铁进行有效分离,减少 进入高炉TiO 2 、S、Si、Al等杂质的含量,提高高炉利用系数,减少高炉渣的排放量,降低了炼 铁成本,同时提高钛资源综合利用率。 附图说明 0029 图1是本发明工艺流程图。 0030 图2是本发明采用两段重选工艺流程图。 具体实施方式 0031 下面结合附图对本发明的具体实施方式做进一步说明: 0032 实施例1: 0033 如图1所示。 0034 1)碱浸 0035 将TFe含量为50.5,TiO 2 含量为14.8,SiO 2 含量为3.65、Al 2 O 3 含量为 4.。
12、41、S含量0.56的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为30的NaOH碱溶液中,在300的 温度下碱浸反应4.5小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A,NaOH消耗量81kg/t给 矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化学反应式为: 0036 0037 0038 0039 0040 0041 2)酸洗 0042 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1:9的矿浆,再置于质量浓度为 5的H 2 SO 4 中,70酸洗58分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤 液给入回收处理系统,其化学反应式为: 0043 说 明 书CN 103966423 A 5/8页 7 0044 004。
13、5 3)重选 0046 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度41的矿浆给入米的螺旋溜槽 进行重选,分别得重选精矿C、重选尾矿D及重选中矿E,重选精矿C为TFe含量为65.7的 最终铁精矿(SiO 2 含量为0.56、Al 2 O 3 含量为1.45、S含量为0.02),所述的重选尾矿 D为SiO 2 含量为60.2的最终尾矿,重选中矿E为TiO 2 含量为60.8的最终钛精矿。 0047 实施例2: 0048 1)碱浸 0049 将TFe含量为54.5,TiO 2 含量为10.3,SiO 2 含量为3.55、Al 2 O 3 含量为 5.43、S含量0.66的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为2。
14、0的NaOH碱溶液中,在350的 温度下碱浸反应2小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A,NaOH消耗量78kg/t给 矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例1。 0050 2)酸洗 0051 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1:7的矿浆,再置于质量浓度为 7的H 2 SO 4 中,50酸洗20分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤 液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例1。 0052 3)重选 0053 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度36的矿浆给入米的螺旋溜槽 进行重选,分别得重选精矿C、重选尾矿D及重选中矿E,重选精矿C为TFe含。
15、量为66.5的 最终铁精矿(SiO 2 含量为0.40、Al 2 O 3 含量为1.85、S含量为0.01),所述的重选尾矿 D为SiO 2 含量为58.5的最终尾矿,重选中矿E为TiO 2 含量为76.0的最终钛精矿。 0054 实施例3: 0055 1)碱浸 0056 将TFe含量为53.0,TiO 2 含量为12.5,SiO 2 含量为3.75、Al 2 O 3 含量为 5.50、S含量0.86的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为15的NaOH碱溶液中,在310的 温度下碱浸反应2.5小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A,NaOH消耗量75kg/t给 矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化。
16、学反应式同实施例1。 0057 2)酸洗 0058 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1:5的矿浆,再置于质量浓度为 6的H 2 SO 4 中,60酸洗8分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤液 给入回收处理系统,其化学反应式同实施例1。 0059 3)重选 0060 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度40的矿浆给入米的螺旋溜槽 进行重选,分别得重选精矿C、重选尾矿D及重选中矿E,重选精矿C为TFe含量为65.9的 最终铁精矿(SiO 2 含量为0.45、Al 2 O 3 含量为1.99、S含量为0.02),所述的重选尾矿 说 明 书CN 103966423 。
17、A 6/8页 8 D为SiO 2 含量为59.0的最终尾矿,重选中矿E为TiO 2 含量为72.3的最终钛精矿。 0061 实施例4: 0062 1)碱浸 0063 将TFe含量为52.0,TiO 2 含量为13.5,SiO 2 含量为3.90、Al 2 O 3 含量为 5.60、S含量0.59的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为9的NaOH碱溶液中,在370的 温度下碱浸反应35分钟,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A,NaOH消耗量80kg/t给 矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例1。 0064 2)酸洗 0065 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1:1.5的矿浆。
18、,再置于质量浓度 为3的H 2 SO 4 中,65酸洗35分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的 滤液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例1。 0066 3)重选 0067 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度40的矿浆给入米的螺旋溜槽 进行重选,分别得重选精矿C、重选尾矿D及重选中矿E,重选精矿C为TFe含量为67.9的 最终铁精矿(SiO 2 含量为0.31、Al 2 O 3 含量为1.10、S含量为0.01),所述的重选尾矿 D为SiO 2 含量为58.5的最终尾矿,重选中矿E为TiO 2 含量为79.6的最终钛精矿。 0068 实施例5: 0069 如图2所示。 。
19、0070 1)碱浸 0071 将TF e 含量为52.5,TiO 2 含量为12.8,SiO 2 含量为3.85、Al 2 O 3 含量为 4.60、S含量0.50的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为38的KOH碱溶液中,在280的 温度下碱浸反应4.0小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A,KOH消耗量95kg/t给 矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化学反应式为: 0072 0073 0074 0075 0076 0077 2)酸洗 0078 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1:3.5的矿浆,再置于质量浓度 为9的H 2 SO 4 中,60酸洗20分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤。
20、液和酸浸滤饼B,所述的 滤液给入回收处理系统,其化学反应式为: 说 明 书CN 103966423 A 7/8页 9 0079 0080 0081 3)重选 0082 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度36的矿浆给入米的一段螺旋 溜槽进行粗选,分别得粗选精矿C1、粗选尾矿D1及粗选中矿E,将粗选精矿C1加水制成质 量浓度41的矿浆给入米的二段螺旋溜槽进行精选,分别得精选精矿C2和精选尾矿 D2,精选尾矿D2返回一段螺旋溜槽,精选精矿C2为TFe含量为65.9的最终铁精矿(SiO 2 含量为0.43、Al 2 O 3 含量为1.65、S含量为0.02),所述的粗选尾矿D1为SiO 2 含量。
21、为 59.5的最终尾矿,粗选中矿E为TiO 2 含量为71.0的最终钛精矿。 0083 实施例6: 0084 1)碱浸 0085 将TFe含量为53.5,TiO 2 含量为11.8,SiO 2 含量为3.90、Al 2 O 3 含量为 4.70、S含量0.55的钒钛磁铁精矿,置于质量浓度为49的KOH碱溶液中,在290的 温度下碱浸反应3.5小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A,KOH消耗量98kg/t给 矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例5。 0086 2)酸洗 0087 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1:2的矿浆,再置于质量浓度为 1的H 2 SO 4。
22、 中,90酸洗50分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤 液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例5。 0088 3)重选 0089 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度37的矿浆给入米的一段螺旋 溜槽进行粗选,分别得粗选精矿C1、粗选尾矿D1及粗选中矿E,将粗选精矿C1加水制成质 量浓度40的矿浆给入米的二段螺旋溜槽进行精选,分别得精选精矿C2和精选尾矿 D2,精选尾矿D2返回一段螺旋溜槽,精选精矿C2为TFe含量为66.5的最终铁精矿(SiO 2 含量为0.53、Al 2 O 3 含量为1.86、S含量为0.01),所述的粗选尾矿D1为SiO 2 含量为 57.5的最。
23、终尾矿,粗选中矿E为TiO 2 含量为73.2的最终钛精矿。 0090 实施例7: 0091 1)碱浸 0092 将TFe含量为52.8,TiO 2 含量为11.5,SiO 2 含量为3.96、Al 2 O 3 含量为 4.74、S含量0.57的钒钛磁铁精矿,置于NaOH质量浓度为20、KOH质量浓度为5的 碱溶液中,在300的温度下碱浸反应1.5小时,将反应物进行过滤,得滤液和碱浸滤饼A, NaOH消耗量60kg/t给矿,KOH消耗量20kg/t给矿,所述的滤液给入回收处理系统,其化学 反应式同实施例1及实施例5。 0093 2)酸洗 0094 将步骤1)中的碱浸滤饼A加水制成质量固液比为1。
24、:2的矿浆,再置于质量浓度为 说 明 书CN 103966423 A 8/8页 10 2的H 2 SO 4 中,80酸洗40分钟,将酸洗反应物进行过滤,得滤液和酸浸滤饼B,所述的滤 液给入回收处理系统,其化学反应式同实施例1及实施例5。 0095 3)重选 0096 将步骤2)中的酸浸滤饼B加水制成质量浓度37的矿浆给入米的一段螺旋 溜槽进行粗选,分别得粗选精矿C1、粗选尾矿D1及粗选中矿E,将粗选精矿C1加水制成质 量浓度40的矿浆给入米的二段螺旋溜槽进行精选,分别得精选精矿C2和精选尾矿 D2,精选尾矿D2返回一段螺旋溜槽,精选精矿C2为TFe含量为67.8的最终铁精矿(SiO 2 含量为0.30、Al 2 O 3 含量为1.26、S含量为0.01),所述的粗选尾矿D1为SiO 2 含量为 57.5的最终尾矿,粗选中矿E为TiO 2 含量为73.2的最终钛精矿。 说 明 书CN 103966423 A 10 1/2页 11 图1 说 明 书 附 图CN 103966423 A 11 2/2页 12 图2 说 明 书 附 图CN 103966423 A 12 。