วิธีกำหนดน้ำสลัดแร่? การแต่งตัวแร่, ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อการแปรรูปแร่, เป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแยกแร่ธาตุที่มีประโยชน์ออกจากแร่ธาตุที่ไร้ประโยชน์ (มักเรียกว่า gangue) หรือแร่ธาตุที่เป็นอันตรายในแร่ที่ขุดโดยวิธีการทางกายภาพหรือทางเคมี, หรือแยกแยะแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลายอย่าง.
การแต่งตัวแร่ (การแปรรูปแร่) เป็นลิงค์สำคัญในอุตสาหกรรมการขุดและโลหะ, ซึ่งสามารถปรับปรุงการใช้ทรัพยากร, ลดต้นทุนการถล่มที่ตามมาและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม.

แร่สามประเภททั่วไปในการแต่งตัวแร่: หางเสือ, มิดเดิ้ลและเข้มข้น.
สมาธิหมายถึงส่วนที่ได้รับการตกแต่งของส่วนประกอบที่มีประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผลประโยชน์; หลังจากการประมวลผลผลประโยชน์, เนื้อหาของแร่ธาตุที่มีประโยชน์เข้าถึงข้อกำหนดบางประการและสามารถตอบสนองความต้องการของการหลอมหรือเทคโนโลยีการประมวลผลอื่น ๆ. สมาธิเป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายหลักของกระบวนการรับประโยชน์และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง.

| การเพิ่มคุณค่าของส่วนประกอบที่มีประโยชน์ | ส่วนประกอบแร่ที่มีประโยชน์ในสมาธิจะได้รับการเสริมสมรรถนะสูง, และเกรดของมัน (เปอร์เซ็นต์ของปริมาณแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในน้ำหนักรวม) สูงกว่าแร่เดิมอย่างมีนัยสำคัญ. ตัวอย่างเช่น, หลังจากได้รับประโยชน์, เกรดเหล็กของแร่เหล็กสามารถเพิ่มขึ้นได้จากประมาณ 30% ของแร่ต้นฉบับมากกว่า 60%, หรือสูงกว่า. |
| ลดปริมาณสิ่งเจือปน | ในระหว่างกระบวนการรับผลประโยชน์, Gangue ส่วนใหญ่ (แร่ธาตุที่ไร้ประโยชน์) และสิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายจะถูกลบออกไป, ทำให้เนื้อหาที่ไม่บริสุทธิ์ของสมาธิค่อนข้างต่ำ. สิ่งนี้เอื้อต่อการหลอมในภายหลังและกระบวนการประมวลผลอื่น ๆ, ลดผลข้างเคียงของสิ่งสกปรกต่อกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ์. |
| ขนาดอนุภาคละเอียดกว่า | เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการได้รับประโยชน์, แร่ดั้งเดิมมักจะต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่นการบดและการบดเพื่อแยกแยะแร่ธาตุที่มีประโยชน์ออกจาก gangue อย่างเต็มที่. ดังนั้น, ขนาดอนุภาคของสมาธินั้นดีโดยทั่วไป, โดยปกติระหว่างสิบไมครอนและไมครอนหลายร้อยไมครอน, ซึ่งสะดวกสำหรับการประมวลผลที่ตามมา. |
tailings อ้างถึงของเสียแร่ธาตุที่มีส่วนประกอบที่มีประโยชน์เล็กน้อยแยกออกจากเยื่อแร่แร่หลังจากการแต่งกายแร่ในระหว่างกระบวนการแต่งตัวแร่. มันเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการแต่งตัวแร่และมักจะถือว่าเป็นขยะมูลฝอย. มันเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบที่ไร้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์แต่งตัวแร่.

| เนื้อหาต่ำของส่วนประกอบที่มีประโยชน์ | แร่ธาตุยังคงมีส่วนประกอบแร่ที่มีประโยชน์เล็กน้อย, แต่เกรดของพวกเขาต่ำกว่าของแร่ดั้งเดิมและมีสมาธิมาก, และโดยทั่วไปไม่มีมูลค่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยตรง. อย่างไรก็ตาม, ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแรงกดดันจากการขาดแคลนทรัพยากร, ส่วนประกอบที่มีประโยชน์บางอย่างใน tailings ได้รับความสนใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มรีไซเคิลเป็นครั้งที่สอง. |
| องค์ประกอบที่ซับซ้อน | tailings มีแร่ธาตุไม่เพียง แต่ยังไม่ได้รับการกู้คืน, แต่ยังมีแร่ธาตุ gangue จำนวนมาก, สารแต่งตัวและน้ำที่ตกค้างและน้ำ. องค์ประกอบและคุณสมบัติของมันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภทของกระบวนการแต่งตัวแร่ต้นฉบับและแร่, และค่อนข้างซับซ้อน. |
| ขนาดอนุภาคละเอียด | ขนาดอนุภาคของหางมักจะดี, คล้ายกับของเข้มข้น, ซึ่งเกิดจากกระบวนการบดและบดในกระบวนการรับประโยชน์เพื่อแยกแยะแร่ธาตุที่มีประโยชน์จาก Gangue อย่างเต็มที่. ขนาดอนุภาคละเอียดช่วยให้พื้นที่ผิวมีขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่, ซึ่งง่ายต่อการดูดซับสารเช่นตัวแทนผลประโยชน์. |
เนื้อหาต่ำของส่วนประกอบที่มีประโยชน์: แร่ธาตุยังคงมีส่วนประกอบแร่ที่มีประโยชน์เล็กน้อย, แต่เกรดของพวกเขาต่ำกว่าของแร่ดั้งเดิมและมีสมาธิมาก, และโดยทั่วไปไม่มีมูลค่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโดยตรง. อย่างไรก็ตาม, ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและแรงกดดันจากการขาดแคลนทรัพยากร, ส่วนประกอบที่มีประโยชน์บางอย่างใน tailings ได้รับความสนใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเริ่มรีไซเคิลเป็นครั้งที่สอง.
องค์ประกอบที่ซับซ้อน: tailings มีแร่ธาตุไม่เพียง แต่ยังไม่ได้รับการกู้คืน, แต่ยังมีแร่ธาตุ gangue จำนวนมาก, สารแต่งตัวและน้ำที่ตกค้างและน้ำ. องค์ประกอบและคุณสมบัติของมันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นประเภทของกระบวนการแต่งตัวแร่ต้นฉบับและแร่, และค่อนข้างซับซ้อน.
ขนาดอนุภาคละเอียด: ขนาดอนุภาคของหางมักจะดี, คล้ายกับของเข้มข้น, ซึ่งเกิดจากกระบวนการบดและบดในกระบวนการรับประโยชน์เพื่อแยกแยะแร่ธาตุที่มีประโยชน์จาก Gangue อย่างเต็มที่. ขนาดอนุภาคละเอียดช่วยให้พื้นที่ผิวมีขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่, ซึ่งง่ายต่อการดูดซับสารเช่นตัวแทนผลประโยชน์.
Middlings อ้างถึงผลิตภัณฑ์ระดับกลางที่ยังไม่ถึงมาตรฐานของเข้มข้นหรือหางเนื่องจากความสามารถในการแยกแร่ธาตุที่มีประโยชน์จาก Gangue หรือความต้องการของเทคโนโลยีผลประโยชน์ในระหว่างกระบวนการรับผลประโยชน์. เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกาลที่มีเนื้อหาที่มีส่วนประกอบที่เป็นประโยชน์ระหว่างเข้มข้นและ tailings, และจำเป็นต้องมีการประมวลผลเพิ่มเติมเพื่อกำหนดปลายทางสุดท้าย.

| องค์ประกอบอยู่ระหว่างความเข้มข้นและหาง | ปริมาณแร่ธาตุที่มีประโยชน์ของมิดเดิ้ลมักจะต่ำกว่าความเข้มข้น, แต่สูงกว่าของหาง. องค์ประกอบและคุณสมบัติแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการรับประโยชน์และคุณสมบัติของแร่ดั้งเดิม, และจำเป็นต้องวิเคราะห์และประมวลผลตามสถานการณ์เฉพาะ. |
| สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก | middlings ยังคงมีส่วนประกอบแร่ที่มีประโยชน์จำนวนหนึ่ง. โดยการปรับพารามิเตอร์กระบวนการรับประโยชน์หรือใช้วิธีการรับประโยชน์อื่น ๆ, ส่วนประกอบที่มีประโยชน์สามารถกู้คืนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงอัตราการกู้คืนทรัพยากร. ดังนั้น, Middlings มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและศักยภาพในการรีไซเคิลบางอย่าง. |
| วิธีการรักษาที่ยืดหยุ่น | วิธีการรักษาของ middlings ค่อนข้างยืดหยุ่น. ตามเงื่อนไขจริง, พวกเขาสามารถกลับไปที่ส่วนหน้าของกระบวนการรับประโยชน์สำหรับการบดใหม่และเลือกอีกครั้ง, หรือผสมกับแร่ธาตุอื่น ๆ เพื่อการรักษาที่ครอบคลุม. ทางเลือกของวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่นองค์ประกอบของ middlings, ความสามารถในการรีไซเคิลของแร่ธาตุที่มีประโยชน์, และกระบวนการไหลของโรงงานผลประโยชน์. |
วิธีการแต่งตัวแร่ทั่วไปรวมถึงการแยกแรงโน้มถ่วง, การลอย, การแยกแม่เหล็ก, การแยกไฟฟ้าสถิต, การแยกสารเคมีและการแยกแบคทีเรีย.
การแต่งกายด้วยจุลินทรีย์เรียกอีกอย่างว่า “น้ำสลัดแบคทีเรีย”. มันเป็นวิธีการแต่งตัวแร่ที่ส่วนใหญ่ใช้จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียเหล็กออกซิไดซ์, แบคทีเรียซัลเฟอร์ออกซิไดซ์และแบคทีเรียซิลิเกตเพื่อกำจัดธาตุเหล็ก, ซัลเฟอร์และซิลิกอนจากแร่ธาตุ. แบคทีเรียที่ออกซิไดซ์เหล็กสามารถออกซิไดซ์เหล็กได้. แบคทีเรียซัลเฟอร์ออกซิไดซ์สามารถออกซิไดซ์ซัลเฟอร์ได้. แบคทีเรียซิลิเกตสามารถกำจัดซิลิคอนออกจากสารพิษจากการสลายตัวได้. นอกจาก desulfurization, deironization และ desiliconization, นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการกู้คืนทองแดง, ยูเรเนียม, โคบอลต์, แมงกานีสและทองคำ.

การแยกแรงโน้มถ่วงคือการแยกแร่ธาตุตามความแตกต่างของความหนาแน่นสัมพัทธ์ (มักเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเฉพาะ) ของแร่ธาตุ. อนุภาคแร่ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของของไหลและแรงกลไกต่าง ๆ ในสื่อที่เคลื่อนที่ (น้ำ, อากาศและกลิ้งหนัก), ส่งผลให้เกิดการแบ่งชั้นและการแยกจากกันที่เหมาะสม, เพื่อให้อนุภาคแร่ที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันสามารถแยกได้.

การแยกการลอยอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างในคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของพื้นผิวแร่. หลังจากได้รับการรักษาด้วยตัวแทนการลอยอยู่, แร่ธาตุจะถูกเลือกเข้ากับฟองเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแยก. การแยกแร่โลหะที่ไม่เป็นเหล็กกล้า, เช่นทองแดง, ตะกั่ว, สังกะสี, กำมะถัน, โมลิบดีนัม, เป็นต้น, ได้รับการรักษาเป็นหลักโดยการลอยตัว. โลหะเหล็กบางชนิด, โลหะหายากและแร่ที่ไม่ใช่โลหะ, เช่นกราไฟท์, อะพาไทต์, เป็นต้น, ยังคั่นด้วยการลอย.
การแยกแม่เหล็กขึ้นอยู่กับความแตกต่างในคุณสมบัติแม่เหล็กของแร่ธาตุ. แร่ธาตุที่แตกต่างกันอยู่ภายใต้แรงที่แตกต่างกันในสนามแม่เหล็กของตัวคั่นแม่เหล็ก, เพื่อให้พวกเขาแยกจากกัน. ส่วนใหญ่จะใช้ในการแยกแร่เหล็กเหล็ก (เหล็ก, แมงกานีส, โครเมียม), และยังใช้สำหรับการแยกแร่โลหะที่ไม่เป็นเหล็กและหายาก.

การแยกด้วยไฟฟ้าสถิตเป็นวิธีการแยกตามความแตกต่างในการนำไฟฟ้าของแร่ธาตุ. เมื่อแร่ธาตุผ่านสนามไฟฟ้าแรงดันสูงของตัวคั่นไฟฟ้าสถิต, แรงไฟฟ้าสถิตที่ทำหน้าที่ในแร่ธาตุนั้นแตกต่างกันเนื่องจากค่าการนำไฟฟ้าที่แตกต่างกันของแร่ธาตุ, ดังนั้นแร่ธาตุสามารถแยกออกได้. การแยกด้วยไฟฟ้าสถิตใช้สำหรับการแยกโลหะหายาก, โลหะที่ไม่ใช่เหล็กและแร่ที่ไม่ใช่โลหะ. ในปัจจุบัน, ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการแยกและการเลือกความเข้มข้นแบบหยาบผสม, เช่นการแยก scheelite และ cassiterite, การเลือกเพทาย, และการเลือกแร่แทนทาลัม-นิโอเบียม.
การแยกสารเคมีเป็นเทคโนโลยีการประมวลผลแร่ตามความแตกต่างของคุณสมบัติทางเคมีของแร่ธาตุและส่วนประกอบแร่ธาตุ, ใช้วิธีการทางเคมีเพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบแร่ธาตุ, จากนั้นใช้วิธีการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มส่วนประกอบเป้าหมาย. ตัวอย่างเช่น, แร่ทองแดงที่มี malachite ถูกชะล้างด้วยกรดซัลฟูริกเจือจาง. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของแร่, นั่นคือ, Malachite กลายเป็นสารละลายทองแดงซัลเฟต.

แล้ว, ไอออนทองแดงในสารละลายจะถูกแทนที่ด้วยการยื่นเหล็กเพื่อให้ได้ทองแดงโลหะ (ทองแดง). การแยกสารเคมีเป็นหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลและการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมของบางคนที่ยากจน, ดี, และวัตถุดิบแร่ที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเลือกได้ยาก. นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่สำคัญในการใช้ทรัพยากรแร่อย่างเต็มที่และแก้ของเสียทั้งสาม (น้ำเสีย, ของเสียที่เหลือและก๊าซเสีย) การรักษา, เปลี่ยนขยะให้เป็นสมบัติและปกป้องสิ่งแวดล้อม.
วัตถุการรักษาและวัตถุประสงค์ของการได้รับประโยชน์ทางเคมีนั้นเหมือนกับการได้รับประโยชน์ทางกายภาพ, ซึ่งคือการรักษาวัตถุดิบแร่และอุดมไปด้วย, แยกและรวมส่วนประกอบเป้าหมายเพื่อใช้ทรัพยากรแร่.
อย่างไรก็ตาม, ช่วงแอปพลิเคชันนั้นกว้างกว่าการได้รับประโยชน์ทางกายภาพ. นอกเหนือจากการรักษาแร่ดิบที่ยากต่อการเลือก, นอกจากนี้ยังสามารถรักษาผลิตภัณฑ์ระดับกลาง, หางเสือ, และความเข้มข้นที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการรับประโยชน์ทางกายภาพ, และสามารถกู้คืนส่วนประกอบที่มีประโยชน์จากไฟล์ “ขยะสามชนิด”.
ดังนั้น. ผลประโยชน์ทางเคมีมีอนาคตที่มีแนวโน้ม, แต่ควรชี้ให้เห็นว่าการได้รับประโยชน์ทางเคมีโดยทั่วไปมีปัญหาค่าใช้จ่ายสูง, ส่วนใหญ่เป็นเพราะกระบวนการผลประโยชน์ทางเคมีใช้สารเคมีจำนวนมาก. ดังนั้น, ภายใต้สภาวะปกติ, วัสดุที่สามารถรักษาด้วยวิธีการรับประโยชน์ทางกายภาพไม่เหมาะสำหรับวิธีการรับผลประโยชน์ทางเคมี.

เพิ่มคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์: ผ่านการแปรรูปแร่, แร่ธาตุที่มีประโยชน์ในแร่สามารถเพิ่มคุณค่าได้, เกรดของแร่สามารถปรับปรุงได้, และสามารถเหมาะสมกว่าสำหรับการหลอมหรือการประมวลผลที่ตามมา.
ลดสิ่งสกปรกที่เป็นอันตราย: สิ่งสกปรกที่เป็นอันตรายในแร่, เช่นซัลเฟอร์และฟอสฟอรัส, สามารถลบหรือลดลงในระหว่างกระบวนการประมวลผลแร่เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หลอม.
การใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุม: การแปรรูปแร่สามารถบรรลุการกู้คืนของแร่ธาตุที่มีประโยชน์ทางชีวภาพแยกต่างหาก, ใช้ส่วนประกอบที่มีประโยชน์มากมายอย่างครอบคลุม, และปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรแร่ธาตุ
การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการลดของเสีย: ลดการปล่อยแร่ออกและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม.
การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบแร่: การแปรรูปแร่สามารถปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบแร่ได้อย่างมีนัยสำคัญ, ทำให้เหมาะสำหรับการหลอมหรือการแปรรูปที่ตามมามากขึ้น.
ลดต้นทุนการประมวลผล: ผ่านการแปรรูปแร่, ต้นทุนการขนส่งสามารถลดลงได้, ความยากลำบากในการประมวลผลเพิ่มเติมสามารถบรรเทาได้, และทำให้ต้นทุนการประมวลผลลดลงได้.
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่: นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการประมวลผลแร่สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการทำเหมืองตั้งแต่ที่กว้างขวางไปจนถึงการเข้มข้น, ปรับปรุงอัตราการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรแร่และความสามารถในการแข่งขันของ บริษัท เหมืองแร่, และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่.
โดยสรุป, การประมวลผลแร่เป็นหนึ่งในลิงค์ที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตแร่ทั้งหมด, และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงอัตราการใช้ทรัพยากรแร่ธาตุ, ลดต้นทุนการประมวลผลและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่.
© เครื่องจักรตบ. สงวนลิขสิทธิ์.
ฝากข้อความ