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礦石中鐵礦物主要為鏡鐵礦、鎂菱鐵礦和褐鐵礦,有少量磁鐵礦;脈石礦物主要為碧玉、重晶石、鐵白云石和石英;礦體圍巖為千枚巖。以往酒鋼選礦廠對塊礦(1~15mm)采用豎爐焙燒一弱磁選工藝,對粉礦(15~mm)采用強磁選工藝,綜合精礦鐵品位僅52.5%左右,其中強磁選、弱磁選精礦鐵品位分別為47.5%和56.%左右,Si2含量分別為1.%和1.5%左右,金屬回收率分別為67%和81%左右。鐵精礦質量不高一直影響著高爐的冶煉系數和焦比,而回收率低又使資源沒有得到充分的利用,這些都成為制約酒鋼發展的重要因素。5年底酒鋼與長沙礦冶研究院合作,完成了酒鋼弱磁選精礦提質降雜的半工業試驗,該項目已于27年底工業化。采用反浮選精選后,將酒鋼弱磁選精礦鐵品位提高到6%左右,Si2含量降低至6.5%左右。在這種情況下,如何提高粉礦系統的精礦質量已成為解決整個選礦廠精礦質量問題的關鍵。本研究通過多方案的對比,尋求提高酒鋼粉礦系統精礦質量的合理工藝。粉礦選別工藝及指標現狀酒鋼選礦廠粉礦系統于198年投產,原設計為兩段連續磨礦一一粗一掃強磁選工藝流程,因礦石難選,投產后回收率很低,僅為6%左右,后經多次流程改造,回收率達到了67%左右。貝蒂和波林發現了在pH1.6并且存在Cl-的條件下,焙燒的砷黃鐵礦電極在氧化復原電位約為-15mV時會被氧化,構成高價鐵離子。近桑切斯和希斯基研討指出,在pH低于11.9時砷黃鐵礦不會被顯著氧化,但在如CN-之類的絡合劑存鄙人,已證明了pH抵達8.時氧化的發作。他們發現,跟著CN-濃度進步以及pH下降,在氧化復原電位約為-15mV時鐵氧化的陰極被消失,而砷黃鐵礦氧化的陰極波卻更顯著。這一調查現象可由不溶性氫氧化鐵被CN-溶解來解說。