含钒钛海滨砂矿利用途径

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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展

海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
铁矿、赤铁矿和褐铁矿。 原矿Fe品位30.52%,TiO2品位
4.78%。主要的选矿流程是磨矿磁选工艺。
得到TFe品位58.04%,回收率86.27%,TiO2品位 9.20%,回收率87.00%的含钛铁精矿。
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
实例2
原矿TiO2和Fe分别为6.38%和21.91%。 主要铁矿物是含钛的钛磁铁矿和钛赤铁矿,含
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
主要内容
1海滨砂矿的储量及特点 2海滨钛磁铁矿的常规选矿方法及结果 3海滨钛磁铁矿的直接还原焙烧磁选研究 4机理研究 5结论
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•2 海滨钛磁铁矿常规选矿方法及效果简介
实例1
印度尼西亚海岸的某海滨砂矿。 有用矿物主要为钒钛磁铁矿、钛
•弱磁选
钛进入到尾矿中得到富集,实 现钛铁分离,可以从尾矿中再回
收钛。
•二 段 磨 矿 •二段磁选
•特点: 可以实现海滨钛磁铁矿中铁和
•尾矿,钛富集
•直接还原铁钛的分离,使铁和钛分别得到回 收。
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
•3.1试样性质 •来自印尼某海滨砂矿。
•海滨钛磁铁矿化学分析结果
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海滨砂矿直接还原钛铁分离研究进展
实例3
原矿TFe含量47.11%,磁性 率(FeO/TFe)为47.89%,同 时TiO2含量达12.10%,属于 含钛磁铁矿的海滨砂矿。
且原矿中的铁主要以磁性铁 的形式存在,磁性铁占有率 为80.58%。
主要铁矿物是含钛的钛磁铁 矿。
得到TFe品位60.28%,回收率94.18%,TiO2品位 12.62%的含钛铁精矿。

含钒钛海砂矿的综合利用x

含钒钛海砂矿的综合利用x

含钒钛海滨砂矿的合理利用途径摘要:本文在分析已开发的钒钛磁铁矿综合利用流程的优点及存在问题的基础上,针对含钒钛海滨砂矿的合理利用途径提出了建议,认为预还原电炉流程是最适合用来处理海滨砂矿分选所得的钒钛磁铁精矿的有效途径。

关键词:海滨砂矿,钒钛磁铁精矿,高炉冶炼,预还原-电炉1前言自1996年钢铁产量突破1亿吨以来,我国钢铁产量一直稳居世界第一位。

我国钢铁工业的快速发展,导致国内铁矿石原料供应缺口较大,对铁矿石进口的依存度已超过了50%,国内外铁矿石价格也因此暴涨。

铁矿石原料供应已威胁到我国钢铁工业的健康发展[1]。

为缓解铁矿石原料供应紧张的矛盾,降低钢铁生产成本,促进钢铁工业的健康发展,国内各钢铁生产企业近年来都在寻求新的廉价铁矿资源。

含钒钛海滨砂矿是一种在海滨地带由河流、波浪、潮汐和海流作用而形成的次生富集砂铁矿,其主要有用矿物组分为钛磁铁矿,在亚太地区,如日本、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰分布较广,其主要特点是储量大、易于采选。

目前除新西兰北海岸的含钒钛海滨砂矿通过重选获得含钒钛的铁精矿后,采用回转窑预还原-电炉法得到小规模利用外,其他含钒钛海滨砂矿资源尚未利用。

含钒钛海滨砂矿由于易于采选,价格低廉,引起了我国一些钢铁生产企业的注意,开始探讨将其作为新的铁矿石资源的可行性。

含钒钛海滨砂矿经选矿所获得的铁精矿含钒、钛等组分,国内只有攀钢和承钢等少数企业具有此种类型矿石的高炉冶炼经验,已有的研究及生产实践表明,采用高炉法处理此类矿石,仅能回收铁和钒,矿石中的钛进入炉渣因品位低而无法回收,而且高炉冶炼难度极大。

因此,选择合理的利用途径,是含钒钛海滨砂矿能否成为我国钢铁工业新的铁矿石资源的关键。

由于此类矿石分选所得铁精矿中除铁元素外,钒和钛的价值也非常可观,因此,对钒钛磁铁精矿的合理利用应立足于铁、钒和钛的综合回收。

本文将在分析已开发的钒钛磁铁矿综合利用流程的优点及存在问题的基础上,针对含钒钛海滨砂矿的合理利用途径,提出一些建议和设想。

对印尼某海滨铁砂矿的开发利用研究

对印尼某海滨铁砂矿的开发利用研究
表 3 原 矿 中钛 的物 相分析
Table 3 Ana lysis of titanium phase
鱼签 壁
含 量 /% 1.85
占有璋./% 63.37
垒丝互 壁壁垫 盒盐
0.86 0.14 0.07 2.92
29.56 4.64 2.43 100.00
从 表 2可 以看 出 ,矿 砂 中铁 含 量 比例 最 高 的为
远 低于 铁精 矿质 量标 准 (S≤O.1% ,P≤0.2% )。 表 1 原矿 化学 多元素 分析/%
Table 1 Chemical analysis of multi-elements of the law ore
铁 矿砂 的碱 度 系数 (MgO+CaO)/(SiO:+A1:0,) 为 0.40,属 于 酸性矿 石 。
表 2 原矿 中铁 的物相 分析
Table 2 Analysis of iron phase
.95 4.32 2.20 2.46 0.06 1.79 24.80 占有 率/% 56.26 17.42 8.90 9.94 0.25 7.22 100.00
收 稿 日期 :2015—05—28;改 回 日期 :2015—08—24 作者简介 :杨涛 (1983一),男 ,工程 师 ,硕士 ,从事 选矿技术研究工作 。
· 30·
矿 产 综 合 利 用
钛磁 铁 矿 ,其 次 为 钛 铁 矿 、赤 (褐 )铁 矿 、菱 铁矿 ,硫
铁矿 和硅 酸铁 中含量 均很 低 。从 表 3原矿 中钛 的物
2016拄
图 1 不 同磁 场 强度的粗 磁选试 验 结果
Fig.1 Roughing magnetic separation results of different magnetic field intensity

印尼某海滨砂钒钛磁铁矿物质组成研究

印尼某海滨砂钒钛磁铁矿物质组成研究
者仅 2~ m。与 攀 西 地 区钒 钛 磁 铁 矿 不 同 , 底 5 基 式为 :
0 4 7( e 8 M o8 o 1 l】 i3 ・0 5 3 . 3 F 0 l g . ) 【 TO lMn o x . 6 ( e 8 o7 l0). 0 F 18 A 05 2o 3 V 0 0
第 5期
洪秉信等 : 尼某海滨砂钒钛磁铁矿物质组成研究 印
。 5・ 4
状钛 磁铁 矿基 底 和片 晶 电子 探针 分析 结果 见表 3 。
按 照 晶体 化学 式 , 均 一 钛 磁 铁 矿 和格 架 状 钛 对
磁铁 矿基 底 中铁原 子进 行价 态分 配 , 并将 原 矿 V O 分 配到钛 磁铁 矿 , 算 矿 物 化 学式 。均 一钛 磁 铁 矿 计
TO 0 2 5 ( 14F o8 r 0) 4 i4・ .0 Mg A 11e+ C 01 0 5
按 照钛铁 矿 晶体化 学式 计算 格架 状片 晶 的化学
反射 光下 , 三分 之 一 钛 磁 铁矿 具 有 晶架 状结 约 构, 三分 之二 为 “ 一 ” 构 ( 1~ ) 晶 架状 结 均 结 图 2。 构 中 , 晶宽 窄不 等 。片晶宽 者 1 t 以上 , 晶窄 片 0x m 片
铁矿 的火山成因得到佐证。
关键词 : 钛磁铁矿 ; 赤铁一 钛铁矿 ; 均一 固溶体 ; 矿性 质 选
中 图 分 类 号 :66 4 文献 标 识 码 : 文 章 编 号 : 0 — 52 2 1 )5 0 4 — 6 P1. A 1 0 6 3 ( 02 0 — 04 0 0
要决钛铁的学分 毳芸 麦 1矿 化 成 和 物 分 取差磁矿化成,吾鐾要 石 学 矿 成 于 钛矿量 取 精质主 ~ 分 / √

5、钒钛铁矿综合利用

5、钒钛铁矿综合利用

5、钒钛铁矿资源综合利用5.1 钛铁矿5.1.1世界钛资源及其开发利用现状(1) 钛资源钛在地壳中的丰度为0.56 % , 按元素丰度排列居第9 位;钛资源十分丰富, 分布很广, 几乎遍布全世界。

现已发现TiO2含量大于1 % 的钛矿物有140 多种, 但现阶段具有利用价值的只有少数几种矿物, 主要是钛铁矿和金红石,其次是白钛矿、锐钛矿和红钛铁矿。

目前发表的具有利用价值的资源储量, 主要是指钛铁矿(包含白钛矿) 和金红石(包含锐钛矿) 的矿物资源储量; 不包括现阶段不具有利用价值的钛矿物资源, 如钛磁铁矿、钛铁晶石、钙钛矿和榍石等。

根据USGS 等权威机构发表的资料, 按储量排序将一些国家的钛资源储量列于表1, 金红石储量列于表2。

世界钛矿地质储量总计为5×108 t~ 12×108 t (以TiO2计) , 其中钛铁矿约占80 % , 金红石(包括锐钛矿)约占20 %。

所统计的资源储量主要是砂矿资源, 岩矿仅包括加拿大、挪威的品位特别高(原矿含钛铁矿39 %~75 %) 的钛铁矿富矿。

钛磁铁矿未统计在内, 因为其中的钛铁矿与磁铁矿紧密结合, 无法选出含钛较高的钛矿物, 因而认为这类钛磁铁矿在现阶段没有利用价值。

有关世界钛资源的统计数据只具有参考价值, 不是十分准确的完全统计。

例如, 印度最近发表资料称印度拥有3.48×108t 钛铁矿资源, 占世界钛铁矿资源的35 %; 还有18×106 t 的金红石资源, 占世界金红石资源的10 %。

另外, 加拿大和肯尼亚据称发现有世界级的钛矿资源, 加拿大魁北克省发现有含重矿物(含Ti, Zr, Fe) 5.9 % 的砂矿21×108 t; 据称肯尼亚有世界上最大未开发的金红石和锆英石资源。

另外, 俄罗斯、韩国、伊朗、芬兰、莫桑比克等都发现了大型的钛矿物资源。

目前钛矿开采利用规模年需求约45×105 t (以矿中TiO2 计) , 按已发现的资源储量计算, 可满足今后50 年需求; 现还不断地发现新的资源, 因此可以预计在今后100 年内不会发生钛资源危机; 即使目前开采的钛铁矿和金红石资源枯竭了,还可以开采利用其它的含钛矿物。

印尼某海滨铁砂综合利用探索试验研究

印尼某海滨铁砂综合利用探索试验研究

印尼某海滨铁砂综合利用探索试验研究
张敏
【期刊名称】《矿冶工程》
【年(卷),期】2014(34)1
【摘要】对印度尼西亚某海滨铁砂进行了选矿探索试验研究.试验结果表明,该矿石主要金属矿物为钛磁铁矿、钛铁矿等,原矿石不磨直接进行分选,采用磁选-重选联合工艺,可获得产率23.46%,TFe品位58.08%、含TiO212.48%、含
V2O50.57%,TFe回收率69.70%的铁精矿,有效回收了海滨铁砂中的铁、钛及钒.【总页数】3页(P54-56)
【作者】张敏
【作者单位】四川省川威集团矿业总公司,四川成都 610095
【正文语种】中文
【中图分类】TD92
【相关文献】
1.印度尼西亚某海滨含铁砂矿选矿试验研究 [J], 龙运波;张裕书;闫武;丁亚卓
2.对印尼某海滨铁砂矿的开发利用研究 [J], 杨涛;陈汉宇;宋复梅;王斌;崔国亮
3.印尼某海滨铬铁矿选矿试验研究* [J], 陈新林
4.印尼某海滨铬铁矿选矿试验研究 [J], 陈新林
5.物探航空磁法在印尼爪哇省斯乌兰海滨钒钛磁铁砂矿勘查中的应用 [J], 行英弟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

钒钛磁铁矿开发与综合利用可研报告

钒钛磁铁矿开发与综合利用可研报告

钒钛磁铁矿开发与综合利用可研报告钒钛磁铁矿是一种重要的金属矿石资源,具有广泛的应用前景。

本文将对钒钛磁铁矿的开发与综合利用进行可行性研究和分析。

一、引言钒钛磁铁矿是一种含有钒、钛等金属元素的矿石,广泛分布于全球各地。

钒和钛是重要的金属材料,在冶金、能源、化工等领域都有广泛的应用。

因此,开发和综合利用钒钛磁铁矿具有重要的经济和环境意义。

二、资源概况钒钛磁铁矿主要分布于南非、澳大利亚、中国等地。

其中,中国的钒钛磁铁矿储量丰富,占据全球储量的较大比例。

我国主要的钒钛矿产区有四川、云南、辽宁等地。

这些矿区的矿石品位较高,开采成本相对较低。

三、开发技术钒钛磁铁矿的开发主要采用物理选矿和冶金方法。

首先,通过磁选、重选等物理选矿技术将矿石中的钒钛矿物与其他杂质进行分离。

然后,通过冶金方法将钒和钛从矿石中提取出来,制备成高纯度的金属材料。

四、综合利用1. 钒的综合利用钒是一种重要的冶金原料,广泛用于钢铁生产中。

钒可以显著提高钢的强度、韧性和耐磨性,同时还能改善焊接性能和耐腐蚀性能。

此外,钒还可以用于制备催化剂、电池材料等领域。

2. 钛的综合利用钛是一种重要的结构材料,具有高强度、低密度、耐腐蚀等优良特性。

钛广泛应用于航空航天、船舶、汽车、化工等领域。

此外,钛还可以用于制备金属粉末、催化剂、防腐涂料等。

3. 钒钛磁铁矿的其他利用途径除了钒和钛,钒钛磁铁矿中还含有其他有价值的金属元素,如铁、铜、镍等。

这些金属元素可以通过冶金技术提取出来,用于制备合金材料、电池材料等。

五、市场前景随着钢铁、航空航天、汽车等行业的快速发展,对钒和钛等材料的需求不断增加。

同时,钒和钛的价格也在不断上涨。

因此,开发和综合利用钒钛磁铁矿具有巨大的市场前景和经济效益。

六、环境影响与风险防控钒钛磁铁矿的开发和综合利用过程中会产生一定的环境影响。

例如,尾矿中可能含有有害物质,需要进行合理的处理和处置。

此外,矿石开采和冶炼过程中也可能产生废气、废水等污染物。

XX钢铁公司海砂直接还原转底炉工艺初步方案

XX钢铁公司海砂直接还原转底炉工艺初步方案

XX钢铁公司100万吨海砂直接还原转底炉工艺初步方案1.前言XX股集团有限公司有获得新西兰含铁和钒钛海砂低价稳定供应的便利条件,以海砂为原料提炼铁和钒钛,对于日照钢铁公司的发展具有巨大经济价值和长远战略意义。

根据海砂的物性和实际生产操作经验证明,海砂不适合作为主要矿原料在高炉中冶炼,而利用现代的直接还原技术提炼则是可行的。

因此,确定采用直接还原工艺,一期工程按100万吨还原铁规模考虑。

直接还原有气基和煤基两种工艺,目前同时做两种工艺的初步方案,进行比较,然后做出选择。

本说明书描述的是煤基工艺方案。

2. 煤基转底炉直接还原法的优势用煤作为还原剂的直接还原工艺称为煤基直接还原工艺。

我国煤炭资源丰富,因此煤基直接还原工艺适合在我国推广。

煤基直接还原工艺有回转窑法和转底炉法两大类。

回转窑法工艺开发得较早,例如SL-RN法于1969年开始工业应用,Krupp-CODIR法1973年建成第一套工业装置,回转窑法工艺用得也较多。

但是回转窑存在一些明显缺点,如允许工作温度较低(约1050℃),还原速度较慢生产率低,窑壁容易被熔渣粘附结圈,严重到一定程度就要停产处理。

转底炉法是继回转窑法之后开发出来的,美国国际金属再生公司开发的INMETCO转底炉法,第一套装置1978年投产;日本神户制钢和美国MIDREX 公司联合开发的FASTMET转底炉法,第一座商业化工厂在日本新日铁广田厂,于2000年投产。

目前普遍认为FASTMET工艺是较先进的煤基转底炉法工艺。

FASTMET工艺是把铁矿粉和煤粉混合加粘结剂制成球团,在转底炉内随炉底旋转而被加热到1250~1350℃,球团矿中的氧化铁在高温下被碳元素还原为金属铁,还原速度很快,还原时间很短。

球团矿在炉内还原过程中产生的一氧化碳,在环形炉中被用作主燃料源,只需要少部分外加补充燃料。

该工艺的主要特点是:(1)还原焙烧的物料是含碳球团矿,矿粉和煤粉之间紧密接触,给快速还原提供了良好条件;(2)还原焙烧工艺是薄料层在高温敞焰中加热,实现快速还原。

钒钛矿的开发利用

钒钛矿的开发利用
加强矿山环境保护宣传 教育 建立健全的环境管理制 度
绿色矿业发展
推动绿色矿山建设 推进资源综合利用
环境治理力度
加强矿区污染治理 实施废弃矿山治理工程
循环经济体系
推广资源综合利用模式 建设循环经济示范区
总结
通过钒钛矿的开发利用,可以为我国的经济发 展提供强大支持。在追求经济效益的同时,不 能忽视环保和可持续发展的重要性。我们应该 不断探索先进技术,推动绿色矿业发展,为未 来的钒钛矿业做出更大贡献。
降低电力损耗
在电力传输过程中使用钒钛合金可以降低电力损耗,提高电力 传输效率。
提高电力设备的抗氧化性能
钒钛合金具有良好的抗氧化性能,使电力设备能够长期稳定运 行,延长使用寿命。
结语
钒钛合金作为一种重要的合金材料,在钢铁、航空 航天和电力行业中发挥着重要作用。通过对其物理 化学特性和应用领域的分析,我们可以看到其在各 个领域中的价值和潜力。随着科技的不断进步,相 信钒钛合金在未来会有更广泛的应用,为各个行业 带来更多的发展机遇。
钒钛矿可持续发展战略
钒钛矿业是我国的重要资源产业之一,为了实现绿 色可持续发展,需要制定科学的发展战略。建议加 强环境保护意识,推动绿色矿业发展,加大环境治 理力度,促进钒钛矿业更好地融入循环经济体系。 只有在环境保护和资源利用上取得平衡,才能实现 可持续发展的目标。
钒钛矿可持续发展战略
环保护意识
● 02
第2章 钒钛矿的开采
钒钛矿的开发历 史
钒钛矿开采经历了长期的发展演变,在过去的 几十年中,钒钛矿的开采方式和工艺逐步得到 改进和完善,为钒钛矿资源的合理利用奠定了 基础。
钒钛矿的开采方式
地下采矿 深度开采矿床
露天开采 表层矿床开采

含钒钛海滨砂矿利用途径

含钒钛海滨砂矿利用途径

含钒钛海滨砂矿利用途径钒钛海滨砂矿是一种含有丰富的钒和钛元素的矿石。

钒和钛是重要的工业金属,广泛应用于钢铁冶炼、合金制备、航空航天、化工等领域。

利用钒钛海滨砂矿可以开发出多种利用途径,下面将介绍其中的几种。

1.钒铁合金制备:钒铁合金是利用含有钒矿石和铁矿石进行冶炼制备的一种合金。

钒铁合金具有优异的热稳定性和耐腐蚀性能,广泛应用于钢铁冶炼、航空航天、核工业等领域。

通过加工钒钛海滨砂矿,可以提取出其中的钒元素,制备高品质的钒铁合金。

2.钛精矿制备:钛是一种常用的工业金属,在航空航天、汽车、船舶等行业有着广泛的应用。

通过加工钒钛海滨砂矿,可以分离出其中的钛元素,制备高纯度的钛精矿。

钛精矿可以进一步经过冶炼、精细处理等工艺,制备出钛合金、钛白粉等产品。

3.钒的化工应用:钒元素具有较高的化学活性,可以用于制备不锈钢、合金、化学催化剂等。

通过加工钒钛海滨砂矿,可以提取出其中的钒元素,进一步制备出各种具有特定功能的化工产品。

4.钛与钒的复合材料制备:钛和钒都具有较高的强度和耐腐蚀性能,可以与其他金属或高分子材料进行复合,制备出具有特定性能的复合材料。

通过加工钒钛海滨砂矿,可以提取出其中的钛和钒元素,与其他材料进行复合,制备出高性能的复合材料,如钛合金复合材料、钒复合材料等。

5.海水钛提取:钛可以从海水中提取出来,是一种具有潜力的钛资源。

由于钒钛海滨砂矿富含钛元素,可以利用其进行海水中钛的提取。

这种方法相对于传统的钛矿石开采,可以减少对矿石资源的依赖,降低对环境的影响。

总之,钒钛海滨砂矿可以利用其含有的钒和钛元素制备钒铁合金、钛精矿、化工产品、复合材料等多种产品,还可以用于海水钛的提取。

这些利用途径不仅可以提高钒钛海滨砂矿的经济价值,还可以促进工业发展,降低对传统矿石资源的依赖。

印尼某海滨铁砂综合利用探索试验研究

印尼某海滨铁砂综合利用探索试验研究

Ex p l o r a t o r y Te s t i n g o n Co mp r e h e n s i v e Ut i l i z a t i o n o f S o me Be a c h I r o n Pl a c e r
f r o m I n d o n e s i a
张 敏
( 四川省川威集团 矿业 总公司 , 四川 成都 6 1 0 0 9 5 )

要: 对 印度尼西亚某海滨铁砂进行 了选矿探索试验研究 。试 验结果表明 , 该 矿石主要金 属矿物 为钛 磁铁矿 、 钛铁矿 等 , 原矿 石
不磨直接进行分选 , 采用磁选一 重选联 合工艺 , 可 获得产 率 2 3 . 4 6 %, T F e品位 5 8 . 0 8 %、 含T i O 1 2 . 4 8 %、 含V O 0 . 5 7 %, T F e回收率 6 9 . 7 0 %的铁精矿 , 有效 回收了海 滨铁砂 中的铁 、 钛及钒 。
t hr o u g h whi c h,i r o n,t i t a n i u m a n d v a n a d i u m r e s o u r c e s i n t h i s b e a c h p l a c e r c a n be e f f e c t i v e l y r e c o v e r e d. Ke y wo r ds:b e a c h i r o n p l a c e r ;i l me n i t e;ma g n e t i c s e pa r a t i o n;g ra v i t y s e p a r a t i o n
s h o w t h a t s i n c e t h e p r e d o mi n a r n t me t ll a i c mi n e r a l s i n t h i s p l a c e r a r e t i t a n o ma g n e t i t e a n d i l me n i t e ,i t c a n b e s e p a r a t e d b y

钒钛磁铁矿中钒钛高效回收与高值利用技术-概述说明以及解释

钒钛磁铁矿中钒钛高效回收与高值利用技术-概述说明以及解释

钒钛磁铁矿中钒钛高效回收与高值利用技术-概述说明以及解释1.引言1.1 概述钒钛磁铁矿是一种重要的矿石资源,广泛存在于世界各地。

它的主要成分是氧化钒和氧化钛,其中包含了丰富的钒、钛等金属元素。

由于其中的钒和钛具有很高的价值,在工业生产中有着广泛的应用前景。

然而,目前钒钛磁铁矿的回收与利用技术仍然面临着一些挑战。

钒钛高效回收与高值利用技术的发展对于提高钒钛磁铁矿的资源利用率、降低生产成本以及促进可持续发展具有重要意义。

本文将从钒钛磁铁矿的特点与应用出发,介绍钒钛磁铁矿的组成和物理性质,以及其在钢铁、镁合金、化工等领域的广泛应用。

在此基础上,将重点探讨钒钛高效回收技术。

通过介绍不同的回收方法和技术,如化学法、物理法和生物法等,以及其优缺点和适用范围,来提高钒钛磁铁矿的回收效率和产出纯度。

同时,还将分析钒钛磁铁矿高值利用技术的前景,包括钒钛合金、催化剂、电池材料等方面的应用潜力,并展望未来的发展方向。

通过本文的研究,我们可以深入了解钒钛磁铁矿的特点和应用,了解不同的高效回收技术,为实现钒钛磁铁矿的资源化和高值利用提供科学依据和技术支持。

对于相关行业的发展和经济发展具有重要意义。

希望本文的研究成果对于推动钒钛磁铁矿资源的可持续利用有所贡献,并为后续研究提供参考。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式编写:文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

1. 引言:引言部分主要概述了本文的研究背景和意义,并介绍了钒钛磁铁矿的重要性和应用前景。

通过对钒钛磁铁矿的特点和存在的问题进行分析,引出了需要进行高效回收与高值利用的技术研究的必要性。

2. 正文:2.1 钒钛磁铁矿的特点与应用:在本节中,将详细介绍钒钛磁铁矿的化学组成、物理性质以及广泛应用的领域。

通过对钒钛磁铁矿的特性分析,可以更好地理解其在工业生产中的重要性和现有困难,从而为后续的高效回收与高值利用技术探索奠定基础。

2.2 钒钛高效回收技术:本节将重点介绍目前已有的钒钛高效回收技术,并对其进行评估和比较。

海滨砂钛矿选矿工艺流程

海滨砂钛矿选矿工艺流程

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1. 松散。

将沙矿装载到松散机中,通过滚动滚筒破碎结块,使沙矿松散。

攀枝花钒钛磁铁矿综合利用技术路线图研究

攀枝花钒钛磁铁矿综合利用技术路线图研究

实现矿产资源开发的可持续发。 (3)技术路线图制定:在研究资源利用 效率和环保治理的基础上,结合实地考察情况,制定攀枝花钒钛磁铁矿综合利用 技术路线图,明确各阶段的技术目标和实施方案。
3、技术特点及管理模式 (1)技术特点:本次演示采用的技术主要具有以 下特点:首先,多学科交叉,涉及选矿、冶金、环保等多个领域;其次,注重技 术创新,通过对现有技术的改进和优化,实现资源的高效利用和环保治理;最后, 实用性和经济性,所采用的技术应具有较高的可操作性和经济效益。 (2)管理 模式:本次演示将采用“政府引导、企业主体、产学研联合”
三、技术路线图研究
1、研究方法本次演示采用文献调研和实地考察相结合的方法,对攀枝花钒 钛磁铁矿综合利用技术路线图进行研究。首先通过文献调研了解国内外相关领域 的研究现状和发展趋势,然后通过实地考察了解攀枝花钒钛磁铁矿的分布、储量、 品质等情况,为后续的研究提供基础数据。
2、研究内容及目标本次演示的研究内容主要包括以下几个方面: (1)提 高攀枝花钒钛磁铁矿资源利用效率的研究:通过优化选矿工艺、改进提取技术等 方法,提高攀枝花钒钛磁铁矿资源的利用率,降低提取成本。 (2)攀枝花钒钛 磁铁矿环保治理的研究:针对采矿过程中产生的环境污染问题,研究相应的环保 治理技术,包括废水处理、废渣利用、尾气减排等方面,
然而,本次演示的研究仍存在一些不足之处。首先,由于时间限制和实地考 察的困难,本次演示所得到的研究成果可能存在一定的局限性;其次,尽管本次 演示已经提出了一些措施和方法,但仍需要进一步的研究和实践来完善和改进; 最后,攀枝花钒钛磁铁矿综合利用技术的发展需要政府、企业、高校和科研院所 等多方面的支持和合作,需要进一步加强沟通和协作。
的管理模式,加强政府、企业、高校和科研院所之间的合作,共同推进攀枝 花钒钛磁铁矿综合利用技术的发展。政府部门将提供政策支持和资金保障,企业 将发挥主体作用,高校和科研院所将提供技术支持和人才培养服务。

钛铁矿砂矿的采矿

钛铁矿砂矿的采矿

钛铁矿砂矿的采矿钛铁矿砂矿的采矿矿业中对于振动筛的运用十分的广发,其实各种衍生型号的振动设备,如超声波振动筛等。

都被广泛应用于选矿过程。

虽然采矿技术是另一个领域的技术,但砂矿的采矿技术具有其特殊性.往往砂矿的采矿与选矿紧密相连,因此在这里对砂矿的采矿技术作概括介绍。

砂矿是原生矿在海潮及其他自然力作用下,经风化、破碎、分级、富集而成。

按其成因可分为海成砂矿及海陆混合成因砂矿。

海滨砂矿一般都比较松散,没有或仅有较薄的覆盖层,因此海滨砂矿的开采不需要像开采原生矿那样需要剥离、井巷工程、穿孔、爆破等昂贵的工程投资及生产费用。

采用的采挖机械,如采砂船、铲运机、装载机、斗轮挖掘机等设备都能在高效率情况下进行开采。

砂矿体的开采方法主要有二种,即水力机械化开采法、机械开采法和采砂船开采法。

1水力机械化开采法水力机械化开采是我国小型砂矿常用的开采方法,主要是用水枪进行开采,砂泵运输矿浆。

使用的水枪是具有很高压力的喷水设备.直接从具有一定坡度的高处把砂矿冲洗下来,矿浆进入较低处的砂泵池,经砂泵再进人选矿厂进行选矿。

这种采矿方法效率较低,采出的矿浆浓度也比较低,不适合大规模开采。

2机械开采法机械开采法是用推土机、铲运机、装载机等设备,配套使用.直接把矿石干式开采、干式运往选矿厂。

也可使用斗轮挖掘机配合。

皮带运输机干采运至选矿厂。

海南乌场钛矿采用了69—4型斗轮式挖掘机进行采矿。

采矿方式为前端工作面法,采掘面宽度为15m,生产能力为100t/h,斗轮直径为1.6 m,9个挖斗.每个斗容积为11 L,斗轮挖掘机总装机功率为33 kW,总质量为13 t,斗轮挖掘机的排料给入移动式皮带运输机,皮带运输机再给人移动式选矿厂。

机械开采法只能回采潜水面以上的矿量,水下部分矿量大部分损失。

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钒钛磁铁矿资源综合利用5大新方向

钒钛磁铁矿资源综合利用5大新方向

钒钛磁铁矿资源综合利用5大新方向(三)6.2、非提钛利用6.2.1、现有工艺目前的主要用途及用量如下:混凝土惰性掺和料~40万吨/年砼骨料~150万吨/年渣砂~60万吨/年砌块~10万吨上述用途完全是以治理为目的。

6.2.2、高附加值加工目前提出的高附加值加工思路如下:(1)将高炉渣吹制成矿棉,而后制成隔热、隔音材料,取代石棉、矾土、石膏制品。

(2)制高档建材将高炉渣与粘土、矾土等材料配合,生产瓷砖、地砖、路面砖等高档建材。

(3)燃烧合成技术用低档的铝粉做还原剂,用矿物原材料做氧化剂,反应物料成型以后,在炉内在较低的温度下预热并点燃,经过反应,形成多孔的耐火材料。

或采用铝粉、镁粉和沙子、固体废料、粘土等为原料,在空气中燃烧合成,烧结成地板砖。

研究及实施难点:(1)高炉渣热态转移、过热吹制矿棉的设备和技术为了充分利用高炉渣的热能,必须将其热态装入制矿棉的设备中,加入各种助剂,过热后吹制矿棉。

由于高钛型高炉渣的熔程很短,吹制设备的空间效率通常比较小、体积较大,高炉渣在较长的流动过程中容易因降温而凝聚,这使得不能采用普通的矿棉生产设备来处理本地高炉渣,必须开发热强度更高的反应器。

(2)高炉渣制建材的色相调整技术由于本地高炉渣成分复杂,制成的建材色相很差,需要进行表面处理或添加大量助剂。

(3)燃烧合成成本和制品市场即便是采用最低档的铝粉、镁粉,其成本也难以接受。

采用大量高成本助剂加工高炉渣,所得的耐火材料、路面砖不一定能与常规工艺制得的产品竞争。

7、钒的清洁生产工艺及产业链发展7.1、现流程的清洁化现有流程指以原料预处理(包括细磨和配加钠盐)、焙烧、水浸、酸性铵盐沉淀、氧化或还原煅烧等工序生产钒氧化物的流程,其主要污染物是含六价铬、钒、N-NH3(氨态氮)、钠盐的酸性废水,焙烧、煅烧工序尾气污染尚未被关注。

(1)低水平处理:废水脱除六价铬、钒、N-NH3(氨态氮),可排放。

(2)高水平处理:废水分离回收钒、铬、铵盐、钠盐,钠盐返回焙烧工序,铵盐返回沉淀工序,水返回浸出工序,实现闭路循环。

海滨砂矿

海滨砂矿

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海滨砂矿
矿产资源
目录
01 调查勘测
02 种类
海滨砂矿是指在海滨地带由河流、波浪、潮汐和海流作用,使重矿物碎屑聚集而形成的次生富集矿床。它既 包括现处在海滨地带的砂矿,也包括在地质时期形成于海滨,后因海面上升或海岸下降而处在海面以下的砂矿。 它主要有金红石、钽铁矿、磁铁矿、磷钇矿、金矿、铁矿、金刚石、石英砂、煤等矿种组成。
调查勘测
海滨砂矿的调查勘探工作,从本世纪上半叶就开始了。虽然第二次世界大战期间,部分国家因急需某些金属 而进行过砂矿的勘探和开发,但一般技术简单,开采量也较小。而用较先进的技术和方法进行调查,是20世纪50 年代以后的事。据统计,从事砂矿调查的沿海国家有40多个,已报道探明砂矿储量的国家有近20个。主要金属砂 矿(不含锡石、铬铁矿、金砂和铁砂等).67万吨,其中钛铁最多,它是海滨砂矿的主体,储量达万吨;其次为钛 磁铁矿,储量为万吨。以下依次则为磁铁矿,储量万吨;锆石2263.5万吨;金矿石1285万吨,独居石255.175万 吨。
海底及海底以下埋藏着丰富的固体矿物,主要包括海滨砂矿和锰结核、海底热液矿等深海矿产。其中海滨砂 矿广泛分布于沿海国家的滨海地带和大陆架。世界上已探明的海滨砂矿达数十种,主要包含金、铂、锡、钍、钛、 锆、金刚石等金属和非金属。有30多个国家从事砂矿的勘探和开采。如美国开采海滨的钛铁矿、锆石矿、金砂矿 等;斯里兰卡开采海滨锡砂矿,印度尼西亚和泰国锡砂矿开采水深已达40米以上;澳大利亚海滨砂矿的锆石和金 红石产量分别占世界总产量的60%和90%。
种类
砂金矿 砂铂矿
金刚石砂矿 砂锡矿
砂铁矿 新西兰和苏联西伯利亚东部海滨等处。美国阿拉斯加的诺姆砂金矿开 采半个多世纪以来,获砂金400吨左右,产值超过1亿美元。

海砂在球团竖炉生产中的应用

海砂在球团竖炉生产中的应用

海砂在球团竖炉生产中的应用摘要近年来随着钢铁行业的发展,富矿资源逐渐枯竭,而铁矿石需求却在日益增加,钢铁企业的成本面临着巨大压力,寻找低价矿成为了钢铁行业的重点。

海砂储量丰富,除了含有较高的铁元素外,钒钛的含量也较高,且价格低廉。

在竖炉球团生产中应用海砂矿,不但可以大幅度降低球团矿成本,其中富含的钒钛还能给高炉带来保护炉缸的效果,成为当前经济料生产条件下高炉护炉、稳定生产的必需料和急需料。

关键词海沙;球团竖炉;低成本;高炉保护炉缸Application of sea sand in the pellet shaft furnace in the productionNan Wenzhe Xu YiAbstract in recent years,with the development of iron and steel industry,iron ore resources are exhausted gradually,and the iron ore demand is increasing,the cost of iron and steel enterprises are faced with tremendous pressure,looking for low-cost ore became the focus of the iron and steel industry. Sand rich reserves,in addition to iron containing high,vanadium and titanium content is higher,and the price is low. Application of sand deposit in shaft furnace pelletizing production,can greatly reduce the cost of pellet,which is rich in vanadium titanium also has protection effect to the blast furnace hearth,become the current economic aggregate production conditions,protection of blast furnace,the stable production of essential materials and in urgent need of material.Keywords sea sand pellet shaft furnace low cost protect the hearth of blast furnace0 引言钢铁行业目前面临着富矿枯竭,铁矿石需求居高不下,钢铁成本压力大,整体行业成亏损的现状。

砂石资源利用方案

砂石资源利用方案

砂石资源利用方案背景砂石资源是建筑、道路、桥梁等工程建设中不可或缺的材料,但同时也是非常宝贵和有限的资源。

随着城市化进程的加快,建设工程的需求量越来越大,砂石资源的供应也越来越紧张。

因此,制定一个合理的砂石资源利用方案至关重要。

砂石资源的利用方式砂石资源的利用方式有很多种,主要包括以下几个方面:1. 外运砂石资源大量外运是目前常见的利用方式。

在砂石资源丰富的地区,可以采取外运的方式,将砂石资源运到需要的地方进行建设。

这种方式能够满足建设工程的需求,但同时也造成了砂石资源的浪费和环境污染。

因此,要合理规划外运的路线和方式,减少运输过程中的浪费和污染。

2. 破碎再利用将建筑废弃物、破碎的石料等再次破碎利用可以有效地节约资源。

这种方式减少了新的砂石资源的开采和外运,同时也能减少对环境的破坏。

但需要注意的是,破碎再利用的材料需要经过严格的筛选和处理,以保证其质量和使用效果。

3. 混凝土砼中使用将砂、石、水、胶合材料等按一定比例混合,在模具中浇铸,经过固化而成的建筑材料就是混凝土砼。

砂石资源是混凝土砼中必不可少的材料之一。

但是,对于破碎或劣质的砂石资源的使用会影响混凝土的强度和使用寿命。

因此,在混凝土砼中使用砂石资源需要严格的质量控制。

4. 填充和修建砂石资源也可以用于填充、修建和固化地面。

例如,在河道治理和土地整治工程中,可以使用砂石资源进行填充和固化,起到加固土地、防止冲刷、排水等作用。

但是,填充和修建使用的砂石资源需要严格的质量和数量控制,以免造成环境污染和资源浪费。

砂石资源利用方案建议为了合理利用砂石资源,减少资源浪费和环境污染,我们提出以下建议:1. 鼓励破碎再利用政府应该加大工程建设破碎回收率的宣传力度,鼓励企业和民众将废弃建筑物或破碎的石料送到回收站,并给予相应的奖励。

同时,政府也应该加强对回收站的管理和监督,以保证回收利用的砂石资源的质量和安全。

2. 建立砂石资源管理系统对于砂石资源,应建立统一的管理系统,包括砂石资源的采集、加工、运输、质量检测和使用等环节。

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自1996年钢铁产量突破1亿吨以来,我国钢铁产量一直稳居世界第一位。

我国钢铁工业的快速发展,导致国铁矿原料供应缺口较大,对铁矿进口的依存度已超过了50%,国外铁矿价格也因此暴涨。

铁矿原料供应已威胁到我国钢铁工业的健康发展[1]。

为缓解铁矿原料供应紧的矛盾,降低钢铁生产成本,促进钢铁工业的健康发展,国各钢铁生产企业近年来都在寻求新的廉价铁矿资源。

含钒钛海滨砂矿是一种在海滨地带由河流、波浪、潮汐和海流作用而形成的次生富集砂铁矿,其主要有用矿物组分为钛磁铁矿,在亚太地区,如日本、菲律宾、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰分布较广,其主要特点是储量大、易于采选。

目前除新西兰岸的含钒钛海滨砂矿通过重选获得含钒钛的铁精矿后,采用回转窑预还原-电炉法得到小规模利用外,其他含钒钛海滨砂矿资源尚未利用。

含钒钛海滨砂矿由于易于采选,价格低廉,引起了我国一些钢铁生产企业的注意,开始探讨将其作为新的铁矿资源的可行性。

含钒钛海滨砂矿经选矿所获得的铁精矿含钒、钛等组分,国只有攀钢和承钢等少数企业具有此种类型矿的高炉冶炼经验,已有的研究及生产实践表明,采用高炉法处理此类矿,仅能回收铁和钒,矿中的钛进入炉渣因品位低而无法回收,而且高炉冶炼难度极大。

因此,选择合理的利用途径,是含钒钛海滨砂矿能否成为我国钢铁工业新的铁矿资源的关键。

由于此类矿分选所得铁精矿中除铁元素外,钒和钛的价值也非常可观,因此,对钒钛磁铁精矿的合理利用应立足于铁、钒和钛的综合回收。

本文将在分析已开发的钒钛磁铁矿综合利用流程的优点及存在问题的基础上,针对含钒钛海滨砂矿的合理利用途径,提出一些建议和设想。

2 钒钛磁铁精矿综合利用流程研究现状有关钒钛磁铁精矿的综合利用,到目前为止,已经研究和报导的法有十几种,其中具有代表性的有高炉法,回转窑-电炉法,钠化提钒-回转窑-电炉法,还原-磨选法等,这些法按各自特点大致可分为高炉法和非高炉法两大类。

2.1高炉法高炉法[2-3]是最早研究用于处理钒钛磁铁精矿的法,高炉法能够回收铁90%、钒80%、但钛的回收而为0。

其工艺流程见图1所示。

该法是将钒钛磁铁精矿先经造块处理后送高炉冶炼,在高炉冶炼过程中钒大部分被选择性还原进入铁水。

钛则进入炉渣。

根据高炉渣中TiO2的含量,高炉渣可分为低钛型(TiO2<10%)、中钛型(TiO210%~20%)和高钛型(TiO2>20%),一般随渣中TiO2含量的提高,高炉冶炼的难度加大,当渣中TiO2含量大于25%后,高炉法将出现泡沫渣和铁损增加现象,冶炼过程将难以进行[2-3]。

钒钛磁铁精矿含钒铁水含钛炉渣半钢钒渣钢水钢渣图1高炉法冶炼钒钛磁铁精矿流程高炉法冶炼钒钛磁铁精矿工艺成熟,在俄罗斯下塔吉尔工厂和邱索夫工厂以及我国钢铁公司和钢铁公司获得工业应用,能有效的地加收利用矿中的铁、钒,生产规模大,但存在以下问题与不足:(1)由高炉、烧结、炼焦、热风炉、喷煤等组成的炼铁工艺是一个复杂而又庞大的生产系统,工艺流程长,能耗高、污染大。

钢铁工业的能源消耗占了世界能耗的60~70%(其中烧结约占10%,炼焦约占17%),一次性投资巨大。

(2)高炉炼铁必须使用焦碳,要消耗大量稀缺而昂贵的焦煤资源。

(3)高炉渣中w(TiO2)低,目前尚无有效回收法。

(4) 在高炉冶炼条件下,焦炭即作为还原剂,又作为热量来源,导致钒钛磁铁精矿中的TiO2易于发生过还原现象,易使高炉渣铁变稠难流,冶炼难度极大。

2.2非高炉法非高炉法按提取元素先后顺序的不同,可分为先铁后钒和先钒后铁流程及铁、钒、钛同时提取流程。

2.2.1先铁后钒流程先铁后钒流程主要有预还原电炉流程与还原磨选流程 2.2.1.1预还原电炉工艺预还原电炉工艺的原理是,根据钒钛磁铁矿中氧化物还原温度不同,在还反应器中进行选择性还原。

预还原产品在后续的电炉冶炼过程中,根据钒的走向可分为电炉熔分流程和电炉深还原流程两大类。

电炉熔分流程是将钒钛磁铁精矿的还原产品在电炉熔化分离,钒和钛富集于渣相,从渣相钠化提钒后得钛渣或渣深还原提钒。

电炉深还原流程是将钒钛磁铁精矿的还原产品在电炉进行深还原,使钒进入铁水,钛富集于渣相,其原理实际上与高炉法类似,只是冶炼难度相对降低了。

研究表明[3],对于电炉熔分流程,钒的走向控制较困难,为保证钒进入渣相,要求电炉熔分时,必须正确配碳,合理调整电炉供电功率,控制加料速度,准确掌握冶炼终点和及时出渣、出铁,操作不当,易产生泡沫渣现象,操作难度极大。

对于电炉深还原流程,当炉渣中TiO2含量大于30%后,炉渣将变得粘滞,冶炼过程无法进行。

但与高炉法相比,具有工艺流程短,不使用焦炭、污染小,由于电炉冶炼热量来源可由电能转换提供,有利于控制钒钛磁铁精矿中的TiO2过还原现象的发生。

根据还原设备的不同,预还原-电炉法可分为回转窑-电炉法,竖炉预还原-电炉法,转底炉预还原-电炉法等。

钒钛磁铁精矿含钒铁水钛渣图2 预还原-电炉法工艺流程(1)回转窑-电炉法回转窑-电炉法是采用回转窑作为钒钛磁铁矿的预还原设备,预还原产品电炉高温冶炼时,采用氮气做保护性气体,使矿熔化并迅速被还原,从而实现钒钛磁铁精矿冶炼及获得优质铁水。

南非、新西兰等国根据本国的资源及能源的特点采用回转窑-电炉法[1,5]来冶炼钒钛磁铁矿,已稳定运行多年。

攀钢410厂也在成功试验回转窑新流程,但未进行工业化生产[6-7]。

新西兰该炼铁工艺采用Waikato铁矿的海沙矿为原料,以褐煤为还原剂,并配加部分造渣材料。

经多层炉干燥、预热后加入回转窑,在回转窑还原为海绵铁,再经熔化炉将铁水和炉渣分离后,将铁水送至炼钢车间提钒炼钢。

该流程的特点是不经过磨矿和造球,可直接将选矿得到的粗粒级铁精矿用于冶炼,流程短,而且经过回转窑还原后所得的海绵铁直接热装进入下步的电炉熔分冶炼,省去海绵铁的冷却阶段。

该流程电炉熔炼所得钛渣含钛35%左右,目前该钛渣仍然没有实现有效的回收利用。

攀钢试验的新流程与新西兰流程不同之处在于,铁精矿须经过磨矿与造球。

球团矿在回转窑中还原后冷却后要经过一道磁选工艺除去其中没有磁性的煤灰渣,电炉冶炼不加造渣材料。

有利于进一步提升矿的铁品位。

此法所得电炉渣中钛含量在55%左右,可用于进一步的钛制品的制取,有较高的利用价值。

由于回转窑的还原操作较困难,须控制好窑温度分布及气氛才保证还原得到最佳效果。

(2)转底炉-电炉法转底炉直接还原技术出现于1978 年,最初是应含铁粉尘处理、贵金属回收要求而产生的,至20 世纪90年代中期逐步发展成为处理铁矿生产直接还原铁的工艺之一[8]。

转底炉还原理论基础是碳与铁氧化物之间的直接还原反应与固-固相反应动力学。

实际应用过程是将铁氧化物与煤粉或焦粉均匀混合后冷压成球,使得铁氧化物与碳紧密接触,具备良好的反应动力学条件。

然后用转底炉进行加热处理。

在炉的高温作用下,铁氧化物与固定碳反应生成金属铁并释放CO2。

在日本、美国、欧洲转对底炉工艺有较多的研究,其中日本、美国主要运用其处理钢厂产生的废料、杂质等,已经投产用。

欧洲地区而还处于半工业实验,还未应用于工业生产。

ITmk3是日本神户制钢与美国Midrex 公司联合开发转底炉直接还原新工艺,能够使用普通的高炉铁料生产优质的电炉原料,被称为第三代炼铁法。

2003年在美国的明尼达2.5万t示厂投产,到2007年建成150万t的生产厂[9]。

由于转底炉直接还原具有高温、快速的工艺特点和炉底与炉料相对静止不动的设备特点,使得其能够满足钒钛磁铁矿直接还原要求,实现铁、钒、钛资源综合回收利用。

然后在较高的温度下,在电炉中进行液态分离,避免高炉冶炼时由于还原温度比较高,容易使TiO2还原生成TiC、TiN等高熔点物相,导致渣铁的流动性重恶化,冶炼过程不能顺利进行的弱点。

转底炉直接还原采用的是配碳工艺,虽然降低了铁品位,但是其还原反应界面大,还原温度高,还原速度快,转底炉具有炉料与炉底相对静止不动的特点,可以在很大程度上减轻钒钛磁铁矿球团膨胀粉化程度。

因此,转底炉的工艺和设备特点能够很好地满足钒钛磁铁矿还原特点的要求,钒钛磁铁矿金属化率达到90%以上,获得良好的还原效果。

转底炉还原剂为煤,适合于缺少天然气的地区采用,但是转底炉也存在一定的缺点与难点:1)炉热工制度与炉气氛控制一般情况,要求炉气氛,分为两段,前段是氧化气氛。

以利于迅速提高物料温度;后段是还原气氛,以利于迅速还原。

这在中小型炉子上是比较困难的。

在外加热源面,用气及油是比较容易控制的。

2)在该法中,采用配碳的还原球,虽然也掺入少量灰,但因焙渣留在球,产品硫及杂质偏高,会增加后续电炉冶炼的电耗、降低炉渣TiO2品位,生铁含硫量偏高。

3)转底炉的机械设备较复杂,其中推出料机,热筛分系统(含保护气氛)尚无成熟保证。

(3)竖炉-电炉法坚炉还原-电炉熔分炼钢流程[10-11]是攀钢提出的非高炉新流程,目标也是想通过使用天然气或者用煤气化制得还原气体来替代焦炭做为炼铁的主要能源。

在竖炉中炉料与煤气逆向运动,下降的炉料逐步被煤气加热和还原,传热和传质效率较高,炉顶煤气回收后分别用于煤气再生、转化炉加热和竖炉冷却,生产率高,产品质量好,金属化率达90%,有研究认为竖炉在生产、能耗、操作的可靠性和稳定性、环保等面都比回转窑优越,并且竖炉还原可以有效地排除煤灰和硫等杂质对炉料的污染,为下一步电炉热装提钒提钛创造了有利的条件。

竖炉-电炉法目前还处于试验阶段,主要是因为钒钛磁铁矿难还原,要想在还原竖炉使球团达到较高的金属化率,则还原气要达到还原氧化度<5%、CO+H2>90%和较高的还原温度,造气工艺是全流程的主要关键技术,但目前还没有有效的法还解决这一问题。

2.2.1.2还原-磨选法还原-磨选法主要原理是将钒钛磁铁精在固态条件下进行选择性还原,矿中的铁氧化物还原成金属铁,而钒钛仍保持氧物形态。

将所得产品细磨后分选可得高品位铁粉精矿和富钒钛料。

最后可以对富钒钛料进行进一步的提取钒钛。

流程如图3所示。

钒钛磁铁精矿直接还原铁粉富钒钛料图3 还原磨选工艺流程研究结果表明,采用该流程,铁粉精矿铁品位和回收率一般均可达到90%以上,富钒钛料经湿法提钒处理后,钒的总回收率可达到80%以上,所得钛精矿TiO2品位可达到50%以上,回收率可达到85%以上。

其优点是在固态条件下实现铁钛分离,避开了熔态条件下易出现泡沫渣或粘滞渣的难题,综合技术指标优于高炉法和回转窑-电炉法。

还原磨选根据还原设备的不同可将其分为隧道窑还原-磨选法、回转窑还原-磨选法和转底炉还原-磨选法。

还原磨选法要求还原过程金属化率要大于90%,并且铁晶粒要长大到一定粒度,由于钒钛磁铁矿难还原,为达到上述要求,必须在比普通矿高得多的温度下进行还原,虽然采取了添加钠盐来强化还原过程的措施,但易造成还原设备腐蚀和结瘤等事故,此外,在生产规模上,还原磨选法与高炉法和回转窑-电炉法无法相比,这也是其工业应用难度大的原因之一。

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