在此条件下取得的实验成果如表2所示。可见,菱铁矿和赤铁矿得到了有用别离,赤铁矿精矿的铁档次和赤铁矿收回率别离到达了64.57%和94.%,分选功率到达了78.%。机理分析操控温度为3℃,pH为11,将单矿藏别离在去离子水和增加剂(TS72mg/L,改性水玻璃48mg/L)的溶液中拌和3min,然后沉降,低温烘干,进行光电子能谱检测,追寻剂效果前后矿藏表面元素相对含量和非碳酸盐Cls,碳酸盐Cls,S2p,Ca2p,Ols,Fe2p3/2,Si2s,Si2p轨迹电子结合能的改变状况,可知:赤铁矿与TS和改性水玻璃效果后,表面的S,非碳酸盐C相对含量较效果前别离有起伏为62.9%和27.4%的升高,阐明赤铁矿表面有必定量的TS吸附,但不足以使赤铁矿上浮;Si相对含量较效果前的上升起伏为32.7%,标明改性水玻璃在赤铁矿表面的吸附比较显着。
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炉渣二次氧化控制当氧化渣与脱氧钢水接触时,就会形成明显的氧和脱氧剂浓度梯度。反应区位于渣金界面附近的钢水一侧,溶解氧和脱氧成分反应生成沉淀物。在冶金容器即将排空时,由于漩涡漏斗和draining漏斗的出现,渣被卷入。发了许多防止炉渣带入钢包的技术, 常见的是转炉和EBT电炉使用的挡渣镖。目前在推广的红外相机侦测系统提高了挡渣效率。通常合并使用电磁AMEPA炉渣侦测系统与钢包滑动水口自动关闭系统来解决钢包到中间包的带渣问题。
钢焙烧时间对弱磁选的影响试验条件:焙烧温度8℃,矿样粒度-2目占7%,磁感应强度.12T,瓦斯灰粒度-2目占4%。给出了不同焙烧时间获得的磁化焙烧矿的磁选结果。-品位;-率从图9可见,随着磁化焙烧时间的增加,所得铁精矿的品位并没有多大变化,都保持在6.7%以上,而铁率在焙烧3min到6min时,有明显的增加,从焙烧3min时的64.221迅速提高到了6min时的7.61%。