Переработка техногенных пиритных огарков с извлечением железа магнитной сепарацией

Сергей Александрович Краюхин, директор по науке Технического университета УГМК, к. т. н.

На предприятиях горно-металлургического комплекса скопилось большое количество техногенных отходов, представляющих интерес для повторной переработки с целью извлечения ценных компонентов: хвосты обогащения, шламы нейтрализации, металлургические шлаки и пыль. При рассмотрении вариантов их повторной переработки особое внимание уделяется попутному извлечению железа.

tuugmk-01-tuugmk-01-678x452

Благодаря наличию у соединений железа магнитных свойств их принято извлекать методом магнитной сепарации — с помощью создаваемого магнитного поля магнитные частицы отделяются от немагнитной части. Область применения магнитной сепарации и объём переработки исходного сырья данным способом непрерывно возрастают благодаря его высокой производительности, простоте, низким затратам и высокой экологичности, а также развитию производства постоянных магнитов на основе редкоземельных металлов.

Как известно, соединения железа обладают как сильномагнитными (ферромагнитными) свойствами (например, железо, магнетит — Fe3O4), так и слабомагнитными свойствами (например, гематит — Fe2O3, сидерит — FeCO3, пирит — FeS2, пирротин — FeS, лимонит — FeO(OH)*(Fe2O3·nH2O), гетит FeO(OH), ильменит — FeTiO3). Если для извлечения соединений первой группы достаточно применять магнитную систему с величиной магнитной индукции всего 0,05–0,20 Тл (Тесла), то для извлечения соединений железа второй группы необходимы предварительное тонкое измельчение исходного сырья и применение специальных систем сепарации с повышенным значением магнитной индукции — более 0,6 Тл.

В настоящее время в Техническом университете УГМК разрабатывается технология переработки лежалых пиритных огарков (40,9 % Fe), полученных много лет назад окислительным обжигом пиритного концентрата при производстве серной кислоты. Железо в составе пиритных огарков представлено преимущественно магнетитом и гематитом. Учитывая различие магнитных свойств данных соединений железа, их извлечение также целесообразно организовать в две стадии с применением сепараторов с различной интенсивностью магнитного поля: на первой стадии проводится слабомагнитная сепарация для отделения сильномагнитного магнетита, на второй — сильномагнитная сепарация для отделения слабомагнитного гематита. В конечном счёте оба продукта объединяются с получением коллективного железного концентрата. Качество магнитного продукта на первой стадии получается более высоким — содержание железа в нём составляет 60–70 %, на второй ниже — 55–65 %. Учитывая, что в товарном железном концентрате содержание железа должно быть не менее 62 % для возможности его вовлечения в существующее аглодоменное производство, перед исследователями стояла задача подбора оптимальных параметров магнитной сепарации на обеих стадиях, обеспечивающих его получение при максимально возможном извлечении железа.

tuugmk-02-tuugmk-02-678x444

Для решения поставленной задачи учёные университета успешно применили мокрый барабанный сепаратор на основе постоянных магнитов Nd-Fe-B с регулируемой величиной магнитной индукции в рабочей зоне. Определены оптимальные параметры сепарации, обеспечивающие получение магнитного продукта с содержанием железа не менее 62 % при суммарном извлечении железа на двух стадиях не менее 50 %.

Установлено, что в магнитном продукте повышено содержание серы (более 0,05 %) и меди (более 0,1 %), что не позволяет его вовлекать напрямую в процессы чёрной металлургии и обусловило проведение дополнительных исследований по кондиционированию с применением гидрометаллургических процессов — исследования по данному направлению продолжаются.

Таким образом, применение двухступенчатой магнитной сепарации для последовательного извлечения сильно- и слабомагнитных соединений железа позволило гибко регулировать содержание железа в получаемом магнитном продукте путём изменения его извлечения — ориентируясь по выходу магнитных продуктов на каждой стадии. Это особенно важно при колебаниях содержания железа в исходном сырье и характерном непостоянстве в нём соотношения сильно- и слабомагнитных соединений железа.

Полученные результаты использованы для разработки комплексной технологии переработки пиритных огарков, включающей гидрометаллургическое извлечение благородных и цветных металлов, а также производство железного концентрата с применением магнитной сепарации.

Поделиться статьёй
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку
техно в недрах