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技術プロセスは段階的粉砕および段階的分離技術プロセスを採用しているため、技術プロセスは比較的経済的な選鉱コストを持っています。第一段階の粉砕後、粗い粒子サイズでの分類が行われます。通常、約60%の粗粒濃縮物と鉱tailingsを抽出することができ、これにより第二段階の粉砕に入る鉱石の量が大幅に減少し、鉱石の濃度コストを減らすのに役立ちます。同時に、粗粒の鉄鉱石濃縮物はろ過に有利です。
鉱石の解離は粉砕プロセスにおいてランダムである。このプロセスは、異なる粉砕サイズの鉱石粒子に解離条件を持たせるものであり、粗選別および精選プロセスの強い活力の重要な基盤の一つである。段階粉砕、粗部分分け、重力選別 → 磁気選別 → 陰イオン逆フローテーションプロセス。一次分級後の粗粒度グレードは比較的良好である。簡単な重力選別プロセスを採用して、適格な粗粒濃縮物をタイムリーに選別し、粗粒を廃棄する。粒子の尾鉱:分級後の微細粒度グレードは比較的選別が難しく、微細尾鉱は高効率で比較的複雑な強磁気 → 陰イオン逆フローテーションプロセスを採用して細かく除去される。粗粒の選鉱方法と微細粒の選鉱方法の効果的な組み合わせにより、このプロセスは経済的に合理的で技術的に進んだ二重の特性を持つ。同時に、大きな含有量と粗い粒度の濃縮物を得るための重力選別プロセスは、濃縮物のろ過を促進する。
鉱物選別の過程において、鉱物の選択度は鉱物自体の特性だけでなく、鉱物粒子の比表面積にも関連しています。この効果は浮選プロセスでより顕著です。なぜなら、浮選プロセスでは、浮選が選鉱試薬と鉱物、試薬と気泡の間の力の最小値、鉱物の比表面積、試薬と鉱物の作用面積の比に関連しているからです。これにより、鉱物の浮遊性に影響を与える要因が二重の性質を持つことになります。比表面積が大きく相対的に浮上しにくい鉱物と、比表面積が小さく相対的に浮上しやすい鉱物が、比較的一貫した浮遊性を示すことが容易です。時には前者がさらに優れた浮遊性を持つことさえあります。狭い範囲の選鉱プロセスを実現することで、上述した浮選プロセスへの混乱現象の発生をより大きく防ぎ、選鉱効率を向上させることができます。
段階的粉砕、粗分級分離、重力分離 → 磁気分離 → アニオン逆フローテーションプロセス。赤鉄鉱選鉱の適用前、微細粒子レベル用の段階的粉砕プロセスは磁気分離 → 酸性陽極フローテーションプロセスを使用しており、鉱石の選鉱効率は非常に低く、段階的粉砕と選別プロセスの技術指標の改善に影響を与えています。微細粒子分離プロセスは、磁気分離 → 酸性陽極フローテーションから磁気分離 → アニオン逆フローテーションプロセスに変更され、現在の段階的粉砕、粗分級、重力分離 → 磁気分離 → アニオン逆フローテーションプロセスが形成されました。微細粒子グレードの選別指標はこれまでにないほど改善されました。
キーワード: 赤鉄鉱の粉砕プロセス, 粉砕プロセス用の設備, 鉱石設備供給者