способ обогащения окисленных никелевых руд

Классы МПК:B03B7/00 Комбинированные способы (сочетание мокрых и прочих способов) и устройства для разделения материалов, например для обогащения руд или отходов
B03C1/00 Магнитное разделение
C22B23/00 Получение никеля или кобальта
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-02-25
публикация патента:

Изобретение относится к обогащению руд и может быть использовано для переработки окисленных никелевых руд и повышения технико-экономических показателей в традиционных пирометаллургических методах производства ферросплавов. Способ обогащения окисленных никелевых руд включает измельчение руды до максимальной крупности 2,0-3,0 мм, термообработку измельченного материала при температуре 550-600°C в течение не менее одного часа, магнитную сепарацию обожженной руды с выделением магнитной фракции, фракционирование немагнитной фракции в восходящем потоке с переменным гидродинамическим режимом при скорости восходящего потока 30-50 м/ч с выделением фракции минус 0,3 мм. Изобретение позволяет упростить технологию и снизить материальные затраты.

Формула изобретения

Способ обогащения окисленных никелевых руд, включающий измельчение и фракционирование, отличающийся тем, что исходный материал измельчают до максимальной крупности 2,0-3,0, измельченную руду подвергают термообработке при температуре 550-600°C в течение не менее одного часа, из обожженной руды выделяют магнитную фракцию, а немагнитную фракцию направляют на фракционирование в восходящем потоке с переменным гидродинамическим режимом при скорости восходящего потока 30-50 м/ч для выделения фракции минус 0,3 мм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к обогащению руд и может быть использовано для переработки окисленных никелевых руд и повышения техникоэкономических показателей в традиционных пирометаллургических методах производства ферросплавов.

Никель в силикатных рудах распространен крайне дисперсно. Размеры кристаллов минералов-носителей никеля малы и обычно не превышают 10 мкм [Вершинин А.С. Геология, поиски и разведка гипергенных месторождений никеля. М.: Недра, 1993, с.304.]. Подобное мелкодисперсное распределение никеля в силикатных рудах затрудняет выделение промежуточных продуктов при помощи ядерно-физической сортировки и сепарации.

Второй особенностью силикатных руд является наличие среди силикатных руд продуктов выветривания относительно крупных выделений в виде плотных масс гидроокислов железа и кремнезема - кираса, железистые конкреции, кремнисто-железистых стяжений, с повышенным содержанием никеля. Конкреции и прожилки опала, халцедона, кварца, реликтовые обломки слабо выветренных и окремненных серпентинитов имеют низкое содержание никеля.

Все окисленные руды, для которых применяются металлургические способы извлечения, включающие пирометаллургические способы, могут быть пригодными для обогащения посредством данного способа. В действительности, в этих способах руда обычно расплавляется после восстановления (если оно применяется) в электрических печах, в которых никель и некоторое количество железа находятся в виде сплава, тогда как другие элементы удаляются в стекловидный шлак. Эти способы извлечения потребляют огромные количества энергии, и чем выше содержание никеля в руде, тем меньше энергии требуется для получения тонны никеля и тем большее количество металла производится на той же самой установке. Поэтому применение способа обеспечивает возможность либо снижения затрат на производство металла, либо повышения количества металла, производимого на том же самом оборудовании.

Известен способ обогащения окисленных никельсодержащих руд, осуществляемый с помощью линии, включающей устройство для распульповки, устройство для измельчения в процессе промывки распульпованной руды, тяжелосредный сепаратор для разделения зернистой (тяжелой), не содержащей тонких частиц фракции по плотности (гравитационное устройство), образующие модуль обогащения сырья (см. патент РФ 2200632 С2, 20.03.2003, В03В 7/00), которая является наиболее близким аналогом к предложенному изобретению и принимается за прототип.

Недостатками прототипа является сложность технологии, необходимость регенерации тяжелых сред и как следствие высокие материальные затраты.

Технической задачей изобретения является упрощение технологии и сокращение материальных затрат.

Представленная задача решается тем, что способ обогащения окисленных никелевых руд включает измельчение и фракционирование, отличается тем, что исходный материал измельчают до максимальной крупности 2,0-3,0 мм, измельченную руду подвергают термообработке при температуре 550-600°С в течение не менее одного часа, из обожженной руды выделяют магнитную фракцию, а немагнитную фракцию направляют на фракционирование в восходящем потоке с переменным гидродинамическим режимом при скорости восходящего потока 30-50 м/ч для выделения целевой фракции минус 0,3 мм.

Сущность заявляемого технического решения состоит в том, что термообработка окисленных никелевых руд в заявленных режимах приводит к проявлению обнаруженного эффекта - резкому возрастанию магнитной восприимчивости железосодержащих фаз в составе рудных материалов. При этом фрагменты зерен с повышенной магнитной восприимчивостью, как минимум сохраняют свою прочность, форму и несколько повышенное содержание никеля в своем составе по отношению к общей массе. Силикатная основа окисленных руд при термообработке теряет прочностные характеристики, наблюдается разрушение зерен по границам спайности и выкрашивание из общей массы фрагменов, обогащенных никелем. Такой характер наблюдаемых изменений позволяет реализовать дополнительные возможности по обогащению никелем целевых продуктов, не прибегая к использованию тяжелых сред. Так выделение магнитной фракции из обожженной руды позволяет получить дополнительную обогащенную никелем фракцию. А эффект разрушения силикатной основы повысить выход дисперсной фазы, обогащенной никелем. Эти два фактора позволяют достигать высокого извлечения никеля в целевые продукты и относительно низкого остаточного содержания в силикатной основе руд.

Сущность заявляемого способа подтверждается примерами.

Пример 1. Образцы рудного материала Серовского месторождения массой 1 кг измельчались на щековой дробилке. Термообработка образцов проведена в шахтной лабораторной печи. Результаты характерных опытов представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты характерных опытов.
№ опытаТемпература,°С Время, час Относительная магнитная восприимчивость Выход магнитной фракции, % Обогащение по никелю
Опыт 125 -1 0,671
Опыт 2 5003 4,113,45 1,35
Опыт 3550 37,49 7,581,52
Опыт 4 6003 7,657,62 1,48
Опыт 5700 37,72 7,631,53
Опыт 6 8003 7,747,63 1.50
способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742
Опыт 7570 0,54,82 3,641,39
Опыт 8 5701 7,547,60 1,50
Опыт 9570 1,57,70 7,651,55
Опыт 10 5702 7,757,67 1,47

Магнитная восприимчивость представлена относительно исходной руды.

По данным таблицы 1, видно, что наиболее оптимальная температура обжига в интервале 550-600°С, а достаточное время обжига не менее одного часа.

Пример 2. Образцы рудного материала Серовского месторождения измельчались на дробилке до различных размеров. Результаты распределения никеля по фракциям представлены в таблице 2.

Таблица 2
Результаты опытов
ПоказателиПроба № 1Проба № 2Проба № 3
Класс фракции, мм 10-52-1 0,4-0,2
Выход фракции, % 38,9723,82 16,32
Содержание никеля, % 0,690,78 1,05
Выход никеля, %28,24 17,02 15,33
способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742
Класс фракции, мм 5-11-0,63 0,2-0,16
Выход фракции, % 24,4623,38 10,15
Содержание никеля, % 0,910,96 1,09
Выход никеля, %23,37 20,56 9,90
способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742
Класс фракции, мм 1-0,40,63-0,4 0,16-0,1
Выход фракции, % 18,98 14,0213,68
Содержание никеля, %1,01 1,07 1,12
Выход никеля20,13 13,74 13,71
способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742 способ обогащения окисленных никелевых руд, патент № 2458742
Класс фракции, мм -0,4-0,4 -0,1
Выход фракции, %17,59 38,78 59,85
Содержание никеля, %1,53 1,37 1,14
Выход никеля28,26 48,68 61,05

По данным таблицы 2 видно, что в тонких классах содержание никеля больше чем в крупных. В зависимости от крупности измельчение распределение никеля различное, при измельчении до 10 мм, мелкие классы более обогащены по никелю, чем при измельчении до 2 мм и до 0,4 мм, но выход никеля в более тонком помоле больше, чем в крупном. Наиболее предпочтительной крупностью помола является крупность до 2-3 мм, т.к. при таком размере наиболее полно происходит раскрытие межзеренных границ и происходит значительное обогащение по никелю с достаточным выходом в целевую фракцию. При тонком измельчении практически не происходит обогащения мелких классов по никелю, это можно объяснить усреднением исходного материала при помоле.

Пример 3. Руду Серовского месторождения, измельченную на дробилке до размера минус 2,0 мм, разделяли на пульсационной колонне при различных линейных скоростях восходящего потока. Данные по фракционированию на колонне представлены в таблице 3.

Таблица 3
Фракционирование на колонне.
Показатели разделения Скорость восходящего потока, м/час
1020 5075
Выход мелкой фракции 12,5 20,429 33,5
Содержание никеля в мелкой фракции 1,481,26 1,191,1
Содержание никеля в крупной фракции 0.940,97 0,940,96
Извлечение никеля в целевую фракцию 18,4625 34,4636,7
Обогащение по никелю 1,57 1,301,26 1,15

При фракционировании на колонне с переменным гидродинамическим режимом при малых скоростях происходит значительное обогащение целевой фракции по никелю, но выход целевой фракции не велик, с увеличением скорости восходящего потока происходит уменьшение обогащения целевой фракции, но увеличивается выход никеля. Таким образом, при разделении на пульсационной колонне можно регулировать обогащение и выход никеля при изменении скорости восходящего потока.

Класс B03B7/00 Комбинированные способы (сочетание мокрых и прочих способов) и устройства для разделения материалов, например для обогащения руд или отходов

способ определения золотоносности горных пород -  патент 2526959 (27.08.2014)
способ комплексной переработки мартит-гидрогематитовой руды -  патент 2521380 (27.06.2014)
способ обогащения эвдиалитовых руд -  патент 2515196 (10.05.2014)
способ обогащения руд цветных металлов -  патент 2514351 (27.04.2014)
способ подготовки к обогащению труднообогатимых углей -  патент 2514248 (27.04.2014)
машина для сухой оттирки -  патент 2514054 (27.04.2014)
способ переработки радиоэлектронного скрапа -  патент 2509606 (20.03.2014)
обогатительный модуль для комбинированной переработки многолетнемерзлых хвостов от обогащения вкрапленных медно-никелевых руд норильских месторождений -  патент 2504437 (20.01.2014)
установка для обогащения угольного шлама в спиральных сепараторах (варианты) -  патент 2498860 (20.11.2013)
способ переработки отходов калийного производства -  патент 2497961 (10.11.2013)

Класс B03C1/00 Магнитное разделение

магнитный сепаратор с изменяемым магнитным полем -  патент 2528661 (20.09.2014)
способ активации процессов (варианты) и устройство для его осуществления (варианты) -  патент 2526446 (20.08.2014)
способ очистки от масла замасленных чугунной/стальной стружки и окалины шламов прокатного производства -  патент 2521165 (27.06.2014)
вертикальный кольцевой высокоградиентный магнитный сепаратор -  патент 2519022 (10.06.2014)
электромагнитный сепаратор -  патент 2516608 (20.05.2014)
обогащение ценных руд из отходов горнодобывающих предприятий (хвостов обогащения) -  патент 2515933 (20.05.2014)
способ обогащения эвдиалитовых руд -  патент 2515196 (10.05.2014)
электромагнитный сепаратор гравитационного действия -  патент 2513946 (20.04.2014)
реактор с бегущим полем и способ отделения намагничивающихся частиц от жидкости -  патент 2513808 (20.04.2014)
магнитный сепаратор для тонкого разделения жидкостно-дисперсных систем -  патент 2513446 (20.04.2014)

Класс C22B23/00 Получение никеля или кобальта

способ разделения платины (ii, iv), родия (iii) и никеля (ii) в хлоридных растворах -  патент 2527830 (10.09.2014)
способ получения суперпарамагнитных частиц никеля и суперпарамагнитная порошковая композиция -  патент 2514258 (27.04.2014)
сорбционное извлечение ионов кобальта из кислых хлоридных растворов -  патент 2514242 (27.04.2014)
способ извлечения никеля и кадмия из отработанных щелочных аккумуляторов и батарей -  патент 2506328 (10.02.2014)
способ переработки окисленных руд с получением штейна -  патент 2504590 (20.01.2014)
способ извлечения никеля -  патент 2503731 (10.01.2014)
способ переработки окисленных никелевых руд -  патент 2502811 (27.12.2013)
способ извлечения никеля и кобальта из отвальных конверторных шлаков комбинатов, производящих никель -  патент 2499064 (20.11.2013)
способ переработки никельсодержащих сульфидных материалов -  патент 2495944 (20.10.2013)
способ разделения медно-никелевого файнштейна -  патент 2495145 (10.10.2013)
Наверх