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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号(10)申请公布号CNCN103691550103691550A(43)申请公布日2014.04.02(21)申请号201310701351.0(22)申请日2013.12.18(71)申请人广西科晟达机械制造有限公司地址530001广西壮族自治区南宁市北湖园艺路89号(72)发明人林天祥徐国华杨艳颖(74)专利代理机构广西南宁汇博专利代理有限公司45114代理人邓晓安(51)Int.Cl.B03B7/00(2006.01)权权利要求书1页利要求书1页说明书3页说明书3页附图1页附图1页(54)发明名称一种钛铁矿的选矿方法(57)摘要本发明公开了一种钛铁矿的选矿方法,涉及一种铁铁矿原矿选矿制备铁精矿和铁精矿的方法。其特征在于其选矿过程的步骤依次包括:(1)钛铁矿原矿进行粉碎;(2)将钛铁矿原矿磨矿;(3)在加水、加温、加氧、加压条件下进行碱浸预处理;(4)将碱浸预处理后矿浆进行过滤;(5)过滤的滤渣相洗涤后,再进行磨矿;(6)跳汰机和磁选得到铁精矿和铁精矿。本发明的方法,采用预处理工序,从钒钛磁铁矿矿物的源头上破坏钛、铁致密共生的特性和钒的类质同象赋存特性,从而实现钒钛磁铁矿的矿物转型,使钛、铁晶格层面上的解离,然后再通过磨矿,磁选工艺得到高品质的铁精矿和含铁较低的钛精矿,预处理所用的碱介质可循环使用,工艺对环境的影响小,应用前景乐观。CN103691550ACN103695ACN103691550A权利要求书1/1页1.一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于其选矿过程的步骤依次包括:(1)钛铁矿原矿进行粉碎;(2)将粉碎后的钛铁矿原矿磨矿;(3)在加水、加温、加氧、加压条件下进行碱浸预处理;(4)将碱浸预处理后矿浆进行过滤;(5)过滤的滤渣相洗涤后,再进行磨矿;(6)跳汰机和磁选选矿得到铁精矿和铁精矿。2.根据权利要求1所述的一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于:所述的步骤(1)的粉碎原矿得到500目筛的矿粒。3.根据权利要求1所述的一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于:所述的步骤(1)的磨矿粒度为90%小于200目筛。4.根据权利要求1所述的一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于:所述的步骤(3)的加水、加温、加氧、加压条件下进行碱浸预处理过程的工艺条件为:处理用碱为氢氧化纳、氢氧化饲、氢氧化钙,初始总碱浓度为450g/L-550g/L,矿浆液固质量比为1-7:1,总压力为3000kPa-5000kPa,氧分压为900kPa-1400kPa,温度为1000C-1500°C,预处理时间为4-5小时。5.根据权利要求1所述的一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于:所述的步骤(4)采用浓密或过滤机进行过滤,得到的溶液直接返回步骤(2)。6.根据权利要求1所述的一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于:所述的步骤(5),将步骤(4)得到的浓密矿浆或滤饼经过浓密洗涤或过滤浆化洗涤,洗涤水直接返回步骤(2),滤渣相洗涤后,再进行磨矿的粒度为99%小于200目筛。7.根据权利要求1所述的一种钛铁矿的选矿方法,其特征在于:所述的步骤(5),将步骤(4)磨好的矿浆,进行跳汰机选矿,进矿矿浆固体质量浓度控制在10%-20%,得到铁精矿和为尾矿的含钛的精矿。2CN103691550A说明书1/3页一种钛铁矿的选矿方法技术领域[0001]本发明一种钛铁矿的选矿方法,涉及一种钛铁矿原矿选矿制备铁精矿和钛精矿的方法。背景技术[0002]钛铁矿储量相当丰富,是世界钛资源中主要的矿产资源,钛铁矿中一般约57%的,铁赋存在钛磁铁矿(nFeTi03.mFe304)中,约40%赋存在钛铁矿(FeTi03)中,矿物的赋存特点决定了无法从源头实现钛、铁的分离。在现有的选铁工艺中,钛磁铁矿进入钛精矿,钛铁矿进入铁精矿。铁精矿中的钦在炼铁过程进入高炉渣(含Ti02高达22%以上),由于形成玻璃体,Ti02失去了洁性而无法经济回收;铁铁矿选快过程,由于细粒级(-19微米)铁铁矿回收困难,快回收率也只有18%。另外,由于缺铁矿矿物中,钛铁矿和镁钛矿(MgTi03)共晶,导致钛精矿品位较低、而CaO+MgO高达6~8%,不能直接作为沸腾氧化法钛白的原料。由于资源有效利用率低,攀西地区每年产生的固体废弃物达4000多万吨。[0003]最新开发的转底炉煤基直接还原一电炉熔分新流程,与传统高炉冶炼相比,具有流程短、能耗低、环境污染小、能有效提高铁、铁、饥、恪回收和富集率等优点,才巴饥铁磁铁矿资源综合利用程度提高到一个新水平。对含铁56~58%的饥铁铁矿进行试验,取得金属化率90%以上的还原产物,饥回收率为80%(略高于攀钢高炉一转炉工艺),富铁渣Ti02为50~55%,铁精矿中铁富集回收率大于85%,初步解决了高炉冶炼铁不能富集的难题。但由