Вестник МГТУ. 2019, Т. 22, № 1.
Вестник МГТУ. 2019. Т. 22, № 1. С. 109-119. DOI: 10.21443/1560-9278-2019-22-1-109-119 Перовскитовый концентрат с содержанием 48,08 % TiO2 получен магнитной сепарацией с предварительным обесшламливанием по классу 20 микрон (рис. 7). НЕМАГНИТНАЯ ФРАКЦИЯ ПЕРОВСКИТСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ Y, % РтЮ2, % &Щ2, % ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ОБЕСШЛАМЛИВАНИЕ ----------------------------- 1 г 10 11,88 100,0 ТТТггоШламы ~ 8 % Г МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ I Магнитная фракция 5,0• 105А/м 24,2 5,3 10,8 Немагнитная фракция МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ II Г 71,0 11,89 76,9 Магнитная фракция 7,3 •105А/м МАГНИТНАЯ СЕПАРАЦИЯ III 2,7 48,08 10,9 Магнитная 9,810 А/м фракция ПЕРОВСКИТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ 2,1 7,73 1,4 Немагнитная фракция Рис. 7. Магнитная сепарация с предварительным обесшламливанием Fig. 7. Magnetic separation with preliminary desliming of non-magnetic fraction С целью изучения влияния крупности руды на показатели магнитной сепарации проведены исследования по получению перовскитового концентрата из "узких" классов в зависимости от степени измельчения (время измельчения - 10, 15 и 30 мин). При измельчении 10 мин (класс +0,2 мм, 22 %; класс -0,071 мм, 28 %) из класса -0,1 + 0,05 мм получен перовскитовый концентрат с содержанием 44,9 % TiO2, при извлечении от операции 38,3 %. Из "тонких" классов менее 50 микрон получен продукт с содержанием 32 % TiO2. При измельчении 15 мин (класс +0,2 мм, 9 %; класс -0,071 мм, 36 %) из класса -0,315 + 0,1 мм и класса -0,1 + 0,05 мм получены качественные перовскитовые концентраты с содержанием 48-49 % TiO2. Суммарный выход концентрата (48,8 % TiO 2 ) составил 4,8 % от немагнитной фракции руды при извлечении 19,7 % TiO 2 (рис. 8). С увеличением времени измельчения до 30 мин (класс +0,16 мм - 1,3 %; -0,071 - 25 %) качественное разделение минералов с получением перовскитового концентрата (50 % TiO2) происходит только из "верхнего" класса -0,2 + 0,071 мм, общий выход которого составил 4,6 %. В период освоения магнитно-флотационной технологии переработки перовскитовых руд были изучены их радиационные характеристики. Исследования показали, что данные руды и концентраты, полученные из них, содержат природные радионуклиды рядов урана-238 и тория-232 в количестве 0,003-0,020 мас.% и 0,010-0,120 мас.% соответственно [13; 18]. Показано, что радиоактивность перовскита обусловлена наличием акцессорных минералов (сфен и др.), редкоземельных элементов и структурой перовскита СаТЮз, в кристаллической решетке которого атомы титана могут изоморфно замещаться близкими по химическим свойствам элементами [19]. Радиологические исследования перовскитового концентрата, содержащего более 48 % диоксида титана, выполнялись ранее с использованием радиоаналитических методов по аттестованным методикам на радиометрической и спектрометрической аппаратуре [20]. Результаты исследований показали, что эффективная удельная активность Аэффобогащенного перовскитового концентрата составляет около 5000 Бк/кг. Основными радионуклидами в нем являются U-238 и Th-232, массовая доля которых соответственно равна 0,008 и 0,07 %. Суммарное содержание редкоземельных окислов СеО2, Pr6O11, Nd2O3, Sm2O3 находится в выделенном концентрате на уровне 2,95 %. Эффективная удельная активность продуктов обогащения превышает 740 Бк/кг, поэтому они относятся к 4 классу радиоактивности. Наибольший вклад в Аэфф вносит Th-232 (71 %), вклад Ra-226 - 29 %. В связи с повышенным содержанием природных радионуклидов в обогащаемом материале (торийсодержащее сырье, группа радиотоксичности - А) необходим контроль 115
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz