Zimbabwe punase pinnase kroomimaagi praeguse olukorra ja mineraalide töötlemise protsessi analüüs
Lõuna-Aafrikas asuvas Zimbabwes on põhja{0}}lõunapoolne kullakaevandusvöö - Suur tamm (Suurtõrke tsoon). See ligikaudu 550 kilomeetri pikkune geoloogiline struktuur sisaldab maailma-klassi kroomimaaki, plaatinarühma elemente ja niklimaaki. Nende hulgas on Lateritic Chromium saanud viimastel aastatel Zimbabwe kaevanduste arendamise põhifookuseks selle laia leviku, lihtsa kaevandamise ja suurte varude tõttu.

1, Kroomimaagi ressursid ja arendusstaatus Zimbabwes Zimbabwe on üks maailma suurimaid kroomimaaki tootvaid riike, mille kroomimaagivarud moodustavad umbes 12% kogu maailmast. Selle maavarad paiknevad peamiselt keskses suurmurde tsoonis, hõlmates nii magmaatilise settimise tagajärjel tekkinud kihilisi kroomimaardlaid kui ka ilmastiku ja transpordi mõjul tekkinud punamulda või kromiidi jääkmaardlaid. Punase pinnase kromiidi maak moodustub sageli pikaajalisel-ilmastikumõjul, leostumisel ja kroomirikaste kivimimasside uuesti settimisel, millel on pinna rikastamise omadused, peenosakeste suurus ja suured lisandid. Võrreldes traditsioonilise plokkkromiidiga on selle maagi struktuur lõdvem ja mudasisaldus suurem. Kuid tänu oma laiale levikule ja lihtsale kaevandamisele on sellel endiselt äärmiselt kõrge majanduslik väärtus. Viimastel aastatel on Zimbabwe valitsus pidevalt juurutanud poliitikat, et soodustada kroomimaagi kohaliku töötlemise ja sulatamise integreerimist, piirata toormaagi eksporti ning edendada ettevõtete poolt rikastustehaste ja sulatusrajatiste ehitamist, et saavutada suurem ressursi lisandväärtus. See on ajendanud ka rikastamise tootmisliinide ehitamist paljudes väikestes ja keskmise suurusega{9}}kaevandustes, mistõttu on lateriitkromiidi maagi rikastamistehnoloogia tööstuses tähelepanu keskpunktis.

2, Lateriidi kromiidi maagi rikastamise väljakutsed erinevad kivimitüüpi kromiidi maagist. Lateriitkromiidi maagi peamised tehnilised raskused on: kõrge mudasisaldus: maagis on palju peeneid mudaosakesi, mida on lihtne blokeerida ja sorteerimise efektiivsust vähendada; Peenosakesed: efektiivne kromiidiosakeste suurus on tavaliselt alla 2 mm ja traditsioonilisi re{3}}valimisseadmeid on raske vahetult taastada; Kompleksne mineraalide segamine: sisaldab mitmesuguseid seotud mineraale, nagu raud, magneesium, räni, alumiinium jne, mis nõuab mitmeastmelist sortimist ja magnetilise eraldamise koordineerimist; Suur sõltuvus veevarudest: Lateriidimaagi rikastamine nõuab suurt hulka pesemis- ja lubjakustutusprotsesse ning sellel on kõrged nõuded veeringlussüsteemile. Seetõttu on teaduslikult põhjendatud protsesside kavandamine ökonoomse ringlussevõtu saavutamise võti. 3. Järgmisel joonisel on kujutatud tüüpiline 40 t/h lateriitkromiidi maagi rikastamise tootmisprotsess Zimbabwes, mis ühendab erinevaid tehnoloogiaid, nagu gravitatsiooniline eraldamine, tsükliline valik ja magneteraldus, ning tasakaalustab kõrge mudaga materjalide töövõimet ja stabiilset väljundit.

1. Toormaagi ettevalmistamine: pärast transportimist juhitakse maak materjali mahutisse ja sööturisse ning sõelutakse eelnevalt läbi lintkonveieri ja vibreeriva sõela.
Sõelumistulemused on jagatud kolme ossa:+15mm jämedad osakesed suunatakse otse saba; 2-15 mm keskmised osakesed sisenevad järgnevasse uuesti valikusse; -2mm peenosakesed sisenevad segamispaaki läga segamiseks. Selle etapi eesmärk on eemaldada liiga suured osakesed, toita ühtlaselt ja vältida seadmete ebaühtlast koormust tulevikus.
2. Eeltöötlus ja liigitamine - Pärast seda, kui 2 mm materjal on segamistrumlis täielikult hajutatud, klassifitseeritakse see liivapumbast ja tsüklonist koosneva süsteemi abil. Tsüklon saab reguleerida läga spiraalrenni töötlemiseks sobivaimale kontsentratsioonile, lähtudes osakeste suuruse ja tiheduse erinevusest. 3. Gravitatsiooniga rikastamise läga voolab spiraalrenni, tuginedes eraldumise saavutamiseks gravitatsiooniväljas olevate mineraalide tiheduse erinevusele. Rasked mineraalid (kromiit) on koondunud sisemisele küljele, kerged mineraalid aga väljuvad piki välisserva. Selle protsessi käigus saadakse kolme tüüpi tooteid: kontsentraat, vahepealne maak ja aheraine.
Vahepealne maagi sektsioon naaseb ümbertöötlemiseks, tsüklilise valiku saavutamiseks ja taaskasutamise määra parandamiseks eelmisele sektsioonile.

4. Mitme-etapilise valiku ja sorteerimise, mitmeastmelise spiraalrennide ja sorteerimistrumlite kombinatsioon võimaldab läga korduvalt sorteerida erinevate osakeste suurusega. Mitme-etapilise vooluahela disaini eesmärk on maksimeerida kontsentraadi kvaliteeti, säilitades samal ajal tootmist.
Jäätmed juhitakse ühtlaselt aherainetiiki, töödeldakse settimise ja tsirkuleeriva veesüsteemiga ning taaskasutatakse. 5. Lõplik kontsentraat puhastatakse magnetseparatsiooniga ja siseneb tugeva-magnetseparaatorisse, et eraldada tugevad magnetilised ained (rikas kromiit) nõrkadest magnetilistest lisanditest, parandades seeläbi veelgi kroomi klassi.
Pärast magnetilist eraldamist jagatakse tooted järgmisteks osadeks:
4, selle protsessi tehnilisi omadusi ja protsessi eeliseid kasutatakse laialdaselt Zimbabwe kaevanduspiirkondades, millel on järgmised eelised: see sobib kõrge savimaakide jaoks: segamistrumlite ja tsüklonite kombinatsiooni abil takistab see tõhusalt ummistusi ja parandab materjali voolavust. Ringikujuline valikukujundus: vahepealset maagi tagasivoolusüsteemi saab korduvalt puhastada, parandades oluliselt kroomi taaskasutamise kiirust. Magneteraldus kombineerituna täiustatud puhastamisega: kahekordne eraldusmeetod – ümbervalimine ja magneteraldus – stabiliseerib kroomisisalduse lõppkontsentraadis kõrgel tasemel. Energiasäästu ja keskkonnakaitse tasakaalustamine: protsessivett saab ringlusse võtta ja aherainet saab keskkonnareostuse vähendamiseks töödelda settimise või kuivkuhjamise teel. Töötlemisvõimsusega 40 t/h saab selle protsessiga saavutada kõrge majandusliku taastumismäära ja madalad tegevuskulud, mis sobivad enamiku lateriidi kroomimaakide geoloogiliste tingimustega Zimbabwes. 5, väljavaade ja säästev areng: Zimbabwe valitsuse poolt kaevandamispoliitika regulatsiooni ja kohalike töötlemissuhte nõuete tugevdamisega on lateriitkroomi maagi nihutamine keskkonnatõhusalt puhastustehast "kasutamise" asemel. sõbralik ja automatiseeritud" suund. Tulevased tehnoloogilised suundumused hõlmavad järgmist: kõrgsageduslike lubieemaldusekraanide ja spiraalpesumasinate kasutamine mudamaagi töötlemise tõhususe edasiseks parandamiseks; Veesäästlike suletud ahelaga tsirkulatsioonisüsteemide arendamine, et vähendada veeressursside tarbimist; Aruka juhtimise saavutamiseks optimeerige mineraalide töötlemise parameetreid võrguseiresüsteemi kaudu. Punane pinnase kromiit pole mitte ainult üks Zimbabwe kaevandustööstuse tugisambaid, vaid esindab ka Aafrika maavarade rafineeritud kasutamise suunda tulevikus.

Järeldus:
Alates geoloogilistest ressurssidest kuni tehnoloogilise innovatsioonini on lateriidi kromiidi maagi kaevandamine ja rikastamine muutumas Zimbabwe kaevandustööstuses oluliseks probleemiks. 40 t/h rikastamisprotsessi rakendamine demonstreerib kaasaegsete gravitatsiooni- ja magneteraldustehnoloogiate integreerimist, pakkudes korratavat näidet Aafrika kaevandamise säästvast arengust.







