引言
梅山礦業尾礦全資源化利用工程建成了規模150 萬 t/a 細粒濕尾的梯級綜合利用生產線,降磷尾礦實現全部處理并綜合利用。2020 年生產原礦 516萬 t、鐵精礦 235 萬 t、硫精礦 8.4 萬 t,生產建筑砂石83 萬 t、機制砂 8.05 萬 t、水泥鐵質校正劑 142.4 萬 t;降磷濕尾產出 134.55 萬t并全部利用,降磷濕尾利用率 100%;重選濕尾利用 15.9 萬 t,濕尾利用總量高達150.45 萬 t,濕尾資源利用率達 73.68%,全資源利用率 92.41%。其中,關鍵設備是濕式尾礦壓濾系統5 臺過濾面積 600 m2的 MZGFQ600/2000-U 型高效節能快速壓濾機,用于常規真空過濾機難以有效脫水的粒度極細尾礦,壓濾濾餅產量 78 萬 t/a,同時排出濾液 56.58 萬 m3。目前,選礦尾礦東區 3臺壓濾機濾液通過ISGB150-20P管道泵輸送到一級平流池,選礦尾礦西區2臺壓濾機濾液通過4PNJFB膠泵輸送進入6#、7#φ50 m濃縮機,礦泥均經沉降后得到澄清水作為生產用環水;排出的濾液清水、濁水混合在一起,尚未分離使用,清澈的濾液透明,濁度低于 300 mg/L,pH 值約為 7,不含有毒、有害重金屬,水質明顯好于生產循環水,可回收用于球磨機潤滑冷卻水、渣漿泵水封水、磁選機精礦沖洗水。因此,設計壓濾機濾液回收工藝方案,實現清水、濁水分別利用,以節約水資源,降低水耗。
1壓濾機運行指標
1. 1運行工藝目前,梅山尾礦生產工藝流程為降磷尾礦及重選尾礦經濃縮后,分別通過泵輸送至尾礦再選廠房高頻直線篩篩分隔渣得到機制細砂;降磷尾礦篩下礦漿送至水力旋流器組分級,旋流器沉砂經陶瓷過濾機過濾后得到粗粒尾礦濾餅,旋流器溢流泵送至2#HRC-25 m 高效濃縮池濃縮;重選尾礦篩下礦漿送至 1#HRC-25 m高效濃縮池濃縮,濃縮底流部分送至尾礦庫堆存,部分泵送至降磷尾礦7#濃縮大井與降磷尾礦混合后綜合利用;2#HRC-25 m 高效濃縮池底流部分泵送至西區壓濾廠房2臺工業試驗壓濾機壓濾,部分泵送至東區壓濾廠房3臺壓濾機壓濾,得到細粒壓濾尾礦產品;粗細粒脫水尾礦裝車后外銷作為水泥鐵質校正劑原料。
1. 2產量及參數目前,生產現場有 5臺 HMZG600/2000-U型隔膜壓濾機,其中西區 2 臺,東區 3 臺,1 臺壓濾機生產 22板/d,5臺生產110 板/d,產量3 080 t/d。濃度20%左右的尾礦與配制濃度0.1%的聚丙烯酰胺混合,經φ25 m 高壓濃密機絮凝沉降濃縮后,底流濃度達 52%~54%,輸送到壓濾機給礦泵池,再經渣漿泵輸送給入壓濾機脫水[3],給礦泵頻率 44~45Hz,進料壓力7~8 kg/cm2,壓榨壓力12.5 kg/cm2,生產1板用時64 min,其中進漿41 min,壓榨、吹風、卸料等23 min,得到 86塊規格 1 900 mm×1 900 mm×47 mm的濾餅。
1. 3濾液量濾餅密度 3.2 g/cm3,濕重 28 t/板,水分 16.5%,扣除水分后干重 23.38 t/板,生產 1 板濾餅需要礦漿質量 44.96 t,體積 28.89 m3,礦漿密度 1.556 t/m3,壓濾出的濾液體積為 16.96 m3/板,5臺壓濾機每天產生濾液1 865.6 m3。
1. 4濾液排出壓濾機呈南北向布置,壓濾機東西兩側布置有 2組南北向 9 900 mm×300 mm×300 mm 的敞開接水槽,壓濾時水從 85 塊濾板兩側出水,流入接水槽,水向北流動到底部 1 根垂直連接的φ219 mm(10 根)下水管,匯總流入下部 1 根東西向布置的φ219 mm 管,向西自流到廠房西側,向南拐向落到平臺,給入2臺1開1備管道泵,再向西輸送至容積1 200 m3的平流池沉淀澄清。給礦泵進漿時,φ219 mm礦漿管從壓濾機北側壓緊板中部φ219 mm 中心孔進入,在壓力下先到達南側第1塊壓緊板濾板,隨之濾液透過濾布溢出進入接水槽,濾液依次自南向北溢出,自進漿起 60 s內濾液渾濁,濾液自濾板東西兩側底部濾液管溢出,200 s起濾液清澈,由于水槽底部積有礦泥,沖洗流出匯總后渾濁,5 min起完全清澈透明。
2技術方案技術方案總體要求是濾液清濁分流,即清澈濾液回收使用,渾濁濾液仍進平流池沉淀,壓濾機濾液回收工藝方案見圖1。
2. 1清濁分流每臺壓濾機 2 組接水槽北側連通,排水至 1 根φ219 mm 下水管,通過三通連接 2 只電動閘閥,清水用 5只 DN150電動閘閥控制,渾濁水用 5只 DN200電動閘閥控制;從進漿開始5 min內,DN200電動閘閥開啟,DN150電動閘閥關閉,渾濁濾液匯總進入管道泵輸送到現有一級平流池;進漿第 5 min 起,清澈濾液DN150 電動閘閥開啟,DN200 電動閘閥關閉,匯總進入下部清水池,輸送到φ24 m 濃縮池儲存;每臺壓濾機濾液接水槽北側設置1只探頭,便于觀察濾液是否跑渾,操作室內通過顯示器視頻監控,觀察到濾布破損引起濾液渾濁,人工切換閘閥。
2. 2清水水池清水池位于一樓廠房內西側地坪,壓濾礦倉北側,壓濾機濾液通過5根φ159 mm管進入φ219 mm匯總管,自流到水池,水池頂部搭設擋雨棚,防止礦漿和雜物落入池內,水池底部用槽鋼墊高120 mm,在東側安裝排污閘閥可就近排放進地溝泵;水池設液位計和濾液清水泵聯動,安裝探頭,視頻監控。
2. 3離心泵輸送水池北側安裝2臺清水離心泵,通過φ108 mm管道向西沿高架橋輸送到閑置的φ24 m濃縮池,從φ24m濃縮池北側進入池內。
2. 4φ24 m濃縮池φ24 m 濃縮池容積 1 300 m3,具備足夠的緩沖能力,使清水進一步澄清,濁度大幅度降低;對底部和溢流堰進行修補,檢查加固土建結構,清理水泥塊和雜物,確保混凝土結構完好,強度穩定無滲漏;上方安裝探頭和液位計,方便觀察排水情況;上部溢出水進入溢流堰,經南側φ325 mm管向西自流到球磨冷卻水水罐,φ325 mm管銹蝕破損,有礦泥沉積,需更換長度45 m;濃縮池底部中心處安裝1臺潛水泵,用于定期輸送沉積礦泥,向北輸送到再選廠房西側2#泵池,經泵輸送到2#φ25 m濃縮池,濃縮后再返回壓濾。
3水泵及揚程
3. 1流 量開始進漿起 5 min 內,濾布通透無堵塞,極細顆粒容易透過濾布,濾布表面無濾餅黏附,阻力小,在壓力泵作用下,給入礦漿量大,透過濾布出水量大,估計出水量占20%;按照41 min內5臺壓濾機同時進漿,清澈濾液最大量為 99.2 m3/h,所以泵選型流量100 m3/h。
3. 2管 路清水池位于壓濾廠房內西側地坪,管線向西輸送到東側1臺φ24 m濃縮池頂部,1根管總長170 m。
3. 3高 差φ24 m 濃縮池頂部平面標高 33.5 m,壓濾廠房地坪 14.4 m,幾何高差 19.1 m,加上管道出口高度 0.9m,幾何高差20 m。
3. 4揚 程根據現場輸送條件,自壓濾廠房內最底部西側地坪,管線向西輸送到東側 1臺φ24m 頂部,1根管路總長166 m,流量100 m3/h,輸出管總長170 m,輸送垂直高差 20 m,考慮管道阻力損失,泵需總揚程計算公式H≥HG+HL。其中,HG為泵幾何高差,20m;HL為吸入管路和壓出管路阻力損失,m;L為管路長度,170 m,總揚程H≥HG+HL=29.9 m,吸出管口剩余壓頭取值 5m,計算總揚程H≥34.9 m。
3. 5電 機泵的軸功率為16.39 kW,電機功率為19.7 kW。
3. 6水 泵選用單級清水離心泵 2 臺,1 用 1 備,IS100-65-200 型泵底座基礎尺寸 1 200 mm×450 mm,流量 100m3/h,揚程50 m,轉速2 900 r/min,配用功率22 kW。
3. 7水 池充分利用場地空間,設計水池規格為 43.2 m3,可以儲存 25 min 的泵流量,滿足規范要求的 3~5 min,頂部加蓋擋水棚,防止上部礦漿進入池內,確保具有緩沖空間,同時為后續新建4臺壓濾回收使用同一水池創造條件。
4投資收益
4. 1投資估算具體投資包括 3臺泵、1座泵池、長度 487 m的管路,φ24 m 濃縮池底部和溢流堰修補,水泥塊和雜物清理,φ24 m濃縮池及φ325 mm×10溢流管堵塞腐蝕更新,電氣安裝等。壓濾濾液回收投資估算明細見表1。
4. 2清水水量2021年 5臺壓濾機生產濾餅 78 萬 t,每臺壓濾機扣除水分后的干濾餅 23.38 t,排出濾液 16.96 m3,總排出濾液 56.58 萬 m3,清澈濾液量按 80% 合計為45.26 萬m3,運行7 200 h/a,單位時間流量63 m3/h。
4. 3節水成本清澈濾液可以減少自來水用量,按照自來水價格的75%計算,可節約水費61.10 萬元。
4. 4回收水用途目前,浮選分廠階磨階選工藝裝有 7 臺 1230 型重磁拉外磁式磁選機,均使用生產循環水作為精礦沖洗水,磁選筒體內頂部 1 根φ50 mm 鍍鋅水管上部開口5 mm,通過壓力水沖洗筒體吸附的磁性礦,由于環水含有導爆管等雜物,極易堵塞水管開口,導致出水壓力不足,沖不下精礦,改用回收水后,基本不含雜物,沖洗效率提高,降低了清理堵塞工作量;7臺重磁拉機一般運行 6臺,每臺用水量 50 m3/h,合計300 m3/h,63 m3/h清水量可以滿足1臺重磁拉機使用;同時,12臺球磨機潤滑冷卻水、所有渣漿泵水封水均可使用。
4. 5其他2 臺 22 kW 水泵 1 工 1 備,330 d 運行;15 kW 潛水電泵每月運行 1 次(5 h),全年運行 60 h;用電15.76 萬 kWh,按電價 0.65 元/kWh 計算,電費 10.24萬元。水泵葉輪以及其他材料費 10 萬元/a;每月需檢修維護 20個工時,240個工時/a,150元/工時,合計3.6 萬元。設備折舊率 10%,9.58 萬元/a;直接經濟效益 27.68 萬元/a;投資回收期 3.46 a,收益率 28.9%,投入運行3.46 a可以收回全部投資。
5結 語
(1)梅山鐵礦尾礦壓濾濾液清濁分流回收工藝方案論證確定,濾液清濁分流輸送,清澈濾液經φ24m濃縮池緩沖沉淀提升水質,沉淀泥采用潛水泵清理再進流程濃縮壓濾,有利于節水降耗和生態環保。
(2)回收的壓濾清水用于預選重磁拉機精礦沖洗、球磨機潤滑冷卻、渣漿泵水封用水,提高了設備運行效率,大幅減少了人工清理堵塞工作量。
(3)壓濾機接水槽底部易沉積黏細礦泥,需及時清理進入濁水,消除礦泥對清水質的不利影響,確保生產順行。
(4)使用閑置濃縮池緩沖沉降時間,使回收水進一步澄清,濁度大幅降低。
(5)該項目技術經濟可行,總投資 95.79 萬元,每年可回收壓濾清水 45.26 萬 m3,直接經濟效益 27.68萬元,投資收益率 28.9%,3.46 a 可收回投資,為后續壓濾擴建提供了可靠支撐,可為冶金礦山行業清水、濁水分離回收利用提供重要借鑒。
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