【技术实现步骤摘要】
本技术属于冶金
,具体涉及一种用于将非磁性铁矿转化为磁铁矿的系统。
技术介绍
自然界存在的氧化铁矿从磁性角度分为磁性和非磁性两大类,现代钢铁冶金主要是从原料为氧化铁矿石精选出的铁精矿。非磁性或者弱磁性的铁矿却无法进行精选,以达到60%以上的含铁量,大量含铁的非磁性铁矿石及磁选后的尾矿沙含有较高的非磁性铁却因磁选矿技术的难度而未能全面得到开采和利用。目前,采用使非磁性的铁转换为强磁性的铁,然后进行选矿,常采用的设备为:浮选系统与重选系统。存在回收率太低,工序复杂,且成本太高的缺点,并且,选出后还是非磁性的铁矿,还要进行加工。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足,提供一种用于将非磁性铁矿转化为磁铁矿的系统,该系统适合流水作业、可根据产能进行扩展,且节省空间。为解决上述技术问题,本技术采用的技术方案是,一种用于将非磁性铁矿转化为高纯度磁铁矿的系统,包括一框架,框架内由隔板隔离为温度区,温度区依次包括加热区、还原区和冷凝区,加热区、还原区和冷凝区均为封闭区,每一个隔板上开设有开口,每一个板上的开口位置相对应,每一个封闭区内设置有一 ...
【技术保护点】
一种用于将非磁性铁矿转化为高纯度磁铁矿的系统,其特征在于,包括一框架(1),所述框架(1)内由隔板(3)隔离为温度区,所述温度区依次包括加热区(5)、还原区(6)和冷凝区(7),所述加热区(5)、还原区(6)和冷凝区(7)均为封闭区,每一个所述隔板上开设有开口,每一个所述板上的开口位置相对应,每一个所述封闭区内设置有一个或多个炉体(2),且各炉体(2)穿过对应位置的开口,相邻炉体(2)的首位在开口处可拆卸连接;所述加热区(5)内设置有加热装置(9);所述加热区(5)用于加热炉体(2)内的非磁性铁矿和还原剂,所述还原区(6)用于保持炉体(2)内的温度,使非磁性铁矿和还原剂相互 ...
【技术特征摘要】
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