Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
https://tecnologiammm.com.br/article/doi/10.4322/2176-1523.20263371
Tecnologia em Metalurgia, Materiais e Mineração
Artigo Original

Characterization of ore types in the Complexo Alegria (Mariana, Brazil): focus on phosphorous, aluminum and titanium contaminants

Ana Maria Guilherme Bailon; Leonardo Esteves Bonfioli; Gil Ribeiro Vilela Neto; Sandra Cristina da Silva Porto; Daniel Avelar Lucena; Luís Marcelo Tavares

Downloads: 0
Views: 77

Resumo

One important aspect of the geometallurgical characterization of iron ore mining operations is to evaluate the content of chemical elements that are deleterious due to their impact on the quality of agglomerates and the performance of steel products. This study characterizes iron ore typologies focusing on the presence of phosphorus, aluminum, titanium and LOI in ores in order to support studies on phosphorus removal. Samples of mining faces from the Alegria Complex (Minas Gerais, Brazil) from typologies that were rich in aluminum were selected in particular owing to their detrimental impact on the floatability of the ores. In addition, mineralogical, chemical, particle size and microstructural analyses were carried out on samples of iron ore and tailings. The studies identified levels of deleterious elements in the concentrate and flotation tailings and slimes, associating them with typologies and mining faces, as well as their forms of occurrence in the ore, providing important insights for studies that aim to remove contaminants in Samarco´s products.

Palavras-chave

Geometallurgy; Typology; Phosphorus; Aluminum; Titanium

Referências

1 Otaviano MM. Auto-fluxagem do fósforo em pelotas de redução direta [tese]. Rio de Janeiro: PUC-RIO; 2012.

2 Chemale FJ, Takehar AL. Minério de ferro: geologia e geometalurgia. São Paulo: Edgard Blucher; 2013.

3 Costa GM, Couto MLF, Carioca AC, Dutra FC. Formas de ocorrência de alumínio e fósforo em minérios de ferro. Tecnologia em Metalurgia e Materiais. 2010;6(4):206-209. https://doi.org/10.4322/tmm.00604004.

4 Ler A, Stanforth R. Evidence for surface precipitation of phosphate on goethite. Environmental Science & Technology. 2003;37(12):2694-2700. https://doi.org/10.1021/es020773i.

5 International Organization for Standardization. ISO 9516-1: determinação de vários elementos por espectrometria de fluorescência de raio-X. Geneva: ISO.

6 International Organization for Standardization. ISO 11536: determinação de perda por calcinação: método gravimétrico. Geneva: ISO.

7 International Organization for Standardization. ISO 2597-2: determinação do teor de ferro total – parte 2: métodos de titulação após redução por cloreto de titânio (III). Geneva: ISO.

8 Wills BA. Mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 7th ed. Oxford: Elsevier; 2006.

9 Couto MLF. Caracterização de alumínio e fósforo em minério de ferro [dissertação]. Ouro Preto: Departamento de Engenharia de Minas, Universidade Federal de Ouro Preto; 2009.

10 Coelho LH, Fonseca L, Kaneko KM, Melo JC. A origem do fósforo e sua localização espacial nos minérios de ferro enriquecidos supergenicamente. In: Anais do II Simpósio Brasileiro de Minério de Ferro; 1999; Ouro Preto. São Paulo: ABM; 1999.

11 Rodrigues OMS. Investigação da cinética de flotação da Caulinita e do quartzo e sua implicação na Flotação reversa de minério de ferro. In: Anais do 64° Congresso Anual da ABM; 2009; Belo Horizonte. São Paulo: ABM; 2009.

12 Sis H, Chander S. Reagents used in the flotation of phosphate ores: a critical review. Minerals Engineering. 2003;16(7):577-585. https://doi.org/10.1016/S0892-6875(03)00131-6.


Submetido em:
01/11/2025

Aceito em:
03/05/2026

6a3044e6a9539556a103277e tmm Articles
Links & Downloads

Tecnol. Metal. Mater. Min.

Share this page
Page Sections