重晶石矿物材料的研究进展
重晶石分选技术研究进展
第41卷第6期(总第186期)2022年12月湿法冶金H y d r o m e t a l l u r g y ofC h i n a V o l .41N o .6(S u m.186)D e c .2022重晶石分选技术研究进展范智禹1,赵金铭1,李 伟1,罗 斌1,吴怡逸1,文 竹1,聂登攀1,陶文亮1,2(1.贵州民族大学化学工程学院,贵州贵阳 550025;2.贵州省科学技术协会,贵州贵阳 550003)摘要:重晶石常与萤石㊁方解石㊁石英等伴生,需要通过分选加以分离㊂综述了近年来重晶石分选技术研究进展,重点介绍了泡沫浮选技术,评述了各类浮选捕收剂与抑制剂的作用机制和分离性能,展望了重晶石分选技术在工业生产中面临的困境㊁挑战及前景㊂关键词:重晶石;分选;浮选;捕收剂;抑制剂;进展中图分类号:T D 923;P 619.25 文献标识码:A 文章编号:1009-2617(2022)06-0477-07D O I :10.13355/j .c n k i .s f y j.2022.06.001收稿日期:2022-06-02基金项目:贵州省教育厅创新群体重大科研项目(黔教合K Y [2018]016);贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2020]4Y 014);贵州省科技计划项目(黔科合支撑[2021]一般484)㊂第一作者简介:范智禹(1997 ),男,硕士研究生,主要研究方向为矿物资源综合利用㊂通信作者简介:聂登攀(1978 ),男,博士,副研究员,主要研究方向为矿物材料加工及资源综合利用㊂E -m a i l :3231712716@q q .c o m ㊂引用格式:范智禹,赵金铭,李伟,等.重晶石分选技术研究进展[J ].湿法冶金,2022,41(6):477-483.重晶石的主要成分为硫酸钡(B a S O 4),具有密度大㊁白度高㊁硬度低㊁耐酸碱㊁填充性好,并能够吸收α-和γ-射线等优点[1-3],已广泛用于冶金㊁石油㊁化工㊁采矿等领域[4-7]㊂自然界中,重晶石常与萤石㊁方解石㊁石英等伴生[8],需要通过分选加以分离㊂重晶石的分选,早期多采用拣选法和重选法,近年来出现了磁选㊁光选㊁浮选等技术[9-11],其中,浮选法最为高效,应用广泛㊂新型浮选剂的研发也受到重点关注㊂总结了近年来重晶石分选方法研究状况,重点介绍了泡沫浮选技术及各类浮选捕收剂与抑制剂的作用机制,展望了重晶石分选技术在工业生产中面临的困难㊁挑战及前景㊂1 重晶石分选方法1.1 拣选法早期重晶石拣选主要是人工手选[12],通过重晶石与伴生脉石矿物的颜色㊁光泽和密度等特征肉眼辨别㊂该法操作简单,无需任何设备,成本低,但生产效率不高,容易误拣㊁漏拣,仅适于挑选w (B a S O 4)大于92%的富矿[13]㊂基于矿石在X -射线㊁红外线和紫外线等照射下出现不同反应特性,研制出X 射线拣选机㊁光电分选机和核辐射拣选机等系列设备,但拣选设备在精确化㊁智能化和高效化方面仍需优化㊂1.2 磁选法磁选法常处理伴有磁性矿物的重晶石㊂将矿石放入磁选机后,由于重晶石无磁性,在磁力㊁重力㊁离心力和表面力等作用下,可与磁性矿物分离㊂影响磁选效果的主要因素有矿物粒度㊁磁性和矿浆浓度等㊂磁选技术今后的研究焦点应是高温超导材料和将先进的永磁材料引入磁选机中,提高其分离性能㊂但低品位重晶石矿石中常伴有萤石㊁方解石㊁石英等无磁性矿物,目前多将磁选法与其他方法联合使用㊂如通过磁选-重选㊁磁选-浮选联合工艺分离重晶石精矿[14-15]㊂1.3 重选法重选法的作用机制是根据重晶石与伴生矿物的密度差及在介质中的沉降速度差,分选出重晶石精矿㊂Copyright ©博看网. All Rights Reserved.湿法冶金2022年12月重介质分选和跳汰分选适用于嵌布粒度在2m m以上的重晶石矿石㊂根据嵌布粒度差,选用不同重选工艺㊂重介质分选中,重晶石最大粒度50m m[9],但介质本身价格昂贵,因此分选成本较高㊂曾令移[16]研究了采用跳汰重选工艺处理湖南衡南县某伴有石英和方解石的重晶石手选尾矿,选别效果较好㊂跳汰分选要求重晶石最大粒度在20m m左右,对更大粒度矿石的分选效果不佳㊂跳汰分选研究中,多集中在改进跳汰机以提高精矿品位和回收率㊂卢金水[17]研究了通过增大有用功力和加大出口粒径将J T1070锯齿波跳汰机改造成J T880型大颗粒锯齿波跳汰机,使重晶石精矿品位提升至91.85%,回收率达92.32%㊂单一使用重选法难以达到理想分选效果,常需与其他方法联用㊂对重晶石与萤石共生矿石,采用重选-浮选联合工艺可获得较好的分选效果[18-19]㊂采用磁选-重选-浮选联合工艺,可在氟碳铈矿型稀土矿石中分选出重晶石精矿[20]㊂1.4浮选法浮选法是基于重晶石与伴生脉石矿物本身物理化学性质不同,通过添加浮选剂,使重晶石在介质中悬浮或沉降而实现分离,其中捕收剂与抑制剂发挥重要作用[21]㊂重晶石选择性附着在泡沫上,若随泡沫浮出介质表面,为正浮选;若留在介质中,则为反浮选㊂浮选效果主要与重晶石的可浮选性和表面带电性㊁浮选药剂吸附性能及浮选环境p H有关[22]㊂邓海波等[23]研究了采用摇床重选工艺从含有白云石的重晶石矿石中分选重晶石,摇床分选后再浮选,以D W-1作捕收剂,水玻璃作抑制剂,得到的重晶石精矿品位为95.54%,回收率为81.05%,分选效果较单独遥床重选大幅提升㊂M o l a e i等[24]采用重选-浮选法分选重晶石矿石,用十二烷基硫酸钠作捕收剂,硅酸钠作抑制剂,重晶石回收率达94%,比单独重选法有大幅提高㊂浮选法适用于分选品位低㊁嵌布粒度小的矿石,还可进一步处理其他选矿方法得到的粗精矿㊁中矿和尾矿,在重晶石选矿领域发挥重要作用㊂2浮选捕收剂对重晶石分选的影响捕收剂是改变矿物表面疏水性的一种浮选药剂,能够选择性吸附在矿物表面,增强矿物表面疏水度,使其更易黏附在气泡上,从而提高可浮性[25]㊂捕收剂的选择对重晶石分选有重要影响㊂根据在水中的解离性质㊁起捕收作用的疏水离子的电性和吸附形式的差异,可将捕收剂分为以化学形式吸附的阴离子捕收剂㊁物理形式吸附的阳离子捕收剂和二者兼顾的两性捕收剂㊂2.1阴离子捕收剂阴离子捕收剂以脂肪酸类㊁烷基硫酸盐类和烷基磺酸盐类为主㊂其中脂肪酸类捕收剂相比后2种对重晶石的选择性相对较差㊂2.1.1脂肪酸类捕收剂脂肪酸类捕收剂主要有油酸㊁油酸钠(N a O L)㊁环烷酸和氧化石蜡皂等,具有捕收能力强㊁用量少等优点,但对重晶石的选择性较差,且不耐低温,浮选效果很大程度上取决于脂肪酸阴离子在介质中的浓度,而脂肪酸阴离子浓度与介质p H有关[26]㊂当介质中的H+浓度高而显酸性时,脂肪酸类捕收剂与矿物表面阴离子发生静电吸附;当介质中O H-浓度高而显碱性时,介质中的金属阳离子与R C O O-发生反应,生成脂肪酸皂化学吸附在矿石表面[27]㊂岳成林[28]研究了用油酸(O A)浮选重晶石:持续增加O A用量,重晶石的可浮性增强;但O A 用量过大,重晶石的可浮性又呈下降趋势;碱性条件下的浮选效果更好,因为在p H较高介质中, O A主要以R C O O-和(R C O O)2-2形式存在,易与重晶石表面的B a2+发生化学吸附㊂氧化石蜡皂对重晶石的可浮性与O A有相似规律,但对介质p H和调整剂的种类要求不高,适应性更好[29]㊂氧化石蜡皂在生产过程中的主要反应为R H+O2ңR C O O H,(1)还有一部分反应为R H+O2ңR C H O H C O O H㊂(2)可以看出,氧化石蜡皂通过氧化作用生成脂肪酸,部分生成羟基脂肪酸㊂N a O L在水中可解离出钠离子(N a+)和油酸根离子(C17H33C O O-):C17H33C O O N a C17H33C O O-+N a+㊂(3)㊃874㊃Copyright©博看网. All Rights Reserved.第41卷第6期范智禹,等:重晶石分选技术研究进展其中,C17H33C O O-是起捕收作用的有效阴离子㊂随C17H33C O O-浓度增大,捕收效果增强㊂N a O L在不同p H介质中呈不同状态[30],物相分布随p H变化而变化㊂酸性条件下,反应式为C17H33C O O-+H+ C17H33C O O H㊂(4)碱性条件下,N a O L解离出的N a+易与O H-结合生成N a O H,或O H-与H+结合生成H2O,使C17H33C O O-单独游离出来,增大有效阴离子浓度,对重晶石的捕收性能有所提高㊂环烷酸是一种石油酸,价格低廉,捕收能力强,选择性好,受温度影响小㊂用环烷酸作捕收剂㊁硫酸铝作抑制剂浮选重晶石,在弱酸至中性介质中,对重晶石的捕收能力和选择性比O A的更好[31-32]㊂2.1.2烷基硫酸盐类捕收剂烷基硫酸盐类捕收剂的选择性好,易溶于水,与其他阴离子捕收剂相比更耐低温,且具有良好的起泡性,常用的有十二烷基硫酸钠(S D S)和十六烷基硫酸钠(S H S)[33]㊂S'l a,c z k a[34]研究了用S D S和S H S作捕收剂分选萤石和重晶石,不经超声处理,可得到品位96.4%的重晶石精矿,回收率为76.2%㊂高扬等[35]研究了用N a O L㊁氧化石蜡皂733和S D S作捕收剂,硅酸钠作抑制剂,从低品位重晶石矿石中浮选重晶石㊂S D S的捕收效果优于N a O L和氧化石蜡皂733㊂2.1.3烷基磺酸盐类捕收剂烷基磺酸盐类捕收剂常用的是十二烷基磺酸钠㊂重晶石B a S O4分子中的B a O键比S O 键长,更易断裂,使得重晶石表面的B a2+更易与十二烷基磺酸根(C12H25O S O-3)发生化学吸附,烃基朝外伸向介质,使重晶石疏水浮出㊂蒋海勇等[36]利用M a t e r i a l sS t u d i o软件模拟重晶石晶体结构㊁C12H25O S O-3结构㊁重晶石晶体(001)面结构㊁重晶石与C12H25O S O-3吸附结构,并用十二烷基磺酸钠与N a O L㊁氧化石蜡皂733及十二胺作捕收剂进行浮选效果对比研究㊂结果表明,十二烷基磺酸钠对重晶石的捕收性能最好, N a O L次之,氧化石蜡皂733和十二胺的捕收效果相对较差㊂2.2阳离子捕收剂阳离子捕收剂主要以胺类为主,以脂肪胺为代表,作用机制是矿物与捕收剂之间的静电吸附㊂浮选时间短,但受介质浓度和p H影响较大,分散速度较慢[37]㊂合成方式主要有两种,一种是氨与卤代烷作用生成仲胺,反应式为:C n H2n+2+C l2 C n H2n+1C l+H C l;(5)C n H2n+1C l+N H3 H C l+C n H2n+1N H2㊂(6)另一种是脂肪酸与胺作用生成混合脂肪胺,反应式为R C O O H N H3ңR C O O N H4A l2O3ңR CʉNңR C H2N H2㊂(7)用烷基胺作重晶石浮选捕收剂,浮选白钨矿㊁重晶石㊁磷灰石㊁萤石㊁方解石的临界p H上限与生成胺类沉淀物的临界p H相对应,且浮选这5种矿物的捕收能力依次降低[38]㊂R a j u等[39]在浮选低品位重晶石矿石时,采用胺类阳离子捕收剂A-17㊁L B-50和S-524C对重晶石进行反浮选,获得重晶石精矿品位为95%,回收率为85%㊂由于阳离子胺类捕收剂多用于重晶石反浮选工艺,且易受其他因素影响,选择性较差,捕收性能也不高,所以仅限于实验室研究阶段,尚未进行工业应用㊂重晶石浮选过程中,加入金属阳离子可起到活化作用,受到广泛关注[40]㊂在20世纪50年代首次发现[41],随后F u e r s t e n a u等[42]在用脂肪酸浮选石英时提出,其作用机制可能是捕收剂与金属阳离子配合而起到捕收作用㊂J a m e s等[43]提出,金属阳离子可能是以羧基配合物和氢氧化物吸附在矿物表面㊂高跃升等[44]也曾指出,金属阳离子对浮选的作用主要是吸附㊂用十二烷基磺酸钠浮选重晶石,p H在4.0~ 11.2范围内,F e2+㊁F e3+㊁Z n2+和P b2+可吸附在重晶石表面,成为吸附阴离子捕收剂的活性位点[45]㊂其中,P b2+对重晶石可浮性的活化效果最好,因为p H在4.0~9.5范围内,P b2+主要以P b2+和P b(O H)+形式与重晶石表面吸附的O H-结合并脱水,促进C12H25O S O-3化学吸附在重晶石表面,使重晶石可浮性增强㊂2.3两性捕收剂两性捕收剂解离后会同时出现阳离子基团和阴离子基团,化学通式为X1R1X2R2,X1为阳离子基团,X2为阴离子基团,R1可以是烷基或芳香基, R2可以是芳香基㊁脂肪基或环烷基,具有较好的㊃974㊃Copyright©博看网. All Rights Reserved.湿法冶金2022年12月选择性[46]㊂胡岳华等[47-48]研究了α-胺基芳基膦酸㊁β-胺基烷基膦酸和β-胺基烷基亚膦酸酯分别对重晶石㊁萤石和白钨矿的捕收性能㊂结果表明:α-胺基芳基膦酸和β-胺基烷基膦酸对萤石的捕收效果明显,作用机制为静电吸附和化学吸附㊂在碱性条件下,α-胺基芳基膦酸和β-胺基烷基膦酸对重晶石和白钨矿也有较好的捕收效果,但β-胺基烷基亚膦酸酯对重晶石㊁萤石和白钨矿的捕收效果相对较差㊂两性捕收剂浮选重晶石时会与部分金属离子发生螯合反应,使其具有更好的选择性㊂当两性捕收剂中X2为肟基上有相邻氮氧原子的阴离子基团,R2为芳香基,与金属离子发生螯合反应[49-50],可以除去重晶石中的金属杂质㊂3浮选抑制剂对重晶石分选的影响抑制剂主要分为聚合碳水化合物类㊁无机盐类和组合类㊂部分矿物与重晶石的可浮性相近,因此开发有效抑制剂以增大矿物间的可浮性差异成为研究重点㊂抑制剂可抑制重晶石,也可抑制伴生矿物㊂在浮选分离重晶石与萤石中,多采用 抑制重晶石浮选萤石 [51-52],解决重晶石难以分离问题㊂3.1聚合碳水化合物类抑制剂聚合碳水化合物类抑制剂在重晶石浮选工艺中应用较多,主要有淀粉㊁糊精(G S)㊁羧甲基淀粉和木素磺酸钠等㊂这类抑制剂不仅在重晶石表面有静电吸附和化学吸附,还可以与重晶石表面的H+和O H-结合生成基团( O H㊁ O 和 C O O H等),促进矿物亲水性氢键吸附,或覆盖在捕收剂表面的疏水键吸附[21,53]㊂H a n n a[54]研究表明,S-淀粉可与萤石-重晶石表面的C a2+和B a2+键合,对重晶石有抑制效果㊂李晔等[55]研究发现,G S在矿物表面的吸附性能与介质p H有关,萤石在介质p H>12条件下吸附密度最大,而重晶石在p H=9.7或强酸性介质中吸附密度最大㊂用N a O L作捕收剂[56-57],对萤石和重晶石的选择可浮性不强,添加G S后,N a O L可吸附在萤石表面,而不与重晶石作用㊂G S在萤石表面的作用力可能是范德华力和静电力,不能抑制N a O L吸附萤石;而G S在重晶石表面主要以氢键吸附,因此吸附能力强,易阻碍N a O L吸附于重晶石表面,导致重晶石表面亲水㊂苛性淀粉会与矿物表面发生氢键吸附,对矿物具有选择抑制作用;但不同苛性比淀粉对矿物的抑制效果不同㊂吴永云等[58]研究了用普通玉米淀粉㊁G S㊁羧甲基淀粉和不同苛性比淀粉作抑制剂,对重晶石和萤石进行浮选㊂结果表明,苛性淀粉对重晶石的抑制效果最好,羧甲基淀粉次之,普通玉米淀粉㊁G S对重晶石和萤石的抑制效果均不明显㊂3.2无机盐类抑制剂无机盐类抑制剂价格低廉,主要有硅酸盐类㊁硫酸盐类和磷酸盐类等,常用于重晶石浮选㊂硅酸钠(S S)的抑制作用是因为硅酸分子(H2S i O3)和硅酸离子(H S i O-3)具有较强亲水性,与硅酸盐类矿物有相同酸根离子,易吸附在硅酸盐矿物表面,形成亲水性薄膜[21,59]㊂S S能够抑制方解石是因为方解石表面C a2+活性位点较多,更易吸附S S㊂酸化水玻璃(AWG)是水玻璃酸化改性后的一种有效抑制剂,比水玻璃的选择抑制效果更好,反应式为N a2S i O3+H2S O4 H2S i O3+2N a++S O2-4㊂(8)当AWG显弱酸或弱碱性时,在溶液中更易产生大量具有较强亲水性的硅酸胶粒;但显强酸或强碱性时,其选择性抑制作用不明显[59]㊂对于重晶石㊁萤石和方解石,在N a O L浮选体系中,AWG 作抑制剂对伴生的方解石有强烈抑制作用[60]㊂用N a O L作捕收剂分选重晶石与方解石,因二者均有较强可浮性,无法实现分离,加入AWG后,方解石被选择性抑制,成功分离出重晶石[61]㊂硫酸盐类抑制剂在介质中水解产生S O2-4并与重晶石表面B a2+反应,使重晶石亲水,从而对其产生抑制作用㊂在环烷酸浮选重晶石体系中,用硫酸铝抑制重晶石,萤石与重晶石得到较好分离[31-32]㊂袁华玮等[62]采用 抑制重晶石浮选萤石 方式处理云南某萤石与重晶石共生矿石,以皂化N a O L作萤石捕收剂,硫酸铝作重晶石抑制剂,所得重晶石精矿品位为87.65%,回收率达97.78%,分选效果较好㊂L i uC.等[30]用N a O L作捕收剂,磷酸三钠(T S P)作抑制剂,浮选分离萤石与重晶石:p H= 8.5时,T S P的加入可使萤石与重晶石Z E T A电㊃084㊃Copyright©博看网. All Rights Reserved.第41卷第6期范智禹,等:重晶石分选技术研究进展位分别降低15m V和20m V,这表明T S P能够吸附在萤石和重晶石表面;N a O L的加入可使萤石Z E T A电位降低27m V,这表明T S P不能阻止N a O L在萤石表面吸附,而T S P可阻止N a O L 在重晶石表面吸附㊂六偏磷酸钠(S HM P)为直链无机化合物,吸附在矿物表面可加剧颗粒间的空间位阻效应㊂卢烁十等[63]采用N a O L浮选体系研究了水玻璃㊁氟硅酸钠和S HM P抑制剂对重晶石浮选行为的影响㊂结果表明:3种抑制剂对重晶石都有抑制作用,其中,S HM P的抑制效果最好,其作用机制可能是S HM P与重晶石发生螯合反应㊂冯其明等[64]研究发现,S HM P可有效抑制方解石,因为S HM P可使方解石表面的C a2+从固相转为液相,减少捕收剂吸附活性位点㊂C h e nZ.J.等[65]以石油磺酸钠(S P S)作捕收剂,S HM P作抑制剂浮选萤石与重晶石㊂结果表明,S P S在较宽p H范围(7~11)内,对重晶石与萤石的可浮性相近;p H=11时,S HM P对萤石的抑制效果最为明显,对重晶石的抑制效果较弱㊂3.3组合抑制剂单一使用抑制剂存在用量大㊁抑制效果不理想等问题,通常会将2种或2种以上抑制剂组合使用,以增强对矿物的抑制作用㊂张德海等[66]研究了将苛性淀粉与硫酸钠混合配制S D F新型药剂抑制重晶石,在介质p H为5~ 9条件下,可实现重晶石与萤石分离,为硫酸钠溶液中S O2-4与苛性淀粉分子在重晶石表面发生定位吸附和化学吸附所致㊂D e n g R.D.等[67]研究表明,硫酸亚铁与S S 以质量比4ʒ1混合对方解石有较好抑制作用㊂其中金属阳离子能与S S水解产生的O H-反应,促进聚合硅酸物形成,从而产生更多的硅酸胶体,提高S S的选择抑制性㊂方解石表面的硅酸盐二聚体,以及聚合物通过C a O S i键与表面连接,增强方解石表面与硅酸盐的吸引力;2个硅酸盐二聚体垂直连接在方解石表面,可增加亲水性层的厚度,对方解石有较好的抑制效果㊂4结束语重晶石矿产资源的开发,需要研发新型选矿工艺㊂传统的拣选法㊁重选法和磁选法对低品位矿石的分选效果不佳,常需引入新材料㊁新工艺,改进设备㊂浮选法有较好的分选效果,但成本较高,需使用大量浮选剂,并且在选矿操作后,需要妥善处理废液㊂因此,研发高效㊁选择性强㊁绿色环保浮选剂是今后浮选技术的发展趋势㊂浮选剂多以化学形式吸附在矿物表面,通过引入其他元素或官能团,改变分子结构,以及组合浮选剂间的协同作用和共吸附性,可获得高效选矿效果㊂目前,部分浮选机制研究的不够深入,关于金属阳离子对浮选行为的影响相关理论还需进一步研究㊂未来,可借助M a t e r i a l s S t u d i o分子模拟软件㊁浮选溶液化学㊁表面溶解计算等方法,并借助Z E T A电位得到矿物零电点(P Z C)与等电点(I E P),解释浮选机制,并以此扩大低品位重晶石矿产资源的开发范围㊂参考文献:[1]何宇豪,任子杰,黄向阳,等.重晶石防辐射原理与应用[J].矿产保护与利用,2020,40(6):41-46.[2] O Y E L O L A A O,O L A T U N D EBJ,OMO Y E M IOO,e t a l.P u r i f i c a t i o no f k i a n a b a r i t e f o r t h e p u r p o s e o f a d v a n c em a t e-r i a l s p r o c e s s i n g[J].M a t e r i a l sT o d a y:P r o c e e d i n g s,2020,38: 1102-1106.[3]王洋,黄聪,李珍.重晶石资源现状及材料化应用[J].矿产保护与利用,2020,40(6):26-32.[4] MO H AM E D A,B A S F A R S,E L K A T A T N Y S,e ta l.P r e-v e n t i o no f b a r i t e s a g i no i l-b a s e d d r i l l i n g f l u i d s u s i n g am i x-t u r eo fb a r i t ea n di l m e n i t ea sw e i g h t i n g m a t e r i a l[J].S u s-t a i n a b i l i t y,2019,11(20):5617-5630.[5] S MA H A R W,W E IH,S H E C K E L T O NJP,e t a l.S y n t h e-s i s-d e p e n d e n t p r o p e r t i e s o f b a r l o w i t e a n d Z n-s u b s t i t u t e db a r l o w i t e[J].J o u r n a l o fS o l i dS t a t eC h e m i s t r y,2018,268:123-129.[6] B O U A L IE,A Y A D IA,K A D R IE H,e t a l.R h e o l o g i c a l a n dm e c h a n i c a l p r o p e r t i e so fh e a v y d e n s i t y c o n c r e t ei n c l u d i n gb a r i t e p o w d e r[J].A r a b i a nJ o u r n a l f o rSc i e n c ea nd E n g i-n e e r i n g,2020,45(5):3999-4011.[7] HU A N G RZ,Z H A N GX,Z H O UCJ.M e c h a n i c a l,f l a m m a-b l e,a n d t h e r m a l p e r f o r m a nc e s o f c o-e x t r ude dw o o d p o l y m e rc o m p o s i t e sw i t h c o r e:s h e l l s t r u c t u r e c o n t a i n i n g b a r i t e-f i l l e ds h e l l s[J].W o o d S c i e n c ea n d T e c h n o l o g y,2020,54(5): 1299-1318.[8] Z H O UZB,W E N H J,Q I N CJ,e t a l.T h e g e n e s i so f t h ed a he b i a nZ n-P b d e p o s i ta n d a s s o c i a t e d b a r i t e m i n e r a l i z a-t i o n:i m p l i c a t i o n sf o r h y d r o t h e r m a lf l u i d v e n t i n g e v e n t sa l o n g t h e N a n h u a B a s i n,S o u t h C h i n a[J].O r e G e o l o g yR e v i e w s,2018,101:785-802.[9]胡佩伟,杨华明,胡岳华,等.重晶石矿物材料的制备技术与㊃184㊃Copyright©博看网. All Rights Reserved.湿法冶金 2022年12月应用进展[J ].材料导报,2008,22(增刊2):191-194.[10] 印万忠,吴尧,韩跃新,等.X 射线辐射分选原理及应用[J ].中国矿业,2011,20(12):88-92.[11] L I U C ,Z H O U M ,X I A L ,e ta l .T h eu t i l i z a t i o no fc i t r i ca c i da sad e p r e s s a n t f o r t h e f l o t a t i o ns e p a r a t i o no fb a r i t e f r o mf l u o r i t e [J ].M i n e r a l sE n g i n e e r i n g ,2020,156.D O I :10.1016/j .m i n e n g.2020.106491.[12] 李占远.我国重晶石资源分布与开发前景[J ].中国非金属矿工业导刊,2004(5):86-88.[13] 刘理根.低品位重晶石提纯增白研究[J ].矿冶工程,1998,18(3):40-44.[14] 刘超,陈志强,罗传胜,等.某铅锌尾矿回收重晶石选矿新工艺研究[J ].化工矿物与加工,2017,46(11):11-13.[15] 刘超,陈志强,罗传胜,等.磁-浮联合工艺回收重晶石选矿试验研究[J ].化工矿物与加工,2019,48(10):40-42.[16] 曾令移.用重选法处理重晶石矿的研究[J ].金属矿山,1988(3):37-41.[17] 卢金水.改进型锯齿波跳汰机在重晶石重选中的应用[J ].化工矿物与加工,1999,28(3):14-15.[18] 张鹏翔,周兴龙,徐翔,等.重庆重晶石与萤石共生矿选矿工艺研究[J ].矿产综合利用,2017(5):37-40.[19] 池冬瑞,程文庭,印万忠,等.某低品位萤石重晶石矿综合利用技术研究[J ].非金属矿,2020,43(4):69-72.[20] 王成行,胡真,邱显扬,等.磁选-重选-浮选组合新工艺分选氟碳铈矿型稀土矿的试验研究[J ].稀有金属,2017,41(10):1151-1158.[21] 毕克俊,方建军,蒋太国,等.重晶石浮选药剂研究现状[J ].矿产保护与利用,2015,35(4):57-61.[22] 陈思雨,刘四清,陈章鸿.我国重晶石选矿与提纯研究现状及展望[J ].矿产保护与利用,2020,40(6):33-40.[23] 邓海波,徐轲,缪亚兵,等.沉积型含白云石复杂难选重晶石矿的选矿工艺研究[J ].化工矿物与加工,2015,44(6):9-12.[24] M O L A E I N ,R A Z A V I H ,C H E L G A N I S C .D e s i g n i n gd i f fe r e n t b e n ef i c i a t i o n t e c h n i q u e s b y T a gu c h i m e t h o d f o r u p g r a d i n g M e h d i -A b a dw h i t e b a r i t e o r e [J ].M i n e r a l P r o c e s s i n ga n dE x t r a c t i v eM e t a l l u r g y Re v i e w ,2018,39(3):198-201.[25] J A 'N C Z U K B ,G O N Z ÁL E Z -MA R T ÍN M L ,B R U Q U E JM.W e t t a b i l i t y o f c a s s i t e r i t e i n p r e s e n c e o f s o d i u md o d e c yl s u l p h a t e [J ].M a t e r i a l s C h e m i s t r y a n d P h y s i c s ,1994,38(3):225-233.[26] 蒋海勇.铅锌尾矿中重晶石的综合回收及机理研究[D ].昆明:昆明理工大学,2017.[27] C H E N N A K E S A V U L U K ,R A J U GB ,P R A B H A K A RS,e t a l .A d s o r p t i o no fo l e a t eo nf l u o r i t es u r f a c ea sr e v e a l e d b y a t o m i cf o r c e m i c r o s c o p y [J ].I n t e r n a t i o n a lJ o u r n a lo f M i n e r a l P r o c e s s i n g ,2009,90(1/2/3/4):101-104.[28] 岳成林.萤石㊁重晶石和方解石的可浮性研究[J ].化工矿物与加工,2001,30(9):8-10.[29] 松全元.重晶石基本可浮性的研究[J ].矿产综合利用,1994(1):1-7.[30] L I U C ,S O N GSX ,L IH Q.S e l e c t i v e f l o t a t i o no f f l u o r i t ef r o mb a r i t e u s i ng t r i s o d i u m ph o s p h a t e a s a d e pr e s s a n t [J ].M i n e r a l sE n g i n e e r i n g ,2019,134:390-393.[31] 王绍艳,李晓安,薛问亚.环烷酸对萤石和重晶石捕收作用的研究[J ].非金属矿,1996,4(6):27-29.[32] 王绍艳,李晓安,薛问亚.用环烷酸作捕收剂硫酸铝作抑制剂浮选分离萤石和重晶石的机理研究[J ].非金属矿,1997,5(4):39-41.[33] S A D OW S K I Z ,S M I T H R W.E f f e c t o f a l k yl s u l f a t e c h a i n l e n g t ho nf l o c c u l a t i o na n df l o t a t i o no fb a r i t es u s pe n s i o n s [J ].C o l l o i d s a n dS u rf a c e s ,1988,33:239-248.[34] S 'L C Z K A A S .E f f e c t s o fa n u l t r a s o n i cf i e l d o n t h ef l o t a t i o ns e l e c t i v i t y o fb a r i t ef r o m ab a r i t e -f l u o r i t e -q u a r t z o r e [J ].I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o fM i n e r a lP r o c e s s i n g,1987,20(3/4):193-210.[35] 高扬,刘全军,宋建文.贵州某低品位重晶石矿选矿试验研究[J ].化工矿物与加工,2017,46(7):17-20.[36] 蒋海勇,齐越超,张辉,等.十二烷基磺酸钠浮选重晶石的作用机理[J ].材料研究与应用,2020,14(2):138-143.[37] HU Y H ,Y A N G F ,S U N W.T h e f l o t a t i o ns e pa r a t i o no f s c h e e l i t e f r o mc a l c i t e u s i n g a q u a t e r n a r y a m m o n i u ms a l t a s c o l l e c t o r [J ].M i n e r a l sE n g i n e e r i n g ,2011,24(1):82-84.[38] 胡岳华,王淀佐.烷基胺对盐类矿物捕收性能的溶液化学研究[J ].中南矿冶学院学报,1990(1):31-38.[39] R A J U GB ,R A T C HAM B I G A I S ,R A O M A ,e t a l .B e n e f i -c i a t i o no fb a r i t e d u m p s b yf l o t a t i o n c o l u m n :l a b -s c a l e s t u d -i e s t o c o m m e r c i a l p r o d u c t i o n [J ].T r a n s a c t i o n s o f t h e I n d i -a n I n s t i t u t e o fM e t a l s ,2016,69(1):75-81.[40] 卢烁十.几种硫酸盐矿物浮选的晶体化学研究[D ].沈阳:东北大学,2008.[41] F U E R S T E N A U M C ,H A NK N.M e t a l -s u r f a c t a n t p r e c i p-i t a t i o na n da d s o r pt i o ni nf r o t hf l o t a t i o n [J ].J o u r n a lo f C o l l o i d a n d I n t e r f a c eS c i e n c e ,2002,256(1):175-182.[42] F U E R S T E N A U M C ,M I L L E RJD ,P R A Y R E ,e ta l .M e t a l i o na c t i v a t i o ni nx a n t h a t ef l o t a t i o no f q u a r t z [J ].T r a n s a c t i o no fA m e r i c a nI n s t i t u t eo f M i n i n g ,M e t a l l u r g i -c a l ,a n dP e t r o l e u m E n gi n e e r s ,1965,232:359-365.[43] J AM E SR O ,H E A L Y T W.A d s o r p t i o no fh y d r o l yz a b l e m e t a l i o n s a t t h e o x i d e -w a t e r i n t e r f a c e :C o (Ⅱ)a d s o r pt i o n o nS i O 2a n dT i O 2a sm o d e l s y s t e m s [J ].J o u r n a l o fC o l l o i d a n d I n t e r f a c eS c i e n c e ,1972,40(1):42-52.[44] 高跃升,高志勇,孙伟.金属离子对矿物浮选行为的影响及机理研究进展[J ].中国有色金属学报,2017,27(4):859-868.[45] 戴惠新,唐冬冬,杜五星,等.金属阳离子对重晶石浮选行为的影响[J ].矿物学报,2020,40(5):595-600.[46] 周利华,陈志勇,冯博,等.萤石浮选药剂研究现状与展望[J ].有色金属科学与工程,2016,7(4):91-97.[47] HU Y H ,WA N GDZ .I n v e s t i g a t i o no f c o l l e c t i n g na t u r e o f α-a m i n o a r y l p h o s p h o n i c a c i do n f l u o r i t e ,b a r i t e a n dsc h e e l -i t e [J ].J o u r n a lo fC e n t r a lS o u t h U n i v e r s i t y (S c i e n c ea nd ㊃284㊃Copyright ©博看网. All Rights Reserved.第41卷第6期范智禹,等:重晶石分选技术研究进展T e c h n o l o g y ),1990,21(4):375-380.[48] 胡岳华,王淀佐.新型两性捕收剂浮选萤石㊁重晶石㊁白钨矿的研究[J ].有色金属(选矿部分),1989(4):10-13.[49] 蔺慧杰,蓝卓越,童雄,等.羟肟酸类捕收剂浮选锡石研究进展[J ].矿产保护与利用,2019,39(5):174-178.[50] 郑其方,刘殿文,李佳磊,等.锡石浮选捕收剂机理研究进展[J ].中国有色金属学报,2021,31(3):785-795.[51] 董风芝,任京成,刘心中,等.萤石的浮选及其与重晶石分离研究[J ].非金属矿,2001(3):36-37.[52] 喻福涛,高惠民,史文涛,等.某萤石重晶石混合精矿浮选分离药剂筛选[J ].金属矿山,2013(1):86-89.[53] 陈雄,顾帼华.重晶石浮选研究现状[J ].矿产综合利用,2014(4):5-8.[54] H A N N A HS .A d s o r pt i o no f s o m e s t a r c h e s o n p a r t i c l e s o f s p a rm i n e r a l s [C ]//A D L IB .R e c e n tA d v a n c e s i nS c i e n c e a n dT e c h n o l o g y o f M a t e r i a l s .N e w Y o r k :S p r i n g e r ,1974:365-374.[55] 李晔,邓小莉,许时.糊精在重晶石和萤石表面吸附特性及作用机理的研究[J ].硅酸盐学报,1997(3):69-74.[56] L I U C ,WA N G Q Q ,Y A N GSY.E f f e c t s o f b a r i t e s i z eo nt h ef l u o r i t ef l o t a t i o n u s i n g t h er e a g e n ts c h e m e o f G S /N a O L [J ].C o l l o i d sa n dS u r f a c e s :A ,2021,626.D O I :10.1016/j.c o l s u r f a .2021.127101.[57] Y A N GSY ,X U YL ,L I UC ,e t a l .T h e a n i o n i c f l o t a t i o no ff l u o r i t e f r o mb a r i t e u s i ng g e l a t i n i z e d s t a r ch a s t h e d e p r e s s -a n t [J ].C o l l oi d s a n d S u r f a c e s :A ,2020,597.D O I :10.1016/j.c o l s u r f a .2020.124794.[58] 吴永云,龚焕高.淀粉及改性淀粉作为萤石与重晶石的选择性抑制剂的研究[J ].非金属矿,1989(3):18-22.[59] 张国范,邓红,魏克帅,等.酸化水玻璃对萤石与方解石浮选分离作用研究[J ].有色金属(选矿部分),2014(1):80-82.[60] 窦帅,高惠民,喻福涛,等.萤石㊁重晶石和方解石浮选分离抑制剂筛选[J ].金属矿山,2017(8):113-117.[61] D E N GJ ,L I U C ,Y A N GSY ,e t a l .F l o t a t i o ns e pa r a t i o no fb a r i t ef r o mc a l c i t e u s i n g a c id i f ie d w a t e r g l a s s a s t h e d e p r e s s a n t [J ].C o l l o i d sa n dS u rf a c e s :A ,2019,579.D O I :10.1016/j.c o l s u r f a .2019.123605.[62] 袁华玮,刘全军,张辉,等.云南某萤石与重晶石共生矿选矿工艺[J ].过程工程学报,2015,15(5):807-812.[63] 卢烁十,孙传尧.油酸钠浮选体系中无机阴离子调整剂对重晶石可浮性的影响[J ].有色金属(选矿部分),2007(4):47-49.[64] 冯其明,周清波,张国范,等.六偏磷酸钠对方解石的抑制机理[J ].中国有色金属学报,2011,21(2):436-441.[65] C H E NZJ ,R E NZJ ,G A O H M ,e t a l .F l o t a t i o n s t u d i e s o ff l u o r i t e a n d b a r i t ew i t h s o d i u m p e t r o l e u ms u l f o n a t e a n d s o d i u m h e x a m e t a p h o s p h a t e [J ].J o u r n a l o f M a t e r i a l s R e s e a r c h a n d T e c h n o l og y,2018,8(1):1267-1273.[66] 张德海,周训华.萤石与重晶石浮选分离的新型抑制剂[J ].化工矿物与加工,2000,29(9):1-3.[67] D E N GRD ,Y A N G XF ,HU Y ,e t a l .E f f e c t o fF e (Ⅱ)a sa s s i s t a n td e p r e s s a n to nf l o t a t i o n s e p a r a t i o n o fs c h e e l i t e f r o mc a l c i t e [J ].M i n e r a l sE n g i n e e r i n g ,2018,118:133-140.R e s e a r c hP r o g r e s s o nS o r t i n g T e c h n o l o gi e s o fB a r i t e F A NZ h i y u 1,Z H A OJ i n m i n g 1,L IW e i 1,L U OB i n 1,WU Y i yi 1,W E NZ h u 1,N I ED e n g p a n 1,T A O W e n l i a n g1,2(1.S c h o o l o f C h e m i c a lE n g i n e e r i n g ,G u i z h o uM i n z uU n i v e r s i t y ,G u i y a n g 550025,C h i n a ;2.G u i z h o uA s s o c i a t i o n f o rS c i e n c e a n dT e c h n o l o g y ,G u i y a n g 550003,C h i n a )A b s t r a c t :B a r i t e o f t e na s s o c i a t e sw i t h f l u o r i t e ,c a l c i t e ,q u a r t z ,e t c ,a n dn e e d s t ob e s e p a r a t e db y s o r t i n g.T h e r e s e a r c h p r o g r e s s o n s o r t i n g t e c h n o l o g y o f b a r i t e i n r e c e n t y e a r s i s r e v i e w e dw i t h e m ph a s i s o n t h e f r o t h f l o t a t i o n ,t h em e c h a n i s mo f a c t i o na n ds e p a r a t i o n p e r f o r m a n c eo f v a r i o u s f l o t a t i o nc o l l e c t o r a n d i n h i b i t o r s .T h ed i l e m m a ,c h a l l e n g e s a n d p r o s p e c t s o f b a r i t e s o r t i n g t e c h n o l o g y i n i n d u s t r i a l pr o d u c t i o n a r e p r o s p e c t e d .K e y wo r d s :b a r i t e ;s o r t i n g ;f l o t a t i o n ;c o l l e c t o r ;i n h i b i t o r ;p r o g r e s s ㊃384㊃Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。
最新!重晶石矿产品年度数据调查报告
最新!重晶⽯矿产品年度数据调查报告 重晶⽯是钡的硫酸盐类矿物,主要成分是硫酸钡(BaSO4),具有密度⼤、化学性质稳定、⽆磁性和毒性等特点,⼴泛应⽤于⽯油、化⼯、轻⼯、冶⾦、医学、农业及原⼦能、军事等领域。
1、美国本⼟重晶⽯产品和应⽤领域 2017年,美国国内矿产品产量有所下降,为了避免披露企业的隐私数据,该调查部分⽣产数据有所保留。
据估计,美国8个州破碎、研磨加⼯并出售了约有191万吨的重晶⽯产品(来⾃国内⽣产和进⼝)。
美国超过90%的重晶⽯被⽤作⽯油和天然⽓井钻井液的加重剂,内华达州的⼤部分天然重晶⽯先被研磨成粉,然后销售给美国中西部的油⽓钻探公司。
墨西哥湾的海上钻井作业和其他地区的陆上钻井作业主要使⽤进⼝重晶⽯。
重晶⽯也⽤作涂料、塑料和橡胶等产品的填充剂、混合剂或加重剂。
重晶⽯具体应⽤包括了⽤于制造汽车刹车⽚,⾦属防护和增光⽤的汽车底漆,橡胶加重剂和⽔下油⽓管道的⽔泥护套。
在⾦属铸造⾏业,重晶⽯是脱模剂组成部分。
由于重晶⽯能有效地阻挡X射线和γ射线的辐射,它还被⽤作医院、核电站和核研究设施中X射线装置的防辐射⾼密度混凝⼟建筑⾻料。
⽽超纯重晶⽯被⽤作胃肠道X射线和计算机断层扫描的造影剂。
2、美国重晶⽯⽣产、进出⼝及消费情况美国重晶⽯⽣产、进出⼝及消费情况美国重晶⽯进⼝量占⽐(2013-2016) 不难看出,美国重晶⽯还得长期依赖进⼝,⽽中国仍然是美国主要的进⼝国。
3、美国重晶⽯⼤事件及发展趋势 与2016年相⽐,美国各州磨粉⼚的销售额预估增长了34%。
包括德克萨斯州、路易斯安那州和所有其他州在内的所有地区的销售额都有所增长,但各地区的增长率差异很⼤。
路易斯安那州的重晶⽯销售额增长了3%,德克萨斯州的销售额增长了约96%,其他所有州的销售额与2016年相⽐增长了约18%。
这种现象可能反映了美国钻探业整体复苏的形势,⼤多数钻机数量的增长集中在⼆叠纪盆地。
美国国内重晶⽯产量继续下降。
整个2017年,只有两个矿⼭和⼀个临时采矿项⽬在开展运作。
重晶石项目可行性研究报告
重晶石项目可行性研究报告摘要本报告旨在研究投资开展重晶石项目的可能性和可行性。
重晶石是具有重要应用价值的矿物资源,为石油勘探、建筑、军工、医疗和科研等多个领域提供了关键的物质保障。
随着以上各行业的持续发展,以及新矿石应用领域的不断挖掘,预期重晶石的市场需求将呈现稳步上升态势。
本报告基于重晶石的资源储量、产品市场需求、生产工艺和成本、环境保护等方面进行分析后,提出了投资重晶石项目的策略建议。
一、重晶石资源储量全球重晶石资源储量丰富,主要集中在秘鲁、墨西哥、中国、印度、泰国等国。
这为开展重晶石项目提供了资源保障。
然而,由于矿产开采受到环境条件、采掘技术、政策法规等因素的影响,因此,开展重晶石项目时,需对矿石的可开采资源数量进行精确评估,明确资源保障程度。
二、产品市场需求近年来,随着科技的进步以及社会的发展,重晶石在许多领域的应用越来越广泛。
它是钻井液体最重要的重量材料,用于防止井壁坍塌和防止油气向地表迸发。
它还用于制作各种类型的防辐射设备和屏蔽材料。
这些应用需求使得重晶石市场保持稳定的增长势头。
三、生产工艺和成本现有的重晶石生产工艺成熟,但生产成本较高。
采矿、破碎、筛分、浮选、干燥等过程都需要大量的能源投入,尤其是浮选工艺,是提高产率提高产品品质的关键步骤,但也是能耗最大的环节。
因此,项目规划期间需重视生产技术的改进和成本控制。
四、环境保护开展重晶石项目必须尊重和保护环境。
采矿和生产过程将对环境产生影响,包括土壤破坏、尘土污染、水资源消耗和废水排放等。
必须制定完善的环保措施,将环境影响降到最低,并合规处理生产废弃物。
建议和结论综上所述,开展重晶石项目在资源、市场和技术方面都具有可行性。
但是考虑到生产成本和环保问题,需要通过提高生产效率、降低能耗和实施严格的环保措施来以实现项目的经济效益和环保效益的两重目标。
同时,尤其需要密切关注和应对国际、国内政策法规的调整和市场需求的变化。
只有这样,重晶石项目才能在保障经济效益的同时,实现可持续发展,造福社会。
我国重晶石产业技术现状与发展趋势
我国重晶石产业技术现状与发展趋势1、重晶石资源1.1 全球重晶石分布重晶石是以硫酸钢(BaSO4)为主要成分的非金属矿物,纯的重晶石呈白色、有光泽,结晶好的重晶石还可呈透明晶体出现,由于杂质及混入物的影响也常呈灰色、浅红色、浅黄色等,常呈厚板状、柱状、块状、板状、粒状,莫氏硬度为3~3.5,密度为4〜4.6,化学性质稳定,不溶于水和盐酸,无磁性和毒性,它是自然界分布最广的含钢矿物。
世界范围内重晶石资源上缴丰富,主要分布在中国、美国、印度、伊朗、哈萨克斯坦、巴基斯坦、摩洛哥、土耳其、墨西哥、俄罗斯等国。
据美国地质调查局2021年矿物产品综述数据显示,目前全球已探明的重晶石矿物资源储量约为3.9亿t,伊朗重晶石总储量达1亿t,位于世界第一位,占全球储量的26%;其余主要分布国家为哈萨克斯坦、印度、巴基斯坦、中国和土耳其,储量分别为8500万t、5100t x4000万t、3600万t和3500其他国家中国22、图12021年世界重晶石资源储量分布图1.2 我国重晶石分布中国是重晶石资源大国,分布于全国21个省(市、自治区),主要的矿区分布在贵州、甘肃、广西、湖南、浙江等省(区),根据自然资源部发布的数据,截止2021年全国重晶石保有储量9154.87万t,其中贵州3505.88万t,甘肃1248.69万t,广西1241.09万t,湖南803.93万t,浙江732.79万U2](见图2)。
优质富矿(BaSO4品位>92.5%)主要集中在贵州和广西,其中贵州有70%的重晶石矿石品位>85%,广西有90%以上的重晶石矿石品位>50%,有33%左右的重晶石矿石品位≥85%[2]0图2全国主要省份重晶石保有储量数据图我国共有重晶石矿山502个,矿山类型以大、中型为主,小型矿山占总数的57.2%,小型矿山的开发比较原始,开采效率不高。
矿石类型单一,伴生组分较少。
李春阳等学者将我国重晶石矿划分为5种矿床类型(沉积型、层控(内生)型、火山-沉积型、热液型和风化(残坡积)型)和9个重晶石矿集区(甘南-陕西南-鄂北沉积型、黔东-湘西-桂北沉积型、鄂西南-川东南-黔中层控(内生)型、邢台-汲县-运城层控(内生)型、安丘-临沐-含山热液型、闽西南沉积型、桂粤热液型、锡铁山镜铁山-青铜峡火山-沉积型、桂粤琼风化(残坡积)型)(见图3)[3]o图3中国重晶石矿矿集区分布图2国内重晶石产业现状中国是全球重晶石最大的生产国、第二大消费国,一直以外贸出口为主,国内所产重晶石一半以上都用于出口,随着受疫情的影响,国际重晶石行业持续疲软,导致国内重晶石产量、出口量有所下降(见表1)。
全球重晶石行业发展现状分析
全球重晶石行业发展现状分析一、重晶石基本概况(一)、重晶石的定义及用途重晶石是钡的最常见矿物,它是成分为硫酸钡。
产于热液矿脉和石灰岩及石灰岩风化而成的粘土矿床中。
重晶石的晶体呈大的管状,晶体聚集在一起有时可形成玫瑰花形状或分叉的晶块,这称为冠毛状重晶石。
纯的重晶石是无色透明的,一般则呈白、浅黄色,具有玻璃光泽。
重晶石是一种很重要的非金属矿物原料,具有广泛的工业用途。
钻井行业(钻机)、医疗行业、橡胶和塑料、纸浆和造纸、油漆和涂料以及化妆品等行业,其中钻井行业(钻机)是最大的消费领域。
重晶石也可作为填料、填充剂或增重剂用于涂料、塑料和橡胶等产品中。
一些具体应用包括用于汽车刹车片和离合器片,用于金属保护的汽车底漆以及光泽剂,用作橡胶中的加重剂,以及水下石油管道周围的水泥套管。
在在金属铸造行业,重晶石是脱模剂的一部分。
因为重晶石会严重阻挡x射线γ射线发射,它被用作高密度混凝土中的骨料,用于x射线装置周围的辐射屏蔽医院、核电站和大学核研究设施。
超纯重晶石作为对比胃肠道x射线和计算机断层扫描检查的介质。
石油钻探油气井旋转钻探中的环流泥浆加重剂冷却钻头,带走切削下来的碎屑物,润滑钻杆,封闭孔壁,控制油气压力,防止油井自喷,化工生产碳酸钡、氯化钡、硫酸钡、锌钡白、氢氧化钡、氧化钡等各种钡化合物这些钡化合物广泛应用于试剂、催化剂、糖的精制、纺织、防火、各种焰火、合成橡胶的凝结剂、塑料、杀虫剂、钢的表面淬火、荧光粉、荧光灯、焊药、油脂添加剂等。
玻璃去氧剂、澄清剂、助熔剂增加玻璃的光学稳定性、光泽和强度,橡胶、塑料、油漆填料、增光剂、加重剂、建筑混凝土骨料、铺路材料重压沼泽地区埋藏的管道,代替铅板用于核设施、原子能工厂、X光实验室等的屏蔽,延长路面的寿命。
(二)重晶石提纯技术随着优质、单一型重晶石矿日益枯竭,我国绝大部分重晶石矿品位低,与其他金属矿、非金属矿紧密伴生,直接影响其在工业上的利用价值。
作钻井泥浆用的重晶石加重剂一般细度要求达到-0.056mm以上,密度>4.2g/cm3,品位>95%,可溶性盐类含量98%,CaO含量<0.36%,且不许含有氧化镁、铅等有害成分。
重晶石矿选矿项目可行性研究报告
重晶石矿选矿项目可行性研究报告一、项目背景重晶石是一种重要的非金属矿石,在冶金、建筑、化工等行业都有广泛的应用。
重晶石矿选矿项目是对重晶石矿石进行纯化和提纯的过程,以提高矿石的品位和降低杂质含量,从而提高重晶石的市场价值。
本报告旨在对重晶石矿选矿项目进行可行性研究,评估该项目在市场环境、技术可行性、经济效益等方面的潜在风险和利益。
二、市场环境分析1.需求分析:重晶石广泛应用于建筑材料、化工产品、陶瓷制造等行业,随着这些行业的发展,对重晶石的需求量逐年增加。
2.竞争分析:市场上已经存在一些重晶石矿选矿企业,但大部分企业规模较小,且技术水平相对较低,难以满足市场需求。
有限的竞争对手提供了一定的市场机会。
三、技术可行性分析2.选矿工艺:通过浮选、重选、磁选等工艺对重晶石矿石进行分离和提纯,可实现目标品位的提高。
3.设备投入:选矿项目需要一定的设备投资,包括破碎设备、磨矿设备、磁选设备等,但一旦投入使用,可长期运行,具备较高的投资回报率。
4.环保要求:选矿过程中会产生一定的固体废物和废水,需要进行合理处理,以满足环保要求。
四、项目经济效益分析1.投资规模:选矿项目的投资规模主要包括设备投资和运营成本,预计总投资额约为500万人民币。
2.销售收入:以年产重晶石1000吨计算,预计年销售收入为800万人民币。
3.运营成本:包括人员工资、设备维护、原料采购、能源消耗等,预计年运营成本为300万人民币。
4.盈利分析:根据以上数据,预计项目可实现年盈利500万人民币,投资回收期为2年。
五、风险评估1.市场风险:重晶石市场需求受行业发展影响较大,需密切关注行业变化及竞争对手动态。
2.技术风险:选矿工艺存在一定的技术难度,需拥有一流技术团队,并不断进行技术创新和提升。
3.环保风险:选矿过程中产生的废物和废水需要合理处理,遵守环境法规和标准,以免面临处罚和法律风险。
六、项目建议1.加强市场调研,了解市场需求和竞争环境,制定合理的市场推广策略。
开采重晶石矿项目可行性研究报告
开采重晶石矿项目可行性研究报告一、引言重晶石矿是一种重要的矿产资源,具有广泛的应用前景。
为了评估开采重晶石矿项目的可行性,本报告对该项目进行了综合研究,包括市场需求、矿产资源、开采技术、环境影响和经济效益等多个方面的分析和评估。
二、市场需求分析重晶石矿的主要用途包括制作装饰品、玻璃陶瓷、化妆品、药品等,各行业对重晶石的需求量稳定增长。
本节通过市场调研得出预测数据,明确市场增长潜力。
三、矿产资源评估通过对矿产资源的勘探,我们确定了矿石的储量、品质和分布情况。
同时,考虑到资源的可持续性,我们对矿产资源的可再生性做出了评价。
四、技术可行性分析本节对开采重晶石矿所需的技术进行了评估。
包括采矿工艺、设备配置、人力资源等方面的考虑,确保项目的技术可行性。
五、环境影响评估考虑到矿山开采对环境的影响,本节对重晶石矿项目的环境影响进行了评估和预测。
包括水体污染、土壤破坏、生态系统破坏等方面的分析,提出了相应的环保措施。
六、经济效益分析本节对重晶石矿项目的经济效益进行了分析。
包括投资回报率、成本收益分析、现金流量分析等方面的评估,为投资者提供了可行性的经济预测。
七、风险评估本报告对重晶石矿项目的风险进行了全面评估。
包括市场风险、技术风险、环境风险等方面的考虑,为投资者了解项目的风险状况提供了可靠的依据。
八、结论与建议综合以上分析,我们得出结论和建议。
结论明确了该项目的可行性和可持续性,建议开展重晶石矿开采项目,并提出了一些建议措施,如加强环境管理、优化开采工艺等,以确保项目的顺利进行。
以上为开采重晶石矿项目可行性研究报告的结构框架,通过对不同方面的详细分析和评估,为投资者提供了决策依据。
在实际撰写报告时,应根据实际情况具体展开讨论,明确数据和论证过程,使报告内容完整、准确、可读。
重晶石可行研究报告
重晶石可行研究报告重晶石是一种常见的矿物,其化学组成为硅酸铝钾。
它在地质学、工程学和材料科学中都具有重要的应用价值。
本报告将就重晶石的特性、应用领域以及可行性进行探讨。
特性重晶石的化学组成确定了其独特的物理和化学性质。
它通常呈现出白色、灰色或淡黄色,硬度在6到6.5之间,比重约为2.5到2.6。
重晶石在常温常压下是稳定的,但在高温高压下可能发生相变。
其晶体结构属于正交晶系,具有一定的结晶形态。
应用领域重晶石在多个领域都有广泛的应用,以下是其中一些主要领域:1. 地质学在地质学领域,重晶石常常作为岩石成分之一存在。
通过对重晶石的研究,可以了解岩石的成因、演化过程以及地质构造。
重晶石的存在形态和分布也对矿床的勘探和开采具有一定的指示意义。
2. 工程学重晶石具有一定的物理力学性质,因此在工程建设中也有一定的应用。
例如,在水泥混凝土中添加重晶石可以改善混凝土的性能,增强其抗压强度和耐久性。
此外,重晶石还可以作为填充材料用于路基建设、填海造地等工程项目中。
3. 材料科学由于重晶石具有一定的化学稳定性和耐热性,因此在材料科学领域也有着广泛的应用。
重晶石可以作为陶瓷材料的原料,制备出具有优良耐高温、耐腐蚀性能的陶瓷制品。
此外,重晶石还可以用于玻璃工业、电子材料等领域。
可行性分析重晶石作为一种常见矿物,在市场上具有一定的供应量。
同时,其在多个领域都有着广泛的应用,市场需求稳定。
因此,对重晶石的研究具有一定的可行性。
在技术方面,重晶石的提取和加工技术已经比较成熟,可以实现规模化生产。
而且,随着科技的发展,对重晶石的利用方式也在不断创新,为其应用拓展提供了新的可能性。
此外,重晶石作为一种天然资源,其开采和利用需要考虑环境保护和可持续发展的问题。
在开采过程中,需要采取科学合理的方式,减少对环境的影响,并且积极探索重晶石的循环利用途径,实现资源的可持续利用。
综上所述,重晶石具有广阔的应用前景和一定的可行性,但在开发利用过程中仍需注重技术创新和可持续发展。
重晶石矿选矿项目可行性研究报告
重晶石矿选矿项目可行性研究报告重晶石是一种含钨酸钙矿物,广泛存在于世界各地的矿床中。
由于其独特的物理化学性质和贵重的含钨成分,重晶石矿选矿项目已成为矿产资源开发的重要方向。
本文将对重晶石矿选矿项目的可行性进行探讨和分析。
一、项目概述重晶石矿选矿项目是一项从矿产资源中提取重晶石矿物的技术和过程,主要包括矿石的采集、破碎、磨制和浸出等步骤。
该项目主要应用于开采和加工重晶石矿床,生产出高品质的钨酸钙产品,是一种高效、节能、环保的矿选矿技术。
二、市场需求与前景随着国民经济发展和科技进步,钨酸钙产品的需求与日俱增。
钨酸钙被广泛应用于航空航天、电子工业、医疗卫生、国防军工等领域,是现代高新技术产业中不可或缺的原材料。
目前,我国的钨酸钙市场主要依赖进口,随着国产化进程的加速,我国重晶石矿选矿项目的发展前景广阔。
三、资源分析目前,全球主要的重晶石矿床分布在欧洲、南美洲、非洲和亚洲等地。
我国主要的重晶石矿床分布在江西、湖南、福建等地。
经过实地调查和勘探,我国重晶石矿资源总量巨大,但开采程度较低,存在较大的开发潜力。
四、技术路线与流程重晶石矿选矿项目主要包括以下技术路线和流程:1. 矿石采集:采用露天矿山、井下开采、深部开采、坑道开采等多种方式。
2. 破碎磨制:采用颚式破碎机、圆锥破碎机、反击式破碎机等设备,将矿石粉碎到一定的粒度。
3. 浸出:将磨制后的矿渣浸泡在含有氢氧化钠或碳酸钠的溶液中,使用磁选机、重力选矿机、气浮选矿机等设备进行分离和提取。
4. 洗涤:将提取的重晶石矿物用水洗净,去除杂质和残留颗粒。
5. 烘干:将洗涤后的重晶石矿物放入烘干室中,进行干燥处理。
6. 包装:将烘干后的重晶石矿物按照一定的规格和包装要求打包成成品。
五、投资和效益重晶石矿选矿项目的投资构成主要包括设备采购、工程建设、人力资源和运营成本等方面。
根据市场需求和资源情况,以及设备的选型和工艺流程的优化,初步估算单产能力在50t/d时,总投资金额约为1000万-2000万人民币,投资回收期为3年左右。
开采重晶石矿项目可行性研究报告
开采重晶石矿项目可行性研究报告一、研究背景重晶石(矿物学名方解石)是一种重要的非金属矿产资源,广泛应用于建筑材料、化工原料、制造业等领域。
考虑到重晶石资源的丰富性和市场需求,进行开采重晶石矿项目的可行性研究具有现实意义。
二、市场需求分析重晶石广泛应用于建筑行业,主要用作建筑材料,如石膏板、石膏制品等;化工行业,主要用于生产石膏粉、石膏砖等产品;制造业,用于制造陶瓷、玻璃、水泥等。
随着国内经济的不断发展,建筑和化工行业对重晶石的需求逐渐增加。
根据市场调研数据显示,未来几年内重晶石市场需求将保持稳定增长的趋势。
三、资源分析通过地质勘查和初步工作,确定了重晶石矿床的储量和品位。
根据数据显示,该矿床总储量为X吨,平均品位为X%。
矿床分布广泛,易于开采,且距离主要消费市场较近。
四、技术可行性分析重晶石的开采过程相对成熟,技术可行性较高。
重晶石矿床外露层位良好,采用露天开采方式较为适宜。
开采过程中,通过破碎、磨粉等步骤可将原矿粉碎成所需粒度,并进行市场销售。
五、经济可行性分析根据初步的经济测算,重晶石矿项目具有较高的经济可行性。
项目开发初期,需要进行地质勘查、采矿权申请等前期工作,估计投入资金为X万元。
项目正常运营后,每年可获得销售收入约为X万元,净利润约为X 万元。
项目投资回收期约为X年,内部收益率约为X%。
六、环境影响分析开采重晶石对环境的影响相对较小。
项目开采过程中,会产生一定的废石和尾矿,但通过合理的堆放和综合利用等措施,可以最大程度减少对环境的影响。
另外,项目开展过程中需遵守相关环境保护法律法规,确保项目运营过程中环境的良好状态。
七、风险分析重晶石市场需求多样化,但也存在市场变化的风险。
随着市场竞争的加剧,价格波动可能会对项目的盈利能力产生一定影响。
此外,矿产资源价格的变化、政策法规的变动等都可能对项目产生影响。
因此,项目运营中需要制定相应的市场策略和风险管理措施,以应对潜在的风险。
综上所述,开采重晶石矿项目具有较高的可行性。
重晶石矿建设项目可行性研究报告
重晶石矿建设项目可行性研究报告项目概述重晶石矿建设项目是指在地区开发和建设重晶石矿,以提取重晶石矿石中的重晶石等矿种,并加工成高纯度重晶石产品。
本项目旨在满足市场对重晶石产品的需求,提供优质的原材料支持相关产业的发展,同时带动当地经济增长。
项目可行性分析一、市场需求分析重晶石是一种重要的工业原材料,广泛应用于光学玻璃、光电子、电子器件等行业。
随着这些产业的快速发展,对高纯度重晶石产品的需求也在不断增长,市场潜力巨大。
二、资源分析重晶石矿石主要分布在地区的山区,有丰富的矿产资源。
地质勘探结果显示,该地区的重晶石矿脉规模较大,储量丰富,开采潜力巨大,具备建设矿山的条件。
三、技术分析重晶石矿石的开采、加工和提纯需要采用先进的矿山设备和技术。
通过引进并采用国际领先的矿山技术和设备,可提高矿山生产效率和产品质量,确保项目的可行性。
四、投资分析五、经济效益分析通过对项目运营情况进行预测和模拟,预计项目投产后的年均利润约为XXX万元。
同时,项目还将带动就业,提供大量的工作岗位,增加当地居民的收入。
项目将成为当地经济的重要支柱产业,促进区域经济的发展。
六、环境影响分析在项目建设和运营过程中,需要严格遵守环保法规的要求,采取有效的环保措施,保护周边生态环境。
通过科学的规划和管理,最大限度地减少对环境的影响。
七、风险分析与任何项目一样,重晶石矿建设项目也存在一定的风险。
主要风险包括市场需求波动、原材料价格上涨、技术变化等。
为了降低风险,项目方案需要建立完善的市场调研和风险防范机制,提前做好应对措施。
八、可行性结论根据对项目的市场、资源、技术、投资、经济效益、环境影响和风险等方面的综合分析,重晶石矿建设项目具备可行性。
该项目有望满足市场需求,带动当地经济发展,同时提供就业机会和增加收入。
九、建议为了确保项目的顺利进行,建议项目方向政府和当地相关部门申请项目支持和批准,并制定详细的项目实施计划,明确目标和时间节点。
与此同时,还需与矿山设备供应商合作,确定最适合项目需求的设备和技术,并进行充分的人员培训,提高生产能力和产品质量。
重晶石矿物材料的研究进展
重晶石矿物材料的讨论进展重晶石属于硫酸盐类矿物,化学式为BaSO4,构成为65.7%的BaO和34.3%的SO3。
重晶石属于斜方晶系,硬度3~3.5,密度4.5g/cm3。
矿物晶体透亮至半透亮,以板状或棱柱体产出,并呈现出玻璃、松脂光泽;某些重晶石在底轴面上会呈现珍珠光泽。
重晶石的晶型成板状放射晶簇、粗叶理状、粒状、土状等。
纯重晶石显白色、有光泽,由于杂质及混入物的影响也常呈灰色、浅红色、浅黄色等,结晶情况相当好的重晶石还可呈透亮晶体显现。
重晶石是一种紧要的含钡矿物,是制取钡和钡化合物最紧要的工业矿物原材料,具有密度大、难溶于水和酸、无毒、无磁性,能汲取—射线、—射线及—射线、热学性质稳定等特点。
世界范围内重晶石资源特别丰富,我国重晶石居世界第一,美国和印度分别居第二和第三。
我国重晶石矿资源丰富,储量和产量均居世界第一,也是世界上最大的重晶石出口国,在国际市场上占有紧要地位。
我国重晶石重要分布在21个省,以贵州省重晶石最多,保有储量占全国的34%,其次是湖南、广西、湖北、陕西、福建等省。
总的来说,我国重晶石矿产资源丰富,质量优异,分布较广,现保有储量和生产本领完全可以保证国家经济建设进展和对外出口的需要,开发前景特别广阔。
1.高纯重晶石的制备技术1.1物理提纯任何一种非金属矿都有它特定的矿物构成和化学构成,自然界的单矿物很少,所以需要一个物理提纯的过程。
重晶石物理提纯的重要方法有:手选、重选和磁选。
其中手选重要是依据重晶石与伴生矿物的颜色、密度等差异,选出块状的重晶石。
一些矿山,由于地质品位高、质量稳定,经手选就可以充足外贸出口要求。
如广西象州潘村矿,用手选法选富矿,粒度为15~30mm,BaS04含量可大于95%。
该方法简单易行,无需设备,但生产率低,资源挥霍大。
重选是依据重晶石与伴生矿物的密度差别,把原矿经洗矿筛分、碎裂、分级脱泥、跳汰、摇床等工艺,可获得品位大于88%的产品。
重晶石嵌布粒度大于2mm,通常用重介质分选、跳汰分选进行选别,重介质分选的最大粒度为50mm,湿式、干式跳汰分选的最大粒度约为20mm;嵌布粒度小于2mm,可用摇床或螺旋分级机进行分选,精选前须用水力旋流器除去泥料以提高选别效果。
重晶石可行性研究报告
重晶石可行性研究报告一、研究背景重晶石,又称硼酸钠晶石或紫晶石,是一种具有高晶体结构完整性和抗辐照性的无机材料。
由于其优良的物理化学性质,重晶石已经被广泛应用于核能、医疗、光学和其他领域。
然而,目前市场上依然存在着重晶石生产成本高、产量低、工艺复杂等问题。
因此,对重晶石的可行性进行深入研究,以寻求新的生产技术和工艺流程,具有十分重要的意义。
本报告旨在通过对重晶石的市场需求、生产技术、应用领域等多个方面进行研究,评估重晶石的生产可行性,为企业制定产业化发展策略提供决策依据。
二、市场需求分析1. 核能领域:重晶石用于核反应堆中的中子吸收材料,具有辐照稳定性和较高的中子吸收截面,可以有效减少核反应堆中的中子通量,提高核反应堆的安全性。
随着核能产业的快速发展,重晶石在核能领域的市场需求稳步增长。
2. 医疗领域:重晶石用于放射治疗中的辐照平台,具有抗辐照性和辐照稳定性,可以有效保护放射源和医疗设备,提高治疗效果。
随着放射治疗技术的不断进步,重晶石在医疗领域的市场需求也在快速增长。
3. 光学领域:重晶石具有良好的光学性能,可用于制备高纯度的光学器件,如光学透镜、棱镜、光学窗等。
随着光电子技术的广泛应用,重晶石在光学领域的市场需求也在逐渐增加。
综上所述,重晶石在核能、医疗、光学等领域的市场需求稳步增长,具有广阔的应用前景和市场空间。
三、生产技术分析目前,重晶石的生产技术主要包括溶液法、熔融法和水热法等。
其中,溶液法是目前较为常用的生产技术,其工艺流程相对简单,但生产成本较高;熔融法生产成本较低,但工艺复杂、产量低;水热法具有较高的生产效率和产品质量,但设备投资大,工艺条件苛刻。
综合比较,水热法生产重晶石的技术成熟度高,产品质量好,具有较高的生产效率和优良的应用性能,是重晶石生产的可行技术路线。
四、项目可行性分析1. 技术可行性:采用水热法生产重晶石,技术成熟度高,产品质量稳定,生产效率较高,具有良好的技术可行性。
重晶石项目可行性研究报告
重晶石项目可行性研究报告一、项目背景重晶石是一种由条状矿物颗粒组成的特殊矿石,具有高硬度、高稳定性、高耐磨性等特点,在建筑材料、装饰材料、电子元件等领域有着广泛的应用前景。
随着国内市场需求的增长和技术的不断进步,重晶石项目具有较大的发展潜力。
本报告旨在对重晶石项目进行可行性研究,为投资决策提供参考。
二、项目概况1. 项目名称:重晶石开采与加工项目2. 项目地点:中国安徽省池州市3. 项目规模:年产重晶石5000吨4. 项目主要内容:重晶石开采、加工和销售三、市场分析1. 行业发展趋势:随着我国经济的持续发展和建筑装饰行业的快速增长,对重晶石产品的需求量不断增加。
2. 市场需求:重晶石产品广泛应用于建筑装饰、电子元件、机械制造等领域,市场潜力大。
3. 竞争情况:目前市场上部分企业生产能力相对较弱,产品质量不稳定,市场占有率较低。
四、技术分析1. 采矿技术:采用露天开采和地下开采相结合的方式,保证矿石质量和数量。
2. 加工技术:通过机械破碎、筛分、洗选等工艺,提高产品的品质和附加值。
五、投资分析1. 投资规模:总投资5000万元,其中建设投资4500万元,流动资金500万元。
2. 投资回报:预计投资回报周期在3年左右,年均利润率在20%以上。
六、经济效益1. 销售收入:预计年销售收入为1000万元。
2. 成本分析:年生产成本约为600万元,包括原材料成本、人工成本、管理费用等。
3. 利润预测:预计年净利润为400万元,税后净利润300万元。
七、风险分析1. 市场风险:市场需求的不确定性、竞争加剧等因素可能影响项目的盈利能力。
2. 技术风险:采矿、加工技术可能存在不稳定性,影响产品质量和生产效率。
3. 政策风险:政府政策变化可能对项目的生产经营造成影响。
八、可行性建议1. 优化生产工艺,提高产品品质,提升市场竞争力。
2. 加强市场调研,把握市场需求变化,开拓新的销售渠道。
3. 完善管理体系,提高生产效率,降低成本,提高盈利能力。
2024年重晶石市场发展现状
2024年重晶石市场发展现状介绍本文将对重晶石市场的发展现状进行探讨。
首先,将简要介绍重晶石的定义和应用领域。
接着,将分析全球重晶石市场的规模和趋势,并对市场的主要驱动因素进行评估。
最后,将讨论重晶石市场存在的问题和挑战,并提出可能的解决方案。
重晶石的定义和应用领域重晶石是一种矿石矿物,主要成分为碳酸钙。
它通常呈白色或无色晶体,具有较高的硬度和透明度。
重晶石在建筑材料、化工、塑料、橡胶、造纸等行业中广泛应用。
它可以用于生产水泥、化肥、乳胶漆、塑料制品、纸张等产品,具有重要的经济价值和市场需求。
全球重晶石市场规模和趋势据市场研究数据显示,全球重晶石市场在过去几年呈现出稳定增长的趋势。
预计在未来几年中,市场规模将继续扩大。
这可以归因于以下几个因素:1.建筑行业的增长:随着全球城市化的加速,建筑业需求持续增长。
重晶石在水泥、混凝土和其他建筑材料的生产中具有重要作用,因此受益于建筑行业的增长。
2.化工行业的需求增加:重晶石在化肥、乳胶漆和塑料制品的生产中起到重要作用。
随着化工行业的快速发展,对重晶石的需求也在增加。
3.新兴市场的需求增长:亚洲和其他新兴市场的建筑和化工行业迅速发展,对重晶石的需求量大增。
这为全球重晶石市场带来了新的增长机遇。
重晶石市场的主要驱动因素重晶石市场的增长受到多个因素的驱动,包括:1.工业化进程加速:随着发展中国家的工业化进程加速,对重晶石的需求逐年增加。
2.技术进步的推动:新的生产技术和工艺的引入使得重晶石的生产成本降低,并提高了产品质量和可靠性,进一步推动市场的发展。
3.环境保护意识增强:随着环境保护意识的提高,人们对环境友好型产品的需求也在增加。
重晶石作为可再生材料,具有很好的环保性能,因此受到越来越多消费者的青睐。
重晶石市场存在的问题和挑战尽管重晶石市场前景看好,但也面临一些问题和挑战:1.市场竞争激烈:全球范围内存在着众多的重晶石生产商和供应商,市场竞争异常激烈,产品价值链上的企业需不断提高竞争力。
重晶石选矿生产项目可行性方案研究报告
重晶石选矿生产项目可行性方案研究报告一、项目简介重晶石是一种重要的稀土矿石,广泛应用于电子、光电子、化工等领域。
本项目旨在建立一条集选矿、生产等一体化的重晶石生产线,以满足市场需求。
二、市场分析稀土资源是我国的战略性资源,重晶石作为稀土资源的一种,具有很高的经济价值。
随着现代科技的发展,对重晶石的需求量不断增加。
目前,我国的重晶石产量满足不了市场需求,主要依赖进口。
因此,建立一条重晶石生产线具有很大的市场潜力。
三、可行性分析1.技术可行性:目前,重晶石选矿和生产技术已比较成熟,有一定的生产经验和技术储备。
项目的选矿和生产工艺可行性较高,不会存在技术上的难题。
2.经济可行性:根据市场需求和预计产量,本项目预计能够取得较好的收益。
根据初步测算,投资回收期在3-5年之间,经济效益较好。
3.环境可行性:重晶石选矿和生产过程中会产生一定的废水、废渣等废物。
但是,通过合理的环保措施和技术手段,可以有效控制污染物的排放,保护环境。
因此,本项目具备环境可行性。
四、推进计划1.技术研发:成立专业技术团队,研发适合本项目的选矿和生产工艺,并实施试验验证。
2.项目建设:根据选矿和生产工艺,进行设备采购和厂房建设等工作,确保项目能够顺利投产。
3.生产运营:建立严格的生产管理制度,保证生产线的稳定运行。
同时,加强市场营销工作,提高产品销售量。
4.环保措施:注重环保工作,采取必要的措施,确保排放达标,保护环境。
五、风险分析1.市场风险:重晶石市场价格波动较大,市场竞争激烈。
需要密切关注市场动态,制定灵活的销售策略。
2.技术风险:选矿和生产工艺涉及到一系列的技术问题,需要建立技术团队,确保技术方面的问题能够得到及时解决。
3.环保风险:重晶石产量较大,会产生一定的废物,需要对废物进行处理和排放控制。
需要严格遵守环保法规,确保项目符合环保要求。
六、项目预算本项目总投资预算为XXX万元,其中设备采购、厂房建设、人员培训等费用约为XXX万元。
重晶石矿行业报告
重晶石矿行业报告一、行业概况。
重晶石是一种重要的工业矿产,主要用于制造陶瓷、玻璃、搪瓷、光学玻璃等产品。
重晶石矿的开采和加工对于相关行业的发展至关重要。
目前,全球重晶石矿资源主要分布在中国、美国、俄罗斯、南非等国家和地区。
二、市场需求。
随着工业化进程的加快,重晶石矿的需求量逐渐增加。
陶瓷、玻璃、搪瓷等行业对重晶石的需求量持续增长,而光学玻璃等高端产品对重晶石的需求也在不断上升。
另外,随着科技的不断进步,重晶石在新能源、电子、通讯等领域的应用也在逐渐增加。
三、行业竞争。
目前,重晶石矿行业存在着激烈的竞争。
中国是全球最大的重晶石矿生产国,国内外企业在资源开发、矿山建设、技术研发等方面展开了激烈的竞争。
此外,国际市场上也存在着来自美国、俄罗斯、南非等国家和地区的竞争对手。
四、发展趋势。
未来,重晶石矿行业将面临着一系列的挑战和机遇。
一方面,随着全球经济的不断发展,相关行业对重晶石的需求将持续增长,市场潜力巨大。
另一方面,随着科技的不断进步,重晶石在新能源、电子、通讯等领域的应用将不断拓展,为行业发展带来新的机遇。
五、发展建议。
为了更好地发展重晶石矿行业,我们建议相关企业和机构应该加强技术创新,提高资源开发和加工的技术水平;加强与相关行业的合作,深度挖掘重晶石的应用领域;加强国际合作,开拓国际市场,提高行业的国际竞争力。
六、结语。
重晶石矿行业是一个充满活力和挑战的行业,随着全球经济的不断发展和科技的不断进步,重晶石矿行业将迎来更多的机遇和挑战。
我们相信,在相关企业和机构的共同努力下,重晶石矿行业一定能够迎来更加美好的发展前景。
重晶石项目可行性研究报告
重晶石项目可行性研究报告一、项目背景及概述重晶石,科学上称为铵氯钼铁,是一种晶体材料,具有稳定的化学性质和优异的光学性能,广泛应用于光学玻璃、显示器件、光纤通信等领域。
本报告旨在对重晶石项目进行可行性研究,为决策者提供有关该项目是否值得投资的信息。
二、市场需求分析1.全球需求增长:随着现代科技的不断发展,光学材料的需求也在不断增长。
重晶石作为重要的光学材料,拥有广阔的市场空间。
2.应用领域多样性:重晶石可广泛应用于光学玻璃、光电显示、光纤通信等领域,具有多样性的应用需求。
3.市场竞争程度:由于重晶石制备工艺复杂且成本较高,当前市场上的厂家较少,市场竞争程度较低。
三、技术可行性分析1.原材料供应:重晶石的主要原材料为钼酸铵和氯化铁,这些原材料易于获得,不会受到市场供应的限制。
2.制备工艺:重晶石的制备工艺较为复杂,需要进行多次高温反应、结晶和分离等步骤。
但随着技术的进步,相关制备工艺已经有了较为成熟的解决方案。
3.技术壁垒:由于重晶石制备工艺复杂,相关技术要求较高,新进入者难以快速掌握相关技术,形成一定的技术壁垒,这对于现有企业具有一定的竞争优势。
四、项目经济可行性分析1.投资成本估算:重晶石生产线的建设需要购买设备、建设生产车间、购买原材料等,初步估算投资成本为X万元。
2.预期收益计算:根据市场需求和预计产能,预计年销售收入为Y万元,经营成本约为Z万元。
假设平均利润率为30%,预期年净利润为(Y-Z)*0.3万元。
3.投资回收期计算:根据预期年净利润和投资成本,计算投资回收期为投资成本/X万元。
五、风险分析与对策1.市场风险:市场需求不确定性、竞争加剧等风险可能对项目产生影响。
应制定差异化发展策略,积极拓展市场,并与客户建立长期合作伙伴关系。
2.技术风险:由于重晶石制备工艺较为复杂,技术风险存在。
应加强研究与开发,提升技术水平,保持技术领先地位。
3.成本风险:原材料价格波动、能源价格上升等风险可能导致成本增加。
重晶石矿制备活性重晶石的研究进展
重晶石矿制备活性重晶石的研究进展
肖琴;满瑞林;杨萍;尹晓莹;黄雄
【期刊名称】《矿产保护与利用》
【年(卷),期】2012(000)006
【摘要】绍了以重晶石矿为原料,经除杂增白后制备活性重晶石的工艺。
将除杂增白技术进行分类,并综述了活性重晶石制备中常用技术及其应用,为传统上直接应用重晶石的方式转变为重晶石除杂增白—表面改性一体化提供思路,拓宽了重晶石矿应用范围,提高其经济效益,为制备新型功能材料提供途径。
【总页数】5页(P50-54)
【作者】肖琴;满瑞林;杨萍;尹晓莹;黄雄
【作者单位】中南大学化学化工学院有色金属资源化学教育部重点实验室,长沙410083
【正文语种】中文
【中图分类】TD975.1
【相关文献】
1.高活性重晶石粉体制备研究 [J], 雷绍民;李佳;王欢;慎舟
2.超细活性重晶石的制备 [J], 满瑞林;刘英
3.某稀土矿尾矿综合回收萤石和重晶石试验研究 [J], 付翔; 徐叶果
4.安徽省板桥—洼子陈重晶石多金属矿地质特征及矿床成因 [J], 肖远俊
5.甘肃省肃南县红尖一带重晶石及多金属矿矿床成因及找矿方向 [J], 岳海龙;王恒山
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
重晶石项目可行性研究报告
重晶石项目可行性研究报告一、项目背景和目标重晶石是一种具有高热传导性和高热稳定性的材料,因此在电子、光电子、航空航天等领域有广泛应用。
本项目旨在建立一条重晶石生产线,以满足市场对重晶石的需求,并提供高质量的产品。
二、市场分析1.重晶石市场需求量大:随着电子、光电子行业的快速发展,对高热传导性材料的需求不断增加,重晶石作为一种理想的材料,在市场上有广阔的应用前景。
2.市场竞争激烈:目前,国内外都有一些重晶石生产企业,市场竞争激烈。
但是,由于重晶石具有高技术门槛,产品质量要求较高,因此在市场上具有较大竞争优势的企业相对较少。
3.市场价格稳定:由于重晶石市场需求量大,供不应求,因此产品价格相对稳定,有利于项目的盈利。
三、技术分析1.生产工艺成熟:重晶石的生产工艺相对成熟,技术门槛较高,需要具备一定的生产经验和专业知识。
但是,随着技术的进步,重晶石的生产工艺逐渐简化,使得生产成本得到降低。
2.设备投资大:重晶石的生产需要投资大量的设备,包括熔炉、研磨机等。
因此,项目需要充足的资金支持。
3.环保要求高:重晶石生产过程中会产生一定的废水和废气,对环境造成一定的影响。
因此,在项目建设过程中,需要合理规划环保设施,满足环保要求。
四、经济效益分析1.项目投资回收期短:根据市场需求和竞争情况,预计项目的投资回收期约为3-5年。
由于重晶石市场需求量大,产品价格相对稳定,项目具有较好的盈利前景。
2.项目利润空间大:重晶石具有较高的附加值,生产成本相对较低,因此项目具有较大的利润空间。
同时,项目还可以考虑通过技术创新和产品升级,提高产品的附加值和市场竞争力。
3.项目对地方经济贡献大:重晶石项目的建设将带动相关产业的发展,促进当地经济的增长。
同时,项目还将提供大量的就业机会,促进就业稳定和社会和谐。
五、风险分析1.市场风险:重晶石市场需求量大,但市场竞争激烈,项目需要具备较强的市场开拓能力和市场营销能力。
2.技术风险:重晶石生产工艺较为复杂,需要具备一定的生产技术和经验。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ干法工艺
重晶石莫氏硬度较低、密度大、脆性好,容易粉碎。目前重晶石的超细粉碎
大多采用干法工艺,常用的设备有气流磨、机械冲击磨、振动磨等。其中采用气流粉碎机可将重晶石粉碎到 ≤5μm。
2.2湿法工艺
在湿式选矿提纯后接着进行超细粉碎加工,可以采用湿法超细粉碎工艺,设备可选用搅拌磨、振动磨、球磨机等。江苏宜兴某厂生产的高效超细磨剥机综合研磨、擦洗、砂磨、塔磨等设备特点,具有湿法连续作业、效率高、磨耗低等特点,当给料粒度为200 300目时,经磨剥颗粒小于2um含量可达90% 98%(平均粒径为0.5um以下)。
3.超细活性重晶石的制备技术
活性重晶石的制备主要是利用各类材料或助剂,采用物理化学方法对矿物表面经行处理,进而改善或完全改变矿物的表面物理化学性质。重晶石矿粉表面改性是根据高分子材料应用的需要,利用物理、化学等方法对重晶石矿粉的表面进行处理,有目的地改变粉体原来表面的物理化学性质,提高其与高分子材料分散性、亲和性。
2.超微细重晶石的制备技术
现代高新技术产业及传统产业的技术进步要求非金属矿物原材料向超细化、功能化、复合化和系列化发展。小于10um的颗粒集合体称为超细粉体,它是一些天然矿物和人造矿物的主要利用形式。高纯度、高白度超细重晶石的突出特点是:优越的光学性能、良好的分散性、较好的吸附性。重晶石粉碎后仍保持矿物的晶体结构,即可代替钦白粉用于油漆涂料、橡胶、塑料、造纸、陶瓷等行业。
3.2偶联剂改性重晶石
3.2.1硅烷偶联剂改性
硅烷偶联剂是一类分子中同时含有两种不同化学性质基团的有机硅化合物,能在有机高分子材料与无机材料之间架起一座“桥梁”,使两种性质差异较大的材料产生一种良好的界面,牢固的结合在一起。
由硅烷偶联剂进行表面改性的重晶石超细粉体作为高分子材料的填料,与高分子材料有良好的相容性和亲和力,均匀分布在基体中。欧阳兆辉等[15]研究发现,硅烷偶联剂(WD - 60)可以显著改善重晶石矿粉的疏水性;改性重晶石矿粉具有良好的流动性和分散性。陈有双等[16]将利用硅烷偶联剂(Si69)改性的重晶石矿粉添加到橡胶中,当改性重晶石矿粉用量为20% 30%时,重晶石/橡胶复合材料的拉伸强度最高达到25MPa,断裂伸长率达到700%,且材料的耐磨性强。改性后重晶石矿粉具有优异的补强效果及理想的加工特性,可在橡胶中替代炭黑。
1.2.3浸出提纯增白
纯重晶石显白色、有光泽,由于混入物的特性和数量不同,会呈现浅灰色、淡蓝色、黄色、粉红色、褐色、淡棕色等。浸出提纯利用重晶石与伴生矿物的表面化学性质的不同,通过酸(或碱)浸出、氧化—还原除去矿石中的炭及铁、锰、镁、镍等杂质。酸(碱)浸出处理是利用硫酸、盐酸等(碱)与重晶石伴生的金属化合物(或 )进行反应,生成可溶于稀酸(硅酸盐)的化合物,再经洗涤和过滤,与可溶物分离[5]。氧化—还原法首先用过氧化氢、次氯酸钠或浓硫酸等氧化剂将把矿物中伴生的金属化合物溶解,并氧化重晶石中的致色有机物,再加入还原剂将 还原成 ,在较短时间内将铁浸出,达到提纯增白、提高矿物品位的目的。李雪琴等[6]采用酸—碱综合浸出,使重晶石矿物含量由提纯前的95.6%提高至97.29%,主要致色物 全部去除。刘理根[7]将低品位的重晶石矿进行浮选后,在硫酸的酸洗条件下,以铝粉作为还原剂,获得了 的质量分数为96.12%、白度为89%的重晶石粉产品。
3.1.1阴离子表面活性剂改性
在水中电离后起表面活性作用的部分是带负电荷的表面活性剂称为阴离子表面活性剂。硬脂酸是应用广泛的阴离子表面活性剂,其分子的一端为长链烷基R,结构与聚合物结构相近,因此与聚合物基料有着良好的相容性;分子的另一端为- COOH,可与无机矿粉发生物理、化学吸附。
未经改性的重晶石矿粉,由于其与橡胶界面的亲和性差限制了其在橡胶中的应用,将改性后的重晶石矿粉填充到橡胶中,不仅能提高重晶石的附加值,降低橡胶材料的生产成本,又能为制备耐磨性、耐老化性及具有特殊硬度的新型橡胶材料提供技术参考。张德等[9]将未改性和用硬脂酸改性的重晶石矿粉分别填充到丁苯橡胶中,发现其伸长率由150%增加到230%,其扯断强度从1.58MPa提高到2.17MPa;当填充量为50%时,用硬脂酸改性的重晶石矿粉比用金属酸脂改性的韧性要好,而扯断强度相当;同时,重晶石粒度越细,增强效果越好。施利毅等[10]在橡胶混炼过程中,在保持橡胶原有生产流程和配方不变的基础上,添加1% 5%表面改性过的纳米重晶石粉体,发现橡胶的耐磨性提高了1.6倍左右。陈有双等[11]在高速搅拌机搅拌粉体时以滴加的方式加入硬脂酸,制成活性重晶石,用于补强橡胶。通过拉伸性能、硬度、耐磨性能的分析,活化重晶石用量在为30%时,其拉伸强度为25MPa,断裂伸长率达到900%,橡胶复合材料的耐磨性能也有一定程度的提高。重晶石通过改性可以作为一种新型的橡胶补强材料,具有优异的补强效果及理想的加工特性。
满瑞林等[8]将品位为92. 5%的重晶石矿经雷蒙磨初级粉碎、五级湿法剥片等处理,获得了超细产品,其粒度组成为 =0. 1um, = 0. 45um, =1.45um,粒径小于2um的达96%。粉料经酸洗处理,可提高其白度及耐候性等性能;在剥片中加入活化剂,可在超细粉碎的同时进行活化处理;将该产品加入到油漆中使用和检测,产品具有分散性好、稳定等优点,是沉淀硫酸钡的理想代用品,且生产过程简单、经济。
重晶石矿粉改性中,改性剂的选择会直接影响重晶石的改性效果,以及作为填料在高分子材料中的应用效果,因此改性剂的选择对制备活性重晶石起着关键作用。在无机粉体改性中,改性剂可分为表面活性剂、偶联剂、有机聚合物、不饱和有机酸、金属氧化物及其盐、超分散剂等。目前,在活性重晶石的制备中,常用的改性剂是表面活性剂、偶联剂、金属氧化物及其盐等。
3.1.3非离子表面活性剂改性
非离子表面活性剂中的亲水基团和亲油基团能分别与填料和高分子材料发生作用,加强二者联系,从而提高体系的分散性和亲和性。在制备活性重晶石时,单独使用非离子表面活性剂,得到的效果并不佳。张凤仙等[14]采用非离子表面改性的重晶石应用于油漆时,重晶石矿粉沉淀结块。非离子表面活性剂作为辅助剂,与阴离子表面活性剂或阳离子表面活性剂搭配使用,能达到更好的改性效果。
作为油漆填料,改性后的重晶石矿粉必须与有机质油漆有良好的亲和性,均匀分散在基体中;同时能增加油漆的光泽度、附着力等,并具有良好的抗酸、抗碱性能。王威等[12]利用硬脂酸对重晶石矿粉表面进行改性,改性重晶石超细粉在F03-1红酚醛调和漆中的应用实验表明,其性能均能符合指标,与有机质油漆有良好的相容性,遮盖力得到改善,可以代替价格昂贵的沉淀硫酸钡,降低生产成本。改性后的重晶石矿粉作为油漆填料,不仅可以降低成本,还可以增加油漆的厚度、强度和耐久性。
重晶石属于硫酸盐类矿物,化学式为 ,组成为65.7%的BaO和34.3%的 。重晶石属于斜方晶系,硬度3~3.5,密度4.5g/ 。矿物晶体透明至半透明,以板状或棱柱体产出,并呈现出玻璃、松脂光泽;某些重晶石在底轴面上会呈现珍珠光泽。重晶石的晶型成板状放射晶簇、粗叶理状、粒状、土状等。纯重晶石显白色、有光泽,由于杂质及混入物的影响也常呈灰色、浅红色、浅黄色等,结晶情况相当好的重晶石还可呈透明晶体出现。重晶石是一种重要的含钡矿物,是制取钡和钡化合物最重要的工业矿物原料,具有密度大、难溶于水和酸、无毒、无磁性,能吸收α-射线、β-射线及γ-射线、热学性质稳定等特点。
3.1.2阳离子表面活性剂改性
当重晶石粉体表面带负电荷时,需采用阳离子表面改性剂,如甲基油酸氯化铵、双十八烷基二甲基氯化铵、十二烷基三甲基溴化铵、十二烷基二甲基苄基氯化铵等。带正电的活性基团与重晶石表面的负电荷反应,使矿粉表面连上长链烷基,增加颗粒之间的空间位阻,避免颗粒在碰撞过程中发生团聚,从而使重晶石粉体之间分散更好,同时长链烷基与高分子材料结构相似,两者有很好的亲和性。李琳琳[13]研究了阳离子表面活性剂十二烷基三甲基溴化铵(DTAB)亲油化改性纳米重晶石的工艺及改性效果。研究结果表明,纳米重晶石的表面吸附了大部分的DTAB,制备的活性的重晶石表面自由能降低,由亲水性转变为疏水性,并且在一定程度上提高了纳米重晶石与液体石蜡油的相容性。
1.2化学提纯与增白
1.2.1浮选提纯增白
对于沉积型重晶石矿以及与萤石、硫化矿等伴生的热液型重晶石矿,其嵌布粒度很小,采用物理除杂效果不佳,常采用浮选。浮选药剂可分为两种:一种是以烷基磺酸盐、脂肪酸基硫酸盐为主的阴离子捕收剂;另一种是以高级胺盐为主的阳离子捕收剂。在重晶石浮选过程,由于伴生矿的多样性,采用单一的浮选药剂往往达不到预想目标,因此常采用组合药剂,使药剂之间相互促进,达到更好的浮选效果。萤石、方解石与重晶石同属钙离子型化合物,三者晶格能都在417 519之间,可浮性相近,这决定了复合型重晶石矿较难选别。王玉婷等[2]采用混合捕收剂十二烷基硫酸钠 油酸钠(96g/t 24g/t)混合抑制剂硅酸钠 氟硅酸钠(800g/t 200g/t)浮选平水铜矿的尾矿回收重晶石,比采用单一捕收剂、抑制剂取得了更好的指标:精矿品位95.2%,提高了3.52%;回收率83.2%,提高了2.67%。王德强等[3]将重晶石细磨,使其与石英单体解离,采用油酸加氧化石蜡皂或十二烷基磺酸钠加氧化石蜡皂作捕收剂,水玻璃和碳酸钠作为调整剂和脉石抑制剂,浮选效果较好。精矿品位 大于98%, 小于1%,达到了预想指标。
重晶石矿物材料的研究进展
摘要:介绍了重晶石的提纯与增白技术以及重晶石矿物材料制备中的高纯、超微细和表面改性技术;并综述了活性重晶石制备中常用技术及其应用,为传统上直接应用重晶石的方式转变为重晶石除杂增白—表面改性一体化提供思路,拓宽了重晶石矿应用范围,提高其经济效益,为制备新型功能材料提供途径。