钾钠长石矿的除铁提纯流程研发

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某低品位钾长石矿提纯工艺研究

某低品位钾长石矿提纯工艺研究

中图分 类号 : T D 9 7 3 . 5 文献标识码 : A 文章编号 : 1 0 0 0 — 6 5 3 2 ( 2 0 1 3 ) 0 1 — 0 0 4 3 — 0 4
长 石是一 种 重要 的 工业 矿 物 , 是 长 石族 矿 物 的
1 . 2 矿物 组成及 特 征
总称 , 是钾 、 钠、 钙及钡的无水架状结构等铝硅酸盐 ,
行 了单一磁选 、 脱 泥一 磁选 、 浮选 、 脱泥一 磁选 一 浮选 四个 除铁 流程试验 , 结果 表 明浮选法 除铁 效果 较佳 。试验
首先采 用阴离子捕收剂 十二烷基磺酸钠和石油磺酸钠反 浮选 除去长石矿中细粒的含铁矿 物 , 再经 H F法用 十
二胺捕 收剂 对长石一 石 英进行分 离 , 结果 表明 , 可得产 率 4 3 . 5 7 %、 含F e O 0 . 2 5 %、 K 2 O 1 3 . 1 0 %、 N a 2 O 0 . 2 1 %、
5 mm, 大 多数在 1 ~3 m m, 他形晶 , 颜色微红 , 常 见
破碎 现象 和表 面粘 土化 , 普 遍 具有波 状 消光 , 含 深色 杂质 和气 液包体 。 石英 : 粒径 范 围为 0 . 0 5~0 . 6 m m, 他形 晶 ; 有乳 白色 和无 色两种 ; 乳 白色石 英颗 粒较 小 , 无色石 英颗 粒 稍大 。乳 白色 的石 英 形 成 稍 早 , 多 是 硅化 作用 形 成; 无色 石英 呈 细脉状 、 斑 团状 。

求, 不能直接利用 , 需通过物理 、 化学处理等手段精 选有用矿物, 除去杂质成分 , 降低有 害元素的含量 , 以达 到工业 利用 的技 术 指标 。工业 应 用 中对 长石 原
料 的含 铁量 有一 定 限制 , 工 业制 品的等 级越 高 , 对 长 石 粉 的含铁 量要 求 就 越 严 格 , 我 国 大 多数 钾 长 石 矿 需 降铁 提纯 。

陕南某钾钠长石矿选矿除铁试验研究

陕南某钾钠长石矿选矿除铁试验研究
精矿总产率达 8 6 . 7 2 %。
关键 词
长石
除铁
磨矿介 质
脱泥
中图分类号 : T D 9 7 3 + . 5 文献标识码 : A
Ex p e r i me n t a l S t ud y o n S e pa r a t i o n o f I r o n f r o m Fe l d s pa r i n S o u t h e r n S h a a n x i
在于赤褐铁矿等游离矿物 中或赋存在云母矿物中 [ 1 】 。 通常使 用磁选、 浮选、 脱除矿泥等选矿方法去除。试 验分别从磨矿介质、 磨矿细度、 脱泥方法、 矿泥进一步 处理等几个方面进行选矿试验 , 探索最佳工艺流程 。 1 . 3 . 1 磨矿介质试验 : 长石选矿中为避免铁污染 , 多 采用轮碾机、 砾磨机 或瓷球磨机等作为磨矿设备 , 磨
矿效 率均较 低 。 因此进 行磨矿 介质 试验 , 分 别研 究铁
铁长石资源较少 , 多数矿石需降铁提纯才能满足工业
生产 圆。
针对陕南某长石矿 , 采用磁选 一 脱泥 一 浮选法进 行除铁试验 , 得到 F e : O 含量为 0 . 0 4 % 的长石精矿 。 1 实验部 分 1 . 1 矿石性 质 矿 样为 陕 南某 地 长石矿 , 原 矿 化 学多元 素分析 结果 ( %)为 : K 2 0, 3 . 2 0 ; N a 2 0, 4 . 8 0 ;
第3 6 卷第5 期
2 0 l 3 年9 月
非 金 属 矿
No n . Me t a l l i c Mi ne s
Vl o I . 3 6 No. 5 S e p t e mbe r ,20 1 3
陕南某钾钠长石矿选矿除铁试验研究

【精品】钾钠长石矿的除铁技术研发

【精品】钾钠长石矿的除铁技术研发

钾钠长石矿的除铁技术研发河北理工大学化学工程学院夏青一.钾钠长石的应用、性质及国内外的研发现状1。

钾钠长石的应用及要求制造玻璃是长石的主要用途之一,美国约60%的长石用于玻璃制造业,在欧洲和亚洲约有20%~40%。

长石中的Al2O3在玻璃中起防止析晶,提高玻璃机械强度和抗化学腐蚀能力的作用,是普通玻璃不可缺少的化学组分[1];长石中的钾、钠可以部分代替其他昂贵的碳酸钾和纯碱的用量,从而带来整个配合料成本的下降。

在陶瓷工业中的用量占30%,主要用在陶瓷坯体配料、陶瓷釉料及搪瓷中,其次用于化工、磨料磨具、玻璃纤维、电焊条等其他行业[2]。

我国长石矿产品目前还没有制定统一的产品质量标准,但对长石含铁量等杂质的要求越来越高,玻璃工业及陶瓷工业对钾长石的一般工业要求如表1和表2,还有一些应用领域对长石原料的烧成白度也有一定的要求.故脱除其中的铁、钛、云母等深色矿物就十分必要,例如某些日用陶瓷中作配料和釉料的长石填料的Fe2O3+TiO2要小于1%[3]。

表1玻璃工业对长石的要求(%)成分SiO2Al2O3Fe2O3Na2O K2O钾长石≤70≥18≤0.2钠长石63~70 16~20 <0。

3 ≥8≤1表2陶瓷工业对钾长石的要求(%)成分K2O+Na2O Na2O Fe2O3Al2O3MgO+CaO 特级品≥12〈4 <0.15 ≥17〈2 Ⅰ极品≥11〈4 ≤0.2≥17〈2 Ⅱ极品≥11≤0.5≥17<22.钾钠长石的性质长石是钾、钠、钙、钡等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物,晶体结构属架状结构.其主要化学成分为SiO2、Al2O3、K2O、Na2O、CaO等[4]。

长石族矿物是地壳中分布最广的矿物,约占地壳总重量的50%,是一种普遍存在的造岩矿物。

60%的长石赋存在岩浆岩中,30%分布在变质岩中,10%存在于沉积岩碎屑岩中,但只有在相当富集时长石才能成为工业矿物.长石矿物富含钾、钠等碱金属,熔融温度较低(1100~1200℃),熔融间隔较长,具有较强的助熔性和较高的化学稳定性[5]。

钾钠长石矿的除铁提纯流程研发

钾钠长石矿的除铁提纯流程研发

钾钠长石矿的除铁提纯流程研发河北理工大学化学工程学院夏青长石是一族含有钾、钠、钙和少量钡等碱金属的架状构造的铝硅酸盐矿物。

长石在高温下熔融后成为胶体物质,冷却时不再结晶而成为透明的玻璃质,这种玻璃质具有高度的绝缘性,高度的化学稳定性,因此在一些工业部门具有广泛而重要的用途[1]。

长石的熔点在1100—1300℃之间,比石英和硅酸盐的熔点低,在与石英及硅酸盐矿物共融时有助融作用等特点,常用于玻璃及陶瓷工业的助熔剂,并可降低烧成温度。

在搪瓷原料工业上可用长石和其他原料相配。

此外,长石还可以用于磨料工业的磨具和磨料;生产玻璃纤维;用作焊条等的融合结合剂、去污剂。

钾长石是制造钾肥的原料,也是化工工业的原料。

长石因其优良的工艺特性被广泛用作玻璃、陶瓷、化工、磨料磨具、玻璃纤维、电焊条工业的原料[2]。

一、钾钠长石的除铁提纯流程钾钠长石矿中含有一定量有害杂质,特别是铁、钛元素的存在严重影响着长石的开发利用以及长石产品的质量。

随着高品质钾钠长石的开发殆尽,对低品位长石的除铁提纯是目前正在研发的一项重要课题。

钾钠长石矿的除铁提纯目前存在着多种方法和流程,结合目前低品位长石矿的开发利用情况,李学伟、管俊芳等[3]指出单一的选矿提纯工艺已不能满足当前的市场需求,采用多种选矿方法,组成联合选矿工艺是解决低品位矿选矿的有效途径。

本文以钾钠长石矿的“磨矿一脱泥一磁选一浮选”工艺流程为线索,对与该流程相关的流程环节进行详细的说明,并指出该流程在对钾钠长石矿的除铁提纯中实际取得的效果。

该流程的流程图见图1。

1. 磨矿对矿石进行磨矿,一方面是为了使有用矿物与有害矿物单体解离,一方面是为了满足最终产品的粒度要求,因此,磨矿是选别前的一个重要作业。

长石的磨矿主要分为干法磨矿和湿法磨矿两种。

相对而言,湿法磨矿效率较干法磨矿高并且不易出现“过磨“现象[1]。

磨矿介质是磨矿效率的重要影响因素,磨矿介质大致可以分为钢质介质、瓷质介质和石质介质。

钾钠长石加工工艺

钾钠长石加工工艺

钾钠长石的加工工艺长石是由硅氧四面体组成的K、NA、Ca的硅酸盐矿物。

其主要成分为SiO2、Al2O3、K2O、Na2o、CaO、MgO,是重要的制造原料,广泛用于化工、磨料、玻璃纤维、电极、搪瓷和填料等行业。

优质玻璃和陶瓷产品的流行需要越来越多的高纯度低铁长石供应。

长石加工厂的工作流程是怎样的?一般来说,富钾、钠长石精矿的回收采用重选、电选、磁选、浮选等联合选矿方法,去除石英、云母等伴生矿物。

1.破碎研磨长石的破碎、磨削不仅要满足最终产品的粒度要求,还要满足除杂工艺的需要。

长石的粗碎多采用颚式破碎机,粒度在10mm左右。

长石加工厂的细碎和磨粉机械有多种选择,目前,长石粉磨可分为干磨和湿磨,湿磨比干磨效率更高。

2、洗矿脱泥水洗工艺适用于风化花岗岩或长石砂矿生产的长石,主要去除粘土、细泥、云母等杂质。

常用洗矿机:振动筛、原木洗选机、搅拌槽、研磨机。

脱泥主要用于去除初级矿泥和磨矿产生的次级矿泥,防止大量细矿泥影响后续工序如浮选、磁选等的分离效果。

常用设备有脱泥斗、离心浓缩机、水力旋流器等。

3、磁选由于长石矿石中的铁矿物、云母、石榴石等具有磁性,利用外加磁场可将其与长石矿物分离。

一般来说,长石中的铁矿物和云母的磁性较弱,只有采用强磁选机才能得到很好的效果。

主要磁选设备有永磁滚筒式强磁选机、永磁滚筒式中型强磁选机、湿式平板式强磁选机和高梯度强磁选机。

4. 浮选浮选是去除长石中杂质的有效方法。

一方面,可以去除长石中的铁、钛等杂质元素,化学药剂的组合取决于杂质的现有成分;另一方面,长石可以从石英中析出,从而增加K、Na 的含量。

目前,对长石与石英的分离,以及钾长石与钠长石的选择性分离研究较多。

钾长石选矿工艺及标准

钾长石选矿工艺及标准

郑州山川重工有限公司
日处理500吨钾长石选矿工艺流程
成品
钾长石选矿工艺介绍
从矿上采出的钾长石原矿运到选矿厂矿坪,矿坪原矿存放量一般要达到日处理量的5倍以上。

原矿用装载机运往格筛式料仓,格筛的间距控制在小于340mm,通过格筛格去大块(大块另外处理),合适块状矿物进入给矿机。

给矿机均匀的把物料送入第一道颚式破碎机(粗碎),进料小于340mm,出料小于
100m m。

碎后细料被皮带输送机运输到第二道颚式细碎机,进料小于100mm,
出料小于30mm,。

细碎后物料被皮带输送机运输到第三道反击式高效细碎机,进料小于30mm,出料小于10mm,使入磨矿石粒度小于10mm,实现多破少磨的目的。

细碎过程中,部分含铁高的颗粒会单体解离,为了最大可能的避免含铁物质进入后期加工工序,细碎后的矿物通过磁力滚筒初步除铁,除去含铁多的颗粒杂质,做到能早尽早除杂。

经过除铁的矿粉,输送进入料仓,料仓下安装电磁振动给料机,可以无级调节给料量,均匀通过输送皮带机,进入球磨机,磨矿后,通过分级机控制磨矿细度,粗料返回再磨,细料溢流进入磁选机除去磁性铁,经过除铁的矿粉进入搅拌桶调节矿浆浓度,后进入浮选机,同时药剂搅拌桶把调配好的药剂加入。

浮选机除去矿物中的云母、硅、钙等杂质后,精粉用泵送入高梯度磁选机除铁,除铁后的矿浆用泵送入斜管浓密机,脱去大量水份,底流进入圆盘真空过滤机脱水,使矿粉水分含量小于10%,产出湿基矿粉。

如客户需要干粉,需增加烘干机。

郑州山川重工有限公司技术部联系人:刘国华139********
陶瓷工业对钾长石的质量要求。

河南某钾长石矿的精选除铁研究

河南某钾长石矿的精选除铁研究

河南某钾长石矿的精选除铁研究作者:郝小非等来源:《佛山陶瓷》2013年第08期摘要:本文以河南某钾长石矿产资源为研究对象,通过单一浮选除铁工艺流程,可得到产率为77.78%左右、Fe2O3含量为0.28%的中低档钾长石粉产品。

为今后低品位钾长石的开发利用提供了技术依据。

关键词:钾长石;混合捕收剂;反浮选;除铁1 引言该矿石中的主要矿物有微斜长石、斜长石、钠长石、石英及绢云母。

金属矿物主要为褐铁矿,其中,钾长石(微斜长石和条纹长石常互为交生)为50%~55%、钠长石为10%、石英为30%~35%、绢云母含量小于1%。

原矿化学组成分析结果见表1。

长石是一种重要的工业矿物,主要用作玻璃和陶瓷的生产原料。

在玻璃工业中,长石消费量约占长石总消费量的50%~60%。

在陶瓷工业中,长石消费量约占长石总消费量的30%。

除此之外,钾长石还应用于化工、磨具磨料、玻璃纤维、电焊条生产等行业。

评价长石产品质量的技术指标主要是烧成白度和K2O、Na2O的含量。

在透明玻璃的生产中,原料中的铁会对玻璃的透光度和颜色产生不良影响;在陶瓷生产中,铁易使制品表面产生黑点、熔疤和熔洞[1-3]。

不同类型矿石的除铁方法和效果不同,主要取决于铁的状态、粒度,以及矿物间的相互关联。

磁选工艺是最常用的工艺[4],但对于含铁矿物呈细粒嵌布的长石矿来说,浮选是最主要的选矿方法。

当pH值为3~4时,用胺类捕收剂浮选云母;当pH值为4~5时,用磺酸盐类捕收剂浮选含铁矿物[5]。

在酸性条件下浮选时,对设备要进行耐腐蚀处理,且对环境影响较大。

因此,开展在碱性条件下的除铁试验是未来发展的方向。

另外,随着高品位钾长石矿资源的日益枯竭,利用低品位钾长石矿资源迫在眉睫。

我国钾长石资源极其丰富,主要分布在安徽、内蒙古、黑龙江、新疆、四川等23个省区,分布十分广泛,但主要以中低品位为主[6]。

目前,我国钾长石的利用主要为采富弃贫的方式,即以开采高品质为主。

而低品位钾长石的合理开发利用并未引起足够的重视,大部分都未开发利用,成为了“呆滞”资源。

低品质钾钠长石矿选矿提纯试验研究的开题报告

低品质钾钠长石矿选矿提纯试验研究的开题报告

低品质钾钠长石矿选矿提纯试验研究的开题报告一、选题背景钾钠长石是一种重要的矿石资源,在建筑材料、玻璃、陶瓷等行业有广泛应用。

但是在开采和选矿过程中,会存在低品质钾钠长石,其含杂质较高、品质较差,难以直接应用于工业生产。

因此,如何提高低品质钾钠长石的品质,降低杂质含量,成为了研究的热点之一。

本研究旨在探究低品质钾钠长石的选矿提纯方法和工艺流程。

二、研究目的1.了解低品质钾钠长石的物理和化学性质,确定其适宜的选矿提纯条件。

2.对低品质钾钠长石矿进行选矿试验,找出最优化的选矿工艺流程。

3.对提取的精矿进行化学分析和物理性能测试,评估提纯效果。

三、研究内容1.钾钠长石矿物学性质的分析,确定物理和化学选矿的指标参数。

2.采用浮选、磁选等选矿技术进行选矿试验。

3.对选矿试验得到的精矿进行化学和物理性能测试,评估提纯效果。

四、研究方法1.矿物学性质分析:采用光学显微镜、X射线衍射仪、SEM等仪器对低品质钾钠长石矿进行物理学和化学学特性的分析。

2.选矿试验:在确定的物理和化学选矿条件下,对低品质钾钠长石矿进行浮选、磁选等选矿试验。

3.化学和物理性能测试:对选矿试验得到的精矿进行化学分析和物理性能测试,评估提纯效果。

五、预期成果本研究将得到低品质钾钠长石矿选矿提纯的最优化工艺流程和技术条件,为相关行业的生产提供技术支持和参考,同时也为该领域的研究提供新的思路和方法。

六、研究意义1.该研究可以开发利用低品质钾钠长石矿,提高资源利用率,降低对其他资源的依赖。

2.探讨低品质钾钠长石矿的选矿提纯方法有助于提高矿山资源的开采技术水平。

3.研究成果可为相关行业的生产提供技术支持和参考,促进工业生产的可持续发展。

山东某钾钠长石矿提纯工艺的试验研究

山东某钾钠长石矿提纯工艺的试验研究
第3 卷 第 l 4 期 2 1年 1 0 1 月
非 金 属 矿
N on. et lc M ali M i nes
Vb . 4 No. 13 1
J nua y 2011 a r,
山东某钾钠长石矿提纯工艺 的试验研究
张凌 燕
摘 要
关键词
潘 力
邱杨 率
黄 雯
40 7 ) 30 0
Absr c Th e h o o i a r c s f ’rn i g—d si n — g e i e a ai n — o t to ’ sa o t d t o c n r t e d p ro e f o ta t et c n l g c l o e s o g d n p i el mi g ma n tc s p r to f a ai n wa d p e c n e ta et f l s a r r m l o he
火成 岩 、 质岩 、 积岩 中都可 出现 。长石 的熔 点在 变 沉 10 ̄ 30C之 间 , 学稳定性 好 , 与石英 及铝 硅酸 10 10  ̄ 化 在 盐共熔 时有助熔作 用 , 常被 用于制 造玻璃 及陶 瓷坯釉 的助熔剂 , 可降低烧 成温度 ; 并 此外 , 长石 玻璃体 的生
硫酸, 胺类阳离子捕收剂 , 非极性油 ( 均为市售) 。 实验仪器 : M . 型三辊 四筒磨矿机 , X B7 0 湖北探 矿机械厂 ; l . 0 S n1 周期式脉动高梯度磁选机 , o 0 江西 赣 州 冶 金 研 究所 ; K F R /D型 l L单槽 浮选 机 , 汉 洛 武
K e r f l s a o eg y wo ds e d p r r nndn i g d si n ma ne i e a a i n fo t t n e lmi g g tcs p r t l a a i o o

钾钠长石除铁提纯试验分析及生产实践

钾钠长石除铁提纯试验分析及生产实践
磁选工序时, 各产品产率及 F z 3 e 含量列于表 2 平 o ( 均值 , 一段按1 0td 0/计算 ) 8 。
表 2 各产 品产率及 F z 3 eo 含量
对3 个方 面进行 了完善 和改 进 : ①沿滚筒纵 向相对
位置 , 粘贴两条 2m 宽的保护胶条 ; 0m ②另外补充一
由于存在以上 问题 , 除铁率不 足 1 %, 0 基本丧失 了
磁选设备应有的效 能。
扣除一段钽铌精矿及溢流带走的部分铁 , 实际至二
毛美心( 96一) 矿长 。 16 , 高级工程师 。 A在读 。3 0 3江 西省 MB 360
段磨机排矿 , 次生 F2 3 e0 含量为00 %。 .9 32 铁在各产品中的分布 . 生产 实 践 中发 现, 即使 磁 选 机 停 开, 长石 中 0 含量 也 只有 0 1 %~0 1 %( 3 .2 .6 平均0 1 %) .4 ,
进入磨机 的矿石  ̄ 2 3 ' 0 含量为O 1 %。 e .2

垄茎
: ; 塑 : 壅 墨 a 0 鱼 里 : ! : : : 垄 竺 :! 根据国家规定 的矿产品质量要求 , 电瓷、 玻璃用
Q ;
里 ;
段 尾矿
一 段溢 流
3 1 杂质铁的来源 ,
() 1 矿体 中含有原生铁 , 主要以磁铁矿 、 赤铁矿 、
黄铁矿等形式存在。依据不 同采 区的矿石 , 含量有 很大差异 。其 中黑斑 矿含铁量高 ( 同时含 Mn , )以
F2 计 , e 大于O2 %, .5 凭外观颜色就能轻易加 以区 分。该部分矿石不 回收长石 , 对销售无影响, 以下的 论述不涉及于此 。回收长石部分所开采的中、 强钠

低品质钾钠长石矿选矿提纯

低品质钾钠长石矿选矿提纯

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟低品质钾钠长石矿选矿提纯长石是陶瓷、玻璃等制造业的重要原料。

随着玻璃、陶瓷产品日益高档化,对高纯低铁的长石原料需求量不断扩大。

虽然我国长石资源丰富,但一般含铁都较高,必须经过除铁提纯才能应用。

目前,我国长石加工提纯存在磨矿效率低、选矿工艺技术落后、生产设备陈旧等问题,没有形成规模化和产业化。

针对上述问题,对江西宜春钾钠长石矿进行了原矿性质与特征研究,并采用高效率的湿法连续式磨矿代替传统的石质轮碾或间歇式砾磨等磨矿方式,探讨了瓷球、钢棒和钢球介质下的磨矿细度情况。

针对铁、钛等杂质矿物主要富集在细粒级矿石中的特点,控制磨矿细度-74&mu;m 55%~60%。

基于上述试验结果,进行了实验室小型试验、半工业性试验及工业性试验,均获得令人满意的选别指标。

实验室小型试验采用选择性磨矿浮选脱泥磁选工艺流程,经选择性磨矿、丁基黄药浮选黄铁矿、脱泥分级和高梯度磁选,可有效除去矿石中的铁、钛矿物,获得产率72.70%、Fe2O3 0.17%、TiO2 0.058%的优质长石精矿。

半工业性试验采用选择性磨矿分级黄铁矿浮选磁选云母浮选工艺流程,经选择性磨矿与螺旋分级闭路、丁黄药浮选黄铁矿、弱磁选和高梯度磁选,以及中南云母浮选剂ZN116 浮选云母等工艺,可获得产率67.85%,Fe2O3 0.17%,TiO2 0.06%的优质长石精矿。

试验结果表明,在扩大试验规模和连续磨矿、选别条件下,实验室小型试验采用的工艺流程具有良好的适应性与稳定性。

基于实验室小型试验和半工业性试验的试验结果,进行了工业性试验。

最终长石精矿产率66.10%、Fe2O3 含量0.10%、TiO2 含量0.03%、K2O+Na2O 13.54%,达到我国长石特级品和出口品级标准。

目前,该工艺已投入生产。

通过本文及相关课题的研究,获得了低品质钾钠长石矿加工提纯新技术和合理的工艺路线,使我国江西宜春地区大量存在的二、三级低品质长石。

一种钾长石除铁工艺方法[发明专利]

一种钾长石除铁工艺方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201811012554.8(22)申请日 2018.08.31(71)申请人 贺州市骏鑫矿产品有限责任公司地址 542825 广西壮族自治区贺州市八步区贺街镇香花村207国道东侧(72)发明人 邓培有 (74)专利代理机构 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340代理人 王迎娣(51)Int.Cl.C01B 33/26(2006.01)(54)发明名称一种钾长石除铁工艺方法(57)摘要本发明属于矿产资源综合利用技术领域,具体公开了一种钾长石除铁工艺方法。

本发明的钾长石除铁工艺方法包括以下步骤:(1)洗矿处理:将钾长石原矿洗去污泥后脱水;(2)二次破碎处理;(3)球磨处理:球磨至钾长石粒径为80-150目;(4)高压处理:通入二氧化碳形成高压对钾长石颗粒进行处理;(5)硫酸处理:于真空辅助下,将钾长石颗粒、硫酸溶液和二氧化碳混合处理;(6)干燥。

本发明的钾长石除铁工艺方法可以有效的除去钾长石中的铁,且硫酸利用率高,降低了废水中的含酸量。

权利要求书1页 说明书4页CN 109133076 A 2019.01.04C N 109133076A1.一种钾长石除铁工艺方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)洗矿处理:将钾长石原矿石经过一次破碎至粒度为5-8cm后,通过螺旋溜槽进行洗矿处理,除去污泥后脱水;(2)二次破碎处理:将以上钾长石通过破碎机破碎至粒度小于1cm;(3)球磨处理:将上述二次破碎后的钾长石放入球磨机中,细磨至粒径为80-150目,得钾长石颗粒;(4)高压处理:将上述钾长石颗粒和水和混合放入高压反应器中,先将所述高压反应器抽真空至真空度为0.04-0.05MPa,然后充入纯度为99%以上的二氧化碳至所述高压反应器压力为10-15MPa,并升温至50-55℃,此时,开启搅拌棒搅拌30-40min ,在搅拌过程中不断通入二氧化碳使所述高压反应器压力保持在10-15MPa,搅拌完成后,减压抽滤;(5)硫酸处理:将上述高压处理后的钾长石颗粒放入硫酸溶液中混合后,倒入高压反应器中,先将所述高压反应器抽真空至真空度为0.03-0.04MPa,然后充入纯度为99%以上的二氧化碳至所述高压反应器的真空度为0.015-0.02MPa,并升温至60-65℃,此时,开启搅拌棒搅拌80-100min,搅拌完成后,过滤,水洗至滤液呈中性;(6)干燥:将上述硫酸处理后的钾长石颗粒置于100-110℃下烘干后,即得钾长石精矿。

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钾钠长石矿的除铁提纯流程研发河北理工大学化学工程学院夏青长石是一族含有钾、钠、钙和少量钡等碱金属的架状构造的铝硅酸盐矿物。

长石在高温下熔融后成为胶体物质,冷却时不再结晶而成为透明的玻璃质,这种玻璃质具有高度的绝缘性,高度的化学稳定性,因此在一些工业部门具有广泛而重要的用途[1]。

长石的熔点在1100—1300℃之间,比石英和硅酸盐的熔点低,在与石英及硅酸盐矿物共融时有助融作用等特点,常用于玻璃及陶瓷工业的助熔剂,并可降低烧成温度。

在搪瓷原料工业上可用长石和其他原料相配。

此外,长石还可以用于磨料工业的磨具和磨料;生产玻璃纤维;用作焊条等的融合结合剂、去污剂。

钾长石是制造钾肥的原料,也是化工工业的原料。

长石因其优良的工艺特性被广泛用作玻璃、陶瓷、化工、磨料磨具、玻璃纤维、电焊条工业的原料[2]。

一、钾钠长石的除铁提纯流程钾钠长石矿中含有一定量有害杂质,特别是铁、钛元素的存在严重影响着长石的开发利用以及长石产品的质量。

随着高品质钾钠长石的开发殆尽,对低品位长石的除铁提纯是目前正在研发的一项重要课题。

钾钠长石矿的除铁提纯目前存在着多种方法和流程,结合目前低品位长石矿的开发利用情况,李学伟、管俊芳等[3]指出单一的选矿提纯工艺已不能满足当前的市场需求,采用多种选矿方法,组成联合选矿工艺是解决低品位矿选矿的有效途径。

本文以钾钠长石矿的“磨矿一脱泥一磁选一浮选”工艺流程为线索,对与该流程相关的流程环节进行详细的说明,并指出该流程在对钾钠长石矿的除铁提纯中实际取得的效果。

该流程的流程图见图1。

1. 磨矿对矿石进行磨矿,一方面是为了使有用矿物与有害矿物单体解离,一方面是为了满足最终产品的粒度要求,因此,磨矿是选别前的一个重要作业。

长石的磨矿主要分为干法磨矿和湿法磨矿两种。

相对而言,湿法磨矿效率较干法磨矿高并且不易出现“过磨“现象[1]。

磨矿介质是磨矿效率的重要影响因素,磨矿介质大致可以分为钢质介质、瓷质介质和石质介质。

在玻璃行业与陶瓷行业中,对作为原料的长石的要求一般较高,长石中的铁含量的高低决定了长石质量品级的高低。

在我国玻璃行业与陶瓷行业中,为了避免在磨矿过程中带入铁杂质,长石矿的磨碎过程一般不采用铁介质磨矿,大多采用石质轮辗、间歇式砾磨或瓷球磨[2]。

实践证明,较瓷球磨,采用钢球介质磨矿能够较大幅度的提高磨矿效率,但是磨矿过程中产生的机械夹带的铁杂质较多而降低长石的质量品级。

可以通过试验对比不同的磨矿介质对磨矿细度及Fe2O3含量的影响,确定最佳的磨矿方式。

潘力[1]针对山东某地伟晶岩长石矿床,通过实验证明采用“磨矿一脱泥一磁选一浮选”流程,磨矿过程中产生的机械夹带的铁杂质可以通过后续的脱泥作业和磁选作业有效去除;柳溪、高惠民等[4]通过对陕南某长石矿进行磨矿试验,采取上述流程,所得结论和潘力一致。

磨矿时间直接影响磨矿细度从而影响除铁提纯的效果,实验证明,随着磨矿时间的增加,磨矿细度也随之增加。

对不同产地的长石矿,最佳的磨矿细度也不同,可以通过试验确定所选长石矿的最佳磨矿细度。

磨矿操作是在磨矿机中进行的,现以塔式磨机为例介绍磨矿机的工作原理及其工作性能的影响因素[5]。

图1 钾钠长石矿的除铁提纯流程图塔式磨机的结构如图2所示,由筒体、传动装置(包括电机及减速机)、螺旋搅拌器、机架等部件组成。

电机经减速机带动螺旋搅拌器,在填充一定磨矿介质(钢球、刚玉球或砾石等)的筒体内旋转,使得磨矿介质和物料在筒体内作整体的多维循环运动和自转运动。

位于径向上不同半径处的磨球运动的线速度不等;位于轴向上层与层之间的磨球运动存在速度梯度,剪切力和挤压力处处存在。

磨机的工作原理是综合利用研磨介质之间的摩擦力、挤压力、剪切力和冲击力来研磨物料。

影响磨矿机磨矿效率的因素是很复杂的,简单概括为三方面:即矿石性质、磨矿机结构以及操作条件。

在被磨矿石及磨矿机选定的情况下,影响磨矿过程的操作因素包括:磨矿介质装入制度、磨矿浓度、给矿速度、磨矿机转速、返砂比、分级效率以及助磨剂的添加等。

图2 塔式磨机的结构示意图2. 脱泥脱泥的主要目的是去除矿石中的原生矿泥和破碎磨矿过程中产生的次生矿泥,从而防止细泥影响后续的选矿作业(磁选、浮选等)。

常用的脱泥设备有水利旋流器、分级机和脱泥斗等[1]。

脱泥可采用水力沉降法,也可利用矿泥带负电会优先与浮选药剂结合的特点,使用起泡剂或捕收剂浮选脱泥。

柳溪、高惠民等通过试验证明浮选脱泥时,脱泥选择性差,矿泥和云母混杂,不利于泥的进一步处理,并且精矿中仍含泥;而沉降脱泥法能有效分离矿泥、云母,保证精矿指标[4]。

脱泥粒度的选择也会对最终的除铁效果产生重大影响,通过试验,考察铁、钙等杂质元素在矿石各粒级中分布情况,可为脱泥粒度的确定提供参考依据。

3. 磁选磁选是根据矿物磁性的差异,采用磁选设备在不均匀磁场中在磁力和其他力作用下实现矿物分选的过程。

磁选法广泛地应用于铁矿石的选别、煤粉脱硫、非金属矿物原料中除铁、排出铁磁性物保护破碎机与其他设备、从冶炼生产的钢渣中回收废钢、从生产和生活污水中除去磁性污染物等[6]。

随着科学技术的不断进步,强磁性矿物的分选已经实现了磁选机的永磁化,但是弱磁性矿物的分选仍采用电磁分选或其他手段进行。

近年来,随着第三代高磁性能永磁材料钱铁硼的出现和磁选设备新型磁系结构的发展,推动了永磁强磁选矿备技术性能的发展,永磁强磁选机逐步应用于弱磁性矿物的分选和非金属矿除铁。

永磁选机具有节能降耗、磁系结构简单、操作方便等优点,对当前工业的迅速发展具有重要的现实意义[7]。

近20多年来,磁选得到了较大的发展,出现了一些新的磁选工艺和新的磁选设备。

高梯度磁选是20世纪70年代发展起来的一项磁选新工艺。

它能有效回收磁性很弱、粒度很细的磁性矿粒,为解决品位低、粒度细、磁性弱的氧化铁矿石的选别开辟了新途径。

它不仅用于选别矿石,还可以用于选别许多其它细粒和微细粒物料。

尤其以Slon立环脉动高梯度磁选机为代表。

高梯度磁选机新工艺在环境保护领域也有广泛的应用前景,将来可能成为全球性的环境保护的重要方法之一。

将超导技术用于选矿领域,研制出超导电磁选机。

这种磁选机采用超导材料做线圈,在极低的温度(绝对零度附近)下工作。

线圈通入电流后可在较大的分选空间内产生1600kA/m(200000e)以上的强磁场,并且线圈不消耗电能,磁场长时间不衰减。

这种磁选机体积小、重量轻、磁场强度大、分选效果好,是用于工业生产的较理想的设备。

美国Eriez公司已成功生产了工业超导磁选机,我国正在进行超导电磁选机的研制工作。

这种磁选机可用于选别矿石特别是稀有金属矿石以及从非金属矿石中除去含铁杂质等等。

非金属矿物原料的选矿中,在许多情况下都伴随有除铁的问题,磁选成为一项重要的作业。

主要是用弱磁场磁选机除去强磁性矿物,用强磁场磁选机除去非磁性产品中的弱磁性矿物[6]。

长石矿中的铁矿物、云母和石榴子石等都有一定的磁性,而长石没有磁性,因此,可以在外加磁场的条件下实现长石与磁性矿物的分离。

由于矿石中的铁矿物、云母和石榴子石的磁性较弱,通常需采用强磁选设备才能将其有效去除。

目前,国内采用的磁选设备主要有高梯度强磁选机、永磁辊式强磁选机、湿式平环强磁选机和永磁筒式中强磁选机等[1]。

根据工艺流程及物料性质选择磁选设备原则一般为:(1)优先采用永磁磁选机,只是在质量要求较高或永磁磁选设备无法实现的情况,再考虑电磁磁选设备;(2)先弱磁后强磁;(3)微细粒时采用湿式分选;(4)高精度分选时可采用干式分选;(5)选择合适的分选粒度,在达到产品粒度要求的情况下,尽量在较粗的粒度下进行除铁作业;(6)避免铁杂质的二次混入,在进行除铁作业之后,尽量不要再进行破碎、筛分等作业[8]。

磁选是在磁选设备的磁场中进行的。

目前较为典型的圆筒磁选机的分选矿物示意图如图3所示。

磁选机工作时磁系固定不动,圆筒内壁与磁系之间有较小空隙,沿逆时针方向绕磁系旋转。

矿浆流入分选槽体后,非磁性矿粒和磁性很弱的矿粒从下面排出。

磁性矿粒由分选圆筒带至磁场作用区域以外的排矿口,在冲洗水作用下排出,实现不同磁性矿物的分离[7]。

被选矿石给入磁选设备的分选空间后,受到磁力和机械力(包括重力、离心力、水流动力等等)的作用。

磁性不同的矿粒受到不同的磁力作用,沿着不同的路径运动。

因为矿粒运动的路径不同,所以分别接取时就可以得到磁性产品和非磁性产品(或是磁性强的产品和磁性弱的产品)。

进入磁性产品中的磁性矿粒的运动路径由作用在这些矿粒上的磁力和所有机械力合力的比值来决定。

进入非磁性产品中的非磁性矿粒的运动路径由作用在它们上面的机械力的合力来决定。

因此,为了保证把被分选的矿石中的磁性强的矿粒和磁性弱的矿粒分开,必须满足以下条件:F1磁> ∑F机> F2磁式中:F1磁—作用在磁性强的矿粒上的磁力;∑F机—与磁力方向相反的所有机械力的合力;F2磁—作用在磁性弱的矿粒上的磁力。

这一公式不仅说明了不同磁性矿粒的分离条件,同时也说明了磁选的实质,即磁选是利用磁力和机械力对不同磁性矿粒的不同作用而实现的。

F磁> ∑F机保证了磁性矿粒被吸到磁极上,在分离磁性差别较大的易选矿石时,能够顺利地分出磁性部分,但在分离磁性差异小的难选矿石时,就需要很好的调整各种磁性矿粒的磁力和机械力关系,使之能有选择性的分离,才能得到良好的效果[6]。

1-圆筒;2-磁系;3-分选槽体;4-给矿箱图3 圆筒磁选机的分选矿物示意图磁选机工作效率及选矿除铁效果的影响因素可以概括为两点,一是矿石的性质,如矿石的粒度、磁化率;二是磁选机的工作参数,如磁选场强、矿浆的流速、磁选机脉动频率,对高梯度磁选机,还包括磁场梯度的设定。

磁选的操作条件与矿石的粒度以及纯度有关,在对粒度相对较粗的高纯度非金属矿进行除铁提纯时,可采用干式强磁选方法;对于细粒或微细粒矿物,由于颗粒之间的相互吸附作用增强,磁性和非磁性物之间夹杂严重,如采用干法分选,难以将磁性物去除干净,一般需采用湿法[8]。

矿石或待除杂志的磁性或磁化率决定磁选机磁场强度(强磁或弱磁)的选择和矿石的分选方式。

矿石的分选方式按矿石和杂志的磁性的相近程度可以分为磁性矿粒偏离、磁性矿粒吸住和磁性矿粒吸出。

对磁性差别较大的矿粒选用第一种情况效果较好;对磁性差别相近的矿粒特别是用于非金属矿如长石矿的除杂后两种情况效果较好[6]。

磁选机的工作参数对不同的矿石存在一个适宜或是最佳参数,对指定的钾钠长石矿,可以设计场强条件试验、矿浆流速条件试验和脉动频率条件试验,分别对试验的结果进行分析可以得出最佳的工作参数。

4. 浮选钾钠长石一般与云母、石英、方解石以及含铁矿物共生,一般情况下长石矿物中的铁主要赋存在云母、赤褐铁矿、黄铁矿和含铁碱金属硅酸盐矿物中(如石榴子石、电气石和角闪石)。

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