钾长石选矿设备(附:钾长石钾离子提取方法)
钾长石选矿设备(附:钾长石钾离子提取方法)
钾长石选矿设备(附:钾长石钾离子提取方法)钾长石选矿生产线都需要哪些选矿设备?钾长石选矿设备如何配置和选型?我国可溶性钾资源贫乏,为了相应国家加大对钾矿资源开发利用的攻关力度,荥矿机械以先进的钾长石选矿工艺和钾长石选矿设备为支撑,提高钾长石矿资源的开发利用价值。
钾长石选矿设备:要实现从钾长石原矿中游离出钾离子,首先要把钾矿石从钾长石中分离出来。
钾长石选矿工艺根据矿石性质的不同可分为磁选工艺和浮选工艺。
磁选工艺是为了除掉伴生磁性矿物质,浮选工艺是为了分离钛、云母等共生矿物质。
钾长石破碎磨矿设备:选钾长石生产线,无论哪种选矿工艺,都需将钾长石进行破碎、研磨,破碎工艺选用两段一闭路,磨矿选用一段闭路,保证钾长石选矿生产线磁选或浮选工艺的粒度要求,提高选矿效率和质量。
破碎设备有粗、细鄂式破碎机,圆锥破碎机;磨矿设备有格子球磨机,棒磨机等。
钾长石磁选设备:磁选工艺流程比较简单,可与重选工艺相结合,先使钾矿石富集;还可配置洗矿脱泥设备,提高磁选效率和质量。
磁选设备有干式、湿式磁选机,强磁选、弱磁选等多种型号,需根据生产需求进行配置。
钾长石浮选工艺流程:为了更好满足浮选工艺的需求,钾长石破碎工艺往往采用两段一闭路破碎方法,通过双层振动筛,为使钾长石矿料粒度达到合理要求反复破碎,粗、细鄂式破碎机在破碎工艺中应用最为广泛,破碎比大,破碎效率高,操作、维修简单方便。
破碎矿料输送到高效节能格子球磨机(新型球磨机)再次研磨,输出矿浆经分级机分级,合格矿浆进入浮选机浮选,为了进一步提高浮选纯度和浮选效率,还可在浮选工艺前布置磁选工艺。
湿式强磁选机筒表平均磁感应强度为100~600mT,根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。
本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。
附:钾长石钾离子提取方法难溶性钾矿中的钾常以离子形式存在于钾长石矿物中,一般酸碱条件下很难将钾离子游离出来。
利用湿化学法、微生物法破坏钾长石矿物的晶格结构,使钾离子从难溶性钾矿中游离出来再提取是从难溶性钾矿中提取钾的基本思路。
选钾长石工艺流程
选钾长石工艺流程
《选钾长石工艺流程》
在工业生产中,选钾长石是一项重要的工艺流程。
钾长石是一种常见的矿物,主要由长石、石英、斜长石和霜石组成,其中钾长石含有丰富的钾元素,可以用于制造玻璃、化肥、陶瓷等产品。
因此,选钾长石的工艺流程对于相关产业的稳定发展具有重要意义。
首先,选钾长石的工艺流程需要经过矿石的破碎、研磨、选矿等步骤。
在矿石的破碎过程中,需要使用颚式破碎机、圆锥破碎机等设备将原始矿石进行初步粉碎。
随后,矿石进入球磨机或砂轮机进行细磨,将破碎后的矿石颗粒度进一步细化。
接下来,选钾长石的工艺流程中需要进行选矿,即通过重选、浮选等方法,去除矿石中的杂质,提取出含钾长石。
在选矿过程中,通常会使用磁选机、浮选机等设备,根据矿石的物理化学性质,实现对矿石的分离和提纯。
最后,经过以上工艺流程处理后的钾长石可以进行进一步加工,用于制备各种产品。
在加工过程中,会使用到研磨机、焙烧炉、颗粒机等设备,以及相应的化学处理方法,将钾长石转化为可用于生产的原料或中间体。
总的来说,选钾长石的工艺流程是一个复杂的过程,需要多种设备和工艺方法的协同作用。
通过这一系列的工艺处理,可以
实现对钾长石的充分提取和加工,为相关产业的发展提供稳定的原材料保障。
钾长石选矿工艺流程
钾长石选矿工艺流程钾长石是一种重要的矿石资源,广泛用于陶瓷、玻璃、化工等行业。
钾长石选矿工艺流程是指对钾长石矿石进行加工处理,以提取出其中的有用成分,进而满足工业生产的需求。
在本文中,我将为您介绍钾长石选矿工艺流程的全过程,并分享我的观点和理解。
1. 原矿的预处理钾长石选矿的第一步是对原矿进行预处理。
原矿通常经过破碎、磨矿等步骤,将矿石颗粒的大小控制在合适的范围内,以提高后续选矿过程的效果。
2. 矿石的提取在预处理完成后,矿石将进入提取阶段。
常用的提取方法有浮选法和重选法。
浮选法通过悬浮剂的作用,将钾长石与其他矿石分离开来,从而得到纯度较高的钾长石精矿。
重选法则是利用矿石中成分的密度差异,通过重力或离心力的作用,使钾长石与其他杂质分离。
3. 精矿的处理得到的钾长石精矿中仍然可能含有一定的杂质。
为了提高钾长石的纯度,需要对精矿进行进一步的处理。
常见的方法包括浸出法、烧结法和脱硫法。
浸出法通过溶剂的作用,溶解掉精矿中的杂质,使钾长石的纯度得到提高。
烧结法是将精矿在高温条件下进行烧结,从而获得更纯净的钾长石产品。
脱硫法则是通过化学反应或物理分离方法去除精矿中的硫化物等杂质。
4. 产品的加工与利用经过前面的工艺处理,得到的钾长石产品可以用于陶瓷、玻璃、化工等行业。
根据不同的应用需求,钾长石产品可能需要经过粉碎、研磨、分级等加工过程,以满足不同行业对产品质量和规格的要求。
总结与回顾:钾长石选矿工艺流程是一个多步骤的过程,从原矿的预处理到矿石提取,再到精矿的处理,最终得到钾长石产品。
每个步骤都有其特定的目的和方法,通过这些步骤的有机组合,可以高效地提取出钾长石的有用成分,满足工业生产的需求。
个人观点与理解:在进行钾长石选矿工艺流程时,我认为在研究和应用的过程中,需要注意以下几个方面:对原矿进行合适的预处理非常重要。
通过合理控制破碎、磨矿等步骤,可以使矿石颗粒的大小适应后续工艺的要求,提高选矿效果。
选择合适的提取方法是关键。
钾长石选矿工艺流程
钾长石选矿工艺流程钾长石是一种重要的矿石资源,被广泛应用于陶瓷、玻璃、橡胶、塑料、化学工业等领域。
钾长石选矿工艺流程是通过物理方法将钾长石从矿石中分离出来的过程,下面将介绍一种常用的钾长石选矿工艺流程。
首先,对钾长石矿石进行粉碎和破碎,使其达到适宜的颗粒度。
然后,将矿石送入球磨机进行湿式磨矿处理,将矿石中的粗颗粒钾长石与矿石其它成分进行机械分离。
接下来,将湿磨后的矿石浆液送入浮选槽中。
在浮选槽中,加入一定的药剂,例如捕收剂、起泡剂、调节剂等。
药剂的添加可以改变矿石表面的化学性质,实现钾长石和废石的分离。
然后,通过空气和水的作用,在浮选槽中产生大量的气泡。
气泡将钾长石颗粒带到上升的液面,形成钾长石泡沫浮选。
这样,钾长石和废石就能够被有效地分离出来。
钾长石泡沫浮选是本工艺流程中的关键步骤。
随后,采用浮泡去泥机对上升的泡沫进行去泥处理。
去泥机利用离心力将泡沫中的杂质和泥沙分离出来,使得产品质量更加纯净。
最后,通过离心机或浓缩机对锂长石泡沫进行脱水处理。
离心机或浓缩机利用离心力将水分从泡沫中脱离,使钾长石得到进一步浓缩和干燥,最终得到纯度较高的钾长石产品。
整个选矿工艺流程中,需要合理配置设备,控制药剂的投加量和调节剂的类型、浓度等参数,以保证生产过程的顺利进行和产品质量的稳定。
钾长石选矿工艺流程的优化是提高生产效率和产品质量的关键。
可以通过改变浮选槽结构、调整药剂配方和优化设备参数等手段进行优化。
同时,还需要定期对设备进行检修和维护,以确保设备的正常运行和寿命的延长。
总之,钾长石选矿工艺流程是通过物理方法将钾长石从矿石中分离出来的过程。
通过粉碎、湿磨、浮选、去泥、脱水等步骤,可以实现钾长石的有效分离和提纯,得到高质量的钾长石产品。
优化工艺流程和设备配置是提高生产效率和产品质量的重要手段。
钾长石提钾实验方案
钾长石提钾实验方案钾长石提钾实验方案方案一:NaCl熔盐浸取法本实验方案先参考钾长石提钾中的氯化物法,因为钾长石中主要组成为:K2O约7~11%,SiO2约65~75%,Al2O3约18~20%,还有部分微量杂质,与本实验的原料矿组成类似,而且实验所需药品及仪器易得,方法简单,先采用此方法做探索性实验,此方法中,破坏钾长石中的晶体结构是是制取钾肥的关键,而热分解时添加的助剂是必不可少的,本实验方案的是助剂NaCl(也可以采用CaCl2等其它助剂),实验开展的步骤为:先将矿与助剂按一定比例混合放在马弗炉中焙烧,取出冷却一段时间,浸取,过滤,定容,再用四苯硼钠重量分析法分析滤液中的钾含量,计算钾的溶出率,最后将钾钠分离,分步结晶。
实验的具体步骤如下:1.焙烧实验药品:原料矿;NaCl粉末实验仪器:分析天平;马弗炉;坩锅;烧杯;玻棒实验步骤:称取20g原料矿和20gNaCl粉末放入同一烧杯中,用玻棒将它们均匀混合后放入坩锅中,将坩锅放入马弗炉中加热,温度设定为800℃,加热为2h;其它条件不变,改变加热温度分别为850℃,900℃,950℃做三组单因素实验。
这个过程中,反应温度对熔出率有较大的影响,只有当温度高于氯化钠的熔点时,才能有较好的熔出率,NaCl的熔点是801℃,氯化钠与钾长石的配比和反应时间也有一定影响,最后根据钾的溶出率优化反应条件。
2.浸取分离实验步骤:取一定量水于烧杯中,将焙烧物放入水中,使可溶性组分转为液相,成为浸出液,然后抽滤,使浸出液与不溶性固体残渣分离。
3.钾离子的分析实验方法:分析方法为四苯硼酸钠重量法,四苯硼酸钠重量法是测钾的国标方法,也是目前土壤、肥料中钾含量测试应用最为广泛的一种分析方法。
其分析原理为:在碱性较弱的介质中,四苯硼酸钠溶液作为沉淀剂与待测溶液中的K+反应,形成白色的沉淀四苯硼钾,然后将所得沉淀进行过滤、洗漆、干燥并称重,根据沉淀的质量测得溶液中所含的钾含量。
从钾长石中提取钾的研究
从钾长石中提取钾的研究
刘文秋
【期刊名称】《长春师范学院学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2007(026)001
【摘要】针对国内钾肥长期依靠进口、生产落后的状况,本文通过实验研究,基本确定了熔盐浸取法从钾长石中提钾的工艺流程,并利用平行实验和正交实验的方法,得出最佳助剂,最终确定了最佳工艺条件,为进一步扩大试验奠定了基础.
【总页数】4页(P52-55)
【作者】刘文秋
【作者单位】河北能源职业技术学院矿建系,河北唐山,063004
【正文语种】中文
【中图分类】TD871
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4.钾长石在熔盐和熔碱体系中钾的熔出研究 [J], 马凯;马培华
5.CaCl_2-NaCl混合助剂分解钾长石提取钾的实验研究 [J], 胡天喜;于建国
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一种自钾长石中常压下提取活性钾的方法[发明专利]
[19]中华人民共和国国家知识产权局[12]发明专利申请公布说明书[11]公开号CN 101134680A [43]公开日2008年3月5日[21]申请号200710025493.4[22]申请日2007.07.31[21]申请号200710025493.4[71]申请人合肥工业大学地址230009安徽省合肥市屯溪路193号[72]发明人韩效钊 阎勇 吴春燕 徐超 陈敏 王忠兵 刘荃 张燕燕 于红 [74]专利代理机构安徽省合肥新安专利代理有限责任公司代理人何梅生[51]Int.CI.C05D 1/04 (2006.01)权利要求书 1 页 说明书 3 页[54]发明名称一种自钾长石中常压下提取活性钾的方法[57]摘要一种自钾长石中常压下提取活性钾的方法,以低品位的钾长石为原料,用无机盐在稀酸溶液和溶胀的高吸水树脂网络体系中置换出钾长石中的钾,钾长石矿粉、无机盐和高吸水树脂按1∶5~12∶0.05~0.25的质量比混合,然后加入浓度为1~7wt%的无机酸溶液,以矿粉计的固液比为1∶20~50,于150~250℃下搅拌反应1~4小时。
反应结束后加水稀释,浸提出被置换的钾,经分离、浓缩和干燥后得到K 2O≥25%的钾肥,钾长石中的钾提取率≥70%。
本方法利用水在高分子网络内沸点升高的原理,实现中低温常压敞开体系中自钾长石中提取活性钾的目的。
200710025493.4权 利 要 求 书第1/1页 1.一种自钾长石中常压下提取活性钾的方法,以钾长石为原料,包括粉碎、混合、溶胀、反应、浸取、分离、浓缩和干燥,其特征在于:所述的混合就是将钾长石矿粉、无机盐和高吸水树脂依次按1∶5~12∶0.05~0.25的质量比研磨混合;所述的溶胀就是向混合料中加入浓度为1~7wt%的无机酸溶液,固液质量比以矿粉计为1∶20~50;所述的反应是150~250℃下搅拌1~4小时,所述的无机盐选自氯化钙或氯化钠或硫酸钠。
2.根据权利要求1所述的提取活性钾的方法,其特征在于:钾长石矿粉、无机盐和高吸水树脂的质量比为1∶6~10∶0.10~0.20。
提取钾长石
提取钾长石
提取钾长石(Potassium feldspar,化学式:KAlSi3O8)通常涉及采矿、破碎、筛分、选矿和提纯等步骤。
钾长石是一种常见的矿物,主要用于玻璃制造、陶瓷工业以及作为化肥的原料。
以下是提取钾长石的基本步骤:
1. 开采:首先,从地下或露天矿场开采出含有钾长石的矿石。
2. 破碎:将开采出的矿石进行破碎,使其达到适合后续处理的大小。
这通常通过颚式破碎机、圆锥破碎机或冲击破碎机完成。
3. 筛分和分级:破碎后的物料需要经过筛分,以分离出不同粒径的颗粒。
这有助于去除不需要的细小颗粒,同时确保钾长石的粒度满足工业需求。
4. 选矿:选矿过程旨在提高钾长石的纯度。
常用的选矿方法包括浮选、磁选、重选和电选等。
浮选是最常用的方法,它利用矿物表面性质的差异来分离钾长石和其他矿物。
5. 提纯:进一步提纯钾长石,以去除杂质如铁、钛和磷等。
这可能涉及酸洗、热处理或其他化学处理方法。
6. 干燥和包装:最后,将提纯后的钾长石干燥并包装,以便于运输和储存。
钾长石的提取和加工是一个复杂的过程,需要根据具体的矿石特性和最终用途来调整。
在实际操作中,可能还需要进行环境影响评估和采取相应的环保措施,以确保采矿活动不会对周围环境造成不利影响。
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钾长石选矿设备(附:钾长石钾离子提取方法)
钾长石选矿生产线都需要哪些选矿设备?钾长石选矿设备如何配置和选型?我国可溶性钾资源贫乏,为了相应国家加大对钾矿资源开发利用的攻关力度,荥矿机械以先进的钾长石选矿工艺和钾长石选矿设备为支撑,提高钾长石矿资源的开发利用价值。
钾长石选矿设备:
要实现从钾长石原矿中游离出钾离子,首先要把钾矿石从钾长石中分离出来。
钾长石选矿工艺根据矿石性质的不同可分为磁选工艺和浮选工艺。
磁选工艺是为了除掉伴生磁性矿物质,浮选工艺是为了分离钛、云母等共生矿物质。
钾长石破碎磨矿设备:
选钾长石生产线,无论哪种选矿工艺,都需将钾长石进行破碎、研磨,破碎工艺选用两段一闭路,磨矿选用一段闭路,保证钾长石选矿生产线磁选或浮选工艺的粒度要求,提高选矿效率和质量。
破碎设备有粗、细鄂式破碎机,圆锥破碎机;磨矿设备有格子球磨机,棒磨机等。
钾长石磁选设备:
磁选工艺流程比较简单,可与重选工艺相结合,先使钾矿石富集;还可配置洗矿脱泥设备,提高磁选效率和质量。
磁选设备有干式、湿式磁选机,强磁选、弱磁选等多种型号,需根据生产需求进行配置。
钾长石浮选工艺流程:
为了更好满足浮选工艺的需求,钾长石破碎工艺往往采用两段一闭路破碎方法,通过双层振动筛,为使钾长石矿料粒度达到合理要求反复破碎,粗、细鄂式破碎机在破碎工艺中应用最为广泛,破碎比大,破碎效率高,操作、维修简单方
便。
破碎矿料输送到高效节能格子球磨机(新型球磨机)再次研磨,输出矿浆经分级机分级,合格矿浆进入浮选机浮选,为了进一步提高浮选纯度和浮选效率,还可在浮选工艺前布置磁选工艺。
湿式强磁选机筒表平均磁感应强度为100~600mT,根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。
本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。
附:钾长石钾离子提取方法
难溶性钾矿中的钾常以离子形式存在于钾长石矿物中,一般酸碱条件下很难将钾离子游离出来。
利用湿化学法、微生物法破坏钾长石矿物的晶格结构,使钾离子从难溶性钾矿中游离出来再提取是从难溶性钾矿中提取钾的基本思路。
1、焙烧-熔融法
焙烧-熔融法是将难溶性钾矿石与某些配料混合后在高温条件下焙烧,破坏其结构,从而使钾元素从钾长石晶格中游离出来,钾长石选矿设备厂家荥矿机械以钾长石为原料,经配料、粉碎、制粒、焙烧、熟料浸取、分离、碳酸化分解和碳酸钾的提纯、氢氧化铝的制取,提出了利用钾长石提取碳酸钾的工艺流程。
2、碱加压-水热法
以CaO为助剂,在一定条件下采用动态水热法进行钾长石精矿粉分解反应,制得碳酸钾产品,K2O的溶出率达82%以上。
基于低温水热反应理论,以无水氯化钙和钾长石为反应物,在一定温度和磷酸体系中进行钾长石溶出反应,钾长石中K2O溶出率达75%以上。
在水热条件下,荥矿机械厂家进行了钾长石-NaOH 体系水热法提钾工艺研究,在最优条件下钾的溶出率高达90%以上。
通过原矿和滤渣的XRD物相分析表明,NaOH添加剂破坏了钾长石的晶体结构,形成了新物相。
3、含氟助剂-酸法
采用氟硅酸在低温常压条件下将钾长石分解,产生固液混合的反应物,并使已分解的钾长石中90%以上的钾以K2SiF6沉淀形式存在于固态中,再利用浓硫酸在500℃左右条件下实现K2SiF6到K2SO4的转化,液体经去氟、中和,得到含一定硅酸的硫酸铝铁产品,作为一种高效的絮凝沉降剂用于水处理工业中,从而实现钾长石资源的综合利用,本工艺具有简洁、原料易得、设备简单、节能环保等特点,有较高的工业推广价值。
4、微生物法
微生物法就是利用微生物破坏难溶性钾矿晶格,使其中的钾转化为能被植物吸收的游离钾离子的方法。
该法既可弥补农作物前期供钾欠缺又能避免农作物后期供钾不足,从而增强作物抗灾、抗病能力。
硅酸盐细菌有解钾作用,但未驯化的自然界中的硅酸盐细菌解钾能力很低,经过驯化后解钾能力可提高2倍多。
以平菇栽培废料为主要基质研究了烟曲霉TH003细菌对低品位含钾矿物的生物转化作用,试验结果表明,微生物对含钾矿物的转化作用明显。
在含钾矿粉添加量为60%、培养时间为20d、培养温度为40℃条件下,微生物作用矿粉的释钾量高达1965ug/g。
利用BM03细菌对难溶性家矿物进行微生物浸出,钾释出量高达616ug/g。
近年来,国家大力加强对钾矿资源的开发,显著提高了我国钾肥的自给率,但还远远不能满足国内农业生产的需求。
因此,开发先进的难溶性钾矿提钾工艺技术对缓解钾肥紧缺局面,改善我国土壤肥力状况,保障农业高产、稳产,国民经济稳定健康发展等具有重大意义。