Ljubičasti skorojević! Huate Magneto Power potiče visokokvalitetni razvoj industrijalizirane proizvodne linije za sortiranje fluorita

【Huate Mineral Processing Encyclopedia】Purple skorojević! Huate Magneto Power potiče visokokvalitetni razvoj industrijalizirane proizvodne linije za sortiranje fluorita

Enciklopedija1

Enciklopedija2

Fluorit, poznat i kao fluorit, bogat je itrijem koji se naziva itrijev fluorit. Kristali su često kubični, oktaedarski, a manje rombični dodekaedarski. Uobičajen mineral u prirodi, neki uzorci mogu emitirati svjetlost kada su podvrgnuti trenju, zagrijavanju, ultraljubičastom zračenju itd. Ne koristi se često kao dragulj zbog svoje krtosti i mekoće. U industriji, fluorit je glavni izvor za ekstrakciju i pripremu raznih spojeva kao što su fluor i fluorovodična kiselina, a uzorci fluorita sa svijetlim bojama i prekrasnim kristalnim oblicima mogu se koristiti za prikupljanje, ukrašavanje i umjetnost rezbarenja.

Svojstva rude i struktura minerala

Enciklopedija3

Fluorit se sastoji od CaF2, koji sadrži 48,67% fluora, 51,33% kalcija, a ponekad i rijetke elemente. Često je u simbiozi s kvarcom, kalcitom, baritom i metalnim sulfidom, u zrnastim ili masivnim agregatima, često žutim i zelenim. , plava, ljubičasta itd., manje bezbojna, staklastog sjaja, tvrdoće 4, gustoće 3,18 g/cm3, grijana ili fluorescentna pod ultraljubičastim svjetlom. Fluorit je netopljiv u vodi, topiv u sumpornoj kiselini, fosfornoj kiselini i vrućoj klorovodičnoj kiselini, bornoj kiselini, hipokloridnoj kiselini i može lagano reagirati s jakim bazama kao što su kalijev hidroksid i natrijev hidroksid, s talištem od 1360 °C.

Područja primjene i tehnički pokazatelji

Fluorit sadrži halogeni element fluor, koji je glavna sirovina za pripremu spojeva fluora, a naširoko se koristi u proizvodnji čelika, taljenju obojenih metala, cementu, staklu, keramici itd. zbog niskog tališta. Dostupan kao optički fluorit i craft fluorit.

Tablica 1. Glavna upotreba fluorita

Polje primjene

Glavna namjena

Metalurška industrija

Topilo za proizvodnju čelika, sredstvo za uklanjanje troske, posvjetljivač emajla, sredstvo za zamućivanje stakla

Kemijska industrija

Sirovine za proizvodnju fluorovodične kiseline, osnovne sirovine poput freona

Industrija cementa

Mineralizator za proizvodnju cementnog klinkera, koji može smanjiti temperaturu sinteriranja i uštedjeti energiju

Industrija stakla

Sirovine za proizvodnju emulgiranog stakla, mutnog i zatamnjenog stakla, leća

Keramička industrija

Otapala i sredstva za zamućivanje za proizvodnju keramike, procese emajliranja

Zahtjevi za tehnički indeks

Standardi metalurške industrije dijele proizvode od fluorita u tri vrste: koncentrat fluorita (FC), komad fluorita (FL) i fini fluorit (FF).

Tablica 2. Kemijski sastav koncentrata fluorita

Tehnologija obrade

Tehnologija obrade

Oplemenjivanje i pročišćavanje

Minerali u simbiozi s fluoritom su: kvarc, kalcit, šeelit, apatit, kasiter, volframit, pirit, sfalerit, lapis lazuli, muskovit, galenit, halkopirit, rodokrozit Manganova ruda, dolomit, kalijev feldspat, spinel, barit itd. Prema razlici u svojstvima povezanih minerala u fluoritu, odvajanje i pročišćavanje se provodi flotacijom, magnetskom separacijom, gravitacijskom separacijom i drugim metodama oplemenjivanja.

①Flotacija

Flotacija je najvažniji način oplemenjivanja fluorita. Opći postupak je prikupljanje masnih kiselina nakon mljevenja i odabir kvalificiranih proizvoda koncentrata fluorita kroz više procesa odabira; za pridružene sulfidne minerale odabiru se žuti lijekovi, a pridruženi barit, kalcit, muskovit itd. odvajaju se inhibitorima.

Enciklopedija4

②Reizbor – flotacija

Kada je sadržaj rude nizak ili sadrži puno grubih spojenih tijela, općenito se koristi kombinirani proces gravitacijske separacije i flotacije.

Enciklopedija5

③ Magnetska separacija – flotacija

Kada postoji mnogo magnetskog željeza ili željeznih oksida u rudi, bubanj magnetski separator može se koristiti za odvajanje jakog magnetskog željeza ili vertikalni prstenasti magnetski separator za uklanjanje slabog magnetskog željeznog oksida i zatim proći kroz proces flotacije; ako ima malo željeznih minerala u izvornoj rudi, Međutim, kada sadržaj željeza u flotacijskom fluoritnom koncentratu premašuje standard, vertikalni prsten ili elektromagnetski magnetski separator visokog gradijenta može se koristiti za uklanjanje minerala željeznog oksida u fluoritnom koncentratu jakim magnetskim odvajanjem, kako bi se poboljšala kvaliteta koncentrata.

Enciklopedija6

Visokogradijentni magnetski separator s vertikalnim prstenom za hlađenje kompozita ulje-voda

Enciklopedija7

Niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator

Enciklopedija8

Magnetski separator s bubnjem

Dobivanje fluorovodične kiseline

Fluorovodična kiselina je glavni kemijski proizvod. Fluorovodična kiselina dobiva se razgradnjom fluorita sumpornom kiselinom, takozvanom sumporno kiselinom. Izuzetno je korozivno i ima širok raspon namjena. Često se koristi za uklanjanje pijeska u metalnim odljevcima, uklanjanje pepela od grafita, čišćenje metala, proizvodnju poluvodiča, obradu keramike, jetkanje stakla, naftne katalizatore itd.

Test uklanjanja rude fluorita

Sadržaj CaF2 u grubom koncentratu fluorita dobivenom flotacijom jalovine rijetke zemlje u Bayan Obou iznosi samo 86,17%, što je dosta drugačije od zahtjeva za kvalificirane proizvode koncentrata. Osim fluorita, sirovi koncentrat sadrži i rijetke zemlje i hematit. , limonit, kalcit, apatit, natrijev piroksen, amfibol, biotit i drugi minerali. Skupljači sapuna masnih kiselina koji se koriste u flotaciji fluorita imaju određeni učinak sakupljanja minerala koji sadrže željezo. Među ovim mineralima nečistoća, hematit, limonit, natrijev piroksen, amfibol i biotit su svi slabo magnetni i mogu se ukloniti jakim magnetskim odvajanjem kako bi se poboljšala kvaliteta koncentrata fluorita.

-200 mesh grubi koncentrat fluorita s finoćom od 93,50% podvrgnut je usporednom testu uklanjanja nečistoća i pročišćavanja pomoću dva procesa magnetske separacije visoke čvrstoće, kao što su vertikalni prsten + elektromagnetska suspenzija magnetskog separatora visokog gradijenta i vertikalni prsten + supravodljivi magnetski separator .

U usporednom testu snažnog magnetskog uklanjanja nečistoća, utvrđeno je da se neki minerali poput hematita, limonita i biotita s relativno visokom specifičnom magnetskom susceptibilnošću mogu učinkovito ukloniti jakim magnetskim odvajanjem okomitog prstena, a stupanj CaF2 fluorita koncentrata povećan je sa 86,17%. Zatim se minerali koji sadrže željezo sa slabim magnetskim svojstvima uklanjaju elektromagnetskom kašom i supravodljivim magnetskim separatorom, a stupanj CaF2 u koncentratu fluorita povećava se na 93,84% odnosno 95,63%, oba dostižući FC-93 i FC-95. standard kvalitete. Učinak obogaćivanja vertikalnog prstena i elektromagnetske kaše visokog gradijenta magnetskog separatora i niskotemperaturnog supravodljivog magnetskog separatora je očitiji, što može pružiti pouzdanu tehničku osnovu za snažno uklanjanje magnetskih nečistoća i pročišćavanje takvih minerala.

Prijave

Enciklopedija9

Vertikalni prstenasti magnetski separator visokog gradijenta koristi se u projektu magnetske separacije rijetkih zemalja u Unutrašnjoj Mongoliji

Enciklopedija10

Projekt usvaja dva vertikalna prstenasta magnetska separatora visokog gradijenta od 1,7 T i jedan niskotemperaturni supravodljivi magnetski separator od 5,0 T, koji mogu učinkovito poboljšati stupanj koncentrata fluorita, postići dobar oporavak rijetke zemlje i povećati proizvodnju i učinkovitost.

Enciklopedija11

Projekt jake magnetske separacije za obogaćivanje rijetkih zemalja u Sichuanu, projekt koristi 8 kompleta 1,4T vertikalnih prstenastih magnetskih separatora visokog gradijenta za odvajanje i oporavak rijetkih zemalja, a učinak je dobar。

Enciklopedija12 Enciklopedija13 Enciklopedija14 Enciklopedija17


Vrijeme objave: 6. svibnja 2022