플로타이션 분리를 통해 고효율 리튬 회수를 달성하는 방법은?
플로타이션 분리를 통한 고효율 리튬 회수는 플로타이션 과정에 영향을 미치는 다양한 요소의 최적화를 필요로 합니다. 스포듐, 레피돌라이트, 페탈라이트와 같은 리튬 함유 광물은 이 방법을 통해 정광 광물로부터 효율적으로 분리될 수 있습니다. 다음은 플로타이션을 통해 리튬 회수를 극대화하기 위한 주요 전략입니다:
1. 선광 전 준비
- 분쇄와 해방:리튬 광물은 고운 분쇄를 통해 간섭 광물로부터 충분히 해방되어야 합니다. 최적의 입자 크기 분포는 회수를 감소시킬 수 있는 과도한 미세 입자 없이 선택적 부유를 가능하게 합니다.
- 광물학 분석:광석의 리튬 함유 상과 불순물 광물을 식별하기 위해 상세한 특성 분석(예: XRD, SEM, ICP-MS)을 수행하여 플로테이션 조건 설계에 정보를 제공한다.
- pH 조절:
슬러리 pH를 조정하여 리튬 광물 선택성을 향상시킵니다. 스포듐네 플로테이션의 경우 pH 6-10이 종종 유리합니다.
2. 부유제
- 집약제:
리튬 광석에 선택적으로 흡착되는 적절한 집합체를 사용하세요. 스포듐이나 다른 리튬 광석에 대한 일반적인 집합체로는 지방산, 톨유 지방산 또는 히드록사민산과 같은 합성 집합체가 있습니다.
- 활성제:리튬 광물 부유를 향상시키기 위해 활성제를 사용하십시오(예: NaOH 또는 Na2SiO3와 같은 금속 염), 특히 스포듐에 대해.
- 억제제:
석영, 장석, 그리고 운모와 같은gangue 광물의 억제를 위해 억제제를 적용합니다. 일반적인 억제제로는 sodium silicate, 전분, 그리고 CMC(카복시메틸셀룰로오스)가 있습니다.
- 발포제:거품 안정화를 위해 거품 발생기(예: MIBC 또는 소나무 오일)를 사용하고 효과적인 부유 분리를 보장합니다.
3. 부유 조건 최적화
- 공기 주입 속도 및 혼합:플로타이션 셀에서 리튬 광물을 효과적으로 분리하면서 미세 입자를 불안정하게 만들 수 있는 난기류를 최소화하기 위해 공기 유량과 교반을 조절하십시오.
- 거주 시간:부유 선택 시간을 최적화하여 회수율과 품위 간의 균형을 보장합니다.
- 온도:높은 온도는 때때로 광물 표면에서 스포듀멘의 콜렉터 흡착 효율을 증가시킬 수 있습니다. 그러나 높은 온도는 시약의 증발이나 폼 생성제의 분해를 방지하기 위해 제어되어야 합니다.
4. 다단계 부유선택의 사용
- 다단계 부유선별을 활용하여 회수율과 농축도 향상 시키십시오. 거친 단계, 깨끗한 단계 및 회수 단계는 고급 농축물을 생산하면서 최대 회수율을 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- 거칠게 플로테이션한 농축물에서 추가적인 리튬 함유 광물을 분리하기 위해 재분쇄를 고려하십시오.
5. 수질
- 부 floatation 회로에서 깨끗한 물을 보장하십시오. 공정 물의 높은 염도, 용해된 이온 및 불순물은 시약 화학에 간섭하여 리튬 회수를 감소시킬 수 있습니다.
- 적절한 처리를 거친 재활용수를 사용하여 비용을 절감하고 시약 효율성을 유지하십시오.
6. 자동화 및 테스트
- pH, 시약 투여량, 거품 깊이 및 슬러리 밀도의 지속적인 모니터링 및 최적화를 위해 자동화된 프로세스 제어 시스템을 구현합니다.
- 광물의 변동에 대해 원료 자재를 정기적으로 테스트합니다. 광물의 구성과 농도의 변화를 반영하기 위해 부양 매개변수를 조정합니다.
7. 플로타이션 후 처리
- 리튬 농축물 순도를 더욱 향상시키기 위해 자기 분리 또는 중력 분리와 함께 플로타이션을 사용하여 광석 재료의 세척 및 분리를 수행합니다.
- 농축물의 리튬 농도와 불순물을 모니터링하기 위해 품질 검사 및 분석을 수행합니다.
8. 환경 고려사항
- 유독하거나 환경적으로 해로운 시약의 사용을 최소화하십시오. 바이오 기반 또는 생분해성 수집제와 같은 지속 가능한 시약 대안이 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
- 지속 가능한 방법으로 폐광물을 처리하여 생태계를 보호하고 환경 규정을 준수하십시오.
이러한 변수를 신중하게 조정하고 리튬 광석의 특정 광물학에 맞게 프로세스를 맞춤화함으로써, 부유 분리를 통한 고효율 리튬 회수가 효과적으로 달성될 수 있습니다.
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