플루오린석의 경우 어떤 종류의 부존화 기술이 일반적으로 사용됩니까?
플루오린석, 또는 석회석,은 주로 불화칼슘(CaF₂)으로 구성된 광물로, 금속, 화학 및 광학 산업에서 널리 사용됩니다. 순도를 높이고 석영, 석회석, 황산바륨과 같은 불순물을 분리하기 위해 다양한 부존화 기술이 사용됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 기술은 다음과 같습니다.
1. 부유법
- 개요: 부유법은 플루오린석의 부존화 방법으로 가장 널리 사용됩니다. 표면 특성과 화학적 상호작용의 차이를 기반으로 플루오린석을 광물에서 분리합니다.
- 주요 단계:
- 파쇄 및 분쇄: 광석을 분쇄 및 분쇄하여 형석 입자를 방출합니다.
- 조건화: 컬렉터(예: 지방산, 올레산) 및 억제제(예: 규산나트륨, 탄닌)와 같은 시약을 첨가하여 형석에 컬렉터의 선택적 부착을 촉진하고 불순물을 억제합니다.
- 거품 부유법: 슬러리에 공기를 주입하여 거품을 형성하고, 형석이 공기 방울에 부착되어 표면으로 상승하여 수집합니다.
- 장점
:
- 형석의 회수율이 높습니다.
- 석영, 칼사이트, 바륨황산염과 같은 광물 맥석에서 형석을 분리할 수 있습니다.
- 어려움:
- 미세 분쇄가 필요하며, 이는 에너지 소비를 증가시킵니다.
- 효율을 위해 시약 선택이 중요합니다.
2. 중력 분리
- 개요중력 분리는 형석과 광물 불순물 사이의 밀도 차이에 기반합니다.
- 방법:
- 제트 분리무거운 형석을 가벼운 불순물로부터 분리하기 위해 물의 맥동을 사용합니다.
- 진동 테이블기울어진 진동 테이블에서 밀도 차이를 기반으로 분리합니다.
- 장점
:
- 저렴하고 환경 친화적입니다.
- 굵은 입자 형석에 적합합니다.
- 어려움:
- 미세 입자 또는 복잡한 광석에는 효과가 제한적입니다.
- 종종 부유화 전의 예비 농축 단계로 사용됩니다.
3. 자기 분리
- 개요 : 석영은 비자성이지만, 이 방법은 적철석이나 자철석과 같은 자성 불순물을 제거하는 데 사용될 수 있습니다.
- 응용:
- 독립적인 공정으로는 거의 사용되지 않습니다.
- 농축의 품질을 개선하기 위해 종종 부유화와 결합됩니다.
- 장점
:
- 철 기반 오염물질을 제거하는 데 효과적입니다.
- 어려움:
- 비자성 광물 맥석에 대한 적용 가능성은 제한적입니다.
4. 소성
- 개요 : 소성은 석영 광석을 가열하여 탄산칼슘과 같은 불순물을 제거하는 과정입니다. 탄산칼슘은 CO₂와 석회(CaO)로 분해됩니다.
- 응용:
- 방해광물로서 칼사이트가 주요 광물일 때 사용합니다.
- 장점
:
- 어려움:
- 에너지 집약적인 공정입니다.
- 형석 손상을 방지하기 위해 주의 깊은 관리가 필요합니다.
5. 화학적 부분농축
- 개요: 불순물을 제거하거나 형석의 순도를 높이기 위해 화학 시약을 사용하는 과정입니다.
- 예시:
- 칼사이트 또는 다른 탄산염 기반 불순물을 제거하기 위한 산 침출 과정입니다.
- 장점
:
- 어려움:
- 시약 비용이 높습니다.
- 화학 폐기물로 인한 환경 문제가 있습니다.
6. 수동 분류
- 개요: 고품질 형석을 폐암석에서 수동으로 분리하는 과정입니다.
- 응용:
- 장점
:
- 어려움:
- 노동집약적입니다.
- 대규모 작업이나 미세 입자 광석에는 비효율적입니다.
7. 복합 공정
- 많은 경우 최적의 결과를 얻기 위해 위의 방법들을 결합합니다.
- 예시: 전처리 중력 분리 후 미세 정제를 위한 부유선별
광제련 기술 선택에 영향을 미치는 요인
- 광물 특성
: 입자 크기, 광물 조성 및 불순물
- 원하는 제품 품질: 특정 용도에 따른 순도 요구 사항.
- 경제적 고려사항: 시약, 에너지 및 장비 비용.
- 환경 규제
: 화학 물질 사용 및 폐기물 처리 제한.
결론
이러한 방법들 중,부유법이 높은 회수율과 순도를 달성하는 데 효과적이기 때문에 가장 일반적으로 사용됩니다. 그러나 특정 광석 유형 또는 경제적 및 환경적 고려 사항에 따라 중력 분리, 자력 분리 또는 화학적 부존화와 같은 방법의 조합이 사용될 수 있습니다. 기술 선택은 광석의 성질과 원하는 제품 사양에 따라 달라집니다.
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