플루오라이트 플로타션 성능을 제어하는 중요한 요인은 무엇인가?
플루오라이트 부유 성능은 광물 분리 과정의 선택성과 효율성을 결정짓는 여러 가지 중요한 요인에 의해 영향을 받습니다. 아래는 플루오라이트 부유를 제어하는 주요 요인입니다:
1. 펄프 pH
- 중요성:펄프 pH는 슬러리 내 플루오로라이트 및 기타 광물의 표면 특성을 수정하는 데 중요한 역할을 합니다. pH를 조정하면 수집제 또는 억제제의 최적 흡착을 보장하여 선택성을 향상시킬 수 있습니다.
- 최고 범위:형석 선별은 일반적으로 약산성 또는 중성 환경(pH 6-8)에서 이루어집니다. pH 수준이 높아지면 칼슘 이온의 용해가 발생하여 선별에 간섭할 수 있습니다.
2. 수집기 유형 및 용량
- 역할:집합체는 플루오라이트의 소수성을 영향을 미쳐, 공기 방울이 플루오라이트 입자에 부착되기 더 쉽게 만듭니다. 플루오라이트에 일반적으로 사용되는 집합체로는 지방산(예: 올레산)과 그 유도체가 있습니다.
- 주요 고려 사항:
- 최적의 집합제 용량은 효율적인 광물 회수를 보장하면서 과다 투여를 피할 수 있게 해줍니다. 과다 투여는 원치 않는 거품 형성이나 폐광물에 대한 흡착을 초래할 수 있습니다.
- 광석에 존재하는 특정 불순물에 따라 집합기의 유형을 수정할 수 있습니다.
3. 억제제
- 기능: 억제제는 복잡한 광석에서 종종 형석과 함께 발생하는 원하지 않는 광물인 방해석, 석영 또는 바리트를 부유하지 않도록 억제하는 데 사용됩니다.
- 예시:나트륨 실리케이트, 전분, 탄닌, 그리고 수정된 폴리아크릴아미드는 일반적인 억제제입니다.
- 영향:올바른 억제제를 선택하면 집합체에 대한 경쟁이 최소화되어 플루오라이트 회수율이 향상됩니다.
4. Gangue 광물 조성
- 효과:광물 성분은 플롯레이션 시약 및 운영 조건의 선택에 영향을 미칩니다. 방해물질이 다른 경우, 예를 들어 방해석, 백도, 또는 석영 등은 플롯레이션 과정에 대한 특정 조정이 필요합니다.
- 해결책:
전처리 또는 선택적 억제제 사용은 고농도의 불순물을 처리할 때 분리 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
5. 입자 크기
- 중요성:입자 크기는 부양 효율에 강한 영향을 미칩니다. 매우 미세한 입자(<10 μm)나 지나치게 거친 입자(>150 μm)는 기포 부착 불량이나 침전 효과로 인해 회수율을 감소시킵니다.
- 최적화:
광석을 최적의 크기 범위(일반적으로 50–100 μm)로 분쇄하면 효율적인 부유가 보장됩니다.
6. 온도
- 온도는 시약의 흡착과 물의 점도에 영향을 미치며, 이들이 함께 부양 효율에 영향을 줍니다.
- 효과:높은 온도는 지방산 수집가의 용해도와 성능을 향상시켜 플루오라이트 회수를 개선할 수 있습니다.
7. 수질
- 영향:수질 및 성분(예: 칼슘, 마그네슘 또는 황산 이온의 존재)은 부양 성능에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
- 행동:재활용 공정수를 사용하거나 조건화 시약을 추가하면 부정적인 영향을 완화할 수 있습니다.
8. 거품기 종류 및 용량
- 거품제는 거품을 안정화하고 기포 형성을 개선하여 효과적인 플로테이션을 보장하는 데 사용됩니다. 과도한 거품 발생은 선택성을 감소시킬 수 있습니다.
9. 유체 역학 및 공기 유량
- 적절한 교반, 산소 공급 및 장비 설계는 기포-입자 충돌 효율성을 보장하는 데 필수적입니다. 플롯에이션 기계는 더 나은 성능을 위해 최적화된 임펠러 설계와 공기 분산 시스템을 갖추어야 합니다.
10. 시약 상호작용
- 다양한 시약(집합체, 억제제, 거품제 등) 간의 호환성은 부정적인 시너지 효과를 피하기 위해 신중하게 관리되어야 합니다.
11. 광물 표면 화학
- 산화, 친수성, 그리고 광물 표면의 오염과 같은 요인이 시약 흡착 및 플롯션 행동에 영향을 미칩니다.
결론:
형석 플로타이션 성능은 광물학적, 화학적, 운영적 요인의 상호작용에 의해 제어됩니다. 플로타이션 조건(예: pH, 시약, 입자 크기 및 수질)의 신중한 최적화 및 공정 모니터링은 형석 회수율과 품질을 극대화하면서 비용을 최소화할 수 있습니다.
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