인산염 플로타이션은 인산염 광물을 그에 관련된 불순물로부터 분리하는 데 사용되는 주요 광물 가공 방법입니다. 플로타이션 프로세스의 선택은 광석 유형, 광물학적 구성, 입자 크기 및 존재하는 불순물에 따라 달라집니다. 다음은 인산염 플로타이션 프로세스 및 다양한 광석 유형에 대한 적합성에 대한 개요입니다:
1. 직접 부착 플로테이션**
과정
인산염 광물은 부양되고, 불순물 재료(예: 규산염, 탄산염)는 침강됩니다.
적합성: 인산염 광물들이 자연적으로 소수성이거나 시약에 의해 소수성으로 변경될 수 있는 광석에 사용됩니다.
광석 종류:
규산염 인산염 광석 (높은 규소 함량).
인회석이 우세하고 탄산염 함량이 낮은 광석.
조건들:
선택적 지방산, 아민 또는 그 유도체를 집합체로 요구합니다.
광미 광물은 일반적으로 pH 조정제 또는 억제제(예: 전분)를 사용하여 억제됩니다.
2. 역부유
과정
광석 광물(예: 규산염, 방해석 및 백운석과 같은 탄산염)은 떠오르게 되어 인광석은 테일링에 남습니다.
적합성: 갱크 실리카 또는 탄산염의 비율이 높은 광석에 유익하며, 이는 효율적으로 부유될 수 있습니다.
광석 종류:
탄산염이 풍부한 인산염 광석.
실리카 불순물이 높은 인산염 광석.
조건들:
아민 수집제는 실리카 부 flotation에 일반적으로 사용됩니다.
갱크 광물에 따라 산성 또는 알칼리성 조건이 적용될 수 있습니다.
3. 더블 (직접-역전) 플로타이션
과정
:
인산염 광물을 떠내기 위해 직접 플로팅을 수행합니다.
잔여 광석 제거를 위해 역 부유 공정이 뒤따릅니다.
적합성: 여러 불순물(예: 규산염과 탄산염 모두)을 포함한 복합 광석의 경우.
광석 종류:
고마그네슘 인산염 광석 (마그네슘이 풍부한 돌로미트 석영).
실리카와 탄산염이 상당량 포함된 광석.
조건들:
선택적 집합체와 억제제를 순차적으로 사용합니다.
4. 크라고 공정 (지방산-연료유 플로타이션)
과정
:
지방산을 이용한 거친 부유 선별에 부과된 광석.
선택성을 향상시키기 위해 연료유로 재세척.
적합성:
플로리다 인산염 광석이나 기타 미세한 침착물에 일반적으로 사용됩니다.
광석 종류:
미세한 결정질의 인회석이 포함된 규산염 인산염 광석.
장점
:
회수율과 농축 등급을 개선합니다.
5. 칼시네이션 및 플로테이션 혼합 공정
과정
고온 소성은 유기 물질을 제거하고 본체 광물을 선택적으로 변화시키는 데 사용되며, 그 후 부양이 이어집니다.
적합성유기 불순물이 포함된 광석이나 인산염 방출 개선에 효과적입니다.
광석 종류:
유기물 또는 탄소 함유 불순물이 있는 광석.
조건들:
광석의 성분과 필요한 소성 정도에 따라 다릅니다.
6. 기둥 부상법
과정
부유 컬럼을 사용하여 더 높은 입자 체류 시간과 더 나은 시약 분포로 인해 분리 효율성을 향상시킵니다.
적합성:
미세하게 분산된 인산광을 위한.
고급 광석 농축물이 필요한 광석에 적용됩니다.
광석 종류:
전통적인 셀을 사용하여 회수율이 낮은 미세한 인산염 광석.
7. 탈슬러지-플로타시온 조합
과정
: 플로테이션을 방해하는 슬라임(점토, 미세한 광미)을 제거하기 위한 탈슬라임 공정이 선행됩니다.
적합성:
점도가 높거나 미세 입자가 많은 광석은 부유 성능이 떨어집니다.
광석 종류:
슬라임이나 초미세 물질이 많은 인산염 광석.
광석 종류별 적합성 요약
광석 종류
선호하는 부상 방법
실리카 인산염 광석
직접 / 역 물질 부유.
탄산염 풍부한 인산염 광석
역플로테이션 / 더블 플로테이션.
고MgO 또는 돌로마이트가 풍부한 광석
이중 플로테이션 또는 특정 억제제.
유기 불순물이 풍부한 광석
칼시네이션과 플로타이션.
세밀한 인산염 광석
컬럼 플로테이션, 또는 크라고 공정.
슬라임이 풍부한 광석
탈림 후 플로테이션.
도전과 맞춤형 접근법
각 광물 광체는 독특하며, 인산염 회수를 최적화하기 위해서는 광물학적 연구, 시약 선택 및 공정 설계의 조합이 필수적입니다. 실험실 및 파일럿 규모의 테스트는 특정 광석에 적합한 가장 좋은 부유 분리 전략을 결정하는 데 종종 사용됩니다.
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