Способ химического обогащения минеральных концентратов
Изобретение относится к области химической технологии. Включает последовательное взаимодействие минеральных концентратов с реагентом, образующим азеотропную смесь с водой, и промывной водой в реакторах, в которые предварительно загружают концентрат, поочередно подают реагент и промывную воду необходимой степени очистки. Отработанные растворы разделяют на примесные элементы, реагент и воду с одновременной их очисткой. После этого раздельно возвращают очищенные реагент и воду в реакторы. Применение данного способа позволяет снизить расход деионизированной воды, реагента, требований к качеству реагента и ведет к сокращению объемов сбросных растворов при проведении процесса химического обогащения минеральных концентратов. 1 табл., 2 ил.
Изобретение относится к области химической технологии и может быть использовано для химического обогащения минеральных концентратов.
Обогащение минеральных концентратов позволяет существенно улучшить технико-экономические показатели производства при условии разработки экологически чистой и дешевой технологии обогащения. Известны традиционные способы обогащения (сортировка, сепарация, флотация) [1-4]. Однако они не позволяют провести глубокую очистку для получения высококачественного минерального сырья. Причины недостаточной очистки минеральных концентратов заключаются в наличии на поверхности минералов пленочных загрязнений, зерен примесей с близкими физическими свойствами (магнитные свойства, плотность, смачиваемость и т.д.), сростков с другими минералами и структурных загрязнений, которые относительно равномерно распределены в объеме кристаллов. Очевидно, что при незначительной доле структурных примесей после физических способов обогащения использование химической очистки в качестве финишной обработки позволяет существенно повысить качество концентратов. Основными требованиями, предъявляемыми к процессу химического обогащения минерального сырья, являются: - использование таких реагентов, которые позволяют перевести в раствор труднорастворимые примеси (для этой цели чаще всего применяют сильные минеральные кислоты); - растворимость основного вещества в выбранном реагенте должна быть значительно меньше растворимости примесей в нем; - использование реагентов и промывных вод необходимой степени очистки для предотвращения внесения дополнительных примесей с ними; - минимизация экологической нагрузки на окружающую среду. Выполнение приведенных условий связано с необходимостью использования дорогостоящих химических реагентов марки "ос. ч.", деионизированной воды и комплекса нейтрализации и очистки сточных вод. Следует отметить, что после 1-5 циклов использования необходима полная замена реагентов (кислоты). Совокупность перечисленных требований делает химическое обогащение минеральных концентратов дорогостоящим переделом. Известен способ очистки зерен кварцевого песка (диоксида кремния) от примесей [5] , заключающийся в том, что кварцевый песок подают в струю горячего водородсодержащего газа (водород и кислород), к которому примешивают галогены (хлор) или галогенсодержащие вещества, образующие с загрязнениями легколетучие соединения, удаляющиеся при сжигании газа при температуре от 1600 до 2000oС, после чего песок выделяется из газового потока в циклонном осадителе. Данный способ применяют для очистки от щелочных и щелочно-земельных металлов. Очевидно, что такой способ пожаровзрывоопасен, требует достаточно сложного основного и вспомогательного оборудования и конструкционных материалов, не вносящих дополнительных примесей при реализации процесса. Наиболее близким техническим решением к заявляемому по совокупности существенных признаков является способ обогащения кварцевой крупки [6], технологическая схема которого приведена на фиг.1. В химических реакторах происходит химическое обогащение кварцевой крупки в смеси концентрированной фтористоводородной и соляной кислот в объемном соотношении 1:0,85. В результате экзотермической реакции фтористоводородной кислоты с кварцевой крупкой происходит разогрев до температуры кипения жидкой фазы. Образующаяся паровая фаза вытесняет отмывочный раствор из первого во второй реактор. Далее обработка кварцевого сырья в первом реакторе идет в атмосфере кислотного пара. После выдержки в течение 30-40 мин кварцевую крупку из первого реактора вымывают деионизированной водой и загружают свежую крупку. Во второй реактор добавляют до необходимого объема свежий раствор кислот, и процесс химического обогащения повторяют аналогично процессу, проводившемуся в первом реакторе. В результате удается снизить суммарное содержание примесей в кварцевой крупке до уровня от 1




1. Барский М.Д., Ревнивцев В.И., Соколов Ю.В. Гравитационная классификация зернистых материалов.- М.: Недра, 1974. 2. Виксман Е.С., Чаплинский А.Д., Шнайдер Д.Н. Классификация абразивных материалов в электростатическом сепараторе с сетчатыми электродами. В кн.: Совершенствование процессов электросепарации и конструкции электросепараторов. Л., 1987. 3. Задорожный В.К. Флотация полевошпаткварцевых руд в условиях водооборота. Серия "Обогащение руд и проблема безотходной технологии". Л.: Наука, 1980. 4. Кравец Б.Н. Специальные и комбинированные методы обогащения. -М.: Недра, 1986. 5. Verfahren fur die Reinigung von SiO2 - Kernung und Vorrihtung zur Durchfuhrung des Verfahrens: Заявка 19813871, Германия. МПК С 01 В 33/12. Dobrat М. ; Heraens Quarsglas Gmbh & Co. KG. - 18813971; заявлен 24.03.1998; Опубл.07.10.1989. 6. Кузьмин В. Г., Кравец Б.Н. Минералургия жильного кварца. М.: Недра, 1990, с.206 (прототип).
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 10.06.2007
Извещение опубликовано: 10.06.2007 БИ: 16/2007
NF4A Восстановление действия патента
Дата, с которой действие патента восстановлено: 20.06.2011
Дата публикации: 20.06.2011