磷矿选矿综述
磷矿是如何进行选矿富集?

磷矿是如何进行选矿富集?磷矿是指能够被使用利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工原料,主要应用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等工业部门,也是提取磷肥的重要矿物原料。
中国磷矿石目前储量仅次于摩洛哥、美国位居第三,国内磷矿分布集中于云南、贵州、四川、湖北和湖南5省,总储量约占全国74.5%,磷矿石按形成主要分为磷灰石和磷块岩两种,其中磷灰石主要在火成岩或变质岩中以晶质磷灰石形式存在,磷块岩呈灰黑色,隐晶微晶结构,角砾状构造。
现在已知的含磷矿物在120余种,现在工业利用的磷矿石主要为磷灰石,其实为硫磷铝锶石、蓝铁石等,其中95%以上磷元素主要几种于磷灰石中。
天然磷矿中存在较多伴生矿,主要是杂石与脉石,具体有硅矿物和碳酸盐两类。
硅矿物主要是石英、方石英、燧石、蛋白石、黏土矿或其他硅酸盐矿物如长石、云母等。
碳酸盐主要有石灰石和白云石。
磷矿的磷矿的富集目标是最大限度地分离去除杂质矿物,提高磷矿的品位和质量。
富集工艺包括破碎分离(破碎和粉碎)、水洗分级(水洗、分级)、分离提纯(浮选、磁性分离、光电分选、煅烧、重介质分离),三大主要步骤。
磷矿富集工艺及操作如下:1.破碎分离磷矿石富集需经过破碎与粉碎才能达到磷矿物与脉石单体解离,主要是因磷矿物和杂石处于胶结一起,原矿只有经过破磨后,才能达到单体解离的目的。
这一步骤是磷矿富集的基本步骤。
2.水洗分级磷矿由于在开采过程中湿矿中粘附矿泥,只有经过水洗去除泥巴,同时水洗也可去除可溶水物质等。
因磷矿经过破碎、水洗后的粒径大小不同,需要经过分级设备分选出适合粒度。
才能进行进一步的富集提纯。
3.分离提纯磷矿经过经过上述工序后,进入到最终分离提纯步骤,磷矿提纯主要有重介质分离、光电分选、煅烧、浮选、磁性分离。
1)浮选浮选主要是有正浮选和反浮选,主要利用磷矿与杂石矿物理特性不同,使用浮选剂使磷矿浮起或下沉,从而达到分离的目的。
2)磁选利用磷矿中含铁磁性矿物,在磁选机的作用下,与非磁性脉石回收磷矿中含铁磁性矿物分离。
含磷矿石的深度选矿与综合处理工艺现状和主要发展方向.

含磷矿石的深度选矿与综合处理工艺现状和主要发展方向#E#勃雷里雅科夫等摘要简要介绍了俄罗斯的磷矿资源的储量与分布情况。
以希宾矿区的磷灰石-霞石矿床、科夫多尔斯克矿床和金吉谢普矿床的矿石选矿工艺为例,详细论述了含磷矿石的深度选矿和综合处理工艺的现状与主要发展方向。
关键词含磷矿石深度选矿综合处理工艺现状发展方向大部分含磷产品都是以磷肥和复合肥料形式被利用的。
磷的化合物和元素磷广泛地用于各种工业部门。
用于制取磷及其化合物的原料是一些天然的磷酸盐:磷灰石和磷块岩。
世界上的磷酸盐矿石的储量估计在631亿t(按P2O5计),并且磷灰石矿石的地质储量,要比磷块岩矿石的储量低一个数量级。
但是,含磷灰石的矿石却是磷酸盐原料的主要来源,这一点已由俄罗斯、巴西、南非、芬兰、津巴布韦、加拿大等国开采和处理这些矿石的实践得到证实。
1俄罗斯的磷灰石矿石在俄罗斯,磷灰石矿石的主要储量都是与希宾矿体( º²º¿Ã¼)和科夫多尔斯克矿床( À³µÀÂü)有关。
目前磷块岩矿床实际上都还没有大规模开采。
希宾矿体的磷灰石-霞石矿石占90%以上的俄罗斯磷灰石原料(其中的P2O5含量为12%~16%)的储量,而科夫多尔斯克的复合矿石大约占了6%俄罗斯的储量(P2O5含量为6%~7%)。
此外,在科夫多尔斯克矿床中还存在着细晶磷灰石矿石(占115%的储量,P2O5含量高于16%)。
希宾碱性岩体包括10个矿床,分成3个矿区:西南矿区(50%表内矿储量),已经开采的矿床有 żºÃ³Å¾ÉÀÂÂ、 ¼¶ÁÀÂ、 Á±ÄºÄÀ³Í» ºÂ¼、 ½±ÄÀ ±Ã³Å¾ÉÀÂÂ,后备矿床是 ³¶Ã½À´ÉÀÂÂ;东南矿区(38%表内矿储量),已经开采的矿床有 À±Ê³±和 ÎÀ¼Á±Ç¼,后备矿床是 ½¶¿º» Åɶ»;西部矿区(12%表内矿储量),后备矿床是 ±Â´À¾ÉÀÂÂ和 ÅϽÎÁÀÂ两个贫矿床。
花果树磷矿重介质选矿研究与应用综述

后 得到 细粒 尾矿 。 主 要设 备有 :重 介质 无压 给料 三产 品旋 流器 3N P WX8 06 0 5 /0 ,脱 介筛 P K 4 8 F I . m 、 Z 2 4 = 5 12 c 07 mm,磁选 机 q 1  ̄ 9 2型 7 0高斯 ,尾矿 p . = 5 ) 427 9 5
收稿 日期:2 1 —5 2 ,改回 日期 :2 1 —53 0 00 — 1 0 00 — 1
第 3期
魏祥松
黄 启 生 李 宇 新 : 果 树 磷 矿 重介 质 选 矿 研 究与 应 用 综 述 花
2 .0 38 %,分选粒 级 为 O5 1mm,分离 比重 28 .~ 5 . 9 时 ,精矿 产 率 7 . %,精矿 品位 Po5 07 %、 39 7 2 . 3 9
行 改造 ,使其 适用 于微 差 比重 的分 选和 提高 高密
度 、高 硬度下 的耐 磨性 , 改造 建成 3 O万 t / a的选 厂 ,通 过逐步 技术 攻关 与 改造 ,完 善 了选别 工艺
各 矿 层 中 的磷 块 岩 条 带 和 脉 石 条 带 宽 度 较 大 ,其 中上贫 矿和 下贫矿 的磷 块岩 条带 宽度和 脉 石 宽度大 于 2 mm 的 占 9%以上 ,中 富矿 的磷 块 4
2 实验室重液评价选矿研究
对 花果 树矿 实验 室选 矿研 究 n,获得 的实验 室 重 液 浮 沉 试 验 结 果 为 : 当 原 矿 品 位 PO 25
② 白云质条带状磷块岩;③ 白云质砂屑磷块岩;
第 一作 者简介 :魏 详松 ( 93 ) 16 ̄ ,男 ,主要 从事 选矿 工作 ,高级 工程 师
争 ,试 车后 即停 产 。
20 0 5年初 , 花果树 矿选 定在 煤炭 重选 中成 熟
磷矿和萤石矿选矿尾矿综合利用方案(一)

磷矿和萤石矿选矿尾矿综合利用方案一、实施背景随着全球经济的发展和产业结构的不断调整,资源的综合利用已成为各国关注的焦点。
磷矿和萤石矿作为重要的非金属矿产,在化工、冶金、建材等领域有着广泛的应用。
然而,由于传统开采和利用方式的局限性,这两种矿产资源的利用率较低,大量有价值的资源被浪费。
因此,从产业结构改革的角度出发,制定一套磷矿和萤石矿伴生资源综合利用方案,对于提高资源利用率、促进产业可持续发展具有重要意义。
二、工作原理本方案基于磷矿和萤石矿的伴生关系,采用浮选、磁选、重选等选矿方法,将磷矿和萤石矿进行分离。
同时,通过对伴生元素的提取和回收,实现资源的综合利用。
本方案的工作原理如下:1. 浮选:利用磷矿和萤石矿表面性质的差异,在矿浆中加入适量的浮选药剂,使磷矿和萤石矿分别上浮成为泡沫产品,从而实现分离。
2. 磁选:利用磷矿和萤石矿的磁性差异,在磁场中将两者分离。
一般来说,磷矿的磁性较弱,而萤石矿的磁性较强,因此可以通过磁选实现分离。
3. 重选:利用磷矿和萤石矿的密度差异,在重力场中将两者分离。
一般来说,磷矿的密度较大,而萤石矿的密度较小,因此可以通过重选实现分离。
4. 伴生元素提取:在分离过程中,通过加入适量的化学药剂,将伴生在磷矿和萤石矿中的有价值的元素如氟、硅等提取出来,实现资源的综合利用。
三、实施计划步骤本方案的实施计划步骤如下:1. 矿产资源评估:对磷矿和萤石矿的资源量、品位、伴生元素含量等进行详细评估,确定资源的可利用价值和综合利用潜力。
2. 选矿试验:在实验室条件下,对磷矿和萤石矿进行浮选、磁选、重选等选矿试验,确定最佳的选矿工艺条件。
3. 工艺流程设计:根据选矿工艺条件,设计完整的工艺流程,包括破碎、磨矿、分级、浮选、磁选、重选、脱水等工序。
4. 设备选型与采购:根据工艺流程要求,选用合适的设备和器材,并进行采购和安装。
5. 试生产:在设备安装完成后,进行试生产,调整和优化工艺参数,确保生产线的稳定性和高效性。
磷矿选矿的发展趋势

磷矿选矿的发展趋势磷矿是一种重要的矿石资源,广泛应用于农业、化工等领域。
随着人口的增长和农业的发展,对磷矿的需求也在不断增加。
然而,现有的传统磷矿选矿工艺存在着资源浪费、能源消耗大、环境污染等问题。
因此,磷矿选矿的发展趋势主要是朝着绿色环保、高效节能的方向发展。
首先,磷矿选矿将推动工艺的绿色化。
传统的磷矿选矿工艺主要在矿石粉碎、浮选和脱硅等环节使用化学药剂,导致环境污染。
而绿色磷矿选矿工艺将采用生物浸取、生物还原等生物技术手段,利用微生物降解废矿石中的杂质,降低对化学药剂的依赖,减少环境污染。
其次,磷矿选矿将提高工艺的自动化水平。
传统的磷矿选矿工艺需要大量人工操作,容易产生人为错误和事故。
而现代磷矿选矿工艺将采用自动化设备和控制系统,实现自动化生产线和数据采集分析,提高生产效率和产品质量,降低劳动强度和人员伤害。
再次,磷矿选矿将注重资源的综合利用。
传统的磷矿选矿工艺主要追求磷的回收率,而忽略了其他有价值的元素的利用。
而综合利用磷矿中的其他有价值元素,如稀土元素、铀等,不仅可以提高磷矿的综合利用率,还可以减少对其他稀缺资源的依赖。
此外,磷矿选矿将重视能源的节约和利用。
传统的磷矿选矿工艺需要大量的电力和燃料消耗,造成能源浪费。
而未来的磷矿选矿工艺将采用节能设备、能源回收技术和可再生能源等,减少能源消耗,提高能源利用效率,降低生产成本。
最后,磷矿选矿将强调环境保护和可持续发展。
传统的磷矿选矿工艺产生大量废水、废渣和废气,对环境造成了严重的污染。
而未来的磷矿选矿工艺将采用封闭式生产、循环水利用、废弃物资源化等技术,减少废物排放和环境污染,达到可持续发展的目标。
综上所述,磷矿选矿的发展趋势主要包括工艺的绿色化、自动化水平的提高、资源的综合利用、能源的节约和利用以及环境保护和可持续发展。
这些发展趋势不仅可以提高磷矿选矿的效率和产量,还可以减少资源浪费、节约能源、降低环境污染,为磷矿行业的可持续发展提供有力支撑。
磷矿重介质选矿工艺

磷矿重介质选矿工艺
磷矿重介质选矿工艺是一种通过重介质(常用的是沉重液体)的密度差异来分离矿石中的杂质和有用矿石的选矿方法。
该工艺常用于磷矿的选矿过程中。
磷矿重介质选矿工艺的主要步骤包括:
1. 矿石的破碎和磨矿:将原始矿石经过破碎和磨矿处理,使其颗粒大小和矿物表面的粒度适合重介质选矿。
2. 密度分级:将经过磨矿处理的矿石与重介质混合,根据各种矿石和杂质的密度差异,通过分级装置进行分选。
重介质选择的密度根据具体的矿石类型和目标选别可进行调节。
3. 中间处理:将重介质中的杂质和矿石进行分离。
常用的方法是通过沉降、离心或过滤等方式将重介质与矿石分离。
4. 浸出和浮选:对于磷矿中的有用矿石,可以采用浸出或浮选等方法进一步提取矿石中的磷。
浸出通常使用草酸和硫酸等酸性溶液进行,浮选则根据矿石和杂质的浮力差异,通过气泡将有用矿石浮起。
磷矿重介质选矿工艺具有分离效果好、处理能力大、自动控制程度高等优点,常用于矿石中重矿含量较高、矿石粒度一定范围内的选矿工艺中。
同时,根据具体情况,还可以结合其他选矿工艺进行综合利用,提高矿石的综合回收率。
磷矿和萤石矿选矿尾矿综合利用方案(二)

磷矿和萤石矿选矿尾矿综合利用方案一、实施背景随着全球经济的发展和人口的增长,对矿产资源的需求不断增加。
然而,矿产资源的开采和加工过程中会产生大量的尾矿废弃物,这不仅占用了大量的土地,而且可能对环境造成严重的污染。
在中国,磷矿和萤石矿的选矿尾矿产量巨大,如何有效地利用这些尾矿,成为当前面临的重要问题。
因此,我们提出了一个磷矿和萤石矿选矿尾矿综合利用方案。
二、工作原理本方案基于循环经济的理念,采用物理、化学和生物等多种技术手段,对磷矿和萤石矿选矿尾矿进行综合治理和利用。
首先,我们将尾矿进行分类处理,根据其主要成分的不同,将其分为不同类型。
然后,针对不同类型的尾矿,采用相应的技术进行提取、分离和利用。
最终,我们将实现尾矿的有效利用,并减少其对环境的影响。
三、实施计划步骤1. 尾矿分类处理:首先,我们对磷矿和萤石矿选矿尾矿进行分类处理,根据其主要成分的不同,将其分为不同类型。
这可以通过物理和化学方法进行。
2. 提取有价值元素:针对不同类型的尾矿,我们采用相应的技术进行提取、分离和利用。
例如,对于含磷尾矿,我们可以采用化学浸出法提取其中的磷元素;对于含萤石尾矿,我们可以采用浮选法提取其中的萤石矿物。
3. 生产建筑材料:提取有价值元素后,剩下的尾矿废弃物可以用于生产建筑材料。
例如,可以将尾矿废弃物与水泥、沙子等混合,制成混凝土或砖块等建筑材料。
4. 土地复垦:对于无法直接利用的尾矿废弃物,我们可以进行土地复垦。
这包括将尾矿废弃物进行稳定化处理,然后覆盖土壤并进行植被恢复。
四、适用范围本方案适用于中国所有磷矿和萤石矿产区的尾矿综合利用。
这些产区包括云南、贵州、四川、湖北、湖南、广东、广西、福建、浙江、江苏等地。
五、创新要点1. 循环经济理念:本方案基于循环经济的理念,将尾矿视为一种资源,通过综合治理和利用,实现其价值的最大化。
2. 多技术手段:本方案采用物理、化学和生物等多种技术手段,对磷矿和萤石矿选矿尾矿进行综合治理和利用。
磷矿资源综合利用

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7.总结
磷矿资源作为一种不可再生资源,正在逐步走向枯竭。磷矿中除了磷之外还 含有大量有用的高附加值的资源,例如氟、碘、镁、硅、稀土元素等,加大对这 些伴生资源的研究开发力度,不仅有助于解决磷矿加工过程的污染问题,而且能 开辟新的替代资源,获得较好的经济效益。
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Thank You!
结束语
若有不当之处,请指正,谢谢!
2.以无定形SiO2为硅源制备纯硅。无定形SiO2属磷肥副产固体废弃物,性能 稳定。以无定形SiO2为硅源制备纯硅,可采用热还原法,包括金属热还原法、非 金属热还原法、耦合热还原法,较常用的是非金属热还原法中的氢热还原法和碳 热还原法。云南云天化国际化工有限公司对于碳热还原法制备纯硅的方法进行了 试验研究。即以SiO2为硅源,以木炭、石油焦为碳源,经过探索性试验、单因素 条件试验以及正交优化试验,反应提纯后制得了纯度为99.99%的单质硅。
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5.磷矿中碘资源的回收利用
碘在医药、食品、农业、国防及化工等方面均有十分重要的用途,是关系到
国计民生的重要战略物资。世界上主要产碘国有日本、智利、美国。日本是以天
然气钻井水和卤水为原料提碘,智利是由天然硝石矿制硝酸钠副产碘,美国是以
石油钻井水提碘。我同主要从海带浸出液和井盐卤水中提碘。用海带310 t才提
硅资源在磷矿中大多以SiO2等酸不溶物的形式存在,在磷肥生产和湿法磷 酸生产中,活性SiO2可参与反应,但是不消耗硫酸,在此过程中生成了SiF4、 H2SiF6、Na2SiF6、K2SiF6、(NH4)2SiF6、无定形SiO2等。对于磷矿中的硅资源有 两种利用方法。
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磷矿选矿综述胡广林(贵州大学矿业学院矿物加工工程矿物122班学号:1208010418)摘要:概括了磷矿资源在全球的分布现状,介绍了中国磷矿选矿的基本情况及其主要区域分布,阐述了不同磷矿石类型选矿流程及其效果,并列举了药剂,指出了当前国内外磷矿选矿存在的问题以及解决对策和展望。
关键词:磷矿;选矿工艺;药剂;问题;成就;展望Phosphate rock beneficiation reviewHuguanglin(Guizhou university institute of mining mineral processing engineering mineral class122 student number: 1208010418)Abstract: summarizes the distribution situation of phosphate rock resources around the world, this paper introduces the basic situation of China's phosphate rock ore dressing and its major regional distribution, this paper expounds the different types of phosphate rock beneficiation process and its effect, and lists the potions, points out the current problems existing in phosphate rock processing at home and abroad as well as the countermeasures and prospects.Keywords:phosphate rock;oredressing process; Reagents; Problem; Achievement; Looking forward to磷元素是生物体赖以生存的组成元素之一,磷肥是农作物不可或缺的养料,世界磷矿石的最大去路就是磷肥,迄今为止,科学家们还没找到代替磷矿石的任何物质。
未来人口不断增长,磷矿资源的需求量必将大大增加,给国家尤其是选矿工作者带来极大的负担,但磷矿是不可再生资源,随着100多年的开采,P2O5含量大于等于30%的富矿都已被率先开发和使用,以至于现今磷矿中富矿越来越少,中低品位的矿石比列日益增大。
现在世界磷矿发展潮流是开发中低品位的磷矿资源,通过富集生产出合格的磷精矿以满足磷化工艺。
因此,加强磷矿选技术研究,科学地开发利用磷矿资源,走可持续的发展道路,是保障世界尤其是针对贫矿多、富矿少的中国的农业生产及国民经济健康发展的首选道路。
1磷矿资源现状1.1 国际磷矿资源现状USGS《2013年矿产概要》数据显示,世界磷矿储量670亿吨[1],比2002年的数据(500亿吨)增加了170亿吨,主要分布在中国、美国、阿尔及利亚、摩洛哥、俄罗斯、叙利亚、南非、西撒哈拉等20多个国家。
最大的份额主要是在摩洛哥和西撒哈拉两个地区,多达500亿吨,占有世界储量的75%,而中国仅为37亿吨,相比2002年(66.0亿吨)减少了29.0亿吨,占有世界储量的5.52%,却也是位居世界第二。
现如今,世界上有30几个国家生产磷矿,其中摩洛哥、美国、中国和俄罗斯四个国家生产的磷矿是世界总产量的70%左右。
摩洛哥和西撒哈拉地区不仅储量第一,而且品位较高,有局部地区P2O5含量大于30%,杂质少,MgO含量极低,并且生产磷矿石主要是用于出口,国内需求满足,在国际磷矿石贸易总额数量上占35%以上[2~3]。
1.2 中国磷矿资源现状我国磷矿矿床有4种类型,以海相沉积型磷块岩为主,此外有变质型磷灰石矿床、岩浆型磷灰石矿床和乌类磷矿。
乌类磷矿主要分布在中国南海沿海岛屿,但已经由于土法开采殆尽。
在国内磷矿分布表如表X所示。
从表中数据我们可以明显的看出我国磷矿资源主要分布在云贵川及两湖地带,这五个地区磷矿资源占国内总储量的77.99%,故我国矿业企业主要分布在西南和中部地区。
过分集中和品位过分差异造成了全国与南水北调、西电东输工程相似的“南磷北调”、“西磷东输”的局面。
我国磷矿资源相对于其他国家比较丰富,国内磷矿产地500左右处,2010年调查显示,磷矿基础储量29.6亿吨,资源量156.7亿吨,位居世界第二。
不过我国磷矿是以中低品位为主,丰而不富,P2O5含量小于30%的磷矿资源储量为159.8亿吨。
中国是世界上磷矿生产大国,同样也是磷矿消费大国,由于磷化产业的迅速发展,磷矿石开采及消耗力度也大大增加,据预测,可供利用磷矿资源的使用时间预计35年左右,形势十分严峻[4]。
2磷矿选矿技术现状及其进展人类历史上曾经从鸟粪类磷矿石中获得磷元素用作磷肥,古代中国一直到现代云、贵、川少数农村地区任然通过烧结地表植被-泥土混合燃料堆和使用煤灰来获得植物所需的磷元素,到后来的最近一百多年才开发自然界存在的其他成因类型的磷元素集合体即磷矿石,掀起了大规模开采磷矿资源的历史进程[5]。
磷矿的选矿方法在发展中不断地更新和积累,在世界范围内,磷矿选矿工艺中占主导地位是浮选工艺、焙烧消化工艺、擦洗脱泥工艺。
新的选矿工艺也随着科技的发展应运而出,主要有:化学选矿、重介质选矿、光电磁选矿、生物浸出以及联合选矿工艺[6]。
2.1 擦洗脱泥工艺擦洗脱泥工艺是物理选矿方法,属于环境友好型。
并且工艺原理简单、易操作、不消耗药剂、露天生产、无污染。
此工艺多用于含泥较多且品位较高的地表风化矿,风化程度深,矿石结构遭到破坏,矿石变得松散,脆软,大量的铁、铝、碳酸盐矿物流失或者直接富集在矿泥中,磷酸盐或者硅酸盐矿物在矿石中相对比较集中,开采出来的磷矿经过破碎、分级后通过擦洗装置就可获得磷精矿。
在国外,擦洗脱泥工艺运用的十分广泛,运用擦洗工艺的单位主要是含P2O5品位较高的磷矿床的国家或地区,如摩洛哥、西撒哈拉地区、美国以及中国的云南滇池等地就是用擦洗脱泥工艺[7]。
擦洗脱泥工艺最大的缺点:精矿富集比低,有用成分损失较大,通常只能富集3~5个百分点。
尾矿品位较高,P2O5含量均在20%左右。
由于我国风化矿资源较少,原矿品位低,所以擦洗脱泥工艺在我国运用有限,主要集中在云南一带。
2.2浮选工艺迄今,浮选是全球所有磷矿选矿工艺中分选效果最好而且应用最为广泛的一门技术,长期以来,浮选占据了磷矿选矿工艺中的主导地位[8]。
根据选别顺序的不同,浮选分为正浮选(直接浮选)、反浮选、正反浮选、反正浮选、阶段磨矿、阶段选别以及双反浮选等工艺。
2.2.1正浮选工艺(直接浮选)正浮选是在选别过程中通过抑制硅酸盐以及碳酸盐等脉石矿物,让磷矿物附着于浮选泡沫中的一种选别方法,用于氧化镁含量低的硅质磷矿,武汉工程大学的汪桥等[9]在云南晋宁磷矿絮凝正浮选试验中,使用的原矿品位为19.83%,经过正浮选后得到磷精矿品位为22.54%,比原矿品位上升了 4.71%,回收率为85.30%,选矿效率19.55%。
并得到了细粒絮凝浮选有利于矿物回收且是提高回收效率和选矿效率行之有效的方法之一的结论。
王存文等[10]利用正浮选的方法研究了宜昌磷钾矿的富集方法,进行一次粗选一次扫选的实验,通过单变量实验结果获得磷精矿品位15.17%,回收率为74.47%的正浮选指标。
杨舒然[11]利用云南某磷矿浮选尾矿进行工艺矿物学研究,确定了再磨再选的流程,一次正浮粗选和一次正浮细选,得到了磷精矿品位为26.96%,回收率为65.79%,尾矿品位为4.72%良好指标。
2.2.2反浮选反浮选是利用抑制剂抑制磷矿物,用捕收剂捕收碳酸盐等脉石矿物,利用气泡将其带出,目的矿物留在槽底,实现脉石矿物与磷矿物分离。
反浮选适用于硅质矿物含量较低,白云石等碳酸盐矿物含量较高的钙质磷矿岩。
李广涛等[12]在云南某磷矿浮选试验中以胶磷矿为研究对象,以硫酸和磷酸作为调整剂和抑制剂,YP-01作捕收剂,松醇油作起泡剂,利用反浮选脱出脉石矿物,结果得到了磷精矿品位30.72%,回收率86.02%。
实现了难处理胶磷矿的回收,是该磷矿选矿工艺值得使用的选矿技术。
金万超[13]等在云南会泽县的细粒鲕状难选胶磷矿选别实验中利用反浮选手段也获得了原矿品位为23.15%、磷精矿品位27.80%、回收率76.85%的较好浮选指标。
2.2.3正反(反正)浮选正反浮选首先抑制硅质矿物,浮出可浮性相近的磷矿物和碳酸盐矿物,再在酸性介质中反浮选出碳酸盐矿物。
反正浮选则相反,从而实现脉石矿与目的矿物的分离。
张明等[14]采用自主研发的新型常温正浮选药剂HX-1、反浮选药剂FM-1,对放马山低品位胶磷矿进行了正反浮选实验,得到了精矿品位28.32%,脉石含量1.12%、产率36.96%的良好浮选指标。
并且工艺流程简单,在放马山低品位胶磷矿的选矿技术中大幅度降低了选矿成本。
反正浮选适用于混合型胶磷矿[15],以云南滇池凝胶状集合体的磷矿石为列,其反正浮选的工艺流程如下图Y所示:原矿2.2.4双反浮选工艺双反浮选是利用磷酸或者硫酸及其衍生物在酸性介质中抑制磷矿物,用脂肪酸类捕收剂将脉石矿物浮选出来,再进行调浆,碱性条件下用阳离子捕收剂将硅质脉石浮选出。
在选矿过程中遵循’“抑多浮少”的原则,陈仁举[16]等对贵州某中低品位胶磷矿进行双反浮选实验研究,在磨矿细度-74um占80%的条件下,加入脱镁捕收剂和脱硅捕收剂,获得品位31.26%、回收率81.5%、含MgO0.86%的磷精矿,实现了磷矿物与脉石矿物的分离。
刘养春[17]等以某中低品位硅钙质胶磷矿为实验矿样,通过单因素条件的考察和优化,得到了合适的双反浮选工艺流程条件,原矿品位为22.83%,磷精矿品位30.93%,回收率为83.65%。
达到了浮选指标。
2.2.5阶段磨矿、阶段选矿这两种工艺是利用矿物间解离度的差异,来实现有用矿物与脉石矿物分离的选矿技术,碳酸盐相对于其他矿物而言硬度低、易碎,在较粗的磨矿细度下,碳酸盐矿物就能够优先解离出来。
接下来再进行浮选作业将硅质矿物浮选出。
2.2.6化学选矿法该方法分为部分酸化磷矿粉法、热分解法、活化(促释)磷矿粉法等三种方法[18],具体的解释就不再做赘述。
2.2.7生物浸出法生物浸出法还停留在试验研究阶段,虽然取得一定的成果,但不适宜进行工业化生产,其主要是利用氧化亚铁硫杆菌、假单胞菌、枯草芽胞杆菌等溶磷微生物的新陈代谢将矿石中无机磷转化为植物可吸收的可溶性磷的一种方法。
2.2.8焙烧消化工业该工业是一种化学选矿法,在高温条件下烧结矿石,使磷矿石中的碳酸盐热分解以CO2的形式放出。