硅砂除铁方法

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探讨小型自来水厂常用的几种除铁除锰方法

探讨小型自来水厂常用的几种除铁除锰方法

探讨小型自来水厂常用的几种除铁除锰方法发布时间:2021-08-17T08:19:56.603Z 来源:《科技新时代》2021年5期作者:谢海花[导读] 更好地保护人们的身体健康,同时也可以避免供水系统输配管道出现严重结垢现象。

岳阳市水务集团有限公司 414000摘要:对我国现有水资源进行分析后可以发现,含铁锰的水资源在我国可利用水资源中占据了极大的比重,本文介绍了小型自来水厂除铁锰的意义以及具体的除铁锰方法,希望能够给读者带来启发。

关键词:小型自来水厂;除铁除锰;自然氧化法引言:水是人们生产生活中不可或缺的资源,随着人们生活水平的提高,人们对水质的要求越来越高。

本文对除去水中过量铁锰的方法进行研究,并将其应用于小型自来水厂中,更好地保护人们的身体健康,同时也可以避免供水系统输配管道出现严重结垢现象。

一、小型自来水厂除铁锰的意义铁锰均是当前地壳中的重要组成元素,广泛分布在自然界当中。

铁、锰是人体必需微量营养元素,但过量的铁使水在管道内易生长铁细菌,增加水的浑浊度,使水产生特殊的色、嗅、味;过量的锰,会使衣物和器皿着色。

若长期饮用高铁锰的水,会影响人们的身体健康。

在城市化进程不断推进的过程中,为更好地满足人们对饮用水质的需求,一些以地下水为水源的小型自来水厂成为了乡镇供水的重要组成部分。

为保证其水质能满足生活饮用水标准要求,去除水中过量的铁锰离子成为了一项极为重要的工作[1]。

二、小型自来水厂除铁锰的方法国家生活饮用水卫生标准规定,人们的生活饮用水中含铁量需要小于0.3mg/L,含锰量需小于0.1mg/L,但对当前我国地下水资源进行分析后可以发现,大部分地下水中的含铁量处于5—15mg/L,并且很少地区水体中的含铁量超过30mg/L;含锰量在0.5—2.0mg/L,个别地区水中的含锰量在5—10mg/L,由数据可以看出,大部分地区水体中的铁锰含量远超过国家生活饮用水的卫生标准,会对人体的健康造成严重的威胁。

工艺流程除铁方法

工艺流程除铁方法

工艺流程除铁方法
以下是 9 条关于工艺流程除铁方法的内容:
1. 嘿,你知道磁选法吗?就像用磁铁吸铁钉一样简单直接呀!比如在矿石处理中,通过强大的磁场把铁给吸出来,这多厉害啊!这样就能把那些不需要的铁杂质给弄走啦!
2. 沉淀法也是很牛的哟!就好像让杂质自己乖乖“躺下来”。

比如说在污水治理中,让铁离子沉淀下来,这不是很神奇吗?不就能让水变得干净啦!
3. 浮选法啊,就如同挑苹果一样把铁给挑出来呢!在选矿时,利用气泡让含铁的物质浮起来,哇,这不就能轻松分离啦!
4. 哎呀,过滤法也不错呀!就好比筛沙子,把铁给筛出来嘛。

比如在某些液体中,通过过滤装置把含铁的颗粒拦住,多简单有效的办法呀!
5. 还原法可有意思啦!就像变魔术一样把铁的形态给改变啦。

像在某些化学反应中,把高价铁还原成低价的,不就除掉它啦!
6. 氧化法知道不?哎呀,就像给铁来一场特别的“洗礼”呀!例如在一些场合下,让铁被氧化后变得好处理,是不是很有趣?
7. 化学沉淀法啊,这简直就是给铁量身定制的“圈套”嘛!比如在溶液里,让铁离子乖乖地沉淀下来变成沉淀物质,嘻嘻,跑不掉咯!
8. 离子交换法也是很神奇的呢!就好像给铁安排了专门的“座位”。

就像在水处理中,把含铁离子跟其他离子交换,多巧妙呀!
9. 电化学法呢,是个很新颖的办法哟!就如同给铁一个特别的“电击”让它乖乖听话。

像在一些工业过程中,利用电化学反应除掉铁,真的超级厉害呢!
我的观点结论就是:这些工艺流程除铁方法各有各的奇妙之处,在不同的场景下都能发挥巨大作用,帮助我们更高效、更干净地除掉铁杂质呀!。

水中铁离子去除方法

水中铁离子去除方法

水中铁离子去除方法水中铁离子是指溶解在水中的含有铁元素的离子,一般指二价铁离子Fe2+和三价铁离子Fe3+。

在水中,铁离子的存在会对水质和水环境产生不良影响,因此需要采取一些方法去除水中的铁离子。

本文将介绍几种常见的水中铁离子去除方法。

1. 化学除铁法化学除铁法主要是利用化学药剂进行铁离子的沉淀或氧化还原反应,使铁离子转化为可沉淀或可过滤的固体物质,从而达到去除铁离子的目的。

常用的化学药剂包括氧化剂如氯、臭氧等,以及沉淀剂如氢氧化铝、石灰、硅酸铝钠等。

化学除铁法的优点是可以快速有效地去除铁离子,且操作简单成本低廉;缺点则是易产生二次污染,且可能会导致水体中溶解氧的消耗。

2. 植物吸附法植物吸附法指利用一些具有吸附能力的植物材料去除水中的铁离子,这些材料可以是天然的植物如芦苇、莲花等,也可以是人工种植的一些植物如水稻等。

植物吸附法的优点是可以同时去除水中其它有害物质如氨氮、硝酸盐等,且具有植被装饰的效果;缺点则是需要大量的生物材料,且吸附效果受环境条件的影响较大。

3. 离子交换法离子交换法主要是利用可以交换离子的树脂或其它人造合成材料去除水中的铁离子,通过树脂或合成材料与水中的铁离子发生离子交换反应,从而使铁离子从水中被去除。

离子交换法的优点是可以获得高纯度的水质,并且操作简单方便;缺点则是对于高浓度的铁离子很容易使树脂或合成材料失活,且需要定期更换树脂或材料。

砂滤除铁法主要是通过利用砂层的机械过滤作用和活性微生物的作用,去除水中的铁离子。

通过将含铁水经过一层密度较大的滤砂层进行过滤,可以去除一部分含铁微粒,而在滤砂层的深度处可以生长一些具有降解铁离子能力的微生物,进一步去除水中的铁离子。

砂滤除铁法的优点是可以在很长的时间内保持较好的去铁效果,并且不需要特殊的化学药剂;缺点则是需要较大的空间和设备,且滤砂层需要定期清洗。

总之,针对不同的水质和水环境,需要选用适合的水中铁离子去除方法。

同时,为了保证水体健康和环境安全,还需要定期监测水质,及时发现和处理各种污染物。

硅石选矿提纯工艺研究进展

硅石选矿提纯工艺研究进展

硅石选矿提纯工艺讨论进展(一)1硅石杂质赋存状态硅石除了重要矿物石英外,通常伴有长石、云母、粘土和铁质等杂质矿物。

制备的高纯和超高纯石英原材料,是除了二氧化硅外其它都是杂质,其中重要的有害杂质是含铁和含铝杂质,所以硅质原材料提纯方法和工艺流程的进步和改进也重要体现在对含铁杂质和含铝杂质的有效脱除上。

铁在硅石中常以以下几种形式存在:以微细粒状态赋存在粘土,或者高岭土化的长石中;以氧化铁薄膜形式附着在石英颗粒的表面;含在重矿物和铁矿物等颗粒中;在石英颗粒内部呈浸染或透镜状态或以固溶态存在于石英晶体内部。

此外,加工过程中也会混入肯定量的机械铁。

含铝杂质重要来自长石、云母和粘土矿物,还有Al3+替代Si4+存在于石英晶格中。

这种异价类质同象的替换,常造成碱金属阳离子进入结构空隙,以保持电子的平衡,形成结构杂质。

此外,硅石中普遍存有流体包裹体,按其成因可分原生包裹体、假次生包裹体、次生包裹体三类:原生包裹体是先于主矿物或与主矿物同时形成的包裹体,其特点是包裹体生成后不发生空间上的移动。

原生包裹体占据主矿物结晶构造位置上,均匀分布于晶体中。

假次生包裹体是在主矿物结晶过程中,由于应力和构造作用,使已结晶的矿物发生碎裂和裂开,在这些裂隙中,成矿溶液又重新进入而产生重结晶时形成的包裹体。

其特点是形成之后在空间上发生过位移。

假次生包裹体外端停止于晶体内的一个生长面,并存在着明显的排列面。

次生包裹体是形成于主矿物结晶基本完成之后任何过程的包裹体,晶体形成后,因受外界作用力的影响而分裂,产生裂隙,这时在环境中活动的含矿溶液就有可能渗入晶体内成为包裹体。

次生包裹体一般在后期构造愈合的位置上,常沿裂隙分布,且几组包裹体可以相交,形状较为多而杂。

流体体积很小,一般直径在微米右左,粉碎石英矿时,次生包裹体就简单被机械分裂,但原生包裹体,就很难分裂除去,即使用高温滚烧也只能将表面局部气体包裹体炸裂,不足以更改内部微小气泡状态。

流体包裹体中的小分子气体可以通过高不冷不热延长排气时间等排出。

硅砂生产工艺流程

硅砂生产工艺流程

硅砂生产工艺流程
原料堆场石英砂岩块(原料)由装载机铲运送至大块料仓,震动下料至胶带输送机,送至圆锥破碎机(鄂破机)破碎,破碎后的矿石再经胶带输送机送至小块料仓;小块料仓内的料石经振动给料机给料至胶带输送机,送至直线振动筛进行筛分,筛上矿石进入湿式棒磨机破碎后汇入砂浆池由渣浆泵抽至直线筛再筛分;筛下产品经渣浆泵输送至脱泥斗,脱泥斗脱泥后石英砂进入沉降器进行分级,分级后经磁选除铁再自流至水力分级机分级,分级后产品经渣浆泵抽至脱水库,经脱水合格后行车抓出至胶带输送机送至成品库;脱泥斗脱出泥水进入浓密池,尾矿沉淀抽至陶瓷过滤机,真空抽取尾矿及水分离,水再循环利用,尾矿落入尾矿库,装载机铲装外售。

工业流程题中对除去铁离子的方法

工业流程题中对除去铁离子的方法

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水中除铁工艺

水中除铁工艺

水中铁的存在形式主要有一下几种形式:颗粒状氧化铁、三价铁胶体、二价铁离子。

正对不同情况,需要选择不同的除铁方法。

目前、水中铁的出去方法重要包括:澄清过滤法、混凝法、化学沉淀法、锰砂过滤法、石灰碱化法。

1、澄清过滤法水中颗粒状氧化铁可以直接采用澄清过滤的方法除去。

2、混凝法如果水中铁的形式为三价铁胶体,可以使用混凝剂使胶体失衡,凝结成大颗粒,然后通过澄清过滤工艺除去。

常用的混凝剂有:硫酸铝、聚合氯化铝、氯化铁、硫酸亚铁、碳酸镁、聚合硫酸铁、氯化亚铁等。

3、化学沉淀法如果水中含有二价铁离子,则需要通过化学氧化的方法将二价铁离子氧化成三价铁。

三价铁在水中不稳定,生成难容的Fe(OH)3 。

具体方法如下:1) 曝气法通过曝气,使水中充分溶入氧气,经过足够长的反应时间,氧气就可以将二价铁氧化为三价铁。

反应式如下:2) 其他氧化剂除了氧气外,还可以使用其他氧化剂来出去水中二价铁离子,比如高锰酸钾和氯气。

化学反应式如下:各种氧化剂用量如下表:4、锰砂过滤法如果水中二价铁离子浓度较高,或者对水中铁含量要求比较严格,可以使用锰砂过滤法除去水中的铁。

天然锰砂的主要成分是二氧化锰MnO2,它是二价铁氧化成三价铁的良好催化剂。

当水中有足够氧含量、PH大于5.5时,二价铁与锰砂接触就会很快被氧化为三价铁离子。

化学反应式如下:三价铁沉淀物经过锰砂过滤后被除去。

因此,锰砂同时起到催化氧化和过滤两方面作用。

经过锰砂过滤后,水中铁含量可降低到0.05mg/L。

锰砂催化过滤法需要足够的氧气,所以需要将原水充分曝气。

5、石灰碱化法当水中SO42-浓度较大时,不能用曝气法除去水中的二价铁,而必须用石灰碱化法。

石灰加入水中后,与水中硫酸亚铁发生反应,化学反应式如下:当水中PH值大于8时,水中F(OH)2被迅速氧化成F(OH)3沉淀,从而除去水中的铁。

四川青川小水沟石英砂岩矿床硅砂选矿可选性分析

四川青川小水沟石英砂岩矿床硅砂选矿可选性分析

硅砂选矿主要任务是除铁和脱铝 , 硅砂 中铁 的含量大大限制了硅砂 的等级和使用。随着现代社会经济
收稿 日期 :0 1— 4— 6 21 0 2
第3 9卷 第 3期
玻 璃与搪 瓷
・ 7・ 3
发展 和人 民生活水 平 俱增 , 其开 采 程度 E益 加大 , t 与此 同时工 业 部
第3 9卷 第 3期
21 0 1年 6 月
玻 璃 与 搪 瓷
GL ASS & ENAM EL
Vo . 3 . 1 9 No 3
J n 2 1 u .0 1
四川 青 川 小 水 沟 石 英 砂 岩 矿 床 硅 砂 选 矿 可 选 性 分 析
刘育春
( 明达玻璃 成都有限公司青川硅砂 分公司 , 四川 青川 6 8 1 ) 2 15
Absr c : a h b l y r s a c n t ii a s n sn c s a y b fr e sn t a t W s a ii e e r h o he slc a d i e e s r e o edr si g.Th s a lt nay i t e wa h bi y a l ss i o wo ifr n knd o q a t p o u t wa ma e, h sa e f io e itn i slc s n wa n t d fe e t i s f u rz r d c s s d t e tt o r n xsi g n iia a d s i e t e nd te io e v lfo mi e a sc ri d o t d n i d a h r n r mo a r m n r lwa a re u . i f
门对硅砂 的纯度和粒度均有更高的要求 , 而优质硅砂越来越少 。为满足工业上 的要求 , 提高硅砂 除铁效率 , 降低除铁成本 , 石英砂岩矿床硅砂选矿可选 l研究分析越来越受人们的重视 。硅质原料因产地的不同, 中 生 其 铁 的赋存状态也不同 , 因此 , 在确定选别工艺时通常需要先进行工艺矿物学研究。
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由于这些含铁杂质的存在大大降低了石英砂的使用价值,影响产品的质量,例如在玻
璃生产中,含铁杂质对玻璃的生产和质量都会产生较大的危害,特别是对玻璃熔制过程中
的热力学性质和玻璃成品的透光性。因此在生产过程中提高石英砂的品位降低铁元素的含
量就显得非常重要。在现实生产中先把原料进行水洗脱泥,再采用机械擦洗、磁选、浮选、
超声波清洗、酸浸等工艺来除去石英砂中的铁元素,提高石英砂的使用价值。
1 石英砂除铁方法
1.1 机械擦洗除铁
机械擦洗是借助机械外力和砂粒问的碰撞与摩擦来除去石英砂表面的薄膜铁及粘附
在石英砂表面的含铁矿物。目前,擦洗技术主要是棒磨擦洗和机械擦洗。对于机械擦洗,
一般认为影响擦洗效果因素主要是擦洗机的结构特点和配置形式,其次为工艺因素,包括
擦洗时间和擦洗浓度。机械擦洗的效率随矿浆浓度增加而提高,原因是增加矿浆浓度可以
使颗粒之间碰撞的几率增加。研究表明,砂矿擦洗浓度在50%~60%之间效果最好。擦洗
时间原则上以初步达到产品质量要求为基准,不宜过长.因为时间过长,会加大设备磨损,
提高能耗和造成选矿提纯成本的增加。如果采用加药高效强力擦洗,配合适当的工艺和设
备,采用棒磨擦洗效果会更好,因为加药可以增大杂质矿物和石英颗粒表面的电斥力,增
强杂质矿物与石英颗粒相互间的分离效果。对某地原矿+0.3mm 以上的石英砂进行棒磨擦
洗试验,Fe2O3从0.19%降低到0.10%,铁的去除率达47.4%。与其它除铁工艺相比较该LT
艺具有以下特点:1)产品质量好、可以达到浮法玻璃对优质硅砂的质量要求;2)产量大。
现在一些小规模的生产企业和加工企业使用这种方法除铁的较多,因为它成本低操作简
单,但除铁率相对较低。
1.2 磁选除铁
石英砂中主要矿物—石英,是反磁性物质,在磁场中不能被磁化。而石英砂中含铁的
杂质矿物:赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿、针铁矿等,大部分都是磁性物质在磁场中可以被磁
化。在磁选工艺上就是利用这一性质上的差异,通过磁选除去石英砂中的这些含铁杂质矿
物。为了达到除去含铁矿物目的,使磁性矿物与非磁性矿物分离,作用在磁性矿物上的磁
力必须满足如下条件:作用于磁性矿粒上的磁力大于作用于磁性矿粒上的所有机械力的合
力。
磁选分为干选和湿选。以海南义昌石英砂矿生产工艺流程为例,把干选和湿选两种工
艺进行比较发现,湿式强磁选存在磁选机耗电量大、介质易磨损、生产用水量大、运行和
维修成本高等缺陷。干式强磁选工艺操作方便,运行和维修成本比湿式低。
在磁选工艺中,湿式强磁选机可以最大限度地清除包括连生体颗粒在内的赤铁矿、褐
铁矿和黑云母等弱磁性杂质矿物。一般而言,对含杂以弱磁性杂质矿物为主的石英砂,利
用湿式强磁机在10000奥斯特以上可以选出;对含杂质以磁铁矿为主的强磁性矿物,则采
用弱磁机或中磁机进行选取效果比较好。在生产中采用湿式强磁选机最佳可获得Fe2O3为
0.036%的优质石英砂精矿。湿式强磁选机除铁效果受给料量、冲洗水量、磁场强度等参数
影响,其中以磁场强度影响最大。另外,磁选次数越多,石英砂粒度越细,除铁效果越好。
1.3 超声波除铁
超声波是一种依靠媒质来传播的高频率(频率大于20000Hz)声波,它具有机械能,在传
播的过程中会与媒质发生相互作用,产生机械效应、热效应及空穴效应。当超声波在水(或
溶液)中发出时,会产生许多压缩、膨胀区域,导致了无数微气泡(空化泡)的形成和破裂,
这种情况被称为空化现象。在空化过程中,液体内部压强发生突变,从而伴有冲击波,其
压力可达几千至几万个大气压。在这种冲击波的作用下,粘附在颗粒表面的含铁杂质便从
颗粒表面脱落下来进人液相,从而达到除铁的目的。
超声波除铁主要是除去颗粒表面的次生铁薄膜(即“薄膜铁”)。铁质薄膜结合牢固,在
选矿中使用的机械擦洗方法不能使其分离出来。用超声波技术处理含“薄膜铁”的天然硅砂
具有时间短效率高的特点。当处理时间10min时,除铁率一般可达46%~70%。在采用超
声波除铁应注意及时排除废液,防止因二次粘附而降低除铁效果。超声波清洗与化学药剂
(分散剂)相结合,除铁率可以提高5%~30%。超声波对药剂的强化作用主要原因是空化作
用的存在既有助于药剂的分散,增加其与矿粒表面的作用几率,又有助于药剂在颗粒表面
进行的溶解和分散作用。采用超声波除铁时,矿浆浓度不宜过大。因为当浓度太大时,因
解吸下来的杂质太多不能及时排走,便会再次吸附在颗粒表面,使除铁效果反而下降。超
声波的强度对石英砂的除铁效果也有一定的影响,超声波的强度越强除铁效率越高。
超声波除铁与机械擦洗相比此法不仅可消除矿物表面杂质,而且可以清除颗粒解理缝
隙处的杂质,因而,其除铁效果更好。超声波除铁对于硅砂这种廉价资源来说,目前还显
得比较昂贵,在大型选矿厂应用仍有困难,但用于那些要求纯度高、用量少的生产领域是
可能的。
1.4 浮选除铁
浮选法主要是用来分离石英砂中的长石,也可用来除去石英砂中的云母等粘土矿物以
及次生铁。最典型工艺是以氢氟酸为活化剂,在强酸性下(pH 2~3)采用胺类阳离子捕收剂
进行浮选。浮选铁时,NaOH可用来抑制被金属离子活化的石英;浮选长石、云母等粘土
矿时,H2SO4不仅可以在被浮的长石表面产生定位吸附,降低表面负龟性,而且可活化长
石和云母。
浮选法可分为3种:第一种是有氟有酸法。这种方法因其浮选效果好、容易控制、指
标稳定而被广泛采用。但氟离子对土地的侵蚀作用及对周同生态环境的破坏很大。第二种
是无氟有酸法。这种方法的最大优点是避免使用对环境有破坏性作用的氟离子,生产指标
稳定,但强酸对选矿设备的腐蚀作用不容忽视。对浮选设备有较高要求。第三种是无氟无
酸法。在自然pH条件下,通过对阴阳离子捕收剂的合理调配,创造一个独特的高浓度矿浆
浮选环境,达到优先浮选杂质矿物的目的。但由于这种方法对原砂处理及矿浆环境有较严
格的要求,生产上不容易控制,目前未能得到广泛应用。浮选法对去除赋存于重矿物中的
铁效果很好,美国硅砂选矿厂采用在酸性条件下,以石油磺酸钠、煤油为捕收剂,分离出
黑云母及含铁矿,使Fe2O3含量从0.12%~0.18%降至0.06%~0.065%。浮选法除铁工艺简
单、成本低、效果好。该工艺对扩大我国石英砂资源的利用范围起到了积极的作用。
1.5 酸浸除铁
酸浸除铁是利用石英不溶于酸(HF除外),含Fe的杂质矿物能被酸液溶解的特点,从而
可以实现从石英砂中除去含铁矿物的目的。酸浸法不仅可以从石英砂中除去含铁矿物,对
石英中的非金属杂质矿物均有良好的去除效果。
浮选后的石英颗粒其有害成分以斑点或包裹体形态连体在表面。要脱除这部分杂质,
必须进行酸浸处理。酸浸法常用酸类有硫酸、盐酸、硝酸和氢氟酸等。对Fe、AI、Mg的脱
除,上述酸均有效果。研究发现盐酸对铁的去除效果比硫酸要好。在石英砂巾由于有害成
分是以矿物集合体而不是以纯矿物形态存在,采用混合酸浸出比单一酸的酸浸效果好。各
种酸的配比以及加入顺序对杂质矿物的去除也有较大影响。酸液浓度要适合,酸液浓度过
低,耗时长,产量低且除杂效果不好;酸液浓度过高,不但会使成本增加,对设备的腐蚀
加剧,而且同样会使SiO2产量降低。酸浸温度对石英中杂质的除去率影响较大。温度越低,
反应速度越慢,需时越长;温度越高,酸的挥发随之加快,从而使酸的用量增加。另外,
酸浸时间、矿物粒度及矿浆搅拌均对去除效果产生影响。当经一次酸浸后产品中杂质含量
达不到要求还可以进行二次酸浸和多次酸浸,直到杂质铁的含量达到要求为止。
一般来说使用硫酸、盐酸、硝酸和氢氟酸费用高,而且对环境影响大。外国学者F·维
格里奥等人使用草酸作浸出剂除去石英砂矿物中的铁。这种方法是利用革酸与矿粒表面的
Fe3+反应生成络合物再溶于水达到除铁目的,但这种情况下铁的溶解机理有别于无机酸对
铁矿物的溶解。使用草酸除铁优点在于,浸出时形成了可溶性络合物(例如,三草酸铁(III)
络合阴离子),该络合物在微生物和日光作用下均可被分解。另外用草酸除铁对矿石的粒度
有一定的要求,一般要求把矿石磨细到平均粒径20um左右,在处理矿石3 h以上,除铁率
可达80%~100%。经过酸浸处理后,可获得SiO2纯度达99.99%,Fe含量<235ppm的高纯
石英砂。
1.6 微生物除铁
用微生物浸除石英砂颗粒表面的薄膜铁或浸染铁是新近发展起来的一种除铁技术,目
前处于实验室和小型试验的研究阶段。据国外研究结果表明,黑曲霉菌、青霉菌、梨形毛
菌、假单胞菌类、杆菌类、多粘芽胞杆菌、乳酸小球菌等微生物对石英表面氧化铁进行浸
除时,均取得了较好的效果,其中以黑曲霉素菌浸除铁效果最佳,Fe2O3的去除率最高达
88.8%,石英砂中Fe2O3的品位低达0.008%。研究还发现用细菌和霉菌预先栽培好的培养液
浸出铁的效果更好。厌氧菌种分解铁的速率比需氧菌种要慢些。不同氧化铁矿物的细菌浸
出灵敏性不同,从褐铁矿中溶解铁比从针铁矿中要慢,但是比从赤铁矿中要快得多。值得
指出的是,浸出后的最终铁含量与浸出前最初的铁含量无关,而与铁在矿物原料中的存在
形式有关。只有不位于矿物晶格点阵中的铁才能通过此方法除掉。
[1] 李勇,王玉连,秦炎福.石英砂除铁方法的研究. 无机硅化合物,2008(4):33~35

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