충칭(중국)은 중정석-형석 관련 광석 자원이 풍부합니다. 이 광석은 중정석과 형석이 강하게 섞여 있어 분리하기 어렵습니다. 중정석과 형석은 종종 서로 얽혀 있거나, 응집물 또는 심지어 서로 내포물로 발견됩니다. 방해석 및 석영과 같은 일부 갱석 광물은 고순도 제품을 얻는 과정을 더욱 복잡하게 만듭니다.
이런 종류의 광석에 직면했을 때, 우리가 선호하는 방법은 "중력 부유 분리"의 순차적 프로세스를 포함합니다. 이 접근 방식은 효율적인 분리를 달성하고 주목할 만한 경제적 수익을 제공합니다.
1. 원광석 특성 및 분석
1.1 미네랄 성분
광석은 주로 중정석(53.12%)과 형석(30.24%)으로 구성되어 있으며, 방해석, 석영과 같은 갱석 광물과 소량의 칼륨장석 및 적철광이 포함되어 있습니다. 해방 분석 결과 중정석과 형석은 각각 84.43%와 85.06%로 높은 개별 해방률을 보였습니다. 높은 해방도는 가공 중 효과적인 분리를 뒷받침합니다.

1.2 입자 크기 및 밀도 분포
불소석 입자는 일반적으로 20~300µm 범위이며, 일부는 425µm만큼 큽니다. 불소석은 좋은 분열을 가진 고순도 불소화 칼슘 광물입니다. 중정석은 밀도가 더 높아 밀도 피크가 3.1~3.2g/cm³ 및 4.4~4.5g/cm³입니다. 이러한 특성을 바탕으로 중력 분리는 초기 처리에 적합하고 부유는 불소석 농축물을 정제하는 데 사용할 수 있습니다.
2. 광물 처리 흐름 설계
회수와 제품 순도를 극대화하기 위해 결합된 중력 및 부유 공정이 개발되었습니다. 중력 분리는 중정석을 회수하고 형광석을 사전 농축하는 데 사용되었으며, 부유는 형광석을 더 높은 등급으로 업그레이드하는 데 적용되었습니다.
2.1 중력 분리
입자 크기 분류 및 장비
광석은 두 가지 크기 분획으로 나뉘었습니다. 거친 입자(-5+0.45mm)와 미세 입자(-0.45mm). 거친 입자는 지그를 사용하여 처리했고 미세 입자는 나선형 슈트로 처리했습니다. 이 접근 방식은 효과적인 분리를 위해 중정석, 형석 및 갱석 광물 간의 밀도 차이를 활용했습니다.
중력 분리 결과
중력 분리 단계에서는 등급 93.44%, 회수율 87.88%의 중정석 농축물이 생산되었습니다. 이 단계에서 많은 양의 갱석 광물이 폐기되었고, 형광석은 효과적으로 사전 농축되어 부유 단계에 깨끗한 공급원이 되었습니다.


3. 형광석 가공을 위한 부유
중력 분리 후, 형광석 사전 농축물을 더욱 분쇄하여 방출을 개선했습니다. 그런 다음 부유법을 사용하여 형광석을 남은 갱석 광물에서 분리했습니다. 지방산 수집제를 사용하여 형광석 입자를 표적으로 삼았고, 억제제는 방해석과 석영의 간섭을 최소화했습니다.
형광석 처리 결과 최종 형광석 농축물의 등급은 97.13%, 부유 단계에서 회수율은 69.56%, 전체 회수율은 62.83%였습니다. 이러한 결과는 형광석 처리에서 결합 공정의 높은 효율성을 보여줍니다.

4. 중력부상 분리의 기술적 특징
전략적 공정 조합: 중력-부유선별 공정은 중정석, 형석 및 맥석 광물의 밀도와 표면 특성 차이를 활용합니다. 중력 분리는 맥석을 조기에 제거하여 부유선별 공정의 부하를 줄이고, 부유선별은 형석 제품을 정제합니다.
최적화된 장비 활용: 지그와 나선형 슈트의 조합을 통해 높은 중정석 회수율을 달성했습니다. 분쇄 및 부유선별법을 사용하여 형석을 효율적으로 정제함으로써 형석 처리 과정에서 높은 회수율을 확보했습니다.
효율적인 시약 사용: 지방산 집진제와 선택적 억제제는 형석 처리의 부유선별 선택성을 향상시켜 광미로 손실되는 형석의 양을 최소화했습니다.
비용과 효율성의 균형: 부유시켜야 할 물질의 양을 줄임으로써 중력 분리 단계는 화학 물질 및 에너지 비용을 절감하여 대규모 형석 처리 공정을 경제적으로 실현 가능하게 만듭니다.
5. 맺음말
결합된 "중력 분리 후 부유" 공정은 충칭에서 중정석-불소석 관련 광석을 처리하는 데 매우 효과적입니다. 중력 분리는 중정석 회수를 크게 개선하는 반면 부유는 불소석을 고순도로 효율적으로 업그레이드합니다. 이 공정은 비용 효율적이고 자원 효율적이어서 시장에 고품질 제품을 보장합니다.
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