RU2738400C1 - Способ переработки калийных сильвинитовых руд - Google Patents

Способ переработки калийных сильвинитовых руд Download PDF

Info

Publication number
RU2738400C1
RU2738400C1 RU2020113944A RU2020113944A RU2738400C1 RU 2738400 C1 RU2738400 C1 RU 2738400C1 RU 2020113944 A RU2020113944 A RU 2020113944A RU 2020113944 A RU2020113944 A RU 2020113944A RU 2738400 C1 RU2738400 C1 RU 2738400C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sylvinite
ore
salt
clay
halite
Prior art date
Application number
RU2020113944A
Other languages
English (en)
Inventor
Яна Вадимовна Кускова
Алексей Викторович Бойков
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2020113944A priority Critical patent/RU2738400C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738400C1 publication Critical patent/RU2738400C1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C9/00Electrostatic separation not provided for in any single one of the other main groups of this subclass

Abstract

Предложенное изобретение относится к области обогащения калийных сильвинитовых руд, содержащих нерастворимые в воде фракции, представленные глинистыми разностями. Способ переработки калийных сильвинитовых руд включает рудоподготовку, термическую обработку и электрическую сепарацию руды. Термическую обработку ведут микроволновым излучением с частотой от 2000 до 3000 МГц мощностью от 600 до 1000 Вт. Затем материал подвергают коронно-электростатической сепарации с получением глинистой и солевой составляющей. Глинистую составляющую отправляют в отвал. Солевую нагревают от 200 до 300°С при одновременном вибрационном воздействии, затем охлаждают от 100 до 120°С с одновременным объемным вибрационным воздействием и подвергают трибоэлектростатической сепарации с получением сильвинитового и галитового концентратов. Сильвинитовый концентрат окусковывают, а галитовый используют в качестве сухой соли. Технический результат - снижение энергозатрат и повышение экологической чистоты. 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области обогащения калийных сильвинитовых руд, содержащих нерастворимые в воде фракции, представленные, глинистыми разностями.
Известен способ переработки калийсодержащих руд (патент РФ №2555906, опубл. 10.07.2015), который включает дробление руды, выщелачивание руды раствором горячего ненасыщенного щелока, отделение галитовых отходов от раствора насыщенного щелока фильтрацией. Руду дробят до размера частиц менее 3 мм, нагревают до температуры 90-120°С с одновременным обеспыливанием руды по классу 100-200 микрон. Затем заряжают трибоэлектрически с применением синтетических реагентов в качестве кондиционирующего средства, после чего разделяют в электрическом поле сепаратора свободного падения с образованием галита и концентрата хлористого калия. Концентрат хлористого калия направляют совместно с пылевыми фракциями руды на выщелачивание хлористого калия горячим щелоком. Раствор насыщенного щелока, содержащий солевой и глинистый шламы, направляют на осветление в две стадии в отстойниках. На первой стадии отделяют пульпу солевого шлама, возвращаемого в растворительные аппараты. На второй стадии отделяют глинистый шлам, содержащий солевой шлам. Охлаждают осветленный раствор насыщенного щелока вакуум-кристаллизацией с выделением хлористого калия. Проводят противоточную промывку глинисто-солевого шлама с его отделением.
Основными недостатками способа являются нерациональный расход энергии, т.к. материал сначала нагревают, затем выщелачивают, затем готовый продукт снова необходимо сушить, то есть подвергать обезвоживанию и нагреву.
Известен способ получения хлористого калия из сильвинитовых руд (патент РФ №2551508, опубл. 27.05.2015). Для получения хлористого калия сильвинитовую руду растворяют в нагретом оборотном маточном растворе, выделяют галитовый отвал. Из слива растворителей выделяют солевой шлам в сгустителях и гидроциклонах. Слив сгустителей осветляют от глинисто-солевого шлама. Затем проводят кристаллизацию хлористого калия под вакуумом из осветленного раствора, сгущение суспензии кристаллизата и ее фильтрацию. Оборотный раствор нагревают и возвращают на растворение. Сгущенный солевой шлам после сгустителей смешивают с нагретым оборотным маточным раствором до Ж:Т=2-4. Полученную суспензию разделяют на гидроциклонах по граничному зерну 0,1-0,2 мм. Слив гидроциклонов направляют на растворение сильвинитовых руд. «Пески» гидроциклонов с Ж:Т=0,6-1,5 частично добавляют в сгущенную суспензию хлористого калия перед ее фильтрацией в количестве, необходимом для корректировки содержания КС1 в сухом продукте до требований нормативной документации. Оставшуюся часть «песков» направляют на фильтрацию совместно с галитовым отвалом.
Основными недостатками способа являются: большая энергоемкость процесса - требуется нагрев раствора с последующим обезвоживанием концентрата, а также отрицательное воздействие на окружающую среду из-за необходимости использования флотационных реагентов и наличия хвостохранилища.
Известен способ обогащения калийсодержащих руд (патент РФ №2354457, опубл. 10.05.2009) предусматривающий дробление, классификацию, измельчение, обесшламливание и последующую флотацию сильвина. Суспендированную руду с содержанием до 10% нерастворимого остатка (и.о.), при этом до 40% н.о. представлено тонкодисперсными аморфными частицами, предварительно классифицируют по крупности 0,7 мм с получением подрешетного и надрешетного продуктов, последний доизмельчают. Доизмельченный продукт классифицируют последовательно в две стадии по крупности 1 мм и 0,7 мм, при этом надрешетный продукт 1-й стадии классификации крупностью +1 мм возвращается на доизмельчение, а подрешетный продукт -1 мм отправляется на 2-ю стадию классификации по крупности 0,7 мм с получением подрешетного продукта, который объединяют с подрешетным продуктом предварительной классификации рудной суспензии. Объединенный рудный поток крупностью до 0,7 мм обесшламливают методом шламовой флотации с получением пенного отвального шлама и камерного продукта, из которого флотируют сильвин. Надрешетный продукт 2-й стадии классификации крупностью 1+0,7 мм обесшламливают, а затем флотируют сильвин.
Основные недостатки способа в высокой энергоемкости процесса из-за необходимости обезвоживания продуктов флотации, а также экологической вредности из-за необходимости использования флотационных реагентов и хвостохранилищ.
Известен способ обогащения калийсодержащих руд (патент РФ №2245742, опубл. 10.02.2005), где суспендированную руду перед обесшламливанием направляют на предварительную классификацию с получением двух потоков, обесшламливание которых осуществляют раздельно. Подрешетный продукт предварительной классификации после обработки реагентами направляют на шламовую флотацию с получением пенного отвального шлама и камерного продукта, а надрешетный продукт предварительной классификации измельчают и производят его повторную классификацию, после чего подрешетный продукт повторной классификации объединяют с камерным продуктом обесшламливания, затем объединенный поток рудной суспензии направляют на контрольное обесшламливание с последующей флотацией хлористого калия.
Основные недостатки способа в высокой энергоемкости из-за необходимости обезвоживания и экологической вредности из-за необходимости использования флотационных реагентов и хвостохранилища.
Известен способ обогащения калийных сильвинитовых руд (патент РФ №2684380, опубл. 08.04.2019), принятый за прототип, который включает дробление руды, термическую обработку, сухое измельчение обработанной руды до флотационной крупности. Затем проводят флотацию измельченной руды с использованием катионного собирателя и высокомолекулярного модификатора в насыщенном солевом растворе. Термическую обработку руды осуществляют путем воздействия на нее переменным электрическим полем сверхвысокой частоты в СВЧ-печи. Параметры указанного воздействия, такие как частота излучения, мощность излучения и продолжительность воздействия, выбирают из условия обеспечения температуры нагрева глинистых разностей в диапазоне 250-300°С, а температуры всей рудной массы - не выше 180°С.
Основные недостатки способа в высоких энергозатратах, т.к. руда сначала нагревается потом подвергается флотации, следовательно, концентрат снова приходится сушить. Также флотация - экологически вредный процесс.
Техническим результатом является снижение энергозатрат и повышение экологической чистоты.
Технический результат достигается тем, что термическую обработку ведут микроволновым излучением с частотой от 2000 до 3000 МГц мощностью от 600 до 1000 Вт, затем материал подвергают коронно-электростатической сепарации с получением глинистой и солевой составляющей, глинистую составляющую отправляют в отвал, а солевую нагревают от 200 до 300°С при одновременном вибрационном воздействии, затем охлаждают от 100 до 120°С с одновременным объемным вибрационным воздействием и подвергают трибоэлектростатической сепарации с получением сильвинитового и галитового концентратов, сильвинитовый концентрат окусковывают, а галитовый используют в качестве сухой соли.
Способ осуществляется следующим образом. Исходное сырье дробится до класса крупности 1,5-2 мм, например, последовательно на щековой и молотковой дробилках, далее подвергается обработке микроволновым излучением. Такая обработка позволяет селективно нагреть глинистую и солевую составляющую, а именно глинистая составляющая нагревается до температур на 90 - 170°С больше чем солевая.
Термическую обработку ведут микроволновым излучением с частотой от 2000 до 3000 МГц мощностью от 600 до 1000 Вт. Частота микроволнового поля менее 2000 МГц и мощность излучения менее 600 Вт не позволяет нагреть материал до необходимых температур. А частота выше 3000 МГц и мощность выше 1000 Вт не улучшает результаты разделения, при этом растут энергозатраты.
Затем нагретый материал подвергают коронно-электростатической сепарации в ходе которой выделяется глинистая и солевая составляющие. Глинистая составляющая направляется в отвал. Солевая составляющая нагревается на вибропитателе до температур от 200 до 300°С. На вибропитателе частицы сильвинита и галита приобретают разноименные трибозаряды. Далее материал поступает на второй вибропиталь-электризер, выполненный в виде алюминиевой трубки с виброприводом. Такой питатель позволяет более эффективно заряжать частицы за счет более интенсивного трения частиц друг об друга и о внутреннюю поверхность питателя. Кроме того, внутри вибропитателя происходит охлаждение материала до температур от 100 до 120°С.
Затем материал подвергают трибоэлектростатической сепарации с получением сильвинитового и галитового продуктов, сильвинитовый продукт окусковывают, а галитовый используют как сухую соль, например, как пищевой продукт или для посыпания дорог.
Пример. Переработке подвергалась руда Старобинского месторождения содержащая примерно 28% хлорида калия и около 7% нерастворимого остатка, представленного в основном глинистыми минералами. Руда дробилась в две стадии на щековой дробилке и молотковой дробилке до крупности 1,5-2 мм. Затем материал подвергался обработке микроволновым излучением в течении от 2 до 3 минут, при различной мощности и частоте излучения. Обработанный материал поступал на коронно-электростатическую сепарацию. Затем солевая часть последовательно подавалась на плоский и трубчатый вибропитатели. И затем подвергалась трибоэлектростатической сепарации с получением сильвинитового и галитового концентрат, сильвинитовый концентрат окусковывался, а галитовый используют как сухую соль. Зависимость результатов обогащения от частоты и мощности микроволнового излучения приведена в таблице 1.
Figure 00000001
Figure 00000002
Как видно из результатов, приведенных в таблице, заявляемый способ позволяет получать кондиционные сильвинитовые концентраты не использую энергоемкие и экологически вредные флотационные и галургические операции. Продукт II трибоэлектростатической сепарации, представленный в основном галитом может быть использован как пищевая добавка для животных или для обработки дорожных покрытий в зимнее время.

Claims (1)

  1. Способ переработки калийных сильвинитовых руд, включающий рудоподготовку, термическую обработку и электрическую сепарацию руды, отличающийся тем, что термическую обработку ведут микроволновым излучением с частотой от 2000 до 3000 МГц мощностью от 600 до 1000 Вт, затем материал подвергают коронно-электростатической сепарации с получением глинистой и солевой составляющей, глинистую составляющую отправляют в отвал, а солевую нагревают от 200 до 300°С при одновременном вибрационном воздействии, затем охлаждают от 100 до 120°С с одновременным объемным вибрационным воздействием и подвергают трибоэлектростатической сепарации с получением сильвинитового и галитового концентратов, сильвинитовый концентрат окусковывают, а галитовый используют в качестве сухой соли.
RU2020113944A 2020-04-03 2020-04-03 Способ переработки калийных сильвинитовых руд RU2738400C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113944A RU2738400C1 (ru) 2020-04-03 2020-04-03 Способ переработки калийных сильвинитовых руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113944A RU2738400C1 (ru) 2020-04-03 2020-04-03 Способ переработки калийных сильвинитовых руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738400C1 true RU2738400C1 (ru) 2020-12-11

Family

ID=73834896

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020113944A RU2738400C1 (ru) 2020-04-03 2020-04-03 Способ переработки калийных сильвинитовых руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738400C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU464571A1 (ru) * 1971-10-13 1975-03-25 Институт общей и неорганической химии АН Белорусской ССР Способ получени калийных удобрений из высокоглинистых сильвинитовых руд
SU659190A1 (ru) * 1975-08-18 1979-04-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ переработки сильвинитовых руд
SU1011518A1 (ru) * 1981-04-29 1983-04-15 Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии Способ выделени хлористого кали
SU1375345A1 (ru) * 1986-10-27 1988-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ переработки калийной руды
RU2555906C1 (ru) * 2014-02-11 2015-07-10 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО ВНИИ Галургии) Способ переработки калийсодержащих руд
CN106276983A (zh) * 2016-07-22 2017-01-04 中国科学院青海盐湖研究所 一种水溶性钾盐的制备方法
RU2684380C1 (ru) * 2018-05-08 2019-04-08 Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" (Акционерное общество) Способ обогащения калийных сильвинитовых руд

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU464571A1 (ru) * 1971-10-13 1975-03-25 Институт общей и неорганической химии АН Белорусской ССР Способ получени калийных удобрений из высокоглинистых сильвинитовых руд
SU659190A1 (ru) * 1975-08-18 1979-04-30 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ переработки сильвинитовых руд
SU1011518A1 (ru) * 1981-04-29 1983-04-15 Белорусский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института галургии Способ выделени хлористого кали
SU1375345A1 (ru) * 1986-10-27 1988-02-23 Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт галургии Способ переработки калийной руды
RU2555906C1 (ru) * 2014-02-11 2015-07-10 Закрытое акционерное общество ВНИИ Галургии (ЗАО ВНИИ Галургии) Способ переработки калийсодержащих руд
CN106276983A (zh) * 2016-07-22 2017-01-04 中国科学院青海盐湖研究所 一种水溶性钾盐的制备方法
RU2684380C1 (ru) * 2018-05-08 2019-04-08 Научно-производственная корпорация "Механобр-техника" (Акционерное общество) Способ обогащения калийных сильвинитовых руд

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220184633A1 (en) System and method for recovery of valuable constituents from steel-making slag fines
CN112221657B (zh) 磷矿光电选矿分选工艺
CN103962232A (zh) 一种稀土矿的选矿方法
CN107096638A (zh) 一种铁矿石混合矿分磨、分选,磁‑重选矿工艺
US3008655A (en) Beneficiation of potash ores
CA2081177C (en) Beneficiation process
CN113769883B (zh) 锂辉石选矿工艺
US3912174A (en) Process for preparation ores for concentration
CN108212504A (zh) 一种预选-焙烧-磁浮工艺回收磁选尾矿的方法
US3037624A (en) Beneficiating potash ores
US3145163A (en) Beneficiation of potash ores
RU2738400C1 (ru) Способ переработки калийных сильвинитовых руд
US3746265A (en) Benefication of potash
CA3144756A1 (en) Method for the beneficiation of iron ore streams
RU2329105C1 (ru) Способ сухого обогащения сырья полезных ископаемых
CN202951540U (zh) 硫铁矿烧渣研磨磁选生产线
US2805768A (en) Method for beneficiating potash materials
US3802632A (en) Beneficiation of sylvinite ore
US4667885A (en) Process for grinding organic-containing minerals
US3388793A (en) Beneficiation of phosphate ores
US3052349A (en) Process for the beneficiation of sylvinite ore
RU2354457C1 (ru) Способ обогащения калийсодержащих руд
US3225923A (en) Beneficiation of phosphate ores
RU2356650C2 (ru) Способ сухой концентрации руды
US3063561A (en) Beneficiation of ores