Aug 14, 2020 Остави поруку

Врсте, методе екстракције и тренутно стање природних минералних сировина у Кини

Статус природних ватросталних минералних сировина у Кини

201607150918585033

Према релевантним подацима: резерве високих боксита у мојој земљи ГГ # 39 износе 2,55,8 милијарди тона, резерве магнезита 3,5-6 милијарди тона, а резерве графита 1,2 милијарде тона (око 2,2 милијарде тона). Чини се да је укупна количина ватросталних сировинских ресурса у мојој земљи богата, али је земља сиромашна ресурсима и темељи се у просеку на 1,4 милијарде људи. Након више од 70 година рударства, посебно 40 година реформи и отварања, у сусрет брзом развоју индустрије ватросталних материјала у мојој земљи ГГ, још увек постоји велики број извоза. Рудници ватросталних сировина користе предаторско и неуређено рударство. Професор Ли Зхијиан са Универзитета за науку и технологију Лиаонинг предвидео је пре 10 година: За следећих 20 година већина исцрпљених ресурса руде Лиаонинг ГГ # 39 ће бити исцрпљена.


Ватростални сировински ресурси су такође сировински ресурси за друге индустрије. моја земља годишње потроши око 100 милиона тона висококвалитетног боксита глинице, од чега се 80 милиона тона користи у индустрији металних алуминијума, 15 милиона тона ватросталних материјала и око 5 милиона тона у керамици и другим индустријама. Због брзог развоја металне индустрије алуминијума, ресурси високих боксита у мојој земљи ГГ 39 постају све оскуднији, посебно је изражена контрадикција између понуде и потражње руде високог степена. Тренутно се увози око половине сировина које се користе у индустрији метала од алуминијума. Кретање путем богаћења, синтезе и хомогенизације начин је за рационални развој ресурса високих боксита. Иако се 80% магнезита користи као ватросталне сировине, због озбиљног неовлашћеног рударства и јаке конкуренције, остављен је велики број руда високог степена са ограниченим резервама. Поред тога, то је такође сировина металног магнезијума, легуре магнезијума, хемијске сировине, цементни материјал за грађевинске материјале итд. Око 10% графита се користи као ватростални материјал, а остатак се углавном користи у индустрији челика и ливници, као и оловке, заптивни, подмазујући и проводљиви материјали. Поред тога што се користи као ватростална сировина, силицијум диоксид се користи и у стаклу и керамици. Каолин и ватростална глина користе се у ватросталним материјалима, керамици, производњи папира, емајлу итд.


Укратко, поред магнезита, друге ватросталне минералне сировине се у великој мери не користе у ватросталној индустрији, тако да се не може користити као потрошња ватросталних сировина за процену његових изгледа. Поред тога, ресурси попут циркона, хромита и минерала из групе силиманита нису довољни и треба их увести.


Обогаћивање и хомогенизација природних ватросталних минералних сировина

Рудници ватросталних сировина Цхина ГГ # 39 су већ дуго у нереду и обимном рударству, а остало је мало руда високог степена. Мора се утврдити да је на располагању велика количина фине руде и руде ниског квалитета. Развој високотемпературне индустријске технологије захтева ватросталне материјале високих перформанси. Само висококвалитетне сировине могу произвести ватросталне материјале високих перформанси. Стога, да би се у потпуности искористиле постојеће ресурсе ватросталних сировина, одржао одрживи развој, донео корист будућим генерацијама и лечило природно Ватросталне минералне сировине треба да иду путем прераде и пречишћавања минерала. У ствари, природне минералне сировине садрже разне штетне састојке. Генерално, удео висококвалитетне руде је релативно мали. На пример, висококвалитетна руда боксита Иангкуан чини само 8-12% укупних резерви. Класе магнезита ЛМТ-47 и ЛМТ-48 не само да су ретке, већ се и лако мешају са минералима ганга. Само мали део њих може се одабрати ручно, а већина се екстрахује термичким раздвајањем и флотацијом. За графит и друге природне ватросталне минералне сировине, са изузетком неколико богатих руда, готово је потребно обогаћивање.


Користите отпад из индустријске и пољопривредне производње

Смањивањем људских ресурса и повећањем свести о заштити животне средине, рециклирање отпадних материјала привлачи све већу пажњу и људи су схватили да је ГГ смеће погрешно постављен ресурс ГГ. Употреба обновљивих извора у Кини се постепено прихвата. Што се тиче ватросталних материјала, одбацили смо сав произведени отпад и ватросталне материјале који су остали након употребе. Сада су неке челичне компаније специјализоване за рециклажу да би прерадиле и поново користиле ватросталне материјале за рециклирани отпад. , Да би произвели исту врсту ватросталних материјала или синтетизовали нове ватросталне материјале са другим материјалима.


У ствари, отпад који се може користити као ватростална сировина није ограничен на одбачене ватросталне материјале, а постоје и многе друге индустрије. Будући да постоји много врста ватросталних материјала, они садрже разне хемијске компоненте, а методе њихове производње су разноврсне. Простора има за све врсте отпада. На пример, отпадна течност папирне каше произведена у папирној индустрији, ватростални материјали користе се као велика количина везива; силицијум у праху који се користи у великом броју аморфних ватросталних материјала првобитно је производ оксидације ваздуха и кондензације гаса СиО који се добија током производње легуре феросилицијума и индустријског силицијума; континуирано ливење Сировина топљеног покривача од силицијум диоксида који се користи за изливање челика су одбачени прозирни пресеци кварцног стакла, фрагменти и разни отпадни производи из фабрике кварцног стакла; алуминијумска хром шљака која се испушта из производње феролегура користи се за производњу алуминијумских хромових опека. Животни век Матт пећи за топљење 6 пута је дужи од магнезијеве хром опеке, која је одлична ватростална сировина. Као примери ватросталних сировина постоје и хромирана гвоздена шљака, ванадијумска гвоздена шљака, титанијумска гвоздена шљака, алуминијумска шљака итд. угљена је општи термин за отпад који се испушта током изградње рудника угља, вађења и прања угља. Његов минерални састав је у основи каолинит, а хемијски састав је углавном Ал₂О₃ и СиО₂. Хемијски минерални састав гомиле угља у различитим регионима је различит и може се поделити на високу глиницу, глину и пешчар. Може се користити за различите врсте ватросталних материјала, попут гомиле угља у Схуозхоу, Датонгу и Унутрашњој Монголији, која садржи в (Ал₂О₃) 43-45%, в (СиО₂) 52-53%, а укупан садржај нечистоћа је мањи од 2%. То је синтетички мулит, сировина за производњу алуминијумских силикатних влакана и висококвалитетних глинених опека; летећи пепео је отпад који се испушта из котла за производњу електричне енергије, а који се може користити за производњу лаких термоизолационих ватросталних материјала, а може се користити и за израду муља и керамзита из пиштоља, вађење глинице итд .; поред тога, ту су отпадна керамика, црвено блато произведено у производњи глинице, муљ произведен у производњи алуминијума, разни прахови за уклањање прашине, нека врста јаловине, пиљевина, отпадни папир, отпадна конопља и пољопривреда Произведена слама, пиринчана љуска итд. отпад не само да смањује трошкове, смањује површину, већ штеди енергију и смањује емисије и загађује животну средину. Из перспективе количине овог отпада: након употребе остаје око 5,52 милиона тона ватросталних материјала, нагомилано је више од 5 милијарди тона угљеног гомила, годишње се испушта око 500 милиона тона летећег пепела и више од 3 милијарде тона годишње залиха и годишња производња алуминијума 100.000 тона хромске шљаке, 200.000 тона ферокромне шљаке, 50.000 тона шљаке ванадијум-гвожђе, 1.10-118 милиона тона шљаке алуминијумског пепела итд. Ако се ради о отпаду, ватросталне сировине Ал₂О₃— СиО₂ системи се пажљиво развијају и користе, ови отпади су довољни да задовоље потребе ватросталних материјала у нашој земљи, али основне ватросталне сировине могу бити недовољне и може се узети у обзир више доломитних сировина.


Синтетичке ватросталне сировине


Такозване синтетичке ватросталне сировине су две или више природних минералних сировина или хемијских сировина или отпада, шаржирањем, уситњавањем, млевењем, мешањем, обликовањем, калцинацијом или електричним топљењем итд., За припрему одређеног хемијског минералног састава И физичка својства ватросталних сировина. Постоји много врста синтетичких ватросталних сировина, а методе синтезе су различите. Кратки увод:


(1) Може се синтетизовати са разликом у ступњу између самих природних минералних сировина, као што је мулит, или се може синтетизовати са различитим природним минералним сировинама, као што је синтеза циркона муллита са високим садржајем глинице и концентрата циркона; висока глиница Синтетички алуминијев оксид и магнезијев шпинел из глинице и магнезита; синтетишу магнезијев калцијум песак из магнезита и доломита; синтетишу магнезијум-гвожђе калцијум песак из високо-калцијум магнезита и концентрата гвожђа; синтетишу магнезијум из песка магнезита и циркона Циркон; пирофилит и талк за синтезу кордиерита; користите магнезит и секундарни високо-бокситни клинкер као састојке, кокс као редукционо средство, синтетизујте композитни материјал Сиалон-спинел карботермалном редукцијом и нитрирањем; састојци камена и графита плавог кристала, синтеза композитних материјала АлН-СиЦ на лицу места итд.


(2) Синтеза природних минералних сировина и пречишћених индустријских сировина, као што су кварцни песак и састојци испарења силицијум диоксида, калцинирани у азотној пећи за синтезу силицијум окситнитрида; пирофилит и азот за синтезу Сиалона (Сиалон); користити магнезијум и оксидациони МгАИОН (МгАИОН) синтетисан из алуминијумског праха и металног алуминијумског праха; коришћење природног кварца плус кокса или редукционог агенса чађе, карботермална редукција и синтеза нитризације Си3Н4 (силицијум нитрид) у азотној пећи високе чистоће; супер високи боксит алуминијевог оксида Гвоздене ваге се калцинирају у редукованој атмосфери да би се синтетисао шпенел од гвожђа и алуминијума; користите цирконијум за десиликацију, прах магнезита који је сагоревао, и доломитне састојке за синтезу магнезијевог калцијум-цирконског песка; користите доломит и састојке индустријске глинице за синтезу композитног материјала Спар калцијум хексаалуминат; циркон реагује са алуминијевим оксидом ин ситу да би припремио композитни материјал ЗрО₂ --- мулит; доломит и индустријска глиница користе се као састојци за синтезу композитног материјала калцијум хексаалуминат-спинел Сачекајте.


(3) синтетизовати ватросталне сировине између пречишћених индустријских сировина, као што је употреба индустријске глинице и титан-диоксида за синтезу алуминијумског титаната; алуминијумски прах и азот за синтезу АИН (алуминијум нитрид); индустријски глиница и ултрафини алуминијум нитрид у праху Алон (Арон); користите лаки калцијум-карбонат и индустријску глиницу, према стехиометријском односу ЦА6 ЦаО и Ал₂О₃, за синтезу калцијум-хексаалумината; користите титан-диоксид и метални алуминијум у праху под дејством амонијака који струји, ин ситу Створите Ал₂О материалс-ТиН композитне материјале итд.


(4) Нарочито се отпад и природне минералне сировине или хемијске сировине користе за синтезу ватросталних сировина, као што су употреба муља и пирофилита, каолина на површини алуминијумских профила за синтезу муллита и талка и пирофилита за синтезу кордиерита; Високо-бокситна јаловина састојци руде високог и ниског степена за синтезу муллита; гвожђе од јаловине и састојци праха од магнезијевог сагорелог светла за синтезу форстерита; летећи пепео и синтеза чађи (О + β) —сиалон-мулит сложени фазни материјали; летећи пепео и састојци индустријске глинице или боксита високе глинице за синтезу муллита; летећи пепео, алуминијумски пепео, састојци чађе, користите поступак карботермне термитне композитне редукције нитризације за припрему Сиалон праха; Панзхихуа Хигх Шљака садржи 22-25% в (ТиО₂), која се меша са чађом да би се припремиле напредне ватросталне сировине Ти (Ц, Н) методом карботермалне редукције и нитризације; феро-титанијумова шљака се меље на 35 μм и додаје јој 0,9% силицијум у праху. Након мешања, брикетирања и синтеровања ради припреме калцијум титаноалуминатних вишефазних ватросталних сировина; ватросталне сировине алуминијум хром и магнезијум синтетичка магнезијум алуминијум хром спинел; алуминијумски пепео и боксит високе глинице, састојци магнезијума, турпија гвожђа као талог, кокс је редукционо средство, а електрофузијска метода се користи за синтезу алуминијумско-магнезијумовог спинела; користећи алуминијумски пепео и рутил као сировине, а метални алуминијум у алуминијумском пепелу као редукционо средство, композитна ватростална сировина ТиН — Ал₂О₃ синтетише се методом термитне редукције и нитризације; За синтезу силицијум-карбида користите гомилу угља од пешчара која садржи СиО2 и Ц (угљенична материја), такође користите угљен и угљен за синтезу Б-СиЦ-а; отпад од шљаке за полирање угља и керамике за синтезу вишефазних ватросталних сировина Б-Сиалон; користите гомилу угља и отпад синтетичке ватросталне материјале од кордиерит-мулита, као што су магнезијево-угљеничне опеке, отпадне скејтбордове итд.


Постоји много синтетичких ватросталних сировина, па сам победио на ГГ # 39; не бих их више описао због свемирских проблема. Концентрат или јаловина након обогаћивања могу се синтетизовати директно без млевења фине руде, поједностављујући процес производње.


Завршне напомене


Иако су кинески ресурси ватросталних сировина богати, након више од 70 година, нарочито брзог и неуредног копања више од 40 година реформи и отварања, нема много природних необновљивих ресурса ватросталних сировина, посебно висококвалитетне руде . Руда ниског степена, такозвана ГГ; неквалификована руда ГГ;, уситњена руда и фина руда гомилају се попут планина. Кина је велика земља која производи ватросталне материјале. Производња ватросталних материјала чини 65% до 69% укупне производње ГГ. Сваке године је потребан велики број разних ватросталних сировина. Ако ће ватростална индустрија наставити да се развија, тренутни сировински ресурси морају бити интегрисани. Користите научне методе за обављање геолошких истраживања, механизованог рударства, обогаћивања и пречишћавања, хомогенизације итд. Истовремено, размотрите употребу индустријског и пољопривредног отпада, развијајте се и ширите на основу постојећег отпада и спроводите детаљна испитивања о хемијском и минералном саставу отпада у различитим областима, њиховој могућој употребној вредности, начинима обраде итд. и употреби отпада Директна употреба и синтеза ватросталних сировина са другим супстанцама, резултати истраживања употребе отпада и коришћење велике индустријске производње. Употреба отпада не само да смањује трошкове, већ и штити животну средину, што је од великог значаја.


Pošalji upit

whatsapp

skype

E-pošta

Istraga