随着我国经济的高速增长和资源高消费,磷矿开采量在持续增加,产生大量的磷尾矿及其他工业废弃物。每100万吨磷矿入选后会产生30-40万吨的磷尾矿,我国每年产出的磷尾矿近700万吨。
政策制定鼓励使用中低品位磷矿的费用办法:适当提高Ⅰ级品磷矿的矿产资源有偿使用费,减免利用24%以下中低品位磷矿矿产资源有偿使用费和矿产资源补偿费。
磷矿的选矿工艺主要有浮选法、擦洗脱泥工艺、重力选矿、焙烧) 消化法、化学浸取技术、光电选矿以及联合选矿流程等。
磷尾矿主要由钙镁碳酸盐矿物组成,通常为高镁磷尾矿,以白云石为主,矿粉粘合剂 甘肃石墨粉粘结剂,其次为磷灰石,另外含有少量方解石和石英。磷灰石的嵌布粒度相对较粗,而石英较细,白云石等更细,进行有效分选前,必须捋矿石磨到较细粒度,能使磷灰石与脉石矿物单体解离。
保菲科技对磷尾矿综合利用技术进行了研究,并取得了一定进展。所开发的磷矿粉粘合剂可用磷干法加工:低品位磷矿制取炉料,适用于行业。
磷精矿粉经高压、粘结、固化制成磷精矿球团,矿粉粘合剂 甘肃增碳剂粘结剂,制成的磷精矿球团完全达到制磷所需粒径、强度的要求。
低品位磷矿在富化过程中除去不利于生产的二氧化碳、有机物等物质,富化了磷矿中(磷矿品位)、二氧化硅等有利于生产的物质,使生产过程更低碳、更环保、更节能,同时达到低品位磷矿资源综合利用的目的。
工业矿渣粉在混凝土中的应用历史
在工业生产过程中,高炉矿渣经过研磨以后,得到的一种水 淬粒化的粉末状材料,就是矿渣粉,如图 1 所示。该类材料自 1862年,德国人发现并应用于水泥混合材料后,工业矿渣粉就被 广泛应用于建筑材料的性能改善中。
总结来看,2000年以前对于矿渣粉的使用,国内外存在较大 的差别。国外将矿渣和水泥熟料混合研磨,用于生产矿渣水泥。此外,还将矿渣单独进行研磨,作为掺合料使用。相比之下,国 内则主要将矿渣与水泥熟料混合研磨使用。从研磨的角度看, 工业矿渣相比水泥熟料更难为研磨。一般情况下,水泥的研磨 细度可以控制在300m2 /kg,而工业矿渣细度只能达到200m2 /kg~ 250m2 /kg左右。因此,这种研磨细度下的矿渣粉的活性受限,掺 和量过高时还会导致水泥的性能降低。
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