铝矾土
2017-06-06 17:50:09
铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。主要成分 矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。用途 (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。 (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。 (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。 (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、
有色
冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。 (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。 (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。 耐火材料用铝矾土数量的技术条件: 等级 化学成分/% 耐火度 体积密度 Al2O3 CaO Fe2O3 特级 >85 <0.6 <2.0 >1790 >3.0 一级 >80 <0.6 <3.0 >1790 >2.8 二级甲 70~80 <0.8 <3.0 >1790 >2.65 二级乙 60~70 <0.8 <3.0 >1770 >2.55 三级 50~60 <0.8 <2.5 >1770 >2.45目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。
铝矾土
2017-06-06 17:50:02
铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。澳大利亚是世界上拥有铝矾土资源最多的国家,其次是几内亚,巴西,牙买加,中国,印度。 我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。铝矾土熟料:耐火材料
行业
所称的铝矾土通常是指煅烧后Al2O3>=48%、而含Fe2O3较低的铝土矿,高铝矾土熟料是经过煅烧的铝矾土矿。熟料为灰白浅黄及深灰色,它主要用于高铝质耐火材料,也可用来制作电熔棕刚玉。 高铝矾土熟料是按AL2O3含量及Fe2O3、TiO2、CaO+MgO、K2O+Na2O等杂质含量和熟料体积密度与吸水等项指标来分级的。 铝矾土用途: (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。 (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。(3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。 (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、
有色
冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。 (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。 (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。
铝矾土
2017-06-06 17:49:59
铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。 工业上对铝矾土质量的要求: 工业上提取金属铝是先从铝矾土中提取氧化铝,然后氧化铝经电解成为金属铝。根据我国生产实践经验,不同氧化铝生产方法对矿石质量的要求还有所不同,其一般要求是: 1)烧结法:适于处理含硅较高的低品级矿石,要求Al2O3/SiO2为3~5(或3.5左右),Fe2O3<10%。 2)拜耳法:适于处理含Al2O3高、SiO2低的富矿,一般要求Al2O3>65%,Al2O3/SiO2>7。氧化铁在拜耳法流程中不与碱起反应,只是铁高赤泥量大,赤泥洗涤复杂,易造成碱和氧化铝的机械损失,但不宜有铝针铁矿。 3)联合法:适于处理中等品位的铝矾土,我国主要用混联法,即在拜耳法的赤泥中添加部分低品级矿石提高烧结法的铝硅比,一般要求Al2O3>60%,Al2O3/SiO2为5~7,Fe2O3<10%。对氧化铝生产而言,硫是很有害的杂质,均不宜采用高硫矿石。 用作研磨材料的铝矾土,要求含Al2O3高、铁和钛低,一般要求Al2O3≥70%,Fe2O3≤5%,TiO2≤4.5%,CaO+MgO≤1.0%,Al2O3/SiO2≥12。 作高铝水泥原料的铝矾土石必须:Fe2O3<2.5%,TiO2<3.5%,R2O(一价金属氧化物)<1.0%,MgO<1.0%。 更多关于铝矾土的资讯,请登录上海有色网查询。
铝矾土行情
2017-06-06 17:49:57
最近,铝矾土在国内市场上发展十分好,铝矾土行情一路被看好,销售价格也不断上升,由于铝矾土的原料是氧化铝,而作为生产高铝矾土的原料,氧化铝价格上涨是造成其价格上涨的最直接最主要原因。通过我们对高铝矾土市场的调查,预计这种原料的价格会进一步上涨,但原料的供应是可以保证的。铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。也是因位以上这些原因致使目前的铝矾土行情一路看涨。更多铝矾土行情信息请登陆上海有色网铝专区查询,为您提供更权威更新的实时资讯。
铝矾土矿
2017-06-06 17:49:59
铝矾土矿,学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 我国铝钒土矿矿床类型: 中国铝矾土矿矿床可分为两大类型:古风化壳型铝矾土矿矿床(Ⅰ型)和红土型铝矾土矿矿床(Ⅱ型)。前一类又分为四个亚类:修文式、新安式、平果式和遵义式。后一类只有一个亚类,称漳浦式。 1)修文式:又称碳酸盐岩古风化壳异地堆积亚型铝土矿矿床。其成因与碳酸盐岩喀斯特红土化古风化壳有关。又由于铝土矿与下伏碳酸盐岩基岩之间有数米厚的湖相铁矿扁豆体沉积,铝土矿不是原地堆积的,而是这个已接近干枯的湖泊附近的红土化风化壳异地迁移来堆积成的。该类矿床以贵州修文县小山坝铝土矿矿床较为典型。这是我国最重要的一类铝土矿,其储量占本类型(Ⅰ型)的74.76%。 2)新安式:又称碳酸盐岩古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,以河南新安张窑院铝土矿床较为典型。其储量占本类型(Ⅰ型)的5%。 3)平果式:又称碳酸盐古风化壳原地堆积-近代喀斯特堆积亚型铝土矿床。该矿床的层状矿之上覆及下伏基岩数百米厚度范围以内均为石灰岩,经过第四纪喀斯特化,石灰岩、铝土矿石再风化成钙红土及铝土矿石碎块坠落成堆积矿石。其占古风化壳型铝土矿总储量的15.04%。 4)遵义式:又称铝硅酸盐古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,下伏基岩是细碎屑岩或基性火山岩,是下伏基岩红土化风化壳原地堆积(少数坡积)的铝土矿床。铝土矿与下伏基岩之间有连续过渡现象,铝土矿与上覆地层有侵蚀间断面。其占Ⅰ型矿床储量的5.2%。 红土型铝土矿矿床只有一个亚类,称漳浦式红土型铝土矿床,是第三纪到第四纪玄武岩经过近代(第四纪)风化作用形成的铝土矿床,其储量很少,仅占中国铝土矿总储量的1.17%。 更多关于铝矾土矿的资讯,请登录上海有色网查询。
高铝矾土
2017-06-06 17:49:59
高铝矾土就是指铝矾土,只是其中含铝量比较高。铝矾土又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。 高铝矾土的用途: (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。 (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。 (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。 (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。 (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。 (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。 目前,已知赋存高铝矾土的国家有49个。我国有丰富的高铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界高铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。 我国高铝矾土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明高铝矾土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。 更多关于高铝矾土的资讯,请登录上海有色网查询。
铝矾土价格
2017-06-06 17:49:58
最近,铝矾土在国内市场上发展十分好,铝矾土价格行情一路被看好,铝矾土价格也不断上升,由于铝矾土的原料是氧化铝,而作为生产高铝矾土的原料,氧化铝价格上涨是造成其价格上涨的最直接最主要原因。通过我们对高铝矾土市场的调查,预计这种原料的价格会进一步上涨,但原料的供应是可以保证的。近期铝矾土价格为铝矾土85%的含量的话,价格是1200元/吨。铝矾土80%的含量的话,价格是1500元/吨。铝矾土55%的含量的话,价格是380元/吨。铝矾土70%的含量的话,价格是480元/吨。(价格均未入税)铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。也是因位以上这些原因致使目前的铝矾土价格行情一路看涨。更多铝矾土价格行情信息请登陆上海有色网铝专区查询,为您提供更权威更新的实时资讯。
铝矾土矿
2017-06-06 17:50:11
铝矾土矿(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝矾土矿主要成分 矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。
铝矾土价格
2017-06-06 17:49:59
铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。及时掌握铝矾土价格信息、交易状况、市场供求关系、行情走势等,是在铝矾土投资交易中获得成功的关键。 2010年8月20日讯,昨日LME铝矾土价格开盘于2125美元,后随美股走弱走出单边下跌走势,最低触及2058美元,报收于2070美元,下跌46美元,跌幅2.17%。持仓量减少15839手至67.2万手。库存减少5100吨至446万吨。现货方面,矾土报价2093美元,下跌52美元。 国内方面,沪铝昨日收于一根十字星,下跌55元,成交量和持仓量均有所减少,交投清淡。由于产能增加和高位库存制约着沪铝的上行空间,另外中铝调高矾土价格从2650元/吨至2750元/吨,对铝期价有一定的支撑。铝的基本面不支撑铝的大幅上行空间。从技术上看,MACD指标泛绿,上攻乏力。整体来看,沪铝当前投资机会不多,易跌难涨,目前处于15500附近盘整,上方15700附近受压较重,下方15300附近获支撑较强。 2008年世界耐火级铝矾土产量约为 110 万吨左右,主要产地是中国、巴西和圭亚那。中国每年供应世界市场铝矾土约 80 多万吨,主要来自中国山西和贵州两省。南美供应世界市场铝矾土约 20 万吨,其中 10 万吨来自巴西的 MSL 公司,其余来自圭亚那。 随着 2003 年下半年开始的世界钢铁工业的增长,对耐火级铝矾土的需求有很大增加。铝矾土价格也由于需求强劲、能源价格和环保费用的上涨而有所改善,特别是中国铝矾土价格一直处于较低价位,因此,中国矾土价格自 2003 年 1 月以来,山西铝矾土价格有 20 %- 30 %的提升。贵州铝矾土也有 15%以上的增幅。 昨日,国内现货市场成交铝矾土价格主要集中在15180-15220 元/吨,贴水70 元/吨-贴水30 元/吨。世界金属统计局(WBMS)周三(8 月18 日)公布的数据显示,2010 年前6 个月全球铝市供应过剩314,000 吨。2009 年同期为供应过剩755,000 吨,2009 年全年为过剩781,000 吨。WBMS表示,2010 年前6 个月,原铝需求总计为1,997万吨,相比2009 年同期增长约349 万吨。整体来看,2010 年前6 个月,全球铝产量同比增长18%。WBMS 预计,中国前6 个月产量总计为832 万吨,占到全球总产量的41%。 铝矾土价格市场将维持均线附近震荡行情,建议投资者勿盲目操作,暂观望。更多关于铝矾土价格的资讯,请登录上海有色网查询。
硫精矿技术指标
2019-01-03 14:43:39
硫精矿技术指标含量(ωB)%指 标优等品一等品合格品优-Ⅰ优-Ⅱ有效硫(S)≥48≥45≥38≥28砷(As)≤0.05≤0.07≤0.10氟(F)≤0.05≤0.07≤0.10铅锌(Pb+Zn)≤0.5≤1.0碳(C)≤1.0≤2.0 注1:各组分含量均以干基计。 注2:多金属硫精矿砷的技术指标按合同执行。 注3:水分是计量依据,技术指标由供需双方议定。
铝矾土熟料
2017-06-06 17:50:11
铝矾土熟料:bauxite chamotte铝矾土熟料砂、粉分类类 别 主晶相(质量分数,%) 耐火度/℃铝矾土熟料 刚玉+莫来石≥90 ≥1770铝矾土合成料 莫来石≥80 ≥1790 铝矾土熟料砂、粉按化学成分(质量分数,%)分级代码 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO+MgO K2O+Na2O 灼烧减量85 ≥85 ≤1.0 ≤4.0 ≤0.8 ≤0.5 ≤0.580 ≥80 ≤1.5 ≤5.0 ≤0.8 ≤0.7 ≤0.570 ≥70 ≤2.0 ≤5.0 ≤1.0 ≤0.7 ≤0.5 铝矾土合成料的化学成分(质量分数,%)化学成分 Al2O3 SiO2 Fe2O3 TiO2 CaO+MgO K2O+Na2O 灼烧减量含量 66~70 24~28 24~28 ≤1.5 ≤4.0 ≤0.5 ≤0.5 铝矾土熟料砂按粒度分级粒度(筛号) 主要粒度组成部分筛孔尺寸/mm 粒度(筛号) 主要粒度组成部分筛孔尺寸/mm12/30 1.700 0.850 0.600 40/70 0.425 0.300 0.21220/40 0.850 0.600 0.425 50/100 0.300 0.212 0.150回顾我国高铝熟料生产技术的发展与实践,立足我国高铝矾土资源和开采加工,高铝矾土均质化的必要性已毋庸置疑。目前,我国耐火级高铝矾土供应日益紧缺,这将制约耐火材料
行业
发展。因此,迫切需要改变资源的不合理开采使用。采用科学的工艺和先进的装备,充分利用大量中低品位高铝矾土、混级矿和碎矿,制备具有优异性能的系列矾土基均质料,重点是莫来石均质料,有条件的企业上浮选提纯,使我国高铝矾土资源利用率从现在的20%提高到80%以上,以实现可持续发展。 均质料系列化产品促进了高铝矾土熟料质量、性能和附加值升级,改变工艺采用先进的工艺装备才可以实现节能减排。另外,生产均质料可以实现高铝矿山大规模机械化开采,形成采、烧一整套适应资源特点的现代化生产系统。因此,发展高铝矾土均质料和浮选提纯,具有重要的现实意义和广阔的应用
市场
。
铝矾土矿
2017-06-06 17:49:57
铝矾土矿(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。铝矾土矿为白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。 铝矾土矿学名铝土矿、矾土矿。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 铝矾土矿(铝土矿)是最重要的含铝矿物,主要成分为Al(OH)3、γ-AlO(OH)和α-AlO(OH),以及针铁矿、赤铁矿、高岭石和少量的锐钛矿TiO2。铝土矿1821年首次被地质学家Pierre Berthier发现,其英文名Bauxite也由法国南部村庄Les Baux-de-Provence得来。 2007年,澳大利亚的铝土矿产量占世界产量的三分之一,紧随其后的是中国、巴西、几内亚和牙买加。 2007铝矾土矿产量估计数据 *1000吨国家 矿产量 储备量 储备基地 2006 2007澳大利亚 62,300 64,000 5,800,000 7,900,000中华人民共和国 21,000 32,000 700,000 2,300,000巴西 21,000 24,000 1,900,000 2,500,000几内亚 14,500 14,000 7,400,000 8,600,000牙买加 14,900 14,000 2,000,000 2,500,000印度 12,700 13,000 770,000 1,400,000俄罗斯 6,600 6,000 200,000 250,000委内瑞拉 5,500 5,500 320,000 350,000苏里南 4,920 5,000 580,000 600,000哈萨克斯坦 4,800 4,900 360,000 450,000希腊 2,450 2,400 600,000 650,000其他国家 5,460 6,800 3,400,000 4,000,000世界 178,000 190,000 25,000,000 32,000,000 更多关于铝矾土矿的资讯,请登录上海有色网查询。
铝矾土的用途
2017-06-06 17:50:11
矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。 目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。 我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。 铝矾土的用途 (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。 (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。 (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。 (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、
有色
冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。 (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。 (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。
铝矾土知识简介
2019-01-15 09:49:29
矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。
铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。
目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。
我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。
用途
(1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。
(2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。
(3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。
(4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。
(5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。
(6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。
铝矾土的价格
2017-06-06 17:49:56
最近,铝矾土在国内市场上发展十分好,铝矾土的价格行情一路被看好,销售价格也不断上升,由于铝矾土的原料是氧化铝,而作为生产高铝矾土的原料,氧化铝价格上涨是造成其价格上涨的最直接最主要原因。通过我们对高铝矾土市场的调查,预计这种原料的价格会进一步上涨,但原料的供应是可以保证的。铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。目前,已知赋存铝土矿的国家有49个。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。也是因位以上这些原因致使目前的铝矾土的价格行情一路看涨。更多铝矾土的价格行情信息请登陆上海有色网铝专区查询,为您提供更权威更新的实时资讯。
铝矾土是什么
2017-06-06 17:50:11
铝矾土(aluminous soil;bauxite)又称矾土或铝土矿,主要成分是氧化铝,系含有杂质的水合氧化铝,是一种土状矿物。白色或灰白色,因含铁而呈褐黄或浅红色。密度3.9~4g/cm3,硬度1~3,不透明,质脆。极难熔化。不溶于水,能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。主要用于炼铝,制耐火材料。主要成分 矾土矿学名铝土矿、铝矾土。其组成成分异常复杂,是多种地质来源极不相同的含水氧化铝矿石的总称。如一水软铝石、一水硬铝石和三水铝石(Al2O3·3H2O);有的是水铝石和高岭石(2SiO2·Al2O3·2H2O)相伴构成;有的以高岭石为主,且随着高岭石含量的增高,构成为一般的铝土岩或高岭石质粘土。铝土矿一般是化学风化或外生作用形成的,很少有纯矿物,总是含有一些杂质矿物,或多或少含有粘土矿物、铁矿物、钛矿物及碎屑重矿物等等。 铝土矿的定义名称还不够统一,这与各个国家的资源情况及工业需求有关。各个时期名称也不一致,但基本上大同小异。在我国一般认为:“铝土矿系指矿石之含铝量较高(40%以上),铝硅比值大于2.5者(A/S≥2.5),其小于此数值者则称为粘土矿或铝土页岩或铝质岩”。在我国已探明的铝土矿储量中,一水铝石型铝土矿占全国总储量的98%左右。用途 (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。 (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。 (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。 (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、
有色
冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。 (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。 (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。我国有丰富的铝矾土资源,约37亿吨,居世界前列,与几内亚、澳大利亚、巴西同属世界铝矾土资源大国。但生产供耐火材料用的高铝矾土的国家只有圭亚那和我国,其他国家的铝矾土含铁量高,多用于炼铝和研磨材料。 我国铝土矿资源比较丰富,在全国18个省、自治区、直辖市已查明铝土矿产地205处,其中大型产地72处(不包括台湾)。主要分布在山西、山东、河北、河南、贵州、四川、广西、辽宁、湖南等地。
均化铝矾土
2017-06-06 17:50:11
均化铝矾土:我国高铝矾土矿储量丰富,截至2003年年底,已探明的高铝矾土储量为23.4亿吨。建国以来,依托当地铝土矿资源,国家先后在山西阳泉高铝矾土矿、贵州贵阳耐火材料厂、河南渑池煅烧厂建立了高铝原料生产基地。改革开放以来,民营企业迅猛发展,虽然高铝熟料基本满足了国内外
市场
的需求,但仍以煅烧天然块料为主,品种单一、质量波动大、资源利用差、能耗高、污染严重。近年来,随着氧化铝生产企业的高速发展,由于氧化铝产品链条长,附加值远远大于高铝熟料,致使我国铝土矿资源日趋匮乏,造成高铝富矿供给矛盾突出。因此,调整产品结构,提高综合利用水平,兼顾耐火材料
行业
用高铝原料需求,是铝土矿资源合理开发的途径。 1.高铝原料的加工要求 铝矾土矿石分级和有害杂质的去除,对耐火材料品种、质量关系重大。根据高铝制品不同用途,对高铝矾土熟料质量提出了不同要求。按
行业
标准(YB/T5179-2005)高铝矾土熟料不同品级的Al2O3,含量从50%~90%之间,共划分为9个牌号。 为了达到高铝矾土熟料不同品级要求,则要求矿山实施分级开采,不许混级,以控制Al2O3含量在某一品牌规定的范围内,目的是使化学成分和矿物组成保持稳定,这是制造优质高铝制品的前提条件。国外许多厂家都要求熟料中的Al2O3,含量波动范围在1%~2%,我国的矾土熟料从未达到过,往往高达5%~10%,制约了我国高铝耐火制品质量的提高,是我国高铝炉衬使用寿命不高的原因之一。大量加工不精(主要指混级、杂质分布不匀、化学成分、矿物组成不稳定和烧结不良等)的耐火高铝矾土熟料进入
市场
,在客观上也促成了南美圭亚那(高铝矾土储量仅1.5亿吨)在国际
市场
上长期的垄断地位,相同牌号的高铝矾土熟料,售价比我国高30%以上。 2.资源利用率低及高铝资源供需矛盾显现 近年来,我国平均年消耗优质高铝矾土l亿吨左右,其中铝工业8000万吨,耐火材料1500万吨(含电熔料、高铝水泥等),陶瓷及其他工业500万吨。目前,国内耐火级铝矾土矿石大都是人工选矿、规模小,开采中有20%~30%碎矿石或被遗弃的低品位矿石,资源利用率很低,其表现: ①各地取缔燃煤倒焰窑和土竖窑后,煅烧窑炉主要以燃气倒焰窑和燃煤回转窑为主,近两年发展了新型燃气机械化竖炉,但这些炉型只能烧块料,回转窑煅烧大于5mm块料,倒焰窑和竖炉煅烧大于40mm块料,碎矿没有利用; ②1982年以后,随着国内外
市场
销售情况的变化,特级、级熟料供不应求,Ⅱ、Ⅲ级熟料滞销,矿山普遍存在“采富弃贫”现象。根据统计,阳泉地区高铝矾土地质储量中特级、Ⅰ级仅占总储量的20.98%,Ⅱ级占52.49%;贵阳清镇麦格高铝矿特级、Ⅰ级可占总储量的30.16%,Ⅱ级占63.26%。在特级、Ⅰ级熟料热销的情况下,Ⅱ级以下矿石利用率很低。 ③矿石有相当程度的混级,致使块料煅烧高铝矾土熟料质量波动,部分严重混级矿被遗弃。每生产1吨合格高铝矾土熟料,大致要消耗4~5吨矿产储量,矿产资源利用率仅为20%~30%。经过30多年的无序开采和不当利用,致使高铝矾土资源供需矛盾突出,山西阳泉等地铝矾土原料开采高峰期已过,河南、山东某些地区已出现矾土资源供应紧张的局面,目前河南耐火材料生产企业所用的Al2O3>80%矾土熟料,主要依靠山西供应,
价格
上扬但品位降低。 近年来,我国新建、在建氧化铝项目逐步投产,铝土矿资源在企业间激烈争夺。在“调整与优化产品结构”的影响下,铝矾土分级供应给耐火材料
行业
和铝工业的传统观念已很难实现。山西省政府编制的山西省铝土矿资源开发利用规划(2006~2020年)明确提出:调整和优化氧化铝、高铝熟料、耐火材料产品结构,关系到山西铝工业的可持续发展。在发展壮大铝工业的同时,逐步压缩高铝熟料、耐火材料的生产规模,不再批准新建(扩建)高铝熟料、耐火材料矿山,鼓励已有黏土矿山向氧化铝企业销售矿石。
铝矾土的用途和耐火材料用铝矾土数量的技术条件
2018-12-29 16:56:54
铝矾土的用途 (1)炼铝工业。用于国防、航空、汽车、电器、化工、日常生活用品等。 (2)精密铸造。矾土熟料加工成细粉做成铸模后精铸。用于军工、航天、通讯、仪表、机械及医疗器械部门。 (3)用于耐火制品。高铝矾土熟料耐火度高达1780℃,化学稳定性强、物理性能良好。 (4)硅酸铝耐火纤维。具有重量轻,耐高温,热稳定性好,导热率低,热容小和耐机械震动等优点。用于钢铁、有色冶金、电子、石油、化工、宇航、原子能、国防等多种工业。它是把高铝熟料放进融化温度约为2000~2200℃的高温电弧炉中,经高温熔化、高压高速空气或蒸汽喷吹、冷却,就成了洁白的“棉花”——硅酸铝耐火纤维。它可压成纤维毯、板或织成布代替冶炼、化工、玻璃等工业高温窑炉内衬的耐火砖。消防人员可用耐火纤维布做成衣服。 (5)以镁砂和矾土熟料为原料,加入适当结合剂,用于浇注盛钢桶整体桶衬效果甚佳。 (6)制造矾土水泥,研磨材料,陶瓷工业以及化学工业可制铝的各种化合物。 耐火材料用铝矾土数量的技术条件: 等级化学成分/%耐火度体积密度 Al2O3CaOFe2O3 特级>85
1790>3.0 一级>80
1790>2.8 二级甲70~80
1790>2.65 二级乙60~70
1770>2.55 三级50~60
1770>2.45
粘贴陶瓷管主要技术指标
2019-03-15 11:27:19
生产主要技术指标
耐磨陶瓷主要性能指标项目名称指标洛氏硬度≥80抗积强度(Mpa)≥850体积密度(g/cm3)≥3.5耐磨度
P=76N
N=800转/分钟
T=30分钟≤0.0009g
NMC-K型衬板抗击技术指标项目试验冲击高度破坏情况抗冲击强度【打印粘贴陶瓷管主要技术指标】 【收藏粘贴陶瓷管主要技术指标】 【关闭】更多 资讯搜索>>返回钢管信息港首页在百度搜索 粘贴陶瓷管主要技术指标在谷歌搜索 粘贴陶瓷管主要技术指标在雅虎搜索 粘贴陶瓷管主要技术指标在搜狗搜索 粘贴陶瓷管主要技术指标在有道搜索 粘贴陶瓷管主要技术指标在搜搜搜索 粘贴陶瓷管主要技术指标1- 钢管发展与趋势
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157- 钢管的分类及执行标准
158- 角钢理论重量表大全
159- 哈氏合金管成分密度
160- 0Cr18Ni9不锈钢板标准
161- 钛合金钢管标准
162- 铬钼合金钢管规格标准
163- 不锈钢棒规格材质
164- 不锈钢化学成分
165- 不锈钢牌号
166- 15CrMoG合金钢管规格
167- P22合金钢管规格
168- p11合金钢管规格
169- 合金管重量计算公式
170- 电气钢管操作标准
171- 16mn钢管规格
172- 液压钢管规格
173- Q235钢管规格
174- 薄壁钢管规格
175- 15crmo钢管规格
176- 管线钢管规格
177- 哈氏合金板
178- 哈氏合金管
179- 304不锈钢板规格
180- 0cr18ni9不锈钢棒
181- 0cr18ni9不锈钢板不锈钢板规格
182- 不锈钢棒标准">310s不锈钢棒标准
183- 不锈钢管的理论重量
184- 内衬不锈钢复合管规格
185- 螺旋钢管焊管
186- q345b钢管化学成分
187- 不锈钢圆钢计算公式
188- 工字钢的理论重量表
189- 钢材规格|钢材规格表|钢材规格重量表">钢材代码表|钢材规格|钢材规格表|钢材规格重量表
190- 工字钢规格表
191- 脚手架钢管规格
192- 槽钢规格表
193- h型钢重量计算公式
194- h型钢规格表
195- 不锈钢管规格表
196- 铝合金规格表
197- 铜管规格表">紫铜管规格表
198- 合金管国家标准
199- 合金管的材质
200- 合金管规格材质
201- 无缝管规格
202- 结构管规格材质
203- 焊管尺寸规格表
204- 矩形钢管重量计算公式
205- 无缝钢管规格表
206- 镀锌钢管尺寸规格表
207- 螺旋钢管规格表
208- 螺旋钢管标准
209- 螺旋钢管的用途
210- 201不锈钢板规格表
211- 316l不锈钢板密度
212- 不锈钢板规格表
213- 不锈钢装饰管规格表
214- 矩形管重量计算公式
215- 方管规格表
216- 矩形钢管规格
217- 310s不锈钢棒规格
218- 310s不锈钢管密度
219- 310s不锈钢化学成分
220- 321不锈钢化学成分
221- 316不锈钢管规格表
222- 铜管知识简介
223- 铜管重量计算公式
224- 紫铜管规格
225- 热轧钢材规格
226- 42CrMo合金管
227- 日本钢铁产品牌号表示方法
228- 国际不锈钢标示方法
229- 什么是异型管
230- 各种管材的选用及主要优缺点
231- 聚乙烯管(PE管)应用知识
232- 钢管标准中常用术语介绍
233- 如何在外观上辩别假冒伪劣钢材
234- 油气管道的焊接知识
235- 薄壁不锈钢管的应用
236- 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差1
237- 管线管(APISPEC5L)
238- 钢材基础知识
239- 陶瓷复合钢管性能
240- 陶瓷复合钢管性能表
241- 陶瓷复合管规格
242- 陶瓷复合管说明事项
243- 陶瓷复合管用途
244- 粘贴陶瓷管构造,用途,规格
245- 粘贴陶瓷管简要说明
246- 粘贴陶瓷管性能对比
247- 粘贴陶瓷管主要技术指标
248- 耐磨钢管工作原理、特点、使用范围
249- 耐磨钢管性能、规格
250- 钢橡复合管特点
251- 不锈钢管材标准查询
252- 钢管规格:总体概括
253- 螺旋钢管焊缝表面的一般要求
254- 怎样详细了解钢管
255- 什么是异型管
256- 无缝钢管的执行标准
257- 钢管分类方法简介
258- PCCP管是什么
259- 什么是公制焊管
260- 不锈钢腐蚀的涵义和分类
261- 不锈钢管道的连接方式(给水管专用)
262- 我国钢管行业产能概况
263- 新型管线用不锈钢无缝管
264- 钢管知识-分类标准
265- 什么是钢塑复合管
266- 什么是公制焊管
267- 不锈钢材质的定义
268- 双层卷焊钢管(GB/T11258-1989)
269- 低压流体输送用大直径电焊钢管(GB/T14980-1994)
270- 钢管制造方法,无缝钢管知识
271- 无缝钢管(GB/T17395-1998)(1)
272- 无缝钢管知识
273- 钢管标准常用术语
274- 焊管知识
275- 钢管的生产制造方法、用途、种类
276- UOE钢管强度各向异性对抗压强度的影响及其预测方法
277- 无缝钢管国家标准
278- 无缝钢管执行标准
279- 无缝钢管规格
280- 常用计量单位新旧对照换算
281- 中厚板基础知识集锦
282- 化肥设备用高压无缝钢管的尺寸规格
283- 钢材标记代号(GB/T15575—1995)
284- 我国钢号表示方法的分类说明
285- 俄罗斯管道焊接前的现代消磁方法
286- 钢管知识:钢结构的防火性质
287- UPVC螺旋排水管道的特点及应用
288- 油气管道的焊接知识
289- 对钢材性能产生影响的元素
290- 无缝钢管的知识
291- 冷轧产品牌号及其含义
292- 螺旋钢管规格及理论重量表
293- 热轧钢管知识介绍
294- JIS日本钢管标准
295- 304不锈钢无缝钢管
296- 化肥用高压无缝钢管的规格
297- 不锈钢管重量计算公式
298- 锅炉管:GB5310-1995">高压锅炉管:GB5310-1995
299- 高压锅炉钢管的基本介绍
300- 化肥专用管执行标准
高铝矾土小知识
2018-12-29 16:56:48
高铝矾土,简称高铝料。高铝料的主要矿物是水铝石和高铝硅石组成。水铝石含量随着三氧化二铝与二氧化硅的比例的提高而增多。次要的矿物为金红石、揭铁矿等。有时还含有少量的波美石和迪开石。 按高铝矾土含三氧化二铝的高低,一般可分为3等5级,其含量和颜色分别为: 一等特级:85%以上土灰色或深灰色 一等一级:75-85%土灰色或深灰色 二等二级:65-75%白灰色 三等三级:50-65%青灰色 四级:50%以下青灰色
主要用途 用其熟料制造的各种高铝砖,是冶金工业和其它工业广泛使用的耐火或防腐材料,在电炉炉顶、高炉和热风炉上使用。
矿床特点分析和开采 高铝矾土属于沉积矿床,分为土生矿和石脉矿。土生矿,最上面覆盖着硬质红粘土,伴有石灰石厚土层,人们称之为“粒姜石”。矿体呈层状产出,面积较大,沿走向可达数里长,矿厚一般为3-4米,再厚者可达7一9米以上,材质纯净,结构坚硬致密。石脉矿由石灰岩覆盖,面积较小,呈窝状产出,一般十几米至几十米一窝,有时与石灰岩混生,中间夹一层细红胶泥,材质较粗而且不太纯净。
我国开采状况 我国自解放以来,由于冶金工业和其他工业的发展,促进了耐火材料工业的发展,目前我国已成为世界上耐火材料产量最高的国家。山西省有丰富的高铝矾土资源,贮量多,品位高,在全国名列前茅。
铝矾土回转窑
2017-06-06 17:50:11
铝矾土回转窑该系列回转窑主要由回转部分、支承部分、传动装置、窑头罩、窑头窑尾密封、燃烧装置等组成。窑口护板和窑尾回料勺采用分块铸造,安装方便,具有较高的耐热性能和耐蚀、耐磨性能,窑头冷风套内通冷却风,能对窑头筒体及窑口护板进行均匀冷却,使其更安全可靠。窑头罩采用大容积方式,对开窑门结构,使得气流更加平稳。窑头、窑尾密封采用径向磨擦迷宫、鱼鳞片双重密封形式,结构简单,维护方便,是目前国内最先进的密封形式。燃烧装置采用具有喷油点火装置的旋流式四通道煤粉燃烧器。铝矾土回转窑具有:温度自动控制,超温报警,二次进风余热利用,窑衬寿命长、先进的窑头窑尾密封技术及装置,运行稳定、
产量
高等显著特点。
锌置换法的技术操作条件及技术指标
2019-02-18 10:47:01
金厂峪金矿选厂处理的矿石归于含少数黄铁矿的石英脉矿石,原矿金档次为4~6克/吨,选用浮选-精矿化-锌置换工艺,精矿含金115~130克/吨。
1.锌丝置换出产实践 贵液经砂滤箱进行开始净化,除掉部分矿泥后,用泵扬入贵液池,并在池内弄清。弄清液自流给入置换箱,与箱内锌丝反响。技能操作条件及技能指标:
液流量: 180米3/日;
CN-浓度: 0.05~0.06%;
CaO浓度: 0.03%;
锌丝耗量: 240克/米3;
贫液含金: 0.15~0.20克/米3;
置换率: 99.0~99.5%。
锌丝的厚度0.2毫米,宽2毫米,含铅0.1%。出产中每班补加锌丝,置换周期为一个月。提取的金泥人工淘洗,真空过滤机过滤,滤饼含水约30%。
2.锌粉置换出产实践 净化选用板框式真空过滤器。脱氧用真空脱氧塔,规格ф1000×3500毫米,配用ZBA-60型水力喷射泵真空设备。置换机选用BMT20/035×25型板框式压滤机。操作技能条件及技能指标:
贵液中CN-浓度: 0.04~0.05%;
CaO浓度: 0.02~0.03%;
Pb)(Ac)2浓度: 0.0032%;
悬浮物浓度: 10~20克/米3;
真空度: 700~720毫米·柱;
脱氧液含氧量: 小于0.25克/米3;
锌粉用量: 80克/米3;
贵液流量: 200~220米3;
贵液含金: 10~18克/米3;
置换率: 99.87~99.90%;
金泥金档次: 15~20%。
3.锌粉与锌丝置换技能经济指标比照 比照上述两种锌置换法的技能经济指标,锌粉法的置换率较锌丝法要高;出产要低;锌粉置换金泥量少,则火法冶炼成本低。
炼铁技术指标退步,为什么?怎么办?
2019-01-04 09:45:40
日前,由冶金行业信息中心组织的全国高炉长寿、开炉、停炉、封炉及生产指标分析专题研讨会在北京举办。会上,中国金属学会炼铁专家王维兴披露的2016年前8个月中国钢铁工业协会会员单位炼铁生产技术指标的信息,引起了参会代表的高度关注。
王维兴指出,2016年前8个月,钢协会员单位入炉焦比升高3.70kg/t,喷煤比下降1.90kg/t,燃料比升高1.08kg/t,炼铁工序能耗升高0.94kgce/t,休风率升高1.02%,熟料比下降5.83%。各炼铁企业之间技术经济指标的差距在拉大,节能减排工作遇到阻力;连原指标先进的某国有大型钢铁企业的入炉焦比也升高了5.31kg/t,燃料比升高了5.12kg/t,这更说明了问题的严重性。面对这一形势,王维兴呼吁,要用科学发展观进行认真分析,找出其主要原因,同时,各级领导应该高度重视,并及时采取有效措施,群策群力制止这种态势发展。
炼铁技术指标不容乐观
2016年前8个月,钢协会员单位有56家企业铁产量下降,下降20%以上的企业有16家。同期,各单位统计的高炉年平均燃料比为527.57kg/t,比2015年升高1.08kg/t。这一时期,各单位统计的高炉焦比升高3.70kg/t,小焦比下降0.22kg/t,煤比下降1.90kg/t,实际燃料比应是升高1.58kg/t。
与2015年同期相比,有31家企业的燃料比在升高。一些企业因高炉原燃料质量恶化、热风温度变化、操作水平变化等因素,焦比和煤比同时升高,使燃料比升高。同期,有15家企业出现了焦比升高幅度大于煤比降低的幅度,使炼铁燃料比升高。出现这种情况有多种原因,主要的原因是高炉生产顺行不好而被迫采取的措施,是不经济的。目前,焦比升高是在入炉铁品位升高1.55%的条件下产生的,升高的企业面广,一些特大型企业都升高,说明问题严重。2016年前8个月,钢协会员单位高炉喷煤比为141.30kg/t,比2015年同期下降1.90kg/t,是近年煤比下降幅度较大的一年,且下降的企业数目较多。提高喷煤比是高炉炼铁技术进步的中心环节。在一般炉料质量条件下,喷煤比应大于130kg/t,低于1000℃热风温度的高炉是不适宜喷煤的。
同期,各单位高炉热风温度为1140.80℃,比2015年同期降低25.40℃。与2015年同期相比,有30家企业热风温度升高;有36家企业热风温度降低,甚至有单位风温仅为891.29℃。热风温度偏低,与国外先进水平相差80℃~120℃,这也是我国炼铁燃料比偏高的主要原因之一。同期,各单位高炉入炉品位为57.35%,比2015年同期提高1.55%。据统计,2016年前8个月,有40家企业的高炉入炉品位得到提高,有26家企业的入炉品位在下降。
同期,各单位进口铁矿石6.69亿吨,比2015年同期升高9.2%;其价格连续下降,有利于购买高品位铁矿石。专家认为,高炉炼铁如果采用低于50%品位的铁矿石,即使白给也不能要。因为渣量太大,不经济,高炉能源环保指标均会恶化,建议不要再购买低于60%品位的进口矿。同期,各单位高炉休风率为3.47%,比2015年同期上升1.02%。高炉休风率低是高炉能够生产稳定顺行的主要标志,是高炉操作水平高和设备运行状态良好等方面的综合体现。
认真分析原因 采取对应之策
专家分析、查找了炼铁技术指标退步的原因,初步提出了一些解决办法。
一是生产技术水平退步,其原因既包括焦炭质量恶化的因素,又包括生产管理等方面的问题,应认真进行分析。本来入炉铁品位升高有利于炼铁指标的改善,但是,煤炭和焦炭价格的上涨,使炼铁用焦炭质量出现退步。例如,有的企业焦炭M40下降0.11%,M10上升0.26%,含硫量上升0.02%,是其高炉指标恶化的主要原因。二是面对热风温度下降较多,造成喷煤比下降、焦比升高的态势,必须想方设法提高热风温度。其首要的技术措施是解决热风炉的设计缺陷问题,尤其是近几年引进的顶燃式热风炉,具有提高风温的潜力,但存在锥形拱顶多向应力集中的设计缺陷,使热风炉出现热风出口局部高温、发红、严重的大面积垮塌。这是导致风温降低的重要因素,必须得到彻底的结构优化,分散集中的应力,使受力结构合理、稳定,才能保障长期稳定的高风温。
同时,耐火材料的品位和质量选择、筑炉质量、烘炉、凉炉、安全操作等也是影响风温稳定的因素。其他措施包括:缩小热风炉拱顶在烧炉和送风时的温差在100℃左右或以内,热风炉送风时间要控制在40min~60min;热风炉蓄热砖要用高蓄热面积、通孔通风率较好的高效格子砖(格子砖换热面积应在48m2/m3~55m2/m3,孔径25mm~30mm为最佳,换热面积大,且不容易出现因孔径太小而堵塞和阻力增大的问题),并涂上能吸热、高辐射的材料;提高热风炉废气温度(达到400℃~450℃),单烧高炉煤气的热风炉采用煤气和空气双预热技术;解决好目前普遍出现的三岔口高温、漏风、垮塌难题,使高炉和送风系统能够使用和接受高风温等。我国已完全掌握了高风温热风炉技术和稳定送风管路技术,在我国许多企业高炉配套的热风炉中发挥了稳定高风温作用,其技术已经达到世界领先水平。一些技术已经受到发达国家多家冶金技术公司的密切关注,并在设计、选材、施工、操作、维护等方面达成了合作意向。高风温是廉价的能源,占高炉炼铁用能的19%,是炼铁的重大节能技术措施之一。风温提高100℃,可降低燃料比15kg/t。总之,对风温低的热风炉,应当及时进行大修或优化改造,即必须优化解决多向应力集中的结构设计缺陷问题。三是要针对原燃料质量变化,及时调整高炉操作方针。大多数企业生产都追求高产,尤其是在炉料质量恶化的情况下还在追求高产,这是不明智的。提倡尊重炼铁学基本原理,用生产条件论的观点去指导生产。若追求高炉各项指标都好,则必须具备良好的生产条件。一旦遭遇焦炭质量恶化的情况,一定要及时调整高炉操作方针,特别是调整煤气流分布,保持好合理炉型。一些企业采取降低煤比、提高焦比、提高炉料透气性、促进高炉顺行的方法,无疑是正确的。
四是要防止一些关闭的高炉在经济效益好的情况下又复活,对市场造成冲击。要贯彻科学发展观,尊重冶金学基本理论,改变单纯追求产量的操作方针;进行中等强度冶炼,要实现经济喷煤比和经济燃料比,实现低成本生产。五是要认真贯彻高炉炼铁以精料为基础的方针。精料技术内容包括:炉料含铁品位高,炉料强度高、成分稳定等。2014年国家修订了《高炉炼铁工程设计规范》和《烧结厂设计规范》,增加了一些篇章,提出了对不同容积高炉的炼铁炉料质量的具体要求。建议有关企业要遵照落实,不要再买低品位、劣质(有害杂质含量高、冶金性能不好)的铁矿石,要科学评价矿石的经济性。
当前,我国高炉生产不稳定的主要原因是炉料质量不稳定。一些企业为降低成本,采购矿石量少,出现断料种情况,烧结被迫不断改变配矿。炼铁人必须充分认识到:稳定是高炉生产的灵魂,一切效益均需要稳定做保证。
铝土矿(高铝矾土)的分类
2019-01-15 09:51:32
基本类型
亚类型主要分布地区一水型铝土矿1)水铝石-高岭石型(D-K型)
山西、山东、河北、河南、贵州2)水铝石-叶蜡石型(D-P型)
河南3)勃姆石-高岭石型(B-K型)
山东、山西4)水铝石-伊利石型(D-I型)
河南5)水铝石-高岭石-金红石(D-K-R型)
四川三水型铝土矿
三水铝石型(G型)
福建、广东
高岭土,铝矾土的检验方法流程
2019-02-28 11:46:07
一、灼烧减量的测定
1.办法关键
试样经高温灼烧失掉二氧化碳、化合水、有机物等,失掉的质量即为灼烧减量。
2.分析过程
称取0.8000~1.0000g经烘干的试样于已知质量的瓷坩埚中,然后放置于箱式电阻炉中在950~1000℃,灼烧至恒重。
3.核算
w(烧失减量)=(m1-m2)/m×100%
式中w(烧失减量)——试样中烧失碱量的质量分数,%;
m1——灼烧前质量,g;
m2——灼烧后质量,g;
m——称取的试样量,g。
4.测定差错
w(烧失减量)/% 答应差/% w(烧失减量)/% 答应差/%
≤0.50 0.07 5.00~10.00 0.30
0.50~1.00 0.15 ≥10.00 0.35
1.00~5.00 0.20
二、二氧化硅的测定
(一)质重法
1.办法关键
试样在高温下甩熔融,生成可溶解的硅酸钠,然后用处理,生成胶状硅酸。加热脱水为不溶性硅酸,并过滤灼烧,最终成二氧化硅。
2.首要反响
SiO2+2NaOH(加热△)=Na2SiO3+H2O↑
Na2SiO3+2HCl(200℃)=H2SiO3+2NaCl
H2SiO3(1000℃)=SiO2+H2O↑
3.试剂
(1)甲基橙溶液(0.1%)。
(2)(浓,5+95)。
(3)固体。
4.分析过程
称取0.5000g试样置于银坩埚中,如4~5g于试样表面,盖上坩埚盖,于箱式电阻炉中在500~600℃之间加热熔融至悉数转为液态,然后持续加热3min。取出冷却,移入250mL蒸发皿中,加30~50mL水,加热溶解。
洗净坩埚,于蒸发皿中加2滴甲基橙溶液,加中和至赤色,并过量 5mL.于电热板上加热蒸干,边蒸边搅,直至残余物无味停止。
持续加热30min稍冷,加10mL浓潮湿残渣,加100mL热水,稍煮沸,用定量滤纸过滤,以溶液(5+95)洗刷7~8次,用热水洗至无氯离子停止。将滤液加热干枯至无味,稍冷后加10mL浓,100mL热水,加热近沸,至盐类溶解后,以定量滤纸过滤(滤液保存)。
滤纸及沉积用溶液(5+95)洗刷6~7次,用热水洗至无氯离子停止。将两次沉积移于已知质量之坩埚内烘干,放置于箱式电阻炉中在950~1050℃灼烧至恒重。
5.核算
w(SiO2)=m1/m×100%
式中 w(SiO2)——试样中二氧化硅的质量分数,%;
m1——沉积的质量,g;
m——称取的试样量,g。
6.测定差错
w(SiO2)/% 答应差/% w(SiO2)/% 答应差/%
≤5.00 0.15 20.00~50.00 0.35
5.00~10.00 0.20 >50.00 0.45
10.00~20.00 0.30
(二)钾滴定法
1.办法关键
试样以强碱熔融,然后在酸性介质中参加与硅酸效果生成钾沉积。将沉积
别离,用水溶解后,游离出,以麝香草酚蓝指示剂,用碱标准溶液滴定。
2.试剂
(1) 固体。
(2)(浓)。
(3)硝酸(浓)。
(4) 固体。
(5)溶液(15%)储于塑料瓶中。
(6)混合溶液取1份乙醇与等体积水混合,然后参加至饱满停止。
(7)麝香草酚蓝溶液(0.1%) 无水乙醇制造。
(8)中性水 于水中参加6滴麝香草酚蓝溶液,滴加2滴标准溶液[c(NaOH)=0.1mol/L],煮沸至出现绿色停止。
(9)标准溶液[c(NaOH)=0.1mol/L]。
3.分析过程
称取0.1000g试样置于预先熔化有4g的银坩埚中,然后于高温电炉中熔融至暗赤色的活动液体(约需30min),取下坩埚冷却。用热水将熔块浸入250mL塑料杯中,洗净坩埚,此刻溶液的体积约为50mL,加20mL浓,10mL浓硝酸,摇摆使试液通明,并加3~4g至近饱满。
冷却后,参加10mL溶液,用塑料棒拌和1~2min,然后于流水中冷却,并静置5~10min,使钾沉积彻底。
用中速定性滤纸于塑料漏斗中抽滤,将塑料杯与沉积用混合溶液各洗3~4次,然后将滤纸连同沉积取下,放入原塑料杯中.沿杯壁参加10mL混合溶液,将滤纸搅碎,加5滴麝香草酚蓝溶液,用标准溶液滴定中和未洗净的酸呈蓝色(不计滴定体积,但不能过量)。参加100~150mL欢腾的中性水,摇摆后使沉积溶解,此刻试液呈黄色,以标准溶液滴定至试液刚好变蓝色为结尾。
4.核算
w(SiO2)=c(NaOH)×V×0.01502/m×100%
式中w(SiO2)——试样中二氧化硅的质量分数,%;
c(NaOH)——标准溶液的物质的量浓度,mol/L;
V——标准溶液的体积,mL:
m——称取的试样量,g。
5.答应差
与“(一)质量法”同。12后一页
提高赛什塘铜矿选矿技术指标的试验
2019-01-21 18:04:24
赛什塘铜矿是一座以铜、硫为主的多金属硫化矿床,现生产工艺流程为一段磨矿65%-74μm、一次粗选、两次扫选、三次精选;粗选矿浆pH8,一次精选矿浆pH10,二次精选pH12,三次精选pH13~14;药剂制度以石灰为pH调整剂、复合黄药为捕收剂、M2为辅助捕收剂。由于供矿点较多,矿石性质变化较大,导致生产技术指标不稳定,通常情况下,原矿品位0.80%~1.30%,铜精矿品位15%~20%,铜回收率75%~90%,2007年累计铜精矿品位18.32%,铜回收率87.05%。由于生产技术指标不稳定,尾矿跑高的情况时有发生,造成铜金属流失严重。根据以往研究情况,结合现场调查和分析,认为现场工艺流程是合理的,存在的主要问题是:(1)由于供矿点较多,开采深度加大,矿石矿物种类较多,矿物嵌布关系复杂,矿石性质变化较大,现有的药剂制度不够完善,不能适应生产要求;(2)现场为了确保铜精矿品位达到18%以上,精选作业采取高钙操作,浮选矿浆pH较高,导致一部分铜矿物和黄铁矿、磁黄铁矿一起被抑制。本项目针对现场生产存在的问题,主要从研究和应用新药剂的角度,使采取的药剂制度更能够适应现场矿石性质复杂多变的特点,并适当降低精选作业矿浆pH值,从而达到提高选矿技术指标,为企业创造良好的经济效益的目的。
一、矿石性质
矿石中金属矿物以磁黄铁矿、黄铁矿、黄铜矿为主,其次有磁铁矿、方铅矿、闪锌矿,少量及微量矿物种类较多,有白铁矿、斑铜矿、辉铜矿、毒砂、黝铜矿、蓝辉铜矿等;脉石矿物以辉石、石榴石、石英和方解石为主,其次有长石、绿泥石、绿帘石、云母、角闪石和高岭土等。
矿石中金属矿物嵌布关系较为复杂。黄铜矿粒度以中粒为主,有少量黄铜矿以细小粒状、星点状和乳滴状嵌布于脉石或黄铁矿中,这部分矿物较难达到单体解离,在浮选过程中难以回收而损失于尾矿中,从而影响铜回收率的提高。此外,铜化学物相分析结果表明,矿石中有一小部分铜矿物被氧化,也是影响铜回收率提高的另一个原因。原矿多元素化学分析结果见表1,铜化学物相分析结果见表2。
二、选矿试验研究
(一)粗选条件试验
表1 原矿多元素化学分析结果%元素CuPbZnFeSCaOMg0Si02A1203CoAuAg质量
分数0.910.040.1624.6810.954.262.2724.190.130.0050.25
g/t16.30
g/t
表2 铜物相分析结果%相别原生硫化铜次生硫化铜氧化铜总铜质量分数0.790.100.020.91占有率86.8110.992.20100.0
粗选作业铜回收率对最终取得的选矿技术指标起着决定性的作用,因此,有必要对影响粗选作业铜回收率的各种因素进行深入细致的试验研究。粗选条件试验主要包括磨矿细度、矿浆pH值(石灰调浆)、复合黄药用量、辅助捕收剂选择及用量等条件试验。
1、磨矿细度对铜粗选指标的影响 磨矿细度试验流程及条件见图1,试验结果见图2。1-铜品位;2-铜回收率;下同
由图2可以看出,随着磨矿细度的增加,粗精矿铜品位呈上升趋势,铜回收率则是先上升,在磨矿细度为70%-74μm时达到最高点,然后逐渐降低,说明过磨不利于铜回收率的提高,为了获得较高的铜回收率,将磨矿细度确定为70%-74μm。
2、矿浆pH值对铜粗选指标的影响
采用石灰调节矿浆pH值,磨矿细度为70%-74μm,矿浆pH值试验流程及其条件见图1,试验结果见图3。
从图3可以看出,随着矿浆pH的提高,铜粗精矿铜品位逐渐升高,铜回收率呈下降趋势,矿浆pH大于9时铜回收率下降尤为明显,说明矿浆pH较高时铜矿物受到强烈抑制,因此,矿浆pH8为宜。
3、复合黄药用量对铜粗选指标的影响
磨矿细度为70%-74μm,矿浆pH值8,复合黄药用量试验流程及其条件见图1,试验结果见图4。 从图4可以看出,随着复合黄药用量的增加,铜粗精矿铜回收率逐渐增高,铜品位随之降低,故适宜的复合黄药用量为60g/t。 4、辅助捕收剂选择及用量对铜粗选指标的影响
研究考察了捕收剂复合黄药分别与M2、Z-200、丁基铵黑药、A6等辅助捕收剂配合使用对赛什塘矿石的选别效果,试验流程及条件见图1(磨矿细度为70%-74μm),试验结果列于表3。试验结果表明,A6对硫化铜矿物具有较强的捕收能力和良好的选择性,应用于赛什塘铜矿可获得较好的选矿技术指标,A6为含有多种酯类捕收剂的混合物,这些捕收剂分子中含有螯合基团,可在铜矿物表面生成难溶的疏水性螯合物,由于多种药剂成分的协同效应,A6具有较强的选择性捕收能力。A6用量试验结果见图5,随着用量的增加,铜回收率明显增加,但铜品位有所下降,A6适宜的用量为30g/t。
表3 辅助捕收剂选择试验结果%辅助捕收剂种类(用量30g/t)产品名称产率铜品位铜回收率复合黄药+M2铜粗精矿14.335.9693.88复合黄药+丁基铵黑药铜粗精矿14.155.9993.38复合黄药+Z-200铜粗精矿14.415.9794.63复合黄药+A6铜粗精矿14.216.1795.87
(二)精选主要条件试验
精选试验研究的主要任务是保证铜精矿品位大于18%的前提下尽可能提高铜回收率。针对现场生产精选作业采取高钙操作的状况,通过采取添加调整剂、降低精选作业矿浆pH值等措施,使易被石灰抑制的硫化铜矿物得到有效回收,从而使铜回收率得到较大幅度提高。 精选条件试验主要包括石灰用量、T-20用量及复合黄药用量等条件试验。石灰用量、复合黄药用量对精选作业铜选矿指标的影响趋势与粗选条件试验结果一致,其最佳用量为石灰400g/t (pH9)、复合黄药lOg/t。T-20用量试验是在石灰用量400g/t、复合黄药10g/t,浮选时间8min的条件下进行,试验流程为一次精选流程。T-20用量对精选指标的影响见图6。 T-20用量试验结果表明,采用石灰和调整剂T-20配合使用,可在矿浆pH值为9的情况下较好地实现铜硫分离,与单独使用石灰相比,铜精矿铜品位和回收率都有所提高,T-20适宜的用量为400g/t。T-20的是一种无机调整剂,无毒无害,易溶于水,其水解后呈弱酸性,故使用后矿浆pH值有所降低;T-20对硫化铜矿物具有活化作用,可加快硫化铜矿物的浮游速度,且用量不大,价格低廉。通过精选条件优化试验,确定一次精选条件为:石灰400g/t、T-20 400g/t、复合黄药10g/t、矿浆pH9。
(三)闭路试验
在开路条件优化试验的基础上,分别进行了现场药剂和新药剂两个方案的闭路试验,闭路试验流程见图7,试验结果列于表4。
表4 闭路试验结果%试验方案产品名称产率铜品位铜回收率新药剂铜精矿3.7623.1095.35尾矿96.240.0444.65原矿100.00.91100.0现场药剂铜精矿3.7622.1191.43尾矿96.240.0818.57原矿100.00.91100.0
由表4可以看出,新药剂方案取得了较好的选别指标。与现场药剂方案相比,铜精矿铜品位和回收率分别提高了0.99%和3.92%。
(四)工业试验
由闭路试验研究结果可知,在原矿品位为0.91%的情况下,可获得铜精矿含铜23.10%、回收率95.35%的良好技术指标,而现场铜回收率2007年的累计指标仅达87.05%。由此可见,从理论的角度分析,目前现场生产技术指标仍具有较大的提升空间。为了验证小型试验研究成果在生产中的应用效果,我们在赛什塘铜矿进行了工业试验。工业试验流程是在闭路试验流程的基础上增加了一次精选,工业试验指标见表5。
表5 试验前指标与工业试验指标对比%试验阶段产品名称产率铜品位铜回收率试验前
指标铜精矿4.4618.7687.95尾矿95.540.1212.05原矿100.00.95100.0工业试验
指标铜精矿4.4919.8491.20尾矿95.510.098.80原矿100.00.98100.0
工业试验结果表明,工业试验指标与试验前现场生产指标相比,铜精矿品位提高1.08%,铜回收率提高了3.25%。说明新药剂方案对赛什塘铜矿具有较好的适应性,可获得良好的选别效果。
三、工业生产实践
新药剂应用于赛什塘铜矿选矿生产后,经过一年的生产运行,生产指标稳定,2008年铜精矿品位年累计达到19.67%,回收率达到89.33%,铜精矿铜品位及回收率分别较2007年生产指标提高1.35%和2.28%。
四、经济效益分析
新药剂应用于赛什塘铜矿选矿生产后,新药剂成本与老药剂成本相当,新增经济效益主要来自铜回收率的提高。赛什塘铜矿每年处理原矿70万t,原矿平均品位1%,当前铜精矿按金属5万元/t计,新药剂应用于工业生产后,每年因铜回收率提高而产生的经济效益约798万元。
五、结语
(一)赛什塘铜矿是以铜、硫为主的多金属硫化矿,由于矿石矿物种类较多、矿物嵌布关系复杂、塌现场药剂制度不够完善等原因,生产技术指标不是很理想,有必要寻求更为合理的药剂方案,以达到进一步提高选矿指标和矿山经济效益的目的。
(二)在不改变现场生产工艺流程的前提下,以石灰为pH调整剂、复合黄药为捕收剂、A6为捕收起泡剂、精选添加调整剂T-20,并适当降低精选作业矿浆pH值,从而降低在高碱介质中石灰对硫化铜矿物的抑制程度,小型试验和工业试验均取得良好的技术指标,工业试验指标与试验前现场生产指标相比,铜精矿品位提高1.08%,铜回收率提高了3.25%。
(三)工业生产实践表明,2008年铜精矿品位年累计达到19.67%,回收率达到89.33%,与2007年生产技术指标相比,铜精矿品位提高1.35%,回收率提高了2.28%。说明新药剂新工艺方案对赛什塘铜矿具有较好的适应性,可获得良好的选别指标。但这一结果和小型试验研究结果仍有较大差距,应结合现场情况进行深入研究,使现场生产指标得到进一步提高。
(四)新药剂新工艺应用于工业生产后,经济效益显著提高,在不增加选矿药剂成产的情况下,每年因铜回收率提高而产生的经济效盗约798万元。
电解金属锰主要技术指标计算方法
2019-02-13 10:12:44
1.金属锰浸出率 1)以浸出渣核算 各金属中电化当量见下表。
金属的电化当量元素称号化合价原子量电化当量Mg/(A·s)g/(A·h)铝Al326.970.09320.3356铋Bi3209.000.72192.6005氢H11.0080.104460.037626铁Fe255.850.28941.0424铁Fe355.850.19290.6949金Au1197.202.04357.3610镉Cd2112.410.58242.0980钴Co258.940.30541.1000镁Mg224.320.12600.4539锰Mn254.930.28461.0252砷As374.92160.25880.9321铜Cu163.570.65882.3729铜Cu263.570.32941.1864镍Ni258.710.30411.0954Hg1200.592.07897.4882铅Pb2207.211.07363.8673银Ag1107.881.00794.0269锌Zn265.380.33881.2202
提高氧化钼矿技术指标的选矿试验研究
2019-02-21 12:00:34
某储量规划中型的钼矿床,矿体上部以氧化矿为主,下部首要为硫化矿,矿山采矿选用露天结兼并下挖掘方法,现在人选矿石以氧化矿为主。
一、矿石性质
矿石组成成分相对简略,金属矿藏首要是辉钼矿、钼华、钼钙矿、磁铁矿,其次为白钨矿、黄铁矿、黄铜矿、钛铁矿;脉石矿藏首要是石英、长石、高岭石、角闪石,其次为方解石、绿泥石、白云母等;矿石中钼氧化率高,加之泥质矿藏和非钼有色金属矿藏对氧化钼浮选有较大的影响,该矿石属难选钼矿。
原矿多项分析成果(%)为:Mo 0.34、WO0.14、Cu 0.02、S 0.58、Fe 3.36、SiO2 66.8、Al2O311.91、CaO 2.40、MgO 0.61。矿石中首要矿藏组成及含量(%)为:辉钼矿0.18、钼华0.13、钼钙矿0.32、白钨矿0.17、黄铁矿0.42、赤铁矿3.90、石英57.5、长石9.6、方解石1.8。原矿钼物相分析成果见表1。矿石钼氧化率68.5%。首要矿藏嵌布特征为:辉钼矿首要与石英亲近共生,其它在黄铁矿中占1.82% ,在赤铁矿中占0.55% ;氧化钼首要散布在脉石裂隙中,呈浅黄色或土黄色集合体,大部分坚持辉钼矿晶体外形,呈风化状易泥化。矿藏呈粗细不均匀嵌布,以细粒为主;白钨矿与石英共生亲近,罕见与铁矿藏呈共生联系。
二、选矿实验
(一)磨矿细度实验
矿石中氧化钼极易泥化,应选用具有挑选性破磨效果的设备。经比照实验,对辊破碎和棒磨机有利于防止氧化钼泥化而丢失,因而选用挑选性破磨设备进行磨矿细度实验,流程见图1,成果见图2。图2 磨矿细度与硫化钼粗精矿档次、收回率联系图3 磨矿细度与氧化钼粗精矿档次、收回率联系
成果表明,跟着磨矿细度变细,硫化钼精矿档次和收回率升高,氧化钼精矿档次和收回率均有所下降,而磨矿粒度太粗,辉钼矿解离不充分,硫化钼收回率较低,故磨矿细度挑选-200目占70%为宜。
(一)硫化矿浮选
硫化钼浮选选用火油为捕收剂、2#油为起泡剂,经一次粗选二次扫选,粗精矿直接精选五次、中矿次序回来等惯例选钼药剂和工艺流程,成果见表2。(三)氧化钼浮选
以硫化钼浮选尾矿作为氧化钼的浮选给料进行浮选实验,氧化钼矿因可浮性差,与脉石矿藏浮选性质差异小,有必要经过增加选矿药剂改动其可浮性;因而氧化钼矿浮选捕收剂和调整剂的挑选是十分重要的,选用惯例的油酸、731的氧化矿捕收剂,因其捕收功能强,挑选性较差,药剂用量较大,生产成本较高[1];加之氧化钼矿藏的可浮性与其间的含钙脉石矿藏的可浮性差异小,得到的精矿档次十分低,因而有必要选用挑选性相对较好的氧化矿捕收剂。经过比照实验,挑选RT作为氧化钼矿捕收剂,该药剂用量、挑选性好。实验成果见图4。成果表明,捕收剂用量相对较小,而跟着药剂用量增大,收回率增加而精矿档次下降,因而捕收剂用量挑选500 g/t为宜。图4 捕收剂用量与氧化钼粗精矿档次、收回率联系
(四)按捺用量实验
因为氧化钼的可浮性与矿石中萤石、方解石等脉石矿藏的可浮性十分附近,因而有必要经过增加挑选性按捺剂按捺脉石矿藏[2],探究实验成果表明,选用惯例的水玻璃按捺剂对氧化钼矿藏也具有较强的按捺效果,而选用改性水玻璃能够下降对氧化钼的按捺效果,增强按捺剂的挑选性,然后有利于在捕收剂的合作下取得较高的精矿档次;实验挑选改性水玻璃作为氧化钼矿调整剂,实验成果见图5。成果表明,药剂挑选性较好。图5 按捺剂用量与氧化钼粗精矿档次、收回率联系
图5显现出了按捺剂用量对氧化钼精矿档次和收回率的影响。因为矿泥的影响,在药剂用量2500g/t的范围内,按捺剂用量与收回率呈正相关联系,跟着按捺剂用量增大,收回率下降而精矿档次增高,当按捺剂用量超越2000g/t后,钼收回率急剧下降,因而按捺剂用量挑选2000g/t较适合。
(五)精选实验
经粗选得到的氧化钼粗精矿中含有很多的方解石、萤石及少数的重晶石,这些脉石矿藏对氧化钼精矿后续加工带来较大的影响,有必要进行精选。精选选用粗精矿浓缩脱药,浓缩后矿浆加温至85℃,保温4 h,参加水玻璃5~8kg/t,然后浓度稀释至35%,经一次粗选四次精选二次扫选流程选别,精选中矿次序回来,得到产率0.79% 、氧化矿精矿档次27.65%、精选作业收回率87.83%的实验目标。
(六)归纳条件实验
挑选磨矿细度为-200目占70% ,硫化钼浮选选用火油为捕收剂、2#油为起泡剂,经一次粗选二次扫选,粗精矿直接精选五次、中矿次序回来等惯例选钼药剂和工艺流程;氧化矿选用lit为捕收剂用量500 g/t、按捺剂改性水玻璃用量超越2 000 g/t、粗精矿浓缩脱药、加温精选的工艺流程终究得到实验目标如表3所示。三、定论
(1)自然界中辉钼矿为易选硫化矿,但该矿区矿石钼以钼华和钼钙矿氧化矿为主,其可浮性下降[3],加之矿石中含有很多的矿泥,属难选矿石。
(2)氧化钼矿收回以浮选为主 [3,4],浮选药剂有必要有较好的挑选性;在挑选破坏工艺时应防止氧化钼过破坏,选矿目标也与浮选设备亲近相关。
(3)氧化钼矿精选很难到达满足的精矿档次,过高地寻求精矿档次对收回率影响较大。
(4)选矿得到的氧化钼精矿档次较低、杂质含量高。经化工处理后可得氧化钼产品,得到的氧化钼产品钼档次47.18% ,作业收回率可达81.82%。
参考文献:
[1]王淀佐.浮选剂效果原理及使用[M].北京:冶金工业出版社,1982.222.
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[3]林春元.钼矿选矿与深加工[M].北京:冶金工业出版社,1996.
[4]陈建华,冯其明.钼矿选矿现状[J].矿产维护与使用,1994,(6):26—28.
高铝矾土熟料与矾土均化料的对比分析
2019-01-11 09:43:31
中国已探明高铝矾土储量为25亿吨,占世界总储量的2.4%,为世界上储量较多的国家之一。目前,我国高铝矾土熟料的生产仍以煅烧天然块料为主。相比高铝矾土熟料,矾土均化料采取均化、提纯等技术,生产工艺更加节能、环保,同时可以确保产品质量的稳定性。这两种矾土原料各有优劣。正确认识两种矾土原料的差异,合理利用各自的优势,研发优质合成材料,是目前矾土均化料研究中亟待解决的问题。对此,有研究人员通过深入分析两种原料的性能及其显微结构中的结晶物相和晶体发育情况来揭示它们之间的差异,从而更合理地认识并应用矾土均化料。 对比试验为分析提供科学依据 试验采用的原料有两种:一种是高铝矾土熟料,是将开采的矾土矿经过选矿后进入竖窑中煅烧1550℃~1600℃后得到的熟料。另一种是矾土均化料,是将开采的矾土矿经过选矿、破碎、研磨、造粒、成型、烘干、煅烧(1560℃~1600℃)制得的熟料。采用X射线荧光仪分析高铝矾土熟料和矾土均化料的化学组成,采用GB/T2997—2000检测体积密度和显气孔率,采用X射线衍射仪分析相组成,采用扫描电镜进行显微结构分析,采用透射电镜进行透射光显微结构分析。 观察分析证实矾土材料应用价值 理化性能分析。高铝矾土熟料外观呈淡灰色和黄白色相间,重而硬;矾土均化料外观呈均匀的深灰色。从理化性能检测结果可看出:两种原料的化学组成差别不大,Al2O3质量分数都在80%以上,且根据Al2O3含量和SiO2含量的比值可知,理论上两种原料的物相均为刚玉相和莫来石相;不同之处是矾土均化料的致密度比高铝矾土熟料的大。 物相分析。从高铝矾土熟料和矾土均化料的XRD图谱可以看出,两种矾土原料出现衍射峰的角度位置基本一致,且主晶相都是刚玉相,次晶相都是莫来石相,只是相同衍射峰角的峰强略有不同。 显微结构分析。研究人员首先以不同放大倍数观察两种原料的显微结构,通过在低倍下对两种矾土原料的扫描电镜照片观察发现,高铝矾土熟料的晶体分布不均匀,还可见定向烧成裂纹;而矾土均化料的晶粒大小和分布都较均匀,还可见小而均匀的封闭气孔。在低倍数下比较观察,矾土均化料的晶粒和气孔尺寸均大于高铝矾土熟料,而高铝矾土熟料的气孔在此倍数下还不能清楚地看到。 通过对两种矾土原料的扫描电镜照片的进一步放大(800倍)观察,从中可看出,高铝矾土熟料的不均匀性:图中上部分较致密,晶粒较小;而下部深色区域气孔较多且主要为开口气孔,晶粒较大。对放大照片的各部分进行EDS分析可知,绝大部分位置都是刚玉相,说明该区域是刚玉相的富集区;白色亮点区域为钛酸钙等物质。通过进一步观察可见,矾土均化料的结构相对致密,晶体分布较均匀,晶体中含有的气孔主要为闭口气孔,降低了材料的吸水率。矾土均化料中含Ti、Fe的玻璃相(白色部分)明显多于高铝矾土熟料,且均匀分布在晶粒与晶粒之间。由于玻璃相在高温下能促进烧结,因此矾土均化料的晶粒明显生长得更大,结构也更致密。从EDS分析可知,玻璃相的成分主要为TiO2、Fe2O3、CaO、MgO、KO2等。 鉴于中国铝土矿矿床成因及赋存地质条件的原因,往往在同一矿层、同一区段,矿石的成分差别也较大。在400℃~1200℃,铝土矿中的水铝石和高岭石先后发生脱水反应,水铝石脱水形成刚玉假相,高岭石分解为莫来石和游离SiO2。在1200℃下,从水铝石脱水形成的刚玉假相和高岭石分解出来的游离SiO2开始形成二次莫来石。在更高倍数(2000倍)下观察高铝矾土熟料,发现在水铝石富集的地方集中刚玉相,高岭石富集的地方集中莫来石相,或刚玉相和莫来石相紧密交错。这种结构可支撑材料承受外加载荷和高温,且玻璃相含量较少,因此其高温性能优越。而在相同倍数下观察矾土均化料,,就不能清晰地分辨出各个物相,也看不到交错集中的部位,而是整个显微结构变得均匀、一致,且玻璃相含量较多。 由于矾土均化料中存在较多的均质性物质(硅酸盐玻璃相),在正交偏光下看不清楚结构细节。在透射电镜下单偏光拍摄了透射光照片,可看出高铝矾土熟料的不均匀性:刚玉晶体大小和分布都不均匀,玻璃相含量较少。从透射光照片中还可看出矾土均化料的均匀性:刚玉晶体大小和分布相对较均匀,玻璃相含量较多且分布均匀。 随后,研究人员又通过对两种矾土原料的透射电镜照片(单偏光,400倍)的观察,从玻璃相的角度来总结两种原料显微结构的差异。以杂质成分TiO2在两种矾土原料中的分布为例来说明。高铝矾土熟料中TiO2的分布也同刚玉相一样呈现区域性富集。在高温下,富集的TiO2与Al2O3反应生成钛酸铝,只有少量分散的TiO2会进入刚玉晶格中形成很少量的玻璃相,当受到高温和外加应力时,致密集中的刚玉相起到支撑作用,表现出很好的高温性能,如抗冲刷、抗侵蚀、荷重软化温度高、蠕变小。但在矾土均化料中,TiO2的分布较均匀,高温下更容易进入刚玉晶格中形成大量的玻璃相,分布在刚玉晶粒之间,使晶间结合力减弱,高温下很容易发生滑移,从而影响其高温性能。 应用分析。如果将矾土均化料以颗粒的形式做原料,或者加入以更多孤立相存在的Si3N4、SiC等非氧化物耐火材料中,就可以减少玻璃相对体系高温性能的影响,从而提高矾土均化料的使用价值。按照这一思路,研究人员研究了高铝矾土熟料和矾土均化料在镁铝碳材料中的应用情况。 研究人员分别以高铝矾土熟料和矾土均化料为矾土骨料,按照上述的思路制成两组镁铝碳砖,并且比较了两组砖的常温和高温强度差异。经观察研究发现,以矾土均化料作为原料制成的镁铝碳砖的高温性能并没有被削弱,其高温抗折强度反而高于以高铝矾土熟料为原料的砖。这证实了均化料在矾土和非氧化物的复合材料中的使用价值和前景。 综上所述,高铝矾土熟料的致密度不均匀,体积密度较低(3.32g/cm3),气孔率较高(4.19%),且多为开口气孔,吸水率高。但是,在其刚玉相致密集中或刚玉相和莫来石相紧密交错的部位,可以支撑其承受外加载荷和高温,加之玻璃相含量较少,因此其高温性能优越。 矾土均化料的结构致密均匀,体积密度较高(3.42g/cm3),气孔率较低(0.84%),多为小而均匀的闭气孔,吸水率低。由于经过了均化工艺,均化料的成分和结构更均匀,但晶粒间填充了大量均匀分布的玻璃相,减弱了晶间结合力,在一定程度上削弱了均化料的高温性能。然而,将矾土均化料以颗粒的形式做原料,或者加入以更多孤立相存在的Si3N4、SiC等非氧化物耐火材料中,就可以减少玻璃相对体系高温性能的影响,提高其使用价值。因此,矾土均化料更适用于生产矾土和非氧化物的复合材料。
中国铝矾土产矿的常见矿床类型
2019-03-11 13:46:31
我国铝矾土矿矿床可分为两大类型:古风化壳型铝矾土矿矿床(Ⅰ型)和红土型铝矾土矿矿床(Ⅱ型)。前一类又分为四个亚类:修文式、新安式、平果式和遵义式。后一类只要一个亚类,称漳浦式。 1)修文式:又称碳酸盐岩古风化壳异地堆积亚型铝土矿矿床。其成因与碳酸盐岩喀斯特红土化古风化壳有关。又因为铝土矿与下伏碳酸盐岩基岩之间稀有米厚的湖相铁矿扁豆体堆积,铝土矿不是原地堆积的,而是这个已挨近干燥的湖泊邻近的红土化风化壳异地迁移来堆积成的。该类矿床以贵州修文县小山坝铝土矿矿床较为典型。这是我国最重要的一类铝土矿,其储量占本类型(Ⅰ型)的74.76%。 2)新安式:又称碳酸盐岩古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,以河南新安张窑院铝土矿床较为典型。其储量占本类型(Ⅰ型)的5%。 3)平果式:又称碳酸盐古风化壳原地堆积-近代喀斯特堆积亚型铝土矿床。该矿床的层状矿之上覆及下伏基岩数百米厚度规模以内均为石灰岩,通过第四纪喀斯特化,石灰岩、铝土矿石再风化成钙红土及铝土矿石碎块掉落成堆积矿石。其占古风化壳型铝土矿总储量的15.04%。 4)遵义式:又称铝硅酸盐古风化壳原地堆积亚型铝土矿床,下伏基岩是细碎屑岩或基性火山岩,是下伏基岩红土化风化壳原地堆积(少量坡积)的铝土矿床。铝土矿与下伏基岩之间有接连过渡现象,铝土矿与上覆地层有腐蚀间断面。其占Ⅰ型矿床储量的5.2%。 红土型铝土矿矿床只要一个亚类,称漳浦式红土型铝土矿床,是第三纪到第四纪玄武岩通过近代(第四纪)风化作用构成的铝土矿床,其储量很少,仅占我国铝土矿总储量的1.17%。