一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法

申请号 CN202310779082.3 申请日 2023-06-28 公开(公告)号 CN116713106A 公开(公告)日 2023-09-08
申请人 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司; 发明人 陈福林; 王志杰; 蔡先炎; 黄延;
摘要 本 发明 公开了一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法,采用隔渣‑预先筛分分级‑粗粒浮选‑细粒分级重选工艺获得TiO2含量高的 钛 精矿产品,达到TiO2显著富集的效果,使其能作为钛精矿产品单独利用,添加入钛精矿电炉熔炼作业或作为 硫酸 法钛白原料,实现固体废弃物高价值资源化利用;克服了熔盐氯化渣目前采取堆存或填埋方式处理,会占用大量土地资源且具有环境 风 险等 缺陷 ,为 钒 钛磁 铁 矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣的进一步综合利用奠定了 基础 。该方法具有工艺成本相对较低、易实现产业化的优点,可广泛应用于钒钛 磁铁 矿高 钙 镁钛精矿熔盐氯化渣的综合利用领域,具有较大的实用价值和推广价值。
权利要求

1.一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
S1将混匀的矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣加入30~40L矿仓,通过摆式给料机将所述钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣给入搅拌桶1进行搅拌擦洗调浆,调节给料速度为
90~110kg/h;
S2搅拌调浆1:采用容量为100L带循环孔的搅拌桶1加质量浓度为30~40%,加水速度为150~200L/h,搅拌速度200rad/min,搅拌后的矿浆自流进入隔渣作业;
S3隔渣:采用筛孔直径1.0mm的旋振筛进行隔渣,筛上产品给入PY‑1沉淀池,筛下产品经立式砂1给入旋振筛进行第1次筛分分级;
S4第1次筛分分级:筛孔直径0.125~0.25mm,筛上产品经立式砂泵2输送至搅拌桶2,筛下产品经立式砂泵3泵送至第2次筛分分级;
S5搅拌调浆2:于搅拌桶2中加入轻柴油,所述轻柴油的用量为165g/t,流速为0.25~
0.30mL/min,搅拌速度为800rad/min,搅拌桶2矿浆自流进入搅拌桶3;
S6搅拌调浆3:于搅拌桶3中加入2#油,所述2#油的用量为75g/t,流速为0.10~0.15mL/min,搅拌速度为900rad/min,搅拌桶3矿浆自流进入浮选柱进行第1次浮选;
S7第1次浮选:控制浮选柱的泡沫层厚度60~80mm,充气量2.5~3.0L/min,浮选泡沫给入立式砂泵4输送至PY‑1沉淀池,浮选底流给立式砂泵5,所述立式砂泵5将矿浆泵入PY‑2沉淀池;
S8第2次筛分分级:筛分设备为带声波的旋振筛,筛孔直径0.068~0.076mm,超声波频率为20~38KHz,筛上产品经立式砂泵6泵送至第1次摇床重选,筛下产品经立式砂泵7泵送至第3次分级;
S9第1次摇床重选:设备为2100×1150细砂摇床,坡度3°~5°,冲程11~14mm,冲次350~370次/min,给矿浓度20~25%,横向冲洗水8~10L/min,重矿物给入立式砂泵8泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵9泵入浓缩装置;
S10浓缩1:浓缩溢流作为循环水使用,浓缩底流浓度控制在20~25%,经立式砂泵10泵送至第2次摇床重选;
S11第2次摇床重选:设备为2100×1150细砂摇床,坡度2°~4°,冲程11~14mm,冲次350~370次/min,给矿浓度20~25%,横向冲洗水6~8L/min,重矿物给入立式砂泵11泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵12泵入PY‑1沉淀池;
S12第3次分级:筛分设备为带超声波旋振筛,筛孔直径0.036~0.043mm,超声波频率为
20~38KHz,筛上产品经立式砂泵13泵送至第3次摇床重选,筛下产品经立式砂泵14泵送至PY‑1沉淀池;
S13第3次摇床重选:设备为2100×1150矿泥摇床,坡度2°~4°,冲程5~7mm,冲次480~
520次/min,给矿浓度15~20%,横向冲洗水6~8L/min,重矿物给入立式砂泵15泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵16泵入浓缩装置;
S14浓缩2:浓缩溢流作为循环水使用,浓缩底流浓度控制在15~20%,经立式砂泵17泵送至第4次摇床重选;
S15第4次摇床重选:设备为2100×1150矿泥摇床,坡度2°~4°,冲程5~7mm,冲次480~
520次/min,给矿浓度15~20%,横向冲洗水6~8L/min,重矿物给入立式砂泵18泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵19泵入PY‑1沉淀池;
S16 PY‑1沉淀池中产品为尾矿,PY‑2沉淀池中产品为钛精矿。

说明书全文

一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法

技术领域

[0001] 本发明属于矿综合利用技术领域,涉及原生钛铁矿熔盐氯化尾渣的综合利用,具体为一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法。

背景技术

[0002] 钛是一种重要的珍稀战略金属,具有比强度高、重量轻、耐腐蚀、形状记忆、延展性和生物相容性好、超导和表面可装饰性强等一系列其它金属无法比拟的优异性能,在航空航天、石油化工、建筑、电、医疗、体育用品等各个领域有着广泛的用途,钛金属被称为继铁、后的“第三金属”。TiO2是最好的白色无机颜料,被广泛应用于涂料、塑料、化纤、橡胶、造纸、印刷油墨、化妆品等工业。TiCl4则是制取金属钛、钛白粉的主要中间原料,在钛产业链中处于核心地位。自然界中主要具工业价值的含钛矿物为钛铁矿及金红石。至2018年底,世界钛资源(以TiO2计)以钛铁矿形式存在约占93.42%,我国钛资源占世界总资源量的25%,其中93%分布于攀西地区钒钛磁铁矿中。从攀西钒钛磁铁矿中回收的钛铁矿精矿具高铁、高镁等特点。工业上钛铁矿及金红石等钛资源主要用于生产金属钛及钛白产品。其利用路径为选矿的含钛精矿经电炉熔炼获得高钛渣并进一步氯化制备TiCl4,获得的经镁热还原蒸馏制得海绵钛金属或直接用于气相化并后处理获得氯化钛白产品。钛白粉及金属钛的工业化生产工艺流程如图2所示。
[0003] 熔盐氯化法生产制备TiCl4广泛应用。该方法主要用于处理高钙镁杂质含量的钛原料,其特征在于将钛渣和石油焦悬浮在熔盐介质中(主要由NaCl、KCl、FeCl2、MgCl2、CaCl2组成),经与Cl2反应生成TiCl4。具体工艺流程见图3。该工艺成功实现了TiO2品位为78%~85%的低品位高钙镁钛渣在NaCl基熔盐体系中热氯化生产粗TiCl4的工业化实践,钛氧化物的氯化率>92%,解决了氯化设备大型化与产能扩大的实际生产问题。
[0004] 利用钒钛磁铁矿中钛铁矿精矿生产的钛渣存在多金属氧化物共存、TiO2含量低(72~75%)、钙镁杂质含量高(CaO+MgO:7~8.5%)、FeO含量偏高(7.5~10%),SiO2、Al2O3及MnO平均含量分别为4.69%、1.81%和1.08%。氯化过程产生的大量的炉渣和收尘渣,据统计,每生产1吨TiCl4约产生1.6吨熔盐氯化渣,熔盐氯化渣中含有大量的不溶物如人造酸盐、含钛人造矿物等,以及大量的未燃烧完全的有机质(石油焦或煅后焦),造成了资源的极大浪费。熔盐氯化渣目前主要采取堆存和填埋方式处理,占用大量的土地资源且具有一定的环境险和堆存成本高等问题,限制了高钙镁钛铁矿精矿熔盐氯化利用途径的大规模推广应用。

发明内容

[0005] 为了解决钒钛磁铁矿高钙镁钛精矿熔盐氯化渣综合利用问题,提供了一种利用钒钛磁铁矿高钙镁钛精矿熔盐氯化渣中TiO2的综合利用方法,采用该方法可实现钒钛磁铁矿高钙镁钛精矿熔盐氯化渣中含钛矿物显著富集,为进一步经济利用奠定基础。该方法具有利用成本相对较低、易产业化实现的优点,可广泛应用于钒钛磁铁矿高钙镁钛精矿熔盐氯化渣的综合利用,具有较大的实用价值和推广价值。
[0006] 一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法,包括如下步骤:
[0007] S1将混匀的钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣加入30~40L矿仓,通过摆式给料机将所述钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣给入搅拌桶1进行搅拌擦洗调浆,调节给料速度为90~110kg/h;
[0008] S2搅拌调浆1:采用容量为100L带循环孔的搅拌桶1加质量浓度为30~40%,加水速度为150~200L/h,搅拌速度200rad/min,搅拌后的矿浆自流进入隔渣作业;
[0009] S3隔渣:采用筛孔直径1.0mm的旋振筛进行隔渣,筛上产品给入PY‑1沉淀池,筛下产品经立式砂1给入旋振筛进行第1次筛分分级;
[0010] S4第1次筛分分级:筛孔直径0.125~0.25mm,筛上产品经立式砂泵2输送至搅拌桶2,筛下产品经立式砂泵3泵送至第2次筛分分级;
[0011] S5搅拌调浆2:于搅拌桶2中加入轻柴油,所述轻柴油的用量为165g/t(相对于熔盐氯化渣质量),流速为0.25~0.30mL/min,搅拌速度为800rad/min,搅拌桶2矿浆自流进入搅拌桶3;
[0012] S6搅拌调浆3:于搅拌桶3中加入2#油,所述2#油的用量为75g/t(相对于熔盐氯化渣质量),流速为0.10~0.15mL/min,搅拌速度为900rad/min,搅拌桶3矿浆自流进入浮选柱进行第1次浮选;
[0013] S7第1次浮选:控制浮选柱的泡沫层厚度60~80mm,充气量2.5~3.0L/min,浮选泡沫给入立式砂泵4输送至PY‑1沉淀池,浮选底流给立式砂泵5,所述立式砂泵5将矿浆泵入PY‑2沉淀池;
[0014] S8第2次筛分分级:筛分设备为带声波的旋振筛,筛孔直径0.068~0.076mm,超声波频率为20~38KHz,筛上产品经立式砂泵6泵送至第1次摇床重选,筛下产品经立式砂泵7泵送至第3次分级;
[0015] S9第1次摇床重选:设备为2100×1150细砂摇床,坡度3°~5°,冲程11~14mm,冲次350~370次/min,给矿浓度20~25%,横向冲洗水8~10L/min,重矿物给入立式砂泵8泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵9泵入浓缩装置;
[0016] S10浓缩1:浓缩溢流作为循环水使用,浓缩底流浓度控制在20~25%,经立式砂泵10泵送至第2次摇床重选;
[0017] S11第2次摇床重选:设备为2100×1150细砂摇床,坡度2°~4°,冲程11~14mm,冲次350~370次/min,给矿浓度20%~25%,横向冲洗水6~8L/min,重矿物给入立式砂泵11泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵12泵入PY‑1沉淀池;
[0018] S12第3次分级:筛分设备为带超声波旋振筛,筛孔直径0.036~0.043mm,超声波频率为20~38KHz,筛上产品经立式砂泵13泵送至第3次摇床重选,筛下产品经立式砂泵14泵送至PY‑1沉淀池;
[0019] S13第3次摇床重选:设备为2100×1150矿泥摇床,坡度2°~4°,冲程5~7mm,冲次480~520次/min,给矿浓度15%~20%,横向冲洗水6~8L/min,重矿物给入立式砂泵15泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵16泵入浓缩装置;
[0020] S14浓缩2:浓缩溢流作为循环水使用,浓缩底流浓度控制在15~20%,经立式砂泵17泵送至第4次摇床重选;
[0021] S15第4次摇床重选:设备为2100×1150矿泥摇床,坡度2°~4°,冲程5~7mm,冲次480~520次/min,给矿浓度15%~20%,横向冲洗水6~8L/min,重矿物给入立式砂泵18泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用立式砂泵19泵入PY‑1沉淀池;
[0022] S16 PY‑1沉淀池中产品为尾矿,PY‑2沉淀池中产品为钛精矿。
[0023] 与现有技术相比,本发明的有益效果:
[0024] 采用隔渣‑预先筛分分级‑粗粒浮选‑细粒分级重选工艺获得TiO2含量高的钛精矿产品,达到TiO2显著富集的效果,使其能作为钛精矿产品单独利用,添加入钛精矿电炉熔炼作业或作为硫酸法钛白原料,实现固体废弃物高价值资源化利用;克服了熔盐氯化渣目前采取堆存或填埋方式处理,会占用大量土地资源且具有环境风险等缺陷,为钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣的进一步综合利用奠定了基础。该方法具有工艺成本相对较低、易实现产业化的优点,可广泛应用于钒钛磁铁矿高钙镁钛精矿熔盐氯化渣的综合利用领域,具有较大的实用价值和推广价值。附图说明
[0025] 图1为实施例的综合利用熔盐氯化渣中TiO2的中试工艺流程图
[0026] 图2为钛白粉及金属钛的工业化生产工艺流程图;
[0027] 图3为钛渣熔盐氯化过程工艺流程图。

具体实施方式

[0028] 以下结合具体实施例对本发明作进一步说明,但不以任何方式限制本发明。为免赘述,以下实施例中的原材料若无特别说明则均为市购;所用方法若无特别说明则均为常规方法。
[0029] 实施例
[0030] 实施例规模为实验室扩大连续性中试试验,原矿处理量为100kg/h。钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化尾渣(原矿)样品含:固定C14.30%、Fe2O3 7%、SiO231.03%、CaO 5.45%、MgO 4.28%、Al2O3 12.88%、TiO2 20.35%、Mn 1.10%、Cl 0.23%、Na2O 0.62%,样品中‑0.074mm占60.09%,该样品属钒钛磁铁矿钛铁矿精矿经电炉熔炼后的高钛渣经熔炼氯化后所得的熔盐氯化渣,该熔盐氯化渣再经水处理后的不溶物,粒度较细,泥质重,粉体颗粒与有机质粘连严重;样品中人造辉石占49.93%、人造金红石占20.70%、有机质占
15.00%、人造含铁金红石占4.84%、钛酸铝占4.90%,其余矿物量很少;电子显微镜下矿物粒度粗细不均,呈微晶‑蜂窝状‑无定型‑结构,矿物见嵌布粒度较细,包裹和胶结普遍存在。
[0031] 一种综合利用熔盐氯化渣中TiO2的方法,所述方法的实施例的中试试验过程包括如下步骤:
[0032] S1将混匀的钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣(原矿)人工加入35L矿仓,摆式给料机将物料给入搅拌桶1(容量100L,带循环孔)进行搅拌擦洗调浆,调节给料速度为100kg/h;
[0033] S2搅拌调浆1:采用容量为100L带循环孔的搅拌桶1加水至质量浓度为35%,加水速度为185L/h,搅拌速度200rad/min,搅拌后的矿浆自流进入KM‑800‑4s旋振筛进行隔渣作业;
[0034] S3隔渣:采用KM‑800‑4s旋振筛进行隔渣,筛孔直径1.0mm,筛上产品给入PY‑1沉淀池,筛下产品经XBSL1/2立式砂泵1给入KM‑800‑4s旋振筛进行第1次筛分分级;
[0035] S4第1次筛分分级:筛孔直径0.15mm,筛上产品经XBSL1/2立式砂泵2输送至搅拌桶2(型号XTD‑15L,带循环孔),筛下产品经XBSL1/2立式砂泵3泵送至第2次筛分分级;
[0036] S5搅拌调浆2:于搅拌桶2中加入轻柴油,所述轻柴油的用量为165g/t(相对于熔盐氯化渣质量),流速为0.275mL/min,搅拌速度为800rad/min,搅拌桶2矿浆自流进入搅拌桶3(型号XTD‑30L,带循环孔);
[0037] S6搅拌调浆3:于搅拌桶3中加入2#油,所述2#油的用量为75g/t(相对于熔盐氯化渣质量),流速为0.125mL/min,搅拌速度为900rad/min,搅拌桶3矿浆自流进入浮选柱进行第1次浮选;
[0038] S7第1次浮选:浮选设备为ZGSYF‑80型浮选柱,泡沫层厚度60~80mm,充气量2.5~3.0L/min,浮选泡沫给入XBSL1/4立式砂泵4输送至PY‑1沉淀池,浮选底流给入XBSL1/2立式砂泵5,XBSL1/2立式砂泵5将矿浆泵入PY‑2沉淀池;
[0039] S8第2次筛分分级:筛分设备为KM‑800‑4s旋振筛(带超声波),筛孔直径0.074mm,超声波频率为32KHz,筛上产品经XBSL1/4立式砂泵6泵送至第1次摇床重选,筛下产品经XBSL1/2立式砂泵7泵送至第3次分级;
[0040] S9第1次摇床重选:设备为2100×1150细砂摇床,坡度4°,冲程13mm,冲次360次/min,给矿浓度23%,横向冲洗水9L/min,重矿物给入XBSL1/4立式砂泵8泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用XBSL1/2立式砂泵9泵入浓缩装置;
[0041] S10浓缩1:浓缩溢流作为循环水使用,浓缩底流浓度控制在23%,经XBSL1/4立式砂泵10泵送至第2次摇床重选;
[0042] S11第2次摇床重选:设备为2100×1150细砂摇床,坡度3°,冲程13mm,冲次360次/min,给矿浓度23%,横向冲洗水7L/min,重矿物给入XBSL1/4立式砂泵11泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用XBSL1/2立式砂泵12泵入PY‑1沉淀池;
[0043] S12第3次分级:筛分设备为KM‑800‑4s旋振筛(带超声波),筛孔直径0.038mm,超声波频率为26KHz,筛上产品经XBSL1/4立式砂泵13泵送至第3次摇床重选,筛下产品经XBSL1/2立式砂泵14泵送至PY‑1沉淀池;
[0044] S13第3次摇床重选:设备为2100×1150矿泥摇床,坡度2°,冲程6mm,冲次500次/min,给矿浓度17%,横向冲洗水6L/min,重矿物给入XBSL1/4立式砂泵15泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用XBSL1/2立式砂泵16泵入浓缩装置;
[0045] S14浓缩2:浓缩溢流作为循环水使用,浓缩底流浓度控制在15%,经XBSL1/4立式砂泵17泵送至第4次摇床重选;
[0046] S15第4次摇床重选:设备为2100×1150矿泥摇床,坡度2°,冲程5mm,冲次520次/min,给矿浓度15%,横向冲洗水6L/min,重矿物给入XBSL1/4立式砂泵18泵送至PY‑2沉淀池,轻矿物采用XBSL1/2立式砂泵19泵入PY‑1沉淀池;
[0047] S16 PY‑1沉淀池中产品为尾矿,PY‑2沉淀池中产品为钛精矿。
[0048] 结果表明,实例中钒钛磁铁矿钛铁矿精矿熔盐氯化渣水处理尾渣采用上述设备和工艺流程、图1中的浮选药剂条件及工艺参数可获得产率22.35%,TiO2品位65.36%和TiO2回收率为71.78%的钛精矿,总尾矿产率77.65%,钛精矿主要化学成分分析结果见表1。
[0049] 表1钛精矿主要化学成分分析结果/wt%
[0050]
[0051] 对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均应仍属于本发明技术方案保护的范围内。
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