RU2702560C2 - Способ избирательной флотации каинита из минеральных смесей с использованием сульфатированных жирных кислот в качестве коллектора - Google Patents

Способ избирательной флотации каинита из минеральных смесей с использованием сульфатированных жирных кислот в качестве коллектора Download PDF

Info

Publication number
RU2702560C2
RU2702560C2 RU2017122972A RU2017122972A RU2702560C2 RU 2702560 C2 RU2702560 C2 RU 2702560C2 RU 2017122972 A RU2017122972 A RU 2017122972A RU 2017122972 A RU2017122972 A RU 2017122972A RU 2702560 C2 RU2702560 C2 RU 2702560C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
kainite
cainite
salt
fraction
Prior art date
Application number
RU2017122972A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017122972A (ru
RU2017122972A3 (ru
Inventor
Уве ВАКСМУТ
Йохен БРОД
Original Assignee
К+С Акциенгезелльшафт
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 К+С Акциенгезелльшафт filed Critical К+С Акциенгезелльшафт
Publication of RU2017122972A publication Critical patent/RU2017122972A/ru
Publication of RU2017122972A3 publication Critical patent/RU2017122972A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702560C2 publication Critical patent/RU2702560C2/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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/008Organic compounds containing oxygen
    • 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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/012Organic compounds containing sulfur
    • 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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01DCOMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
    • C01D5/00Sulfates or sulfites of sodium, potassium or alkali metals in general
    • C01D5/12Preparation of double sulfates of magnesium with sodium or potassium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01DCOMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
    • C01D5/00Sulfates or sulfites of sodium, potassium or alkali metals in general
    • C01D5/16Purification
    • 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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/02Collectors
    • 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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/04Frothers
    • 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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2203/00Specified materials treated by the flotation agents; specified applications
    • B03D2203/02Ores
    • B03D2203/04Non-sulfide ores
    • B03D2203/10Potassium ores

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Emulsifying, Dispersing, Foam-Producing Or Wetting Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу избирательной флотации каинита из размолотых неочищенных калийных солей или, например, из кристаллизованных солевых смесей, полученных способом выпаривания, которые кроме каинита могут содержать и другие минералы, как, например, галит, сильвин и другие солевые минералы, для получения концентрированной фракции каинита и остаточной фракции. В способе разделения размолотая или кристаллизованная солевая смесь перемешивается во флотационном растворе с комбинацией агентов кондиционирования, состоящей из сульфатированной жирной кислоты или ее соли с щелочным металлом, как коллектором и известным для флотации пенообразователем и затем разделяется способом импеллерной флотации или пневматической флотации на концентрированную фракцию каинита и остаточную фракцию. Способ позволяет обеспечить промышленную обработку минеральных смесей для избирательного извлечения каинита с помощью флотации. 5 з.п. ф-лы, 3 табл., 2 пр.

Description

Настоящее изобретение относится к способу избирательной флотации каинита из неочищенных калийных солей или из суспензий продуктов кристаллизации, полученных, например, выпариванием, которые кроме каинита могут содержать и другие минералы, как, например, галит, сильвин и другие солевые минералы, причем для флотации используются сульфатированные жирные кислоты или их соли с щелочными металлами в качестве коллектора и известный для способов флотации пенообразователь (комбинация агентов кондиционирования).
Как известно к настоящему времени, неочищенные калийные соли, которые, являясь смесями солей, содержат значительные количества каинита, тяжело поддаются обработке. В настоящее время не существует промышленной обработки сырья для избирательного извлечения каинита из минеральных смесей с помощью способа флотации. Однако избирательное извлечение каинита позволило бы экономически целесообразно перерабатывать фракцию каинита в калийсульфатные продукты и, тем самым, получать товарные продукты. Каинит можно применять также напрямую в качестве удобрения или использовать как средство для размораживания.
В работе "Aufbereitung fester Rohstoff", Bd. II: Sortierprozesse, Deutscher Verlag
Figure 00000001
Grundstoffindustrie, Schubert, 1996, написано, что флотация каинита происходит в растворах, которые соответствуют области существования каинита. При этом н-алкиламмониевые соли с длиной цепи C8-C12 используются как коллектор, а алифатические и ароматические спирты как пенообразователь. Возможна флотация каинита этими же коллекторами в области существования сильвина, причем каинит всплывает вместе с сильвином. Отделение каинита от сильвина можно в таком случае осуществить на втором этапе с алкилсульфатами или алкансульфонатами, а также смесями разветвленных первичных или вторичных аммониевых солей при добавлении небольших количеств н-алкиламмониевых солей.
В работе "Potassium Salt Flotation from Great Salt Lake Evaporites", Transactions Society of Mining Engineers, Huiatt, Tippin, Potter, vol. 258, 303-310 (1975) указывается, что каинит невозможно флотировать с додециламмонийхлоридом и додецилсульфонатом натрия как флотационными реагентами.
В работе Hancer и др. "The Flotation chemistry of potassium double salts: Schoenite, Kainite and Carnallite", Materials Enginering, Vol. 13, No. 14-15, 1483-1493 (2000), указывается, что флотация каинита ни жирными кислотами, ни солями алкиламмония как коллектора не приводит к успеху.
В документе DE1122013 описан способ флотационной обработки неочищенных калийных солей, содержащих карналлит, каинит и сильвин и имеющих высокое содержание карналлита. При этом изобретение состояло в том, чтобы предотвратить одновременное растворение каинита при разложении карналлита благодаря тому, что разлагающий щелок перед разложением карналлита предварительно кондиционируют с флотационным реагентом для флотации каинита. В качестве флотационного реагента можно использовать, например, сульфонат оксистеариновой кислоты (торговое название престабитол). После разложения карналлита остаток подвергали флотации, причем избирательного отделения каинита от сильвина достичь не удалось.
В работе "Reagenzsysteme in der Flotation
Figure 00000002
Salze, Neue Bergbautechnik",
Figure 00000003
Kramer, 11 Jg., Heft 6, 362-366 (1981), описана обработка полиминеральной неочищенной соли (Стебник, тогдашний СССР), состоящей из каинита (25%), лангбейнита (10%), галита (35%), сильвина, полигалита и глинистых компонентов, жидким стеклом и полиакриламидом в качестве выталкивателя глины, а также применение смеси жирных кислот с длиной цепи C7-C9 в содержании до 650 г/т. При этом все сульфатные компоненты выносятся вместе в пену. Кроме того, авторы определили только расчетные содержания в пене K2SO4 и MgSO4 и не привели никакого анализа минеральных фаз в составе пены, так что здесь в пене может присутствовать любая сульфатная соль (например, каинит, лангбейнит). При этом способе не происходит избирательной флотации каинита. Специфическая к минеральным фазам флотация не описана.
В работах Hancock, Meacham McLaughlin (1993), S. 105 и в "The Flotation chemistry of potassium double salts: Schoenite, Kainite and Carnallite", Material Enginering, Hancer et al, Vol. 13, No. 14-15, 1483-1493 (2000), отмечается, что каинит очень сложно флотировать и необходимо превращать его в другие соли, такие как шенит, так как шенит флотируется лучше. Прямая флотация каинита в этой работе не описывается.
В основе изобретения стоит задача разработать способ флотации, применимый на промышленном масштабе, с помощью которого можно избирательно выделить каинит из минеральных смесей, например, из неочищенных калийный солей, которые наряду с каинитом содержат также и другие солевые минералы, как, например, сильвин или галит, или, в частности, выделить из смесей каинит/сильвин/галит, полученных кристаллизацией. В частности, указанный способ должен быть применим для содержащих каинит минеральных смесей, как, например, смеси кристаллитов с промежуточных ступеней обработки калийных солей. Обе образующиеся при флотации фракции должны, если требуется, позволять дополнительную обработку в последующих процессах.
В частности, в свежекристаллизованных смесях каинита первое отделение по меньшей мере одного другого солевого минерала (например, сильвина, галита) не имеет успеха. В свежекристаллизованных смесях каинит является очень тонкодисперсным (например, d50<40 мкм), тогда как минералы сильвин и галит являются намного крупнее (например, d50> 40 мкм).
Обратная флотация галита (например, с помощью N-алкилморфолина, Armoflote 619 от фирмы Akzo Nobel) успеха не имеет, так как мелкий каинит также находится во фракции пены, так что нельзя получить достаточное разделение. Флотация посредством жирных аминов (например, Genamin SH100 от Clariant или Rofamin R от DHW и т.п.) приводит к тому, что сильвин выносится во фракцию пены, но при этом указанная фракция иногда дополнительно содержит каинит. Избирательное отделение ни сильвина, ни галита от других компонентов смеси в этом случае невозможно.
Стоящая перед изобретением задача решена посредством способа флотации с применением комбинации агентов кондиционирования, состоящей из сульфатированной жирной кислоты или ее соли с щелочным металлом или смесей того и другого, в качестве коллектора и известного для флотации пенообразователя (например, гликолевый эфир, одноатомный алифатический спирт, терпеновые спирты, полигликолевые эфиры и т.д.) (торговые названия Amerfloc MI® производство Ashland (прежнее название престабитол).
Коллектор имеет следующую общую структурную формулу:
Figure 00000004
Имеющиеся карбоксильные группы можно частично этерифицировать серной кислотой. Вообще говоря, доступны сульфатированные жирные кислоты с различными степенями сульфатирования (в настоящем случае степень сульфатирования составляет около 90%).
Сульфатированные жирные кислоты можно получить, например, способами, описанными в патенте GB 293717A ("Улучшенный способ обработки масел или жиров или их смесей или жирных кислот для получения сернокислотных соединений", STOCKHAUSEN & CIE CHEM FAB, и в патенте DE 3836447 C2 ("Способ получения высокосульфатированных жирных кислот и производных жирных кислот", Chemische Fabrik Stockhausen GmbH. При этом ненасыщенные жиры или жирные кислоты приводят в реакцию с серной кислотой, чтобы протекала реакция присоединения.
В области флотации известны различные пенообразователи. Можно использовать, например, гликолевый эфир, одноатомный алифатический спирт, терпеновые спирты, полигликолевые эфиры и т.д.
При необходимости можно добавить другие вспомогательные вещества для флотации, обычно известные специалисту как выталкиватели, например, полисахариды, крахмалы, целлюлоза, гуаровая мука, таннин и их производные и т.д., и регуляторы (модифицирующие реагенты), например, ксантогенаты, карбоксилаты, нефть, масла и т.д.
Кондиционирование каинита проводят известными способами, в обычных для флотации резервуарах, в так называемых резервуарах для приготовления пульпы. Там неочищенные калийные соли перемешивают с флотационным раствором (насыщенным раствором соли, теоретически подходящей по фазе), вместе с комбинацией агентов кондиционирования. Альтернативно суспензию продуктов кристаллизации, полученных выпариванием, состоящую из кристаллизованного каинита или других солевых минералов, в частности, из свежекристаллизованного каинита или других солевых минералов, перемешивают вместе с комбинацией агентов кондиционирования.
После перемешивания можно провести флотационную обработку путем импеллерной флотации и/или пневматической флотации. При этом в зависимости от содержания каинита в загружаемом материале следует применять одностадийную или многостадийную флотацию.
Минералы в подлежащей флотации смеси минералов должны для осуществления способа быть переведены в растворенное состояние или быть слабо связанными. Этого можно достичь, с одной стороны, размолом неочищенной соли или, с другой стороны, использованием смеси кристаллизованных солей (в виде суспензии кристаллизатов), которая была получена выпариванием. Это обеспечивает наличие свежей поверхности, чтобы позволить оптимальную адсорбцию коллектора.
Содержание твердых веществ во флотационной суспензии может составлять, в зависимости от выбранного способа флотации, от 5 до 40 вес.%.
В соответствии с удельной поверхностью каинита следует использовать следующие количества вспомогательных флотационных реагентов:
- сульфатированные жирные кислоты или их соли с щелочными металлами:
до 500 г/ттвердых веществ, предпочтительно 250-350 г/ттвердых веществ
- пенообразователь:
до 75 г/ттвердых веществ, предпочтительно 25-50 г/ттвердых веществ
Далее изобретение подробнее поясняется на следующих примерах осуществления.
При этом температура флотации составляет от 25°C до 80°C, предпочтительно от 45°C до 70°C.
В примере 1 описаны опыты по разделению в лабораторном масштабе, а в примере 2 опыты по разделению в промышленном масштабе. В примерах в качестве условий проведения эксперимента менялось количество используемого коллектора, количество пенообразователя, а также температура.
В отличие от обычных способов, соответствующих уровню техники, в которых каинит перед флотацией необходимо превращать в шенит, здесь основные компоненты смеси (каинит около 40-60 вес.%) выделяют непосредственно через фракцию пены (концентрат), а сильвин и галит остаются в остаточной фракции (фракция остаточных минералов).
Пример 1
Пример 1 иллюстрирует опыты по избирательной флотации каинита из кристаллизата, полученного выпариванием, с использованием, в соответствии с изобретением, комбинации агентов кондиционирования в соответствующем флотационном растворе (маточный раствор). В качестве коллектора каинита использовали натриевую соль сульфатированной жирной кислоты, а также гликолевый эфир в качестве пенообразователя (торговое название Amerfloc MI®, производство Ashland). Опыты проводили путем пневматической флотации на лабораторном масштабе. Полученный выпариванием кристаллизат имел следующий состав: галит (28,5 вес.%), каинит (70,5 вес.%) и сильвин (1,0 вес.%). Содержание твердых веществ в суспензии кристаллизата составляла около 20 вес.%. Температуру флотации выбирали из интервала от 45°C до 27°C. Время кондиционирования составляло 2 мин, а продолжительность флотации 4 минуты.
В таблице 1 приведены характерные параметры флотации.
Таблица 1
Опыт [г/т]
коллектор/ пенообразователь/
Т-ра
Фракция концентрата Остаточная фракция
Каинит
[вес.%]
Выход каинита
[Gew.-%]
Суммарное содержание K2O/
Полный выход K2O
[вес.%]
Содержание галита/
Выход галита
[вес.%]
Каинит
[вес.%]
Выход каинита
[Gew.-%]
Суммарное содержание K2O/
Полный выход K2O
[вес.%]
Содержание галита/
Выход галита
[вес.%]
1 280/20
45°C
96,9 99 18,7/99 2,5/7 3,0 1 0,7/1 96,9/92
2 370/30
45°C
96,0 99 18,5/99 3,4/9 2,0 1 0,6/1 99,0/91
3 465/35
45°C
95,3 99 18,5/99 4,0/9 2,0 1 0,6/1 99,2/91
4 280/20
27°C
93,7 99 19,0/95 4,3/11 2,0 1 2,4/5 95,2/89
5 465/35
27°C
93,7 98 18,3/95 5,0/13 4,6 2 2,6/5 93,0/87
Все результаты показывают хорошее выделение каинита (выход каинита 98-99 вес.%) и высокое содержание каинита в концентрате (93,7-96,9 вес.%). Самая высокая избирательность (96,9 вес.%) при выделении каинита получается при температуре 45°C и количестве коллектора 280 г/т и пенообразователя 20 г/т (опыт 1).
Пример 2
Далее исследовали эффективность комбинации агентов кондиционирования в промышленном масштабе для непрерывного режима работы. При этом полученную выпариванием из раствора суспензию продуктов кристаллизации с минеральными фазами галит, каинит и сильвин обрабатывали способом флотации согласно изобретению в соответствующем флотационном растворе (маточном растворе).
Суспензию продуктов кристаллизации с содержанием твердых веществ 20 вес.% или 17 вес.% кондиционировали в соответствии с изобретением и в непрерывном режиме подавали на установку пневматической флотации. Флотацию проводили в две стадии с флотационными машинами, соединенными последовательно.
В качестве коллектора каинита использовали натриевую соль сульфатированной жирной кислоты, а также использовали гликолевый эфир в качестве пенообразователя (торговое название Amerfloc MI®, производство Ashland).
Количества использованных агентов кондиционирования составляли:
- натриевая соль сульфатированной жирной кислоты
опыты 1A-1C=325 г/ттв.в-в; опыты 2A и 2B=445 г/ттв.в-в
- пенообразователь
опыты 1A-1C=25 г/ттв.в-в; опыты 2A и 2B=34 г/ттв.в-в
В таблице 2 приведены основные показатели флотации для опытов.
Таблица 2
Опыт Фракция Содержание каинита
[вес.%]
Выход каинита
[вес.%]
Содержание галита [вес.%] Выход галита
[вес.%]
Содержание сильвина
[вес.%]
Выход сильвина
[вес.%]
Распределение фаз в загрузке оп. 1A (перед флотацией) 28,3 49,1 22,6
1A
Результаты после флотации
концентрат 93,3 83,4 1,5 0,8 5,2 5,9
остаток 6,3 16,6 65,2 99,2 28,5 94,1
Распределение фаз в загрузке оп. 1B (перед флотацией) 26,2 51,7 22,1
1B
Результаты после флотации)
концентрат 94,0 76,6 1,3 0,5 4,7 4,6
остаток 7,8 23,4 65,4 99,5 26,8 95,4
Распределение фаз в загрузке оп. 1C (перед флотацией) 31,0 47,3 21,7
Результаты после флотации) концентрат 92,7 75,8 1,8 1,0 5,5 6,4
остаток 10,0 24,2 62,7 99,0 27,2 93,6
Распределение фаз в загрузке оп. 2A (перед флотацией) 44,3 40,7 15,0
2A
Результаты после флотации)
концентрат 93,6 84,2 1,8 1,7 4,7 12,4
остаток 11,6 15,8 66,5 98,3 21,6 87,6
Распределение фаз в загрузке оп. 2B (перед флотацией) 44,8 40,2 15,1
2B
Результаты после флотации)
концентрат 95,0 88,7 1,1 1,1 3,9 10,9
остаток 8,7 11,3 68,3 98,9 23,1 89,1
Результаты всех опытов показывают хороший выход каинита (75,8-88,7 вес.%) и высокое содержание каинита в концентрате (92,7-95 вес.%). Опыты 2A и 2B, проводившиеся при более высокой температуре (66°C), показали лучшие результаты в отношении выхода каинита (84,2-88,7 вес.%).
Опыты 1A-1C проводили при температуре 25°C, опыты 2A и 2B при температуре 66°C.
Состав флотационного раствора выбирали так, чтобы он лежал в области существования каинита. Смотри в этой связи примеры состава применяемых флотационных растворов, приведенные в таблице 3.
Таблица 3. Примеры состава флотационного раствора (в г/л)
Темп. [°C] MgCl2 MgSO4 KCl NaCl H2O
25 305,0 40,1 43,5 26,7 882,7
25 299,7 51,3 46,0 27,2 875,7
45 297,9 31,4 64,2 32,9 864,7
45 264,1 59,3 73,1 42,8 860,0
66 288,6 45,0 86,5 39,7 847,3
66 264,8 50,1 92,6 46,3 843,3
Фракцию каинита можно применять, например, для получения сульфата калия, тогда как фракцию галита/сильвина можно подавать на дальнейшую флотацию сильвина или на процесс горячего растворения.

Claims (6)

1. Способ обработки содержащих каинит размолотых или кристаллизованных солевых смесей для получения концентрированной фракции каинита и остаточной фракции, состоящей из остаточных минералов, которые присутствуют в смеси твердых веществ, с помощью одно- или многостадийного способа флотационного разделения, отличающийся тем, что размолотую или кристаллизованную солевую смесь перемешивают во флотационном растворе с комбинацией агентов кондиционирования, состоящей из сульфатированной жирной кислоты или ее соли с щелочным металлом, как коллектором и известным для флотации пенообразователем и затем разделяют способом импеллерной флотации или пневматической флотации на концентрированную фракцию каинита и остаточную фракцию.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве исходного материала используется свежекристаллизованная смесь солей, предпочтительно полученная выпариванием, состоящая из каинита, сильвина и галита.
3. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что образующиеся фракции дополнительно обрабатывают в дальнейших процессах.
4. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что в качестве коллектора используются сульфатированные жирные кислоты или их соли с щелочными металлами в количестве не более 500 г/ттвердых веществ, предпочтительно 250-350 г/ттвердых веществ.
5. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что пенообразователь используется в количестве не более 75 г/ттвердых веществ, предпочтительно от 25 до 50 г/ттвердых веществ.
6. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что температура флотации составляет от 25°C до 80°C, предпочтительно от 45°C до 70°C.
RU2017122972A 2014-12-01 2015-12-01 Способ избирательной флотации каинита из минеральных смесей с использованием сульфатированных жирных кислот в качестве коллектора RU2702560C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102014017645.2A DE102014017645A1 (de) 2014-12-01 2014-12-01 Verfahren zur selektiven Flotation von Kainit aus Mineralgemischen unter Verwendung von sulfatierten Fettsäuren als Sammlerreagenz
DE102014017645.2 2014-12-01
PCT/DE2015/000567 WO2016086910A1 (de) 2014-12-01 2015-12-01 Verfahren zur selektiven flotation von kainit aus mineralgemischen unter verwendung von sulfatierten fettsäuren als sammlerreagenz

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017122972A RU2017122972A (ru) 2019-01-09
RU2017122972A3 RU2017122972A3 (ru) 2019-04-24
RU2702560C2 true RU2702560C2 (ru) 2019-10-08

Family

ID=55315251

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017122972A RU2702560C2 (ru) 2014-12-01 2015-12-01 Способ избирательной флотации каинита из минеральных смесей с использованием сульфатированных жирных кислот в качестве коллектора

Country Status (11)

Country Link
US (1) US10118183B2 (ru)
EP (1) EP3227235B1 (ru)
CN (1) CN107206393A (ru)
AU (1) AU2015357837B2 (ru)
BR (1) BR112017011287A2 (ru)
CL (1) CL2017001402A1 (ru)
DE (1) DE102014017645A1 (ru)
ES (1) ES2910509T3 (ru)
IL (1) IL252514B (ru)
RU (1) RU2702560C2 (ru)
WO (1) WO2016086910A1 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017105881A1 (de) 2017-03-20 2018-09-20 K+S Aktiengesellschaft Verfahren zur Aufbereitung einer Salzlösung unter Verwendung mehrstufiger Abtrennungen und eine Aufbereitungsanlage hierzu
CN109956684B (zh) * 2017-12-22 2021-08-27 邓金营 一种超低钾活性精石灰的生产方法
CN108714481B (zh) * 2018-05-22 2019-12-13 中国科学院青海盐湖研究所 从含脉石矿物的杂卤石矿中提取杂卤石的方法
CN111282718A (zh) * 2020-01-22 2020-06-16 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 一种硫酸镁亚型盐湖氯化钾的浮选工艺
CN114835140B (zh) * 2022-05-19 2024-04-16 中国科学院青海盐湖研究所 一种用于提升氯化钾品位的方法及应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1160073A (fr) * 1956-10-24 1958-07-07 Mines Domaniales De Potasse Procédé d'enrichissement par flottation des minerais kaïnitiques
DE1175172B (de) * 1959-01-31 1964-08-06 Wintershall Ag Verfahren zur flotativen Herstellung von hoch-prozentigem Chlorkalium aus kainithaltigen Kalirohsalzen
DE1203703B (de) * 1958-10-28 1965-10-28 Sali Potassici Trinacria S P T Verfahren zur Flotation von Sylvin aus einem Sylvinit-Kainit-Mineralgemisch
RU2108168C1 (ru) * 1997-02-14 1998-04-10 Акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат" Способ флотации пентландита из полиметаллических пирротинсодержащих материалов

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE293717C (ru)
CA612295A (en) * 1961-01-10 Wintershall Aktiengesellschaft Process for the flotation of kainite minerals
GB293717A (en) 1927-04-06 1928-07-06 Stockhausen & Cie Chem Fab An improved process for treating oils or fats or mixtures of the same or fatty acids for the production of sulphuric acid compounds
US2766884A (en) * 1953-10-05 1956-10-16 Montedison Spa Process for separating sodium chloride from kainite by means of flotation
DE1122013B (de) 1958-06-19 1962-01-18 Kali Interessen M B H Ges Verfahren zur flotativen Aufbereitung eines carnallit-, kainit- und sylvinithaltigenKalirohsalzes
US3059773A (en) * 1959-07-10 1962-10-23 Montedison Spa Process for concentrating kainite by means of flotation
DE1193894B (de) * 1959-08-10 1965-06-03 Wintershall Ag Verfahren zur Flotation von steinsalzhaltigen Kainitmineralien
DE1189032B (de) * 1964-07-23 1965-03-18 Wintershall Ag Verfahren zur flotativen Herstellung von hochprozentigem Chlorkalium aus kainithaltigen Kalirohsalzen
US3447681A (en) * 1967-04-17 1969-06-03 Jose L Ramirez Separation of kainite from potassium chloride by flotation
DE3836447C2 (de) 1988-10-26 1994-02-03 Stockhausen Chem Fab Gmbh Verfahren zur Gewinnung hochsulfatierter Fettsäuren, Hydroxifettsäuren oder oxalkylierter Hydroxifettsäuren
CN1033431C (zh) * 1991-12-31 1996-12-04 冶金工业部长沙矿冶研究院 一种从矿石中回收金属氧化矿物和非金属矿物的方法
CN101249972B (zh) * 2008-03-28 2011-08-17 山西大学 一种钾盐的生产方法
PE20100438A1 (es) * 2008-06-05 2010-07-14 Georgia Pacific Chemicals Llc Composicion de suspension acuosa con particulas de materiales valiosos e impurezas

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1160073A (fr) * 1956-10-24 1958-07-07 Mines Domaniales De Potasse Procédé d'enrichissement par flottation des minerais kaïnitiques
DE1203703B (de) * 1958-10-28 1965-10-28 Sali Potassici Trinacria S P T Verfahren zur Flotation von Sylvin aus einem Sylvinit-Kainit-Mineralgemisch
DE1175172B (de) * 1959-01-31 1964-08-06 Wintershall Ag Verfahren zur flotativen Herstellung von hoch-prozentigem Chlorkalium aus kainithaltigen Kalirohsalzen
RU2108168C1 (ru) * 1997-02-14 1998-04-10 Акционерное общество "Норильский горно-металлургический комбинат" Способ флотации пентландита из полиметаллических пирротинсодержащих материалов

Also Published As

Publication number Publication date
US10118183B2 (en) 2018-11-06
EP3227235B1 (de) 2022-01-19
CN107206393A (zh) 2017-09-26
WO2016086910A1 (de) 2016-06-09
AU2015357837A1 (en) 2017-06-29
IL252514B (en) 2019-08-29
DE102014017645A1 (de) 2016-06-02
EP3227235A1 (de) 2017-10-11
RU2017122972A (ru) 2019-01-09
IL252514A0 (en) 2017-07-31
AU2015357837B2 (en) 2018-06-21
BR112017011287A2 (pt) 2017-12-26
CL2017001402A1 (es) 2018-02-16
US20170361335A1 (en) 2017-12-21
ES2910509T3 (es) 2022-05-12
RU2017122972A3 (ru) 2019-04-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2702560C2 (ru) Способ избирательной флотации каинита из минеральных смесей с использованием сульфатированных жирных кислот в качестве коллектора
EP3802892B1 (en) Process for recovering lithium phosphate and lithium sulfate from lithium-bearing silicates
AU2013293041B2 (en) Monothiophosphate containing collectors and methods
JP2003245573A (ja) 風化希土類鉱石からのバストネサイトの選鉱方法
WO2018031774A1 (en) Collector for beneficiating carbonaceous phosphate ores
US3843772A (en) Production of white potassium sulfate crystals
ES2656076T3 (es) Procedimiento para tratar minerales de fosfato y uso de una composición de colectores
US5962828A (en) Enhanced flotation reagents for beneficiation of phosphate ores
RU2564550C1 (ru) Способ флотации флюоритовых руд
US4283277A (en) Beneficiation of trona by flotation
US2766885A (en) Process for concentrating kainite by means of flotation
US7517509B2 (en) Purification of trona ores by conditioning with an oil-in-water emulsion
Titkov et al. Investigations of alkylmorpholines––collectors for a new halite flotation process
RU2646268C1 (ru) Способ обогащения карбонатно-флюоритовых руд
SU47678A1 (ru) Способ разделени смеси сернокислых, азотнокислых и хлористых солей щелочных металлов
NO155576B (no) Kjemiske forbindelser som kan anvendes som undertrykkingsmidler ved separering av metaller ved skumflotasjon, og anvendelse av forbindelsene til dette formaal.
US1915428A (en) Process for the manufacture of potassium nitrate, etc.
US2672236A (en) Flotation treatment of sylvinite
US5510044A (en) Composition for froth flotation of mineral ores comprising amine and frother
US2970692A (en) Flotation of barite
US1773787A (en) Art of concentration of ores
US2804370A (en) Production of glaserite from langbeinite
CN110650807A (zh) 采用多级分离过程处理盐溶液的方法及为此目的的处理***
RU2097141C1 (ru) Способ флотации сульфидных медно-никелевых руд
EP0003429B1 (en) Production of alkali metal chlorides