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界牌低品位泥精制生产试验研究*

2013-09-04贺阳初

陶瓷 2013年11期
关键词:矿点矿带高岭土

贺阳初

(衡阳界牌瓷业有限责任公司 湖南 衡阳 421000)

1 概述

湖南省界牌陶瓷总厂瓷泥矿大排岭矿区,坐落在湖南衡阳境内,是我国3大陶瓷原料基地之一,已有200多年的开采历史,以出产高品位高岭土——“界牌泥”而闻名,为我国陶瓷产业的发展作出了重要的贡献。由于前期将原矿开采出售,追求原料优质、高产,资源浪费严重,导致优质陶瓷原料日见短缺,而一些低品位、劣质瓷泥无法直接利用。近年来,为了提高该矿精泥质量,合理利用资源,逐步实现原料标准化,我们对本厂界牌大排岭高岭土及邻近矿带进行了精选科研试验,并取得半工业化扩大选矿试验技术指标:精泥产率为47%,精泥含Al2O3约为27%,含Fe2O3<0.4%。要求生产出的一级泥和三级泥的Al2O3含量分别为:一级泥含Al2O3>30%,三级泥含Al2O3>23%,将含Fe2O3降到0.5%以下。

我们公司制定了如下工作目标:

1)立足于陶瓷原料标准化,从原矿开采及加工到化验分析、配料生产、工艺管理建立科学的管理体系,保证产品质量,为提高我国出口陶瓷的档次创造有利条件。

2)改造现有厂房,利用已有设备、设施,建设年处理高岭土原矿3.5万t,精选产品2万t的生产规模的高岭土精泥加工厂。

3)精制高岭土分别达到一级精泥占20%,三级精泥占80%,一级精泥细度为325目,筛余小于0.5%,含水量为24%,三级精泥细度325目,筛余小于1%,含水量为24%。其产品化学成分如下表1所示。

4)有效地解决低品位高岭土的应用,使低品位的高岭土产品达到一级、三级精泥的要求。

表1 精泥化学成分组成(质量%)

2 精制生产试验

2.1 高岭土现状调查

湖南衡阳素有有色金属之乡和非金属之乡的美誉,其中高岭土资源又占有十分重要的位置,高岭土保有储量在2 000万t以上,主要分布在衡阳、衡山、耒阳、常宁等地,尤以“界牌泥”而闻名全国。

2.1.1 界牌瓷厂大排岭高岭土矿资源现状

大排岭高岭土矿区,因其赋产优质高岭土而闻名全国,是我国3大陶瓷原料供应基地之一,也是界牌瓷厂下属矿山企业。

本矿区1982年经湖南省地质勘探417队勘探提交《湖南省衡阳县大牌岭高岭土矿区最终储量报告》,经湖南省储委批准的B+C+D级储量为295.6万t。到目前为止,本矿区已累计开采200多万t优质高岭土(平均Al2O3:21%、Fe2O3:0.41%),目前该优质高岭土(B+C级)可采量已不足50万t,储量不足,而本矿顶、底板劣质高岭土却蕴藏量丰富,但由于品位低(Al2O3为14%~17%、Fe2O3为0.5%~1.2%),无法直接供应厂商,因此尚未得到开发利用,此类高岭土尚有200余万t,据统计,该矿区就有250余万t低品位及污染高岭土有待开发利用。低品位高岭土深加工储量前景广阔,对此部分进行深加工在资源保护方面意义重大,为充分开发低品位高岭土的应用技术,提升矿石品质和附加值,对低品位高岭土在技术上进行深层次的评价,总结一套行之有效的开发利用方案,是本次要完成的任务之一。2.1.2 马迹-界牌-国庆 高岭土矿带概况

衡山-衡阳县马迹-界牌-国庆高岭土矿带由衡山县的望峰、东湖、马迹、温家坳、坪田秋、大鹅山,衡阳县的界牌大排岭、国庆、江柏堰等一系列矿床组成,矿带长40多km。矿带内年产高岭土40余万t,年产钠长石矿80余万t。矿物主要用于日用陶瓷、建筑陶瓷、化工、造纸、橡胶、玻璃等坯料、填料及釉料,用途十分广泛。

矿带内的高岭土矿石品位Al2O3为20.1%~24.33%,SiO2为61.77%~69.24%,矿石品质较好,耐火度高,保有储量在550万t左右,另外尚有可通过精深加工,开发利用的低品位高岭土1 000万t以上。

2.1.3 常宁、耒阳高岭土矿现状

常宁、耒阳高岭土矿分布广泛,含铝量高,Al2O3含量在30%左右,砂性重,以片状结构为主,主要用于涂布级造纸原料。

2.1.4 高岭土区域调查

对衡山-衡阳县东湖-马迹-界牌-国庆矿带内高岭土资源的矿业分布进行了一次较为全面的调查。对矿带内高岭土取样,通过物理、化学分析,建立区域高岭土技术数据库,用于指导高岭土精加工配方。

通过近2个月的时间,走访了衡山-衡阳县马迹-界牌-国庆高岭土矿带大小矿点60余座,在36座年产5 000t以上矿山取样220余个,有效综合样品89个,并通过对样品归纳、分类、化验、分析,建成样品展示柜,取得了大量、详实的重要资料,用于指导生产实践。通过调查我们发现:在衡山-衡阳县东湖-马迹-界牌-国庆矿带内,衡阳地区以产高岭土为主,且绝大部分矿山产高岭土,以大排岭矿储量最大,质量最优;衡山地区矿产以产钠长石为主,高岭土为辅。高岭土矿取样情况见表2。

表2 高岭土矿取样记录

表3 水洗高岭土原矿工业化试验数据

2.2 实验结果成分分析

通过对矿带内高岭土可进行分析,高岭土原矿中主要成分Al2O3的含量为14.58%~34.10%,平均含量为22.24%。本矿带内优质高岭土储存在衡山县岭坡分盐矿点、马迹狮山矿(储量不大)、大排岭矿区(储量较大),均为白色块状,含铁量低,可塑性较好,水洗率高,烧成白度为87~93,耐火度大于1 350℃,烧失在8%以上,是优质的陶瓷釉料、坯料及化工原料;Fe2O3的含量为0.06%~11.34%,剔除最高含量11.34%,平均含量为0.62%,主要以针铁矿(又称赤褐铁矿)、硅酸铁形式存在,本区大部分高岭土含铁量较高,影响了矿石的品质,且大部分为弱磁性矿物铁或非磁性铁,较难用常规除铁法除去,水洗后除铁效果不佳;Na2O+K2O的含量在0.09%~7.40%,平均含量为1.37%;SiO2含量在50.23%~74.30%,平均含量为61.98%,大部分以石英颗粒状存在于矿物中,导致矿物出矿率低,出矿率为20%~50%,影响了出矿率的提高。

通过对本矿区钠长石矿的分析,钠长石矿中主要成分Na2O的含量为4.00%~11.20% 以马迹先锋瓷钠矿品位最好,马迹狮山冠亿钠长石矿储量最大。钠长石矿大部分以较高硬度的白色-浅黄色块状为主,少部分以浅灰-浅白-浅黄色粉状或颗粒形态存在,耐火度在900~1 200℃,是较好的化工填料及建筑材料、原料。所采样品物理化学参数测定汇总见表3。

通过对本矿区高岭土及钠长石矿调查发现有如下特点:①大型矿点少,以小型矿居多;②探明储量的矿点不多,边采边探的矿点较多;③矿点分布零散,如果进行统一规划,规范开采,未来开发的潜力较大;④高岭土矿底板钠长石发育普遍,钠长石储量前景较好。

3 工业生产试验情况

3.1 高岭土矿技术参数测试

通过对各矿点高岭土的调查及工业试验得出的技术参数见表4。

表4 水洗高岭土配方所用原矿外观状况表

从表4我们可以看出,矿体主要由高岭土、云母、石英组成,各矿点的高岭土外观品质差别较大,以白色块状的高岭土白度最高,原矿的最高白度为93,而大排岭的黑筋泥白度最差,仅为58。绝大部分高岭土耐火度高于1 400℃。

通过对各矿点高岭土的外观状态、煅烧状况及资源储量情况,我们有针对性地对入选矿点的高岭土进行了 分析化验,其结果见表5

表5 入选高岭土原矿化验结果(质量%)

从表5中我们可以看出,入选的原矿主要矿物成分平均品位:Al2O3为20.51%,Fe2O3为0.52%,SiO2为70.54%。

通过对原矿的化验比对,对所化验原矿进行重新取样,每种样品取原矿4t,在淘洗泥加工厂进行了工业化试验,得到水洗高岭土原矿工业化试验技术参数∶Al2O3(有益成分)为31.16%,较原矿的20.51%提高51.92%;Fe2O3(有害成分)为0.59%较原矿的0.52%提高15.38%;水洗率为42.56%,平均白度为76.66,详细数据见表6。

表6 水洗高岭土产品工业化试验数据(质量%)

续表6

3.2 配方设计

1)配方设计原则。立足于界牌大排岭矿点,采用多矿点供应,整合各种低品位高岭土资源,保证淘洗泥加工厂的正常生产的资源供应。

2)精泥品级要求。要求水洗泥必须有较高的白度、耐火度,满足高档瓷生产要求。水洗泥标准参数见表7。

表7 水洗泥标准参数

3)根据矿点调查状况,测试出矿料的实际品位。

4)本着对整合资源,充分利用大牌岭低品位高岭土矿产资源的原则(大排岭低品位高岭土年利用在19 000t以上),使高岭土精泥加工厂有长期稳定矿源,使其年产精泥达2万t。

表8 高档精泥配方

5)水洗出来的精泥必须有较高的可塑性和干燥强度,并且满足陶瓷注浆成形的要求。

6)根据不同用户对不同档次产品的不同要求,我们设计了3个档次,8个级别的配方,每批次只生产一个档次的品种,减少工艺流程的复杂性。通过生产试验,取得了高档一级精泥配方3个,中档二级精泥配方3个,三级泥配方2个,具体配方情况见表8、表9、表10。

表9 中档精泥配方

表10 低档精泥配方

3.3 水洗泥工艺技术

水洗高岭土工艺流程如图1所示,大工业化生产水洗高岭土产品质量见表11。3.4 存在的问题

1)尾矿可再利用,但暂时还未找到合理可行且经济技术合算的利用方法。

2)通过我们反复改进生产工艺流程,从刮板机刮出来的尾砂中还存在的-50μ的高岭土从15%减少到10%左右,但仍造成了部分高岭土的浪费。

3)原矿中大块、硬块高岭土虽经破碎与辊压,但是因为矿料中石英颗粒含量高,造成捣浆机叶消耗大,平均每捣浆200t原矿就需换叶片一次,消耗成本300元,相当于每吨精泥多消耗3~4元。

4)因衡山-衡阳的东湖-马迹-界牌-国庆矿带的原矿一般Fe2O3、Ti2O含量比较高,为了要提高产出品的品位,加工中除铁、钛是一道关键工序。Fe2O3为矿物态弱磁性铁,高效除铁器对其除铁效果难以令人满意,目前还没有找到经济、合理、行之有效的除铁、钛方法。因而,含铁、钛较多的原矿还无法经过水洗的方法使其品位提高到更高的档次,以充分利用资源,这将是下一步需要 解决的重点。

图1 水洗高岭土工艺流程图

表11 大工业化生产水洗泥产品质量状况表

通过生产试验,得到一级精泥配方3个,中、低挡产品方案5个,其主要技术指标(平均值)见表12。

表12 配方主要技术指标(平均值)

4 结语

在充分发挥大排岭高岭土矿储量大,质量稳定的特点和衡山-衡阳东湖-马迹-界牌-国庆矿带高岭土资源各具特性的特点,通过对原料的多样化配方,得到3种档次原料和8个品种的精制高岭土。其中一级精泥平均Al2O3含量为30.68%,Fe2O3含量为0.21%,二级精泥平均Al2O3含量为30.48%,Fe2O3含量为0.51%,其品质优于半工业化试验及扩大选矿试验产品的三级精泥指标,且产品产出率为41%以上,其指标远高于本次任务要求的一级精泥占20%的指标要求,产品烧成白度达77以上,完全能满足日用陶瓷生产要求。

通过资源整合与生产试验,上述试验方案完全可适用于淘洗泥厂的工艺条件,满足了年产2万t精泥的生产要求,并可大力推广应用。

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