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        鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度分布及其礦物學(xué)特征

        2019-10-21 02:11:57哈占方陳祥

        哈占方 陳祥

        摘 要:光鹵石礦粒度,是鹽田制鹽分析的主要因素,它與鹽加工品質(zhì)、質(zhì)量等方面均有密切聯(lián)系?;诖耍敬我郧嗪{}湖資料為主,采取實(shí)驗(yàn)分析法,著重對(duì)鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度分布及其礦物學(xué)特征進(jìn)行探索,以達(dá)到充分把握資源開(kāi)發(fā)要點(diǎn),實(shí)現(xiàn)鹽田資源綜合開(kāi)發(fā)的目的。

        關(guān)鍵詞:鹽田蒸發(fā);光鹵石礦;粒度檢測(cè)

        鹽田開(kāi)發(fā),是社會(huì)資源開(kāi)發(fā)的重要組成部分。隨著社會(huì)生產(chǎn)技術(shù)的逐步升級(jí),鹽田開(kāi)發(fā)技術(shù)的實(shí)踐方法也在逐步創(chuàng)新。鹽田蒸發(fā)光鹵石礦加工過(guò)程,是較常見(jiàn)的資源應(yīng)用方法,它需要經(jīng)過(guò)晾曬、分解、浮選、以及洗滌等環(huán)節(jié)。為確保鹽產(chǎn)品開(kāi)采品質(zhì),就要從明晰、把握鹽田蒸發(fā)光鹵石礦中物質(zhì)含量和分布粒度的視角上進(jìn)行問(wèn)題剖析。

        1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康募安牧?/p>

        1.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

        對(duì)鹽田蒸發(fā)光鹵石礦粒度和材料中礦物質(zhì)濃度的探索,可對(duì)社會(huì)鹽田資源綜合開(kāi)發(fā)提供理論分析指導(dǎo)。

        1.2 實(shí)驗(yàn)材料

        本次實(shí)驗(yàn)中應(yīng)用的分析樣品是青海鹽湖企業(yè)生產(chǎn)加工產(chǎn)品,該樣品主要包含石鹽、瀉利鹽、光鹵石等物質(zhì)。實(shí)驗(yàn)中所應(yīng)用的器材包括:掃描電鏡、X射線衍射設(shè)備等。

        2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

        本次實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程主要包括:

        ①初步篩分處理。為將實(shí)驗(yàn)樣品中所包含的水分過(guò)濾出去,采用±5mm的過(guò)濾篩進(jìn)行處理。同時(shí),運(yùn)用煤油為篩分介質(zhì),對(duì)各類(lèi)顆粒資源進(jìn)行過(guò)濾處理;②分縮法分析。將樣品放置在封閉袋子中,請(qǐng)專(zhuān)業(yè)鹽湖檢驗(yàn)專(zhuān)家進(jìn)行檢測(cè);③離子分析。利用專(zhuān)業(yè)方式對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品中的2價(jià)鎂離子、鈉離子、鉀離子進(jìn)行檢驗(yàn),并運(yùn)用硫酸鋇與鈉離子進(jìn)行加減計(jì)算;④運(yùn)用X射線進(jìn)行研磨檢測(cè)。設(shè)備操作參數(shù)為:電壓45kV,電流35mA,連續(xù)性?huà)呱?0分鐘,掃射速度為2°每分鐘,掃射寬度為0.01°,范圍50-70°之間;⑤掃描電鏡將實(shí)驗(yàn)處理后的樣品放置在電壓為20kV的環(huán)境下儲(chǔ)存。

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

        3.1 原礦物質(zhì)粒度分布

        實(shí)驗(yàn)中所應(yīng)用的物質(zhì)是為常見(jiàn)類(lèi)鹽加工產(chǎn)品,樣品經(jīng)過(guò)處理后,得到的篩分物質(zhì)總量減少了6g,且原物質(zhì)本身并未出現(xiàn)大規(guī)模損失的狀態(tài)。出現(xiàn)這一情況主要是由于篩子網(wǎng)本身攜帶一小部分的夾帶,進(jìn)行物質(zhì)篩選處理時(shí),篩網(wǎng)本身帶子會(huì)對(duì)其產(chǎn)生相應(yīng)的阻隔,且?jiàn)A帶外部會(huì)相應(yīng)殘留一部分顆粒較大的材料,繼而也就有效的實(shí)現(xiàn)了物質(zhì)的阻隔與過(guò)濾;同時(shí),本次采用的過(guò)濾網(wǎng)為濕度過(guò)濾篩,過(guò)濾材料受到水分的干擾,自然也會(huì)出現(xiàn)顆粒物質(zhì)阻隔的狀況,由此,我們得到的研究結(jié)果為:鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的顆粒大小會(huì)對(duì)其過(guò)濾結(jié)果產(chǎn)生一定的影響,且過(guò)濾效果也會(huì)受到所選用的篩子結(jié)構(gòu)差異而產(chǎn)生相應(yīng)的干擾。而鹽田蒸發(fā)光鹵石礦中,精細(xì)類(lèi)礦石的含量多在0-1mm之間,且該類(lèi)物質(zhì)所占比重在10%左右,礦石中初等、中等礦石含量在1-3mm之間,該部分所占比重在29%左右,大型顆粒在3-5mm之間,礦物本身含量在50%左右,實(shí)際進(jìn)行鹽田礦物資源處理時(shí),需要按照鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度的大小,選擇初步過(guò)濾的篩孔和分解轉(zhuǎn)化設(shè)備。

        3.2 礦類(lèi)物質(zhì)的化學(xué)成分分析

        礦類(lèi)物質(zhì)化學(xué)成分的探究,也是化學(xué)離子分析中不可忽視的條件之一。通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)材料處理后,得到的物質(zhì)種類(lèi)主要包括:鎂離子、鉀離子、鈉離子、硫酸離子四類(lèi)。物質(zhì)初步處理后,四類(lèi)物質(zhì)的比例分別為:7%、7%、33%、9%;物質(zhì)處理后所生成的物質(zhì)包含硫酸鎂、氯化鎂、氯化鉀、氯化鈉四種,物所占比例分別為:10%、21%、15%、17%。也就是說(shuō),礦類(lèi)物質(zhì)化學(xué)材料中,各類(lèi)礦物質(zhì)本身含量越多,后續(xù)所生成的物質(zhì)數(shù)量自然也比較多;同時(shí),物質(zhì)中鈉離子對(duì)于物質(zhì)處理所產(chǎn)生的影響作用較大。實(shí)際進(jìn)行生產(chǎn)加工期間,若合理把握鹽田蒸發(fā)光鹵石礦中鈉離子的含量,就可以在某些程度上控制后鹽處理的效果。換句話(huà)說(shuō),就是晾曬處理時(shí),是否起到了最大限度的保留鈉離子的作用。這樣的物理資源處理方式,后續(xù)鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度大小也就出現(xiàn)了差異。

        3.3 X照射下的礦物質(zhì)特點(diǎn)

        光源照射條件下,鹽田蒸發(fā)光鹵石礦物質(zhì)主要包括石鹽、光鹵石、七水硫酸鎂、瀉利鹽、水氯鎂石等物質(zhì)。該種物質(zhì)均屬于高顆粒資源,一旦其中物質(zhì)顆粒鹵石發(fā)生相應(yīng)的分解變化,鹵石本身的顆粒就會(huì)分解為多個(gè)具體的礦石附加產(chǎn)品,繼而也就產(chǎn)生了水氯鎂等物質(zhì),后續(xù)在分解中產(chǎn)生的物品,具有較強(qiáng)的附和性。當(dāng)鹽田蒸發(fā)光鹵石礦在自然光照射下變化時(shí),新物質(zhì)就會(huì)附著在鈉離子所產(chǎn)生的物質(zhì)上,從而也就出現(xiàn)了鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度增大的情況。同時(shí),鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度數(shù)量越多,X光照射下的物質(zhì)發(fā)生匯聚的可能性也就越大,礦物質(zhì)中正離子與負(fù)離子在水量上的差異也較為突出。本次實(shí)踐研究結(jié)果表明:鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的數(shù)量,會(huì)隨著附加物質(zhì)的多少而發(fā)生相應(yīng)的改變。由此,為了最大限度的提升鹽田蒸發(fā)光鹵石礦過(guò)濾處理的品質(zhì),就應(yīng)該著重從石鹽過(guò)濾資源的視角上進(jìn)行把握,并盡量確保顆粒本身附加物質(zhì)與顆粒大小之間保持在同等比例狀態(tài)下,這樣方可實(shí)現(xiàn)鹽田蒸發(fā)光鹵石礦產(chǎn)生高品質(zhì)的鹽類(lèi)資源的效果。

        4 結(jié)論

        綜上所述,鹽田蒸發(fā)光鹵石礦的粒度分布及其礦物學(xué)特征,是當(dāng)代物質(zhì)生產(chǎn)資源綜合開(kāi)發(fā)與運(yùn)用的直接體現(xiàn),它為我國(guó)鹽類(lèi)資源管理提供了指導(dǎo)。在此基礎(chǔ)上,本文通過(guò)原礦物質(zhì)粒度分布、礦類(lèi)物質(zhì)的化學(xué)成分分析、X照射下的礦物質(zhì)特點(diǎn)、和能譜分析四方面,明晰鹽田蒸發(fā)光鹵石礦探索要點(diǎn)。因此,文章研究結(jié)果,將為國(guó)內(nèi)區(qū)域資源開(kāi)發(fā)提供新思路。

        參考文獻(xiàn):

        [1]王小強(qiáng).察爾汗鹽湖鹽田灘曬工藝計(jì)算與分析[J].鹽科學(xué)與化工,2018,47(02):37-39.

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