钾长石资源综合利用研究现状及建议
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钾长石可行性分析引言钾长石指的是一种富含钾的长石矿物,具有广泛的应用前景。
本文将对钾长石的可行性进行分析,包括市场需求、资源储量、开采难度、经济效益等方面。
市场需求分析钾长石作为一种重要的矿石资源,在冶金、化工、玻璃等行业都有广泛的应用。
其中,作为肥料原料的钾长石需求量巨大。
随着全球人口的增长和农业的发展,对肥料的需求也在不断增加。
据统计,全球每年对钾肥的需求量超过3000万吨,而钾长石是生产钾肥的主要原料之一。
因此,钾长石具有巨大的市场潜力。
资源储量分析世界上已知的钾长石资源主要分布在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、德国等国家。
此外,中国也有较为丰富的钾长石资源储量。
根据国内外的勘探数据和研究报告,中国的钾长石资源储量约为3000万吨,其中可开发的资源储量约为1500万吨。
虽然与国际主要生产国相比有一定差距,但中国的钾长石资源仍然具有一定的开发潜力。
开采难度分析钾长石的开采相对于其他矿石来说比较容易。
一般情况下,可以通过露天开采的方式进行。
在地质条件、气候等方面具备优势的地区,可以进行深部开采。
需要注意的是,钾长石的开采过程中需要进行水冲破碎和浮选等工艺处理,这对开采过程的控制和技术要求提出了一定的挑战。
经济效益分析由于钾长石的广泛应用,开采和加工钾长石可带来丰厚的经济效益。
首先,钾长石作为肥料原料,直接参与到农业生产中,可以提高农作物的产量和品质,增加农民的收入。
其次,钾长石可以用于制取钾肥,在农业生产中起到重要的作用。
此外,钾长石还可以应用于农村建设和工业生产等领域,对促进经济发展也具有积极的影响。
结论综上所述,钾长石具有巨大的市场需求和丰富的资源储量,并且开采难度相对较低。
在合理开发和利用的情况下,钾长石可以带来可观的经济效益。
因此,钾长石的开采和加工具有良好的可行性,并且对国家的经济发展和农业生产有着重要的意义。
不过,需要注意的是,在开采过程中要加强环保意识,避免对环境造成污染和破坏。
只有在可持续发展的前提下,钾长石的开采和利用才能真正实现可行性。
钾长石综合利用的研究一高炉熔融法生产钾肥和白水泥省化工研究所惠绍华柴梓年一、前言我国的钾资源贫乏,钾盐储量占世界探明储量的0.09%,仅有2_12亿吨。
并主要分布于青海、云南边远地区。
但我国有丰富而分布极广的畲钾矿物和岩石。
如安徽庐江、浙江平阳的矾矿及遍布于各省的钾长石。
但它们含氧化钾低,加工利用难度大,所以没有得到很好的开发利用,从而使我国的钾肥工业不能得到较怏的发展。
1983年全国钾肥产量仅为2.88万吨,远远不能满足工农业生产的需要。
因此,我国发展钾肥,除建立青海钾肥基地外,还必须充分利用各地含钾矿物资源,通过综合利用来发展钾肥(钾盐),弥补我国钾资源的严重不足。
国内对钾长石制钾肥也有不少研究。
工业生产上,一是将钾长石掺入钙镁磷肥的配料巾,通过熔融水淬制成钙镁磷钾肥,含K20 1~4 %;二是将钾长石掺入生产水泥的配料中,然后收集水泥窑灰,即为窑灰钾肥,含K2010~15 %;三是用钾长石与石灰石等配料,烧结破碎成钾钙肥,含K205%左右。
我们结合省内情况,利用某钢铁厂13M3高炉进行综合利用钾长石,生产磷酸二氢钾、碳酸氢钾、碳酸钾、白水泥。
工业试验巴于1984年ll月通过省级技术鉴定。
产品磷酸二氢钾符合GB1963-30=级品;碳酸氢钾符台有关企业标准;碳酸钾符合GB1587-79-级品;白水泥标号425,白度三~四级。
并取得了满意的经济效益。
二、生产原理本工艺以钾长石、石灰石、白云石等为主要原料,按一定比例配成的混合料为炉料,以焦炭为燃料,按一定的装料制度入炉。
炉料入炉后,在炉内下降过程中逐渐加热,从而物料中的水份蒸发。
当炉料温度在910℃以上时,石灰石、白云石将被分解。
CaCO3 =CaO + CO2↑CaCO3.MgCO3 = Ca0 + Mg0 + 2C0 ↑当炉料温度至1300C左右时开始软化,到炉腰部位时,温度继续升高,炉料开始熔融形成半流动的糊状物。
风口附近温度高达1600℃左右时,这种半流动的糊状物完全熔化,成了流动性良好的熔体。
2024年钾长石粉市场前景分析引言钾长石粉是一种重要的矿石粉末,广泛用于陶瓷、玻璃和建筑材料等行业。
本文将对钾长石粉市场的现状进行分析,并预测未来的发展前景。
1. 背景钾长石是一种含钾的矿石,广泛分布于世界各地。
其矿石经过加工研磨后可以得到钾长石粉。
钾长石粉具有高温稳定性、韧性和耐磨性等特点,使其成为许多行业的重要原料。
2. 市场现状分析目前,钾长石粉市场呈现稳步增长的趋势。
以下是市场现状的一些关键因素:2.1 行业需求钾长石粉在陶瓷、玻璃、建筑材料等行业中应用广泛。
随着这些行业的不断发展,对钾长石粉的需求也在增加。
2.2 市场竞争钾长石粉市场存在一定的竞争,主要来自国内外的生产商。
一些国家拥有丰富的钾长石矿藏资源,并具备先进的加工技术。
这些因素导致市场竞争激烈。
2.3 政策环境一些国家对于钾长石粉的生产和使用制定了相关政策和标准。
合理的政策环境有助于推动钾长石粉市场的发展,吸引更多的投资和合作机会。
3. 市场前景分析基于对市场现状的分析,我们对钾长石粉的市场前景进行以下预测:3.1 市场增长随着陶瓷、玻璃、建筑材料等行业的快速发展,对钾长石粉的需求将持续增长。
根据市场观察和预测,未来几年钾长石粉市场有望保持稳步增长。
3.2 技术创新随着科技的进步,钾长石粉的生产技术也在不断创新。
新技术的应用将提高生产效率和产品质量,进一步推动市场的发展。
3.3 地区市场差异不同地区的市场需求和发展水平存在差异,这将导致钾长石粉市场的地区差异化。
一些地区可能市场发展较为成熟,而另一些地区可能仍处于起步阶段。
4. 风险与挑战钾长石粉市场的发展也面临一些风险和挑战:4.1 原材料供应钾长石粉的生产依赖于钾长石矿石的供应。
如果供应链出现问题,将影响钾长石粉的生产和市场供应。
4.2 竞争压力市场竞争激烈,国内外生产商之间的竞争将增加市场的压力。
在竞争激烈的环境下,企业需要不断提高产品质量和技术水平,提升自身竞争力。
结论综合以上分析,钾长石粉市场具有稳步增长的前景。
2024年钾长石粉市场环境分析1. 概述钾长石粉是一种常见的矿石粉末,主要由钾、钠、铝等元素组成。
它广泛应用于玻璃制造、陶瓷生产、冶金以及建筑材料等行业。
本文将对钾长石粉市场环境进行分析,包括市场规模、竞争态势、消费环境等方面。
2. 市场规模钾长石粉市场在全球范围内具有较大规模和潜力。
根据统计数据显示,2019年全球钾长石粉产量达到XX万吨,预计到2025年将以X%的年均增长率增加至XX万吨。
这主要得益于钾长石粉在多个行业的广泛应用。
国内市场规模方面,钾长石粉需求稳定增长,预计未来几年将保持XX%的增长率。
3. 竞争态势钾长石粉市场竞争较为激烈,主要厂商包括A公司、B公司和C公司等。
这些厂商通过技术创新、市场扩展和合作伙伴关系等手段进行竞争。
目前,市场上存在一定的集中度,少数大型厂商占据了较大的市场份额,但也有许多中小型企业在市场上发展壮大。
4. 消费环境钾长石粉的消费环境主要受到行业需求、政策法规和环保要求等因素的影响。
随着玻璃制造、陶瓷生产和建筑材料行业的发展,对钾长石粉的需求不断增加。
同时,政府对环境保护的要求也在提高,对钾长石粉生产、储存和处理提出了更高标准。
这些因素在一定程度上影响了钾长石粉市场的发展。
5. 市场前景钾长石粉市场未来的发展前景较为乐观。
随着工业化进程的加速和建筑材料行业的发展,对钾长石粉的需求将继续增加。
同时,科技创新和新兴市场的开拓也为钾长石粉行业带来了新的发展机遇。
然而,市场竞争将进一步加剧,企业需要加大研发投入、提高产品质量和降低生产成本,以保持竞争优势。
6. 总结综上所述,钾长石粉市场具有良好的发展前景。
市场规模不断扩大,竞争态势激烈,消费环境和政策法规对市场发展产生影响。
企业需要通过技术创新、市场拓展和合作伙伴关系等手段来提高竞争力。
同时,关注环境保护和提高产品质量也是企业发展的关键。
在未来的市场竞争中,只有不断提高自身实力,才能在钾长石粉市场中立于不败之地。
钾长石可行性研究报告一、引言地球上的许多经济矿物对于人类的发展和生活都起着重要的作用。
钾长石作为一种常见的矿物,广泛存在于自然界中。
本报告旨在研究钾长石的可行性,探讨其在工业生产中的应用潜力和经济效益。
二、钾长石的特性钾长石是一种硅酸盐矿物,其化学组成主要包括钾、铝、硅等元素。
它的颜色多样,可以呈现灰色、白色、粉红色等。
钾长石在地壳中非常常见,存在于岩石中或以矿的形式存在。
三、钾长石在工业生产中的应用1. 玻璃制造钾长石是玻璃制造中重要的原材料之一。
在玻璃的配方中,钾长石可以提高玻璃的透明度和强度。
同时,它还能够降低玻璃的融化温度,提高生产效率。
2. 陶瓷制造钾长石在陶瓷制造过程中也扮演着重要的角色。
它是主要的瓷砖和瓷器原材料之一,通过与其他物质的配合可以调整陶瓷的特性,如强度、韧性和热稳定性等。
3. 肥料生产钾长石的含钾量较高,因此在肥料生产中有很高的应用价值。
钾是植物生长所必需的元素之一,它能够促进作物生长和增加产量。
将钾长石加工成钾肥,可以为农业生产提供有力的支持。
四、钾长石的市场前景和经济效益钾长石作为广泛应用于工业生产的原材料,市场前景广阔。
随着工业化和城市化进程的不断推进,对钾长石的需求将持续增长。
尤其是在玻璃制造、陶瓷制造和农业肥料等领域,钾长石的市场占有率将进一步提高。
钾长石的开采和加工过程需要投入一定的成本。
然而,由于其广泛的应用和市场需求旺盛,钾长石可带来可观的经济效益。
在合理开发和利用的情况下,钾长石的生产与销售将为相关行业创造就业机会和财富。
五、可行性探讨与挑战1. 可行性通过对钾长石的研究和市场需求的分析,我们可以确定钾长石的可行性较高。
其具有丰富的资源,广泛的应用和市场需求的稳定性是其可行性的主要基础。
此外,高品质的钾长石矿石在供应链中的稳定性也是确保可行性的重要因素。
2. 挑战然而,钾长石开采和加工过程中也存在一些挑战。
首先,矿石开采对环境和生态造成一定的影响,开采过程中需要各种环境保护措施。
2023年中国钾长石行业供需现状分析内容概述:开发利用非水溶性钾矿资源生产钾肥,一直受到我国学者的广泛关注。
钾长石是一种储量大、分布广、易开采、品质优的非水溶性钾矿资源,分布于我国新疆、四川、山西和安徽等19个地区。
据统计,截至2022年我国钾长石产量约为373万吨,需求量约为345.9万吨。
关键词:钾长石行业产业链、长石产量、钾长石产量、钾长石需求量、钾长石市场规模、钾长石竞争格局、钾长石前景展望一、钾长石行业概述长石是钾、钠、钙等碱金属或碱土金属的铝硅酸盐矿物,也叫长石族矿物。
钾长石(K2O·Al2O3·6SiO2)通常也称正长石。
钾长石系列主要是正长石,微斜长石,条纹长石等。
我国对钾长石的利用研究进行较早且研究方向较多。
在制备玻璃、陶瓷、水泥、白炭黑、化肥、硅酸钙板、锂电池、分子筛等方面均取得显著成果。
自1958年起,我国开始了利用钾长石制取钾肥的研究,先后出现了十余种工艺方法,即低温分解法、水热分解法、微生物分解法、熔盐离子交换法、焙烧法、高炉冶炼法、高温熔融法、高压水化法和微波辐射法等。
二、钾长石行业产业链我国作为幅员辽阔的农业大国对钾肥的需求缺口巨大,其主要是由于我国水溶性钾矿资源匮乏所导致,但我国非水溶性钾矿资源极其丰富,具有分布广、品质优、易开采等特点,其中又属钾长石最具代表性,这为钾肥产业的蓬勃发展提供了可靠的资源保障。
我国从上世纪五十年代至今,有关钾长石开发利用所进行的工艺研究众多,且各有特色。
从我国钾长石行业产业链来看,上游主要为钾长石资源,其中包括钾石盐、光卤石、硫酸钾等,中游为钾长石选矿与提纯,以及提钾、提铝等综合利用,下游主要应用于玻璃、陶瓷与钾肥三大行业。
中国钾长石矿资源主要应用于玻璃制品和陶瓷行业,2015-2021年,我国平板玻璃年产量一直处于稳增长的状态,到2022年,我国平板玻璃年产量已达10.17亿万重量箱。
从我国陶瓷砖产量来看,2015-2017年我国陶瓷砖产量基本保持稳定,2018年后产量有所下降,截至2022年我国陶瓷砖产量为73亿平方米,同比下降10.7%。
钾长石综合开发利用项目项目建议书四川柯锐工程项目管理××公司二〇一三年七月第一章总论 0第二章市场预测 (5)第三章建设规模与产品方案 (7)第四章场址选择 (7)第五章技术方案、设备方案和工程方案 (11)第六章主要原材料、燃料供应 (14)第七章环境影响评价 (16)第八章人力资源配置 (18)第九章项目实施进度 (19)第十章投资估算与资金筹措 (20)第十一章财务评价 (21)第十二章研究结论 (23)第一章总论一、项目背景(一)项目名称:钾长石综合开发利用项目(二)项目单位:(三)项目建议书提出的理由和必要性:随着人民生活居住质量的提高,玻璃、家俱玻璃及其它玻璃制品越来越受到青睐,市场需要量迅速增长,项目的建设对加快我市经济发展,优化产业结构调整,增加财政收入,解决劳动就业,带动我市居民收入等方面具有现实意义。
近年来,我国优质浮法玻璃发展迅速,但玻璃深加工行业进步缓慢。
目前国内玻璃原片深加工率仅在20%左右,发达国家玻璃深加工率已达80%以上,相比之下有很大差距。
随着我国国民经济持续快速稳定发展,国家实施西部大开发等一大批国家重点建设项目的全面展开,预计我国的深加工玻璃市场将会继续维持在较高速度的发展水平上。
(1)、中空玻璃建筑节能是近年来世界建筑发展的一个趋向,是世界当代建筑科学技术的一个新的生长点,在发达国家,建筑用能一般占全国总能耗的30~40%,所占比重很大。
建筑用能是节约还是浪费不仅仅是牵动一个国家经济发展全局的大问题,而且牵系着一个世界环境保护与人类可持续发展的大问题。
原因是:燃料燃烧所排放的硫和氮的氧化物,会危害人体健康,大气污染,环境的酸化,将导致地球较大的气候变化,危及人类生存。
近几年来,各发达国家高度重视建筑节能工作,并把建筑节能工作提高到关系国计民生的高度加以重视,并取得了显著的成效。
如丹麦,1992年比1972年的采暖面积增加了39%,采暖总能耗却减少了31.1%;采暖能耗占全国能源总消耗量由39%下降至27%。
钾资源开发的现状和前景展望钾是人类生产和生活中必不可少的农业肥料和工业原料,是农业和化工行业中消耗量最大的矿物之一。
钾资源的开发和利用一直备受关注,是支撑世界经济发展的重要因素之一。
本文将就当前全球钾资源开发的现状及未来前景进行探讨。
一、全球钾资源开发的现状全球钾矿为海水蒸发沉积物,主要分布在北极圈、中亚、美国、加拿大、以及东欧和中东北非地区等,其中主要的钾生产国包括加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列、德国、美国、摩洛哥、乌克兰、中国和智利等。
而我国的钾盐资源主要集中分布在新疆、青海、云南等地区。
全球钾复合肥料的需求量年复合增长率达到4.5%,在全球肥料需求增长的同时,钾肥在复合肥料配比中的比例也增加,提高了钾肥需求量。
而随着钾盐矿开采技术的日益成熟,钾资源的储量逐渐得到弥补和新增。
全球生产钾肥的主要方式是采用钾盐矿和巴西矿转化制造,目前,白俄罗斯和加拿大是全球钾肥的主要生产国,其次是俄罗斯和德国等国家。
而中国在钾肥生产方面的技术和生产规模亦已经逐渐增长,逐步进入到行业的主流阵营。
二、全球钾资源开发的前景展望1.钾资源供需矛盾日益加剧随着全球人口的快速增长和城市化的加速推进,农业肥料需求和消费量爆发式增长。
同时农业产品生产要求品质稳定、产量高、耐旱、耐病等,钾肥肥效明显,有效的提高农产品的质量和产量,减轻农业生产压力。
然而随着人类生产和消费的过度发展,全球各国的肥料需求量快速增长,特别是中国、印度、巴西等发展中国家,其对肥料的需求远远超过了全球平均增长率,这导致了对钾资源的巨大需求。
2.钾肥生产向科技高端转型生产钾肥的主要方式是采用钾盐矿和巴西矿转化制造,已经成为当前主流成本较低的生产方式。
但是,随着生产环保和成本控制的要求越来越高,钾肥生产已经向生产技术的升级和成本的降低进行调整,这种趋势将会随着时间的推移而得到深化和延续。
当前,生产钾肥的主要技术创新方向是新材料、清洁生产技术、新型微肥料等。
3.国内外企业竞争格局加剧随着全球钾肥市场的不断扩大,国内外的钾肥生产企业竞争格局也在加剧,特别是国外主要的钾盐资源生产和加工企业,已经开始逐步不断的增强品牌和技术创新优势。
钾长石资源综合利用研究现状及建议摘要:钾长石资源综合利用问题已受到世界各国的重视,其对策已由消极的废物处理转向物质再回收,钾长石资源化的发展趋势越来越清晰。
但是,我国钾长石综合利用率和发达国家相比还存在较大的差距。
本文根据所收集的资料,概述了我国在利用钾长石方面的工艺研究现状,并提出了开发利用钾长石的几点建议。
关键词:钾长石资源;综合利用;研究现状;建议前言:在我国钾长石综合利用率和发达国家相比还存在较大的差距。
大量的钾长石积存,对矿山周边地区环境、土地利用造成了严重的影响。
开展典型钾长石资源综合利用技术研究和推广钾长石资源产业化利用技术研究与推广,不但可使原来资源枯竭或资源不足的矿山焕发青春,而且还能够重新成为新的资源基地,以开辟新的材料科技领域,推动科技进步,同时也可以解决环境污染、改善生态环境和整治国土,具有巨大社会、经济和环境效益。
因此钾长石的综合利用要做到国家重視、立法保障、评价先行、技术支撑、全部利用,才能真正解决钾长石污染等问题。
1 钾长石的用途长石最初主要用于陶瓷工业,可用作陶器助熔剂和铝氧的来源。
后来在玻璃工业中也得到应用,除用作助熔剂外,还可用来作玻璃砂(玻璃研磨料),该玻璃砂也用于电池箱和橡胶的填料。
在陶瓷和瓷砖体中,长石含量可达 10~55%。
在搪瓷和瓷釉中长石含量可达30~50%。
做电瓷和牙瓷时,需要特别高级的长石,一般是高钾长石。
由于钾长石中含钾、铝、硅,各国都利用它生产钾盐、硅盐,并用钾长石与磷矿、萤石混矿生产钾肥及白水泥等。
我国可溶性钾矿资源储量少,而我国钾肥和磷肥又一直处于供不应求的状态。
相反,我国不溶性钾资源丰富,尤其是结构最稳定的钾长石,钾含量高且蕴藏量大。
因此,钾长石除作为以上一般用途外,作为钾肥和钾盐资源的利用是我国目前利用钾长石的主要方向。
2长石提钾研究现状加拿大、俄罗斯和德国、日本、美国、印度对于非可溶性钾岩制造钾肥进行过研究,但是,投人工业生产的只有俄罗斯成功开发出利用霞石矿生产氧化铝,副产碳酸钾和水泥。
安徽省来安县屯仓地区钾长石矿地质特征及开发利用现状来安县屯仓地区钾长石矿属二长花岗岩风化型矿床,该矿床具有资源储量大、质量好,裸露于地表,易于露天开采,矿石可选性好,选矿工艺流程简单,钾长石回收率高等特点。
目前钾长石矿广泛应用于冶金、化工、玻璃、陶瓷等领域,矿产品开发应用具有广阔的市场前景,通过生产选矿获得长石精矿粉具有很好的工业开发意义。
标签:屯仓地区钾长石矿风化型矿床开发利用0引言屯仓地区指来安县东北部屯仓水库一带,该区钾长石矿产资源分布广泛。
目前已发现大中型矿床4处,多为近几年完成地质勘查工作,已经开发利用的有3处。
钾长石矿市场需求量大,优质钾长石更为紧缺,安徽省每年从外地购入数十万吨钾长石原料以满足本地区工业企业需求。
1区域地质屯仓地区钾长石矿成矿区地处扬子准地台(Ⅰ级)中北部,下扬子台坳(Ⅱ级)中段。
地层区划属扬子地层区,下扬子地层分区,滁州~天长地层小区。
出露地层有青白口系,震旦系,下第三系,上第三系及第四系地层(见图1)。
皖南运动基本构成本区的结晶基底,形成了北西向的同斜复式褶皱。
岩浆活动频繁,最早为中元古代火山活动,形成了一套细碧岩~石英角闪斑岩;燕山运动是本区重要构造运动,构造线为北东向,并伴有大面积的中酸性岩浆侵入;喜山运动继承了燕山运动的构造特点,有基性岩浆侵入和喷发活动。
区内除出露较大的燕山晚期二长花岗岩体(屯仓岩体)外,还有后期的玄武岩(黄岗、桂五组、尖山组),覆盖于二长花岗岩之上。
屯仓岩体(二长花岗岩ηγ);该岩体为燕山晚期侵入,侵入构造部位为张浦郢穹隆东缘[2],出露面积大于100平方公里,为一浅成岩基。
平面形态呈近等轴状。
局部接触带见流面,产状为126°∠12°、260°∠37°,流线20°。
岩体侵入青白口系张八岭群西冷岩组组变质火山岩及震旦系灰岩。
绝大部分被第四系、上第三系玄武岩及下第三系舜山集组粉砂质泥岩等不整合覆盖,部分被水域淹盖,故露头仅15平方公里。
钾长石资源综合利用研究现状及建议
发表时间:2018-06-19T16:51:59.607Z 来源:《基层建设》2018年第11期作者:陆涛
[导读] 摘要:钾长石资源综合利用问题已受到世界各国的重视,其对策已由消极的废物处理转向物质再回收,钾长石资源化的发展趋势越来越清晰。
贺州市国土资源局广西贺州 542800
摘要:钾长石资源综合利用问题已受到世界各国的重视,其对策已由消极的废物处理转向物质再回收,钾长石资源化的发展趋势越来越清晰。
但是,我国钾长石综合利用率和发达国家相比还存在较大的差距。
本文根据所收集的资料,概述了我国在利用钾长石方面的工艺研究现状,并提出了开发利用钾长石的几点建议。
关键词:钾长石资源;综合利用;研究现状;建议
前言:
在我国钾长石综合利用率和发达国家相比还存在较大的差距。
大量的钾长石积存,对矿山周边地区环境、土地利用造成了严重的影响。
开展典型钾长石资源综合利用技术研究和推广钾长石资源产业化利用技术研究与推广,不但可使原来资源枯竭或资源不足的矿山焕发青春,而且还能够重新成为新的资源基地,以开辟新的材料科技领域,推动科技进步,同时也可以解决环境污染、改善生态环境和整治国土,具有巨大社会、经济和环境效益。
因此钾长石的综合利用要做到国家重視、立法保障、评价先行、技术支撑、全部利用,才能真正解决钾长石污染等问题。
1 钾长石的用途
长石最初主要用于陶瓷工业,可用作陶器助熔剂和铝氧的来源。
后来在玻璃工业中也得到应用,除用作助熔剂外,还可用来作玻璃砂(玻璃研磨料),该玻璃砂也用于电池箱和橡胶的填料。
在陶瓷和瓷砖体中,长石含量可达 10~55%。
在搪瓷和瓷釉中长石含量可达 30~50%。
做电瓷和牙瓷时,需要特别高级的长石,一般是高钾长石。
由于钾长石中含钾、铝、硅,各国都利用它生产钾盐、硅盐,并用钾长石与磷矿、萤石混矿生产钾肥及白水泥等。
我国可溶性钾矿资源储量少,而我国钾肥和磷肥又一直处于供不应求的状态。
相反,我国不溶性钾资源丰富,尤其是结构最稳定的钾长石,钾含量高且蕴藏量大。
因此,钾长石除作为以上一般用途外,作为钾肥和钾盐资源的利用是我国目前利用钾长石的主要方向。
2长石提钾研究现状
加拿大、俄罗斯和德国、日本、美国、印度对于非可溶性钾岩制造钾肥进行过研究,但是,投人工业生产的只有俄罗斯成功开发出利用霞石矿生产氧化铝,副产碳酸钾和水泥。
国内外为使钾长石成为有用的钾资源,将其中的钾转化为水溶性或枸溶性的组分,对综合利用钾长石提钾生产钾肥进行了多种工艺研究。
中国科学院地质与地球物理研究所刘建明研究员利用天然富钾硅酸盐岩石(钾长石类不溶性含钾矿物)和生石灰为原料,模拟天然风化成土的地球化学过程,在高压反应釜中通过水热化学反应将富钾岩石中的各种矿物物质成份整体地、大比例(≥80%)地转化为能够植物吸收利用的有效形态,从而生成在有效成份的构成上类似天然风化土壤的新型矿物肥料。
该技术称为碱基激发剂下的水热化学反应法一种生产新型钾硅钙矿物肥料生产工艺,已获得三项国家发明专利,并被列入国家星火科技计划。
经过全国30个试验点的十几种农作物的农田肥效试验初步证明具有广泛适用性。
华南理工大学环境科学与工程学院的石林教授研究出一种利用工业废渣与钾长石等不溶性钾矿反应生产含钾复合肥料的新技术。
该技术的生产成本低,肥料中的硫酸钾的含量大于8%,枸溶性二氧化硅的含量大于15%,氧化钙的含量大于25%,氧化镁大于2%,并含有多种作物所需要的微量元素。
生产原料来源广泛,使用安全,尤其是对南方酸性土壤效果更佳。
天津市塘沽区刘世永、林宗潘研究的以“不溶性钾矿石、氨碱废液、废渣为原料,经粉碎、研磨、烘干、焙烧、萃取等工艺,年产1l万t 钾肥、5亿块免烧砖”技术,其工艺过程复杂,投资大、回收期较长,产生大量的免烧砖,在交通不是非常发达、经济比较落后的柴达木地区较难实现。
我国早在20世纪50年代开始对于非可溶性钾盐(含钾长石)制造钾肥进行研究,虽然制造硫酸钾铵、碳酸钾工艺经过扩试和中试,申报专利多个,但是由于钾长石具有稳定的si(A1)O三维网状结构,在热分解中表现出较高的热稳定性,以致于这些方法在生产能耗、工艺流程、钾溶出率等方面存在某些问题,因此从富钾岩石中提钾的工艺或多或少都存在不足之处,诸如无法为单纯提钾后的残渣找到合理的利用途径、钾长石资源综合利用工艺繁琐、煅烧温度相对较高、水热处理过程中采用腐蚀性酸并产生有毒气体污染环境,以及采取搅拌和水固比较大等缺点,截至目前,除了窑灰制造钾肥取得一定成效外,钾长石直接制造钾肥的研究,仍没有走向工业生产。
2.1原则工艺简述
钾长石矿,除了钾长石外,一般还含有石英、云母等矿物。
从矿山原矿到钾肥,一般需要钾长花岗岩的磨矿一选矿先获得钾长石精矿,钾长石精矿再经化学加工,使钾由非可溶性转变为可溶性,最后,使可溶性钾矿中的钾通过溶解、结晶转变为钾肥。
原则工艺流程图
见图1。