I. 채굴에서 응집제의 핵심 역할
고체-액체 분리
테일링 탈수: 미세 입자(예: 점토 및 광물 진흙)의 침전을 가속화하고, 테일링 저수지의 물 축적을 줄이며, 반환수의 활용률을 향상시킵니다.
집중 탱크 효율: 침전 시간을 단축하고 언더플로우의 농도를 증가시킵니다 (고형물 함량을 10%에서 50% 이상으로 높일 수 있습니다).
폐수 처리
중금속 제거: 중금속 이온(예: Cu²⁺, Pb²⁺)은 흡착-플록큘레이션을 통해 침전되어 기준에 맞게 배출됩니다.
부유 고형물 (SS) 제어: 환경 보호 규정을 준수하기 위해 탁도를 줄입니다 (예: 칠레의 "수질 기준 DS90").
프로세스 최적화
부유 보조: 선택적 응집이 광물 분리를 개선합니다 (예: 철광석에서 석영과 적철광의 분리).
파이프라인 운송: 펄프의 점도를 줄이고 에너지 소비를 감소시킵니다.
Ii. 광물 응집제의 분류 및 특성
화학 조성에 따라 분류됨
무기 응집제인 황산알루미늄과 폴리알루미늄 클로라이드(PAC)는 고탁도 폐수 처리를 위해 사용됩니다. 저비용, 많은 잔여물
유기 고분자 폴리아크릴아미드 (PAM) 광물 슬러지 탈수 및 농축, 빠른 침전 및 낮은 약제 사용량, 높은 가격
자연 플록큘런트인 키토산과 전분 유도체는 환경적으로 민감한 지역(예: 생물 채굴 지역)이며, 분해 가능하고, 안정성이 낮습니다.
전하의 성질에 따른 분류
양이온 중화 음전하 입자(예: 규산염 슬라임) 구리 광산 폐기물 탈수(에스콘디다, 칠레)
양전하를 띤 입자(예: 헤마타이트)의 음이온 교량을 통한 철광석 플로타이션에서의 테일링 처리
비이온성 수소 결합은 침전 작용을 위해 중성 입자 석탄 슬라임 물을 흡착합니다.
3. 분자량에 의한 분류
저분자량 (<1백만) : 전하 중화를 위해 사용됨 (예: PAC).
중간 및 고분자량 (100만 - 1500만) : 플록을 형성합니다 (구리 테일링에서 PAM의 적용과 같은).
초고분자량 (>1500만) : 고점도 시나리오 (예: 심해 채굴 슬러리 처리).
Iii. 채굴 응집제 선택을 위한 주요 요소
광물 특성
실리케이트 광석 (음전하) → 양이온 플록큘런트
산화 광석 (양전하) → 음이온 응집제
수질 매개변수
pH 값: 알루미늄 염은 pH 6에서 8에서 최적이며, 철 염은 pH 4에서 6에서 더 효과적입니다.
염도: 고염수 폐수는 항전해 플록큘런트(예: 양쪽성 PAM)가 필요합니다.
프로세스 요구사항
침전 속도: 고분자량 PAM(예: Magnafloc® 155)을 선택하십시오.
필터 케이크 수분 함량: 음이온 PAM + 석회 조합 (수분 함량을 25% 이하로 줄일 수 있음).
네 가지 미래 기술 방향
나노 응집제: 수정된 나노-SiO ₂와 같은, 초미세 입자(<1μm)를 처리하기 위해.
복합 공식: PAM+ 그래핀은 응집 강도를 향상시킵니다 (특허 CN202310123456.7).
저탄소 유형: 저온 적응형 응집제 (칠레의 고산 채굴 지역에 적합).