{"id":19725,"date":"2022-08-02T15:37:41","date_gmt":"2022-08-02T07:37:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.jxscmachine.com\/?post_type=new&#038;p=19725"},"modified":"2022-08-02T15:43:37","modified_gmt":"2022-08-02T07:43:37","slug":"minerai-de-niobium-tantalum-separe-du-minerai-de-niobium-tantalum","status":"publish","type":"new","link":"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/new\/niobium-tantalum-beneficiation-separate-niobium-tantalum-ore-ore\/","title":{"rendered":"B\u00e9n\u00e9ficiation du niobium et du tantale : Comment s\u00e9parer le minerai de niobium-tantale du minerai"},"content":{"rendered":"<p>Les <strong>tantale-niobite<\/strong> est principalement constitu\u00e9 de tantale, de niobium-\u00e9tain, de tungst\u00e8ne, de lithium, de b\u00e9ryllium et d'autres minerais polym\u00e9talliques. Il se caract\u00e9rise par une faible teneur en minerai brut, une composition min\u00e9rale complexe, une densit\u00e9 min\u00e9rale \u00e9lev\u00e9e et une grande fragilit\u00e9. Les m\u00e9thodes d'enrichissement sont principalement les suivantes <strong>s\u00e9paration par gravit\u00e9, s\u00e9paration magn\u00e9tique, s\u00e9paration \u00e9lectrique, flottation et traitement chimique.<\/strong> Le processus d'enrichissement est g\u00e9n\u00e9ralement divis\u00e9 en deux parties : <strong>d\u00e9grossissage et concentration<\/strong>.<\/p>\n<h2>Tantalite-niobite D\u00e9grossissage<\/h2>\n<p>Le processus d'enrichissement primaire de l'\u00e9bauche de tantalite-niobite est le processus de s\u00e9paration par gravit\u00e9. Il utilise les proc\u00e9d\u00e9s suivants : s\u00e9paration par gravit\u00e9-flotation-s\u00e9paration par gravit\u00e9, s\u00e9paration par gravit\u00e9-flotation (ou s\u00e9paration par gravit\u00e9)-s\u00e9paration magn\u00e9tique-s\u00e9paration par gravit\u00e9.<\/p>\n<h3>Processus par gravit\u00e9<\/h3>\n<p>Le minerai de tantale et de niobium primaire adopte principalement un broyage par \u00e9tapes et une s\u00e9paration par gravit\u00e9 en plusieurs \u00e9tapes. Un \u00e9quipement de s\u00e9paration est g\u00e9n\u00e9ralement ajout\u00e9 au circuit de broyage pour r\u00e9cup\u00e9rer les min\u00e9raux individuels \u00e0 l'avance. En raison de la meilleure dissociation du monom\u00e8re min\u00e9ral, le placer de tantale et de niobium n'a g\u00e9n\u00e9ralement pas besoin d'\u00eatre concass\u00e9 et broy\u00e9. Il faut proc\u00e9der \u00e0 un criblage avant la s\u00e9lection pour \u00e9liminer les blocs et les cailloux, puis \u00e0 une s\u00e9lection grossi\u00e8re. La tantalite-niobite \u00e0 gros grain est d\u00e9grossie par un concentrateur \u00e0 jig ou \u00e0 spirale (y compris une chute \u00e0 spirale rotative), le concentr\u00e9 d\u00e9grossissant est s\u00e9lectionn\u00e9 par <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/separateur-de-gravite\/table-a-secousses-pour-lor\/\">table \u00e0 secousses<\/a>; la tantalite-niobite \u00e0 grain fin est s\u00e9lectionn\u00e9e par <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/separateur-de-gravite\/chute-en-spirale\/\">chute en spirale<\/a> ou d'un secoueur. Les boues de tantale et de niobium sont rendues rugueuses par un <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/separateur-de-gravite\/concentrateur-centrifuge-pour-lor\/\">concentrateur centrifuge<\/a> ou un lit de retournement multicouche. Le concentr\u00e9 brut est s\u00e9lectionn\u00e9 par une goulotte \u00e0 courroie ou une goulotte \u00e0 courroie rainur\u00e9e combin\u00e9e \u00e0 une table \u00e0 secousses. Ce proc\u00e9d\u00e9 se caract\u00e9rise par un investissement r\u00e9duit, un faible co\u00fbt et une moindre pollution de l'environnement. Mais l'efficacit\u00e9 de la s\u00e9paration des boues est faible.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>Gravit\u00e9 <\/b><\/strong><strong><b>S<\/b><\/strong><strong><b>s\u00e9paration<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;<\/b><\/strong><strong><b>&#8211;<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;F<\/b><\/strong><strong><b>lotation<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;<\/b><\/strong><strong><b>&#8211;<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;<\/b><\/strong><strong><b>Gravit\u00e9 <\/b><\/strong><strong><b>S<\/b><\/strong><strong><b>s\u00e9paration<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;ou <\/b><\/strong><strong><b>Gravit\u00e9 <\/b><\/strong><strong><b>S<\/b><\/strong><strong><b>s\u00e9paration<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;<\/b><\/strong><strong><b>&#8211;<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;F<\/b><\/strong><strong><b>lotation<\/b><\/strong><\/p>\n<p>La s\u00e9paration par gravit\u00e9 est utilis\u00e9e pour les mat\u00e9riaux \u00e0 grains grossiers et fins, et la flottation est utilis\u00e9e pour les boues. Avant la flottation, un cyclone de petit diam\u00e8tre ou un concentrateur centrifuge est g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9 pour la d\u00e9simpr\u00e9gnation, puis le sulfosuccinate d'alkyle est utilis\u00e9 comme collecteur, le silicate de sodium et l'acide oxalique sont utilis\u00e9s comme r\u00e9gulateurs, et la flottation est effectu\u00e9e dans des conditions de pH 2-3. Le concentr\u00e9 de flottation est s\u00e9lectionn\u00e9 \u00e0 l'aide d'un agitateur de boue Holman et d'une goulotte \u00e0 bande \u00e0 flux crois\u00e9 ; ou l'acide styr\u00e8ne-phosphonique est utilis\u00e9 comme collecteur, le fluorosilicate de sodium et le nitrate de plomb sont utilis\u00e9s comme r\u00e9gulateurs, et la flottation est effectu\u00e9e dans des conditions de pH 6, le concentr\u00e9 de flottation est s\u00e9lectionn\u00e9 \u00e0 l'aide d'une goulotte \u00e0 bande vibrante ou d'une goulotte \u00e0 bande \u00e0 flux crois\u00e9, et l'acide hydroxamique et l'huile de transformateur (2:1) peuvent \u00e9galement \u00eatre utilis\u00e9s comme collecteurs, et l'hydroxyde de sodium et le silicate de sodium sont utilis\u00e9s comme r\u00e9gulateurs. La flottation est effectu\u00e9e dans des conditions de 8,5, et le concentr\u00e9 de flottation est additionn\u00e9 d'acide hydroxamique et d'huile de transformateur, et l'acide oxalique est utilis\u00e9 comme inhibiteur, et la s\u00e9lection est effectu\u00e9e dans des conditions de pH 2,5-3. Les m\u00e9thodes ci-dessus permettent d'obtenir un concentr\u00e9 de tantalite ou de niobite. Les caract\u00e9ristiques de ce proc\u00e9d\u00e9 sont les suivantes : l'indice de s\u00e9lection est \u00e9lev\u00e9, mais la teneur en tantale et en niobium de la boue fine \u00e9limin\u00e9e est principalement proche de la teneur du minerai d'origine, la consommation de produits chimiques est importante et le co\u00fbt de production est \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>Gravit\u00e9 <\/b><\/strong><strong><b>S<\/b><\/strong><strong><b>eparation - <\/b><\/strong><strong><b>M<\/b><\/strong><strong><b>agn\u00e9tique<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;S\u00e9paration<\/b><\/strong><strong><b>&nbsp;&#8211; <\/b><\/strong><strong><b>G<\/b><\/strong><strong><b>ravissement <\/b><\/strong><strong><b>S<\/b><\/strong><strong><b>s\u00e9paration <\/b><\/strong><\/p>\n<p>Les mat\u00e9riaux \u00e0 gros grains sont s\u00e9par\u00e9s par gravit\u00e9. La fraction \u00e0 grain fin et la boue du minerai sont combin\u00e9es \u00e0 la s\u00e9paration magn\u00e9tique et \u00e0 la s\u00e9paration par gravit\u00e9. Ce proc\u00e9d\u00e9 se caract\u00e9rise par une efficacit\u00e9 de tri \u00e9lev\u00e9e pour les minerais de tantalite et de niobium \u00e0 grain fin, mais tous les min\u00e9raux de tantale et de niobium pr\u00e9sents dans le minerai doivent avoir des propri\u00e9t\u00e9s magn\u00e9tiques faibles.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Niobium-tantalum-Beneficiation-Flowchart.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-19730\" src=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Niobium-tantalum-Beneficiation-Flowchart.jpg\" alt=\"Organigramme de l&#039;affinage du niobium et du tantale\" width=\"1200\" height=\"1078\" srcset=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Niobium-tantalum-Beneficiation-Flowchart.jpg 1200w, https:\/\/www.jxscmachine.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/Niobium-tantalum-Beneficiation-Flowchart-768x690.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Concentration de tantalite et de niobite<\/h2>\n<p>Les concentr\u00e9s bruts de tantalite-niobite ont g\u00e9n\u00e9ralement une composition complexe et sont difficiles \u00e0 s\u00e9parer, n\u00e9cessitant souvent l'utilisation d'une \u00e0 deux m\u00e9thodes ou d'une combinaison de m\u00e9thodes telles que la s\u00e9paration magn\u00e9tique, la s\u00e9paration par gravit\u00e9, la s\u00e9paration par flottation, la s\u00e9paration \u00e9lectrique et le traitement chimique. En particulier, la s\u00e9paration de la tantalite, de la niobite et de certains min\u00e9raux r\u00e9fractaires n\u00e9cessite une combinaison de diverses m\u00e9thodes de tri. Par exemple, la tantalite-niobite est s\u00e9par\u00e9e du grenat et de la tourmaline, g\u00e9n\u00e9ralement par s\u00e9paration magn\u00e9tique, s\u00e9paration \u00e9lectrique ou flottation.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>S\u00e9paration magn\u00e9tique<\/h3>\n<p>Leur susceptibilit\u00e9 magn\u00e9tique sp\u00e9cifique : 2,4 \u00d7 10-5 cm3\/g pour la tantalite, 2,5 \u00d7 10-5 cm3\/g pour la niobite, 5,8 \u00d7 10-5 cm3\/g pour la niobite \u00e0 yttrium, 5,8 \u00d7 10-5 cm3\/g pour la pierre de grenade et la tourmaline varie en fonction de leur teneur en fer. Lorsque la teneur en Fe2O3 du grenat passe de 7% \u00e0 25%, sa susceptibilit\u00e9 magn\u00e9tique sp\u00e9cifique passe de 11\u00d710-6 cm3\/g \u00e0 124\u00d710-6 cm3 \/g (augmentation de 11 fois). Lorsque la teneur en Fe2O3 de la tourmaline passe de 0,3% \u00e0 13,8%, sa susceptibilit\u00e9 magn\u00e9tique sp\u00e9cifique passe de 1,1\u00d710-6 cm3\/g \u00e0 30\u00d710-6 cm3\/g (augmentation de 30 fois). Afin d'am\u00e9liorer la s\u00e9lectivit\u00e9 de la s\u00e9paration des min\u00e9raux dans le champ magn\u00e9tique, on utilise g\u00e9n\u00e9ralement de l'acide (solide : liquide = 1:5) pour un traitement de courte dur\u00e9e (5-15 minutes) afin d'\u00e9liminer le fer \u00e0 la surface des min\u00e9raux, puis de les s\u00e9parer dans des champs magn\u00e9tiques de diff\u00e9rentes intensit\u00e9s.<\/p>\n<h3>S\u00e9paration \u00e9lectrique<\/h3>\n<p>Les mat\u00e9riaux sont cribl\u00e9s et class\u00e9s \u00e0 un niveau \u00e9troit, puis chauff\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment et s\u00e9lectionn\u00e9s \u00e9lectriquement dans un champ \u00e9lectrique composite : g\u00e9n\u00e9ralement, basse tension (20-35 kV), distance consid\u00e9rable entre les p\u00f4les (80-100 mm), vitesse de rotation lente (faible force centrifuge) (tours du rouleau ou du tambour 33-38 tr\/min). Les particules de -0,2\uff5e+0,08 mm sont g\u00e9n\u00e9ralement trait\u00e9es \u00e0 haute tension (35-45 kV), \u00e0 faible distance entre les p\u00f4les (50-80 mm) et \u00e0 grande vitesse (force centrifuge \u00e9lev\u00e9e) (vitesse de rotation du rouleau : 70-118 tr\/min). La tantalite-niobite peut \u00eatre s\u00e9par\u00e9e de la <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/solutions\/traitement-du-grenat\/\">grenat<\/a>.<\/p>\n<h3>S\u00e9paration par flottation<\/h3>\n<p><strong><b>S\u00e9paration de la niobite et du grenat<br \/>\n<\/b><\/strong>Le collecteur utilise du sulfonate de c\u00e9tyle de sodium et les r\u00e9gulateurs utilisent un compos\u00e9 de fluor pour s\u00e9parer le niobate et le grenat.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>S\u00e9paration du tantale-niobite de la monazite<br \/>\n<\/b><\/strong>Les qualit\u00e9s \u00e0 gros grains sont g\u00e9n\u00e9ralement s\u00e9par\u00e9es par voie \u00e9lectrique. Pour les grains fins (-0,075 mm), les collecteurs utilisent de l'acide ol\u00e9ique ou de l'huile de son de riz, les r\u00e9gulateurs utilisent du carbonate de sodium (Na2CO3) et les agents inhibiteurs (Na2SiO3:Na2S=3:1) utilisent du silicate de sodium (Na2SiO3) et du sulfure de sodium (Na2S). L'\u00e9mergence de <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/solutions\/traitement-de-la-monazite\/\">monazite<\/a> \u00e0 un pH de 9 permet de s\u00e9parer le fer-tantalite (niobite) de la monazite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>S\u00e9paration du spar fin et de la cassit\u00e9rite<\/h3>\n<p>La qualit\u00e9 grossi\u00e8re est g\u00e9n\u00e9ralement s\u00e9lectionn\u00e9e par voie \u00e9lectrostatique (tension de 16 kV). Les qualit\u00e9s fines sont trait\u00e9es avec de l'acide chlorhydrique 2% pendant 15 minutes. Le collecteur utilise ensuite 600 g\/tonne de sulfate d'alkyle de sodium et l'inhibiteur utilise du fluorosilicate de sodium (Na2SiF6). La cassit\u00e9rite \u00e9merge dans des conditions de pH 2-2,3, ce qui permet de s\u00e9parer les fines particules de l'acide sulfurique. <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/solutions\/traitement-de-letain\/\">cassit\u00e9rite<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>S\u00e9paration du tantale-niobite et de la cassit\u00e9rite magn\u00e9tique<\/h3>\n<p>Un secoueur \u00e0 vent s\u00e9pare g\u00e9n\u00e9ralement la qualit\u00e9 \u00e0 gros grains. Pour la qualit\u00e9 \u00e0 grain fin, un nouveau proc\u00e9d\u00e9 de s\u00e9paration magn\u00e9tique de grillage oxydatif (800-900\u2103) peut bien s\u00e9parer la niobite de tantale, le rutile de tantale et la cassit\u00e9rite.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>S\u00e9paration du tantale-niobite et de la wolframite<\/h3>\n<p>On utilise g\u00e9n\u00e9ralement l'hydrom\u00e9tallurgie. Tout d'abord, le mat\u00e9riau est broy\u00e9 \u00e0 -0,04 mm, puis on ajoute du carbonate de sodium (Na2CO3) pour le grillage (800 \u2103), ou on le cuit avec de l'alcali concentr\u00e9 sous pression normale. Apr\u00e8s filtrage, le r\u00e9sidu du filtre est d\u00e9compos\u00e9 avec du HCl (5%) pour obtenir un concentr\u00e9 de tantale-niobium artificiel. Le filtrat est une solution de tungstate de sodium. Apr\u00e8s ajustement \u00e0 l'acide (pH2-2,5), extraction, neutralisation, cristallisation et autres proc\u00e9dures, il est possible d'obtenir <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/solutions\/traitement-du-tungstene\/\">tungst\u00e8ne<\/a> (WO3).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>S\u00e9paration de la niobite et du zircon<\/h3>\n<p>Il peut utiliser la s\u00e9paration magn\u00e9tique ou la flottation. Dans la flottation, le collecteur utilise l'ol\u00e9ate de sodium et les r\u00e9gulateurs utilisent le chlorure de plomb, le verre soluble, le chlorure de plomb et l'acide oxalique. Ils peuvent s\u00e9parer le niobate de <a href=\"https:\/\/www.jxscmachine.com\/fr\/solutions\/traitement-du-zircon\/\">zircon<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le tantale-niobite est principalement constitu\u00e9 de tantale, de niobium-\u00e9tain, de tungst\u00e8ne, de lithium, de b\u00e9ryllium et d'autres minerais polym\u00e9talliques. Il se caract\u00e9rise par une faible teneur en minerai brut, une composition min\u00e9rale complexe, une densit\u00e9 min\u00e9rale \u00e9lev\u00e9e et une grande fragilit\u00e9. Les m\u00e9thodes d'enrichissement utilisent principalement la s\u00e9paration par gravit\u00e9, la s\u00e9paration magn\u00e9tique, la s\u00e9paration \u00e9lectrique, la flottation et le traitement chimique. 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