Дослідження доцільності валоризації фосфатної руди методом електростатичної сепарації
DOI:
https://doi.org/10.15587/2706-5448.2024.300766Ключові слова:
електростатична сепарація, трибоелектричний заряд, фосфатна руда, валоризація, збагачення, карбонат магніюАнотація
Об'єктом цього дослідження є фосфорити, що слугують фундаментальною та важливою сировиною, яка має різноманітне застосування, насамперед у виробництві фосфорної кислоти та добрив. Однак доломітові домішки в руді можуть значно знизити ефективність її використання. Тому важливо мінімізувати ці домішки до найнижчих можливих рівнів, щоб пом'якшити їхній негативний вплив. Це забезпечить оптимальну продуктивність і якість у різних галузях промисловості, що залежать від фосфатів, сприяючи підвищенню ефективності та сталості виробничого процесу. Завдяки комплексній оцінці стає можливим виміряти потенціал збагачення та запропонувати життєздатні методи для його реалізації. Серед цих методів флотація виділяється як один з найефективніших для збагачення фосфатної руди, незважаючи на притаманні йому недоліки, пов'язані з високою вартістю та впливом на навколишнє середовище, зумовленим використанням хімічних реагентів.
Це дослідження має на меті вивчити можливість застосування електростатичної сепарації як альтернативного методу збагачення фосфатної руди, що видобувається в регіоні Тебесса в Алжирі. Таке дослідження має на меті запропонувати розуміння потенційно більш стійких і економічно вигідних підходів до збагачення руди в регіоні Бір-Елатер-Вілайя в Тебессі. Випробування проводилися з використанням різних типів електростатичних сепараторів на майданчику в Ангулемі Інституту PPRIME: багатофункціонального металострічкового сепаратора, сепаратора з пластинчастими електродами, що вільно падають, і електростатичного сепаратора з коаксіальною системою дротяних циліндричних електродів. Експериментальні результати демонструють значну перспективність, вказуючи на те, що електростатична сепарація підвищила вміст P2O5 з 25 % до 29 % в необробленому зразку фосфатної руди. Одночасно було ефективно видалено 82,80 % MgO, що дозволило досягти коефіцієнта вилучення P2O5 понад 80 % і виходу 70 %. Отже, застосування цього методу виявилося ефективним для зниження вмісту MgO в руді до рівня нижче 1 %, що відповідає промисловим стандартам для комерційних фосфатних продуктів. Це підкреслює життєздатність електростатичної сепарації як життєздатного та ефективного методу переробки фосфатної руди, що забезпечує значне покращення якості та виходу продукції.
Посилання
- Sobhy, A., Tao, D. (2014). Innovative RTS Technology for Dry Beneficiation of Phosphate. Procedia Engineering, 83, 111–121. doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.09.020
- Salhi, R., Nettour, D., Chettibi, M., Gherbi, C., Benselhoub, A., Bellucci, S. (2023). Characterization of phosphate wastes of Djebel Onk mining complex for a sustainable environmental management. Technology Audit and Production Reserves, 3 (3 (71)), 11–19. doi: https://doi.org/10.15587/2706-5448.2023.278893
- Nettour, D., Chettibi, M., Bulut, G., Benselhoub, A. (2019). Beneficiation of phosphate sludge rejected from Djebel Onk plant (Algeria). Mining of Mineral Deposits, 13 (4), 84–90. doi: https://doi.org/10.33271/mining13.04.084
- Nettour, D., Chettibi, M., Bouhedja, A., Bulut, G. (2018). Determination of physicochemical parameters of Djebel Onk phosphate flotation (Algeria). Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 4, 43–49. doi: https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-4/8
- Bittnera, J. D., Gasiorowskia, S. A., Hracha, F. J., Guicherdb, H. (2015). Electrostatic beneficiation of phosphate ores: Review of past work and discussion of an improved separation system. Procedia Engineering, 1–11.
- Abouzeid, A.-Z. M. (2008). Physical and thermal treatment of phosphate ores – An overview. International Journal of Mineral Processing, 85 (4), 59–84. doi: https://doi.org/10.1016/j.minpro.2007.09.001
- Ren, J., Huang, Y., Yao, J., Zheng, S., Zhao, Y., Hou, Y. et al. (2023). The role of reactive phosphate species in the abatement of micropollutants by activated peroxymonosulfate in the treatment of phosphate-rich wastewater. Water Research, 243, 120341. doi: https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.120341
- Ptáček, P. (2016). Apatites and their synthetic analogues: Synthesis, Structure, Properties and Applications. BoD-Books on Demand. doi: https://doi.org/10.5772/59882
- Nagoya, S., Nakamichi, S., Kawase, Y. (2019). Mechanisms of phosphate removal from aqueous solution by zero-valent iron: A novel kinetic model for electrostatic adsorption, surface complexation and precipitation of phosphate under oxic conditions. Separation and Purification Technology, 218, 120–129. doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2019.02.042
- Zhengxing, G., Zhizhong, G. (1999). Development of new technology for beneficiation of florida dolomitic phosphate resources. Available at: https://fipr.floridapoly.edu/library-and-publications/publications/development-of-new-technology-for-beneficiation-of-florida-dolomitic-phosphate-resources.php
- Gu, Z., Peng, F. F. (2010). Dolomite Flotation of High MgO Phosphate Pebble Using Different Particle Size Feed. Beneficiation of Phosphate, Technology Advance and Adoption. SME Publication, 327–333.
- Feasby, D. (1890). Free-fall electrostatic separation of phosphate and calcite particles. Minerals Research Laboratory, Labs, 1869, 1890, 1985, 3021, 3038.
- Safhi, A. el M., Amar, H., El Berdai, Y., El Ghorfi, M., Taha, Y., Hakkou, R. et al. (2022). Characterizations and potential recovery pathways of phosphate mines waste rocks. Journal of Cleaner Production, 374, 134034. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134034
- Dascalescu, L., Zeghloul, T., Iuga, A. (2016). Electrostatic separation of metals and plastics from waste electrical and electronic equipment. WEEE Recycling. Elsevier, 75–106. doi: https://doi.org/10.1016/b978-0-12-803363-0.00004-3
- Messal, S., Zeghloul, T., Mekhalef Benhafssa, A., Dascalescu, L. (2017). Belt-Type Corona-Electrostatic Separator for the Recovery of Conductive and Nonconductive Products From Micronized Wastes. IEEE Transactions on Industry Applications, 53 (2), 1424–1430. doi: https://doi.org/10.1109/tia.2016.2622684
- Chang, J. S., Kelly, A. J., Crowley, J. M. (1995). Handbook of electrostatic processes. CRC Press, 780. doi: https://doi.org/10.1201/9781315214559
- Fuerstenau, M. C., Han, K. N. (Eds.). (2003). Principles of mineral processing. SME.
- Rapport des travaux de recherche du gisement de phosphate de Djebel Onk, Documentation libre de la Direction d’Etudes et de Développement (2019). SOMIPHOS, Djebel Onk, Tébessa, Algérie, Rapport inédit. Office DED.
- Chlahbi, S., Belem, T., Elghali, A., Rochdane, S., Zerouali, E., Inabi, O., Benzaazoua, M. (2023). Geological and Geomechanical Characterization of Phosphate Mine Waste Rock in View of Their Potential Civil Applications: A Case Study of the Benguerir Mine Site, Morocco. Minerals, 13 (10), 1291. doi: https://doi.org/10.3390/min13101291
- Amar, H., Benzaazoua, M., Elghali, A., Hakkou, R., Taha, Y. (2022). Waste rock reprocessing to enhance the sustainability of phosphate reserves: A critical review. Journal of Cleaner Production, 381, 135151. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.135151
- Qian, K., Zhang, Y., Dong, Q., Shao, Y., Cheng, Z., Ju, J. et al. (2023). Enhancement of corrosion resistance and antibacterial properties of PEO coated AZ91D Mg alloy by copper- and phosphate-based sealing treatment. Corrosion Science, 219, 111218. doi: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2023.111218
- Konadu-Amoah, B., Hu, R., Ndé-Tchoupé, A. I., Gwenzi, W., Noubactep, C. (2022). Metallic iron (Fe0)-based materials for aqueous phosphate removal: A critical review. Journal of Environmental Management, 315, 115157. doi: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115157
- Šutka, A., Lapčinskis, L., He, D., Kim, H., Berry, J. D., Bai, J., Knite, M. et al. (2023). Engineering Polymer Interfaces: A Review toward Controlling Triboelectric Surface Charge. Advanced Materials Interfaces, 10 (26). doi: https://doi.org/10.1002/admi.202300323
- El Ghorfi, M., Inabi, O., Amar, H., Taha, Y., Elghali, A., Hakkou, R., Benzaazoua, M. (2024). Design and Implementation of Sampling Wells in Phosphate Mine Waste Rock Piles: Towards an Enhanced Composition Understanding and Sustainable Reclamation. Minerals, 14 (3), 286. doi: https://doi.org/10.3390/min14030286
- Nepfumbada, C., Tavengwa, N. T., Masindi, V., Foteinis, S., Chatzisymeon, E. (2023). Recovery of phosphate from municipal wastewater as calcium phosphate and its subsequent application for the treatment of acid mine drainage. Resources, Conservation and Recycling, 190, 106779. doi: https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106779
- El Bamiki, R., Séranne, M., Parat, F., Aubineau, J., Chellai, E. H., Marzoqi, M., Bodinier, J.-L. (2023). Post-phosphogenesis processes and the natural beneficiation of phosphates: Geochemical evidence from the Moroccan High Atlas phosphate-rich sediments. Chemical Geology, 631, 121523. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2023.121523
- Aarab, I., Derqaoui, M., Amari, K. E., Yaacoubi, A., Abidi, A., Etahiri, A., Baçaoui, A. (2022). Flotation Tendency Assessment Through DOE: Case of Low-Grade Moroccan Phosphate Ore. Mining, Metallurgy & Exploration, 39 (4), 1721–1741. doi: https://doi.org/10.1007/s42461-022-00647-4
- Wang, B., Zhou, Z., Xu, D., Wu, J., Yang, X., Zhang, Z., Yan, Z. (2022). A new enrichment method of medium–low grade phosphate ore with high silicon content. Minerals Engineering, 181, 107548. doi: https://doi.org/10.1016/j.mineng.2022.107548
- Li, W., Huang, Z., Wang, H., Liu, R., Ouyang, L., Shuai, S. et al. (2023). Froth flotation separation of phosphate ore using a novel hammer-like amidoxime surfactant. Separation and Purification Technology, 307, 122817. doi: https://doi.org/10.1016/j.seppur.2022.122817
- Xiao, J., Lu, T., Zhuang, Y., Jin, H. (2022). A Novel Process to Recover Gypsum from Phosphogypsum. Materials, 15 (5), 1944. doi: https://doi.org/10.3390/ma15051944
- El-bahi, A., Taha, Y., Ait-Khouia, Y., Hakkou, R., Benzaazoua, M. (2023). Advancing phosphate ore minerals separation with sustainable flotation reagents: An investigation into highly selective biobased depressants. Advances in Colloid and Interface Science, 317, 102921. doi: https://doi.org/10.1016/j.cis.2023.102921
- Cheng, S., Li, W., Han, Y., Sun, Y., Gao, P., Zhang, X. (2024). Recent process developments in beneficiation and metallurgy of rare earths: A review. Journal of Rare Earths, 42 (4), 629–642. doi: https://doi.org/10.1016/j.jre.2023.03.017
- Corchado-Albelo, J. L., Alagha, L. (2023). Studies on the Enrichment Feasibility of Rare Earth-Bearing Minerals in Mine Tailings. Minerals, 13 (3), 301. doi: https://doi.org/10.3390/min13030301
- Ao, X., Yuan, X., Chen, J., Wang, M., Dong, W. (2023). Effects of metallic ions on fine-grained phosphate-rock particle dispersion and aggregation. Journal of Dispersion Science and Technology, 1–11. doi: https://doi.org/10.1080/01932691.2023.2263539
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Nesrine Derrardjia, Djamel Nettour, Mohamed Chettibi, Rachid Chaib, Thami Zeghloul, Lucien Dascalescu, Djillali Aouimeur
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.