[go: up one dir, main page]

RU2206534C1 - Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты) - Google Patents

Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2206534C1
RU2206534C1 RU2002103056A RU2002103056A RU2206534C1 RU 2206534 C1 RU2206534 C1 RU 2206534C1 RU 2002103056 A RU2002103056 A RU 2002103056A RU 2002103056 A RU2002103056 A RU 2002103056A RU 2206534 C1 RU2206534 C1 RU 2206534C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waste
mining industry
temperature
roasting
diamond mining
Prior art date
Application number
RU2002103056A
Other languages
English (en)
Inventor
С.М. Безбородов
В.В. Вержак
Д.В. Вержак
В.К. Гаранин
К.В. Гаранин
В.М. Зуев
Г.П. Кудрявцева
Н.Ф. Пылаев
Original Assignee
ООО "Институт минералогии"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ООО "Институт минералогии" filed Critical ООО "Институт минералогии"
Priority to RU2002103056A priority Critical patent/RU2206534C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2206534C1 publication Critical patent/RU2206534C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W30/00Technologies for solid waste management
    • Y02W30/50Reuse, recycling or recovery technologies
    • Y02W30/91Use of waste materials as fillers for mortars or concrete

Landscapes

  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам переработки промышленных отходов, а именно отходов алмазодобывающей промышленности и отходов добычи сопутствующих руд, с комплексным использованием минерального вещества. По первому варианту в способе переработки отходов алмазодобывающей промышленности, включающем их обжиг, обжиг отходов - шлама и/или песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, - осуществляют в присутствии добавок в две ступени: на первой при температуре 250-600oС, на второй при температуре 900-1200oС, а в качестве добавок используют соляровое масло, или лигнин, или отходы целлюлозной промышленности в количестве 0,5-10 мас.%. По второму варианту в способе переработки отходов алмазодобывающей промышленности, включающем их обжиг, обжиг отходов - шлама и/или песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, - осуществляют при температуре 750-950oС совместно с железорудным концентратом при соотношении, мас.%: указанные отходы 0,5-2,0; железорудный концентрат 98-99,5. Достигаемый технический результат - получение в данном регионе гранулированных материалов высокого качества, в частности равномерного гранулометрического состава, при исключении дополнительных транспортных расходов. 2 с.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам переработки промышленных отходов, а именно отходов алмазодобывающей промышленности и отходов добычи сопутствующих руд, с комплексным использованием минерального вещества.
Известен способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности - карбонатных пород, включающий их обжиг при температуре 900-1150oС. Продукт обжига используют в составе смеси для закладки выработанного пространства (RU 21000615, Е 21 F 15/00, 27.12.1997).
Однако известный способ предусматривает использование только одного вида отходов - карбонатных пород, т.е. не обеспечивает комплексное и полное использование отходов. Кроме того, обжиг в одну стадию может привести к необратимому спеканию обжигаемого материала, препятствующему получению гранулированного продукта.
Задача изобретения - комплексная и полная переработка отходов и создание безотходной технологии комплексного использования минерального сырья алмазных месторождений кимберлитового генезиса вместо существующей затратной, когда для извлечения только одного минерала - алмаза, содержание которого в самых богатых месторождениях не превышает 3 г/т, перерабатывается и выбрасывается в отвалы громадная масса руды. Например, на месторождении им. М.В. Ломоносова Архангельской алмазоносной провинции, включающем сейчас 6 (из обнаруженных 80 в данной провинции) кимберлитовых трубок, до глубины разработки карьерным способом (400 м) будет извлечено 25 млн. тонн руды и 280 млн. тонн отвальных пород.
Достигаемый технический результат - получение в данном регионе гранулированных материалов высокого качества, в частности равномерного гранулометрического состава, при исключении дополнительных транспортных расходов.
По первому варианту для решения поставленной задачи в способе переработки отходов алмазодобывающей промышленности, включающем их обжиг, обжиг отходов - шлама и/или песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, осуществляют в присутствии добавок в две ступени: на первой при температуре 250-600oC, на второй при температуре 900-1200oС, а в качестве добавок используют соляровое масло или лигнин, или отходы целлюлозной промышленности в количестве 0,5-10 мас.%.
По второму варианту для решения поставленной задачи в способе переработки отходов алмазодобывающей промышленности, включающем их обжиг, обжиг отходов - шлама и/или песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, осуществляют при температуре 750-950oС совместно с железорудным концентратом при соотношении, мас.%:
Указанные отходы - 0,5-2,0
Железорудный концентрат - 98-99,5
По первому варианту введение добавок расширяет температурный интервал вспучивания гранул, повышая равномерность гранулометрического состава получаемого материала. При концентрации добавки менее 0,5 мас.% не обеспечивается достаточная вспучиваемость гранул, а повышение концентрации выше 10 мас.% не приводит к заметному улучшению качества конечного материала, поэтому экономически нецелесообразно. Обжиг в одну стадию может привести к необратимому спеканию всего материала. Выход за заявленный температурный интервал обжига приводит к значительному снижению качества конечного материала: при температуре ниже заявленных вследствие незавершения процесса термического превращения сырья, а при температурах выше заявленных доминируют различные неуправляемые процессы.
По второму варианту при увеличении содержания шлама и/или песчано-алевролитовых пород выше заявленного количества уменьшается прочность окатышей, уменьшение указанного содержания экономически нецелесообразно. При температурах обжига ниже 750oС конечный продукт получается недостаточно прочным, а при температурах выше 950oС происходит спекание обжигаемого материала.
Песчано-алевролитовые породы накапливаются при открытой обработке алмазных месторождений: вскрышные породы и сопутствующие руды, которые в Архангельской алмазоносной провинции по минеральному составу относятся к кварцевым песчано-алевролитовым слабосцементированным породам и не содержат примесей серы и фосфора.
Шлам является отходом обогатительных фабрик, основным компонентом шлама - сапонит (Вержак В. В. и др. "Отчет о результатах разведки кимберлитовых трубок месторождения им. М.В. Ломоносова в 1983-1987 г.г. с подсчетом запасов алмазов по состоянию на 01.03.1987 г." Северный террит. фонд геологической информации, 1987). Используемые шламы характеризуются низким содержанием крупных (более 0,5 мм) фракций, практически полным отсутствием свободного кремнезема, отсутствием вредных технологических (сульфаты кальция, растворимые соли и др.) примесей. Химический состав сапонита представлен в таблице.
Представлены примеры реализации способов переработки отходов алмазодобывающей промышленности.
Пример 1. В навеску шлама и магнезиальных песчано-алевролитовых вскрышных пород, взятых в соотношении 1:1, массой до 10 кг, добавляют воду в три приема при непрерывном перемешивании до получения формовочной влажности. Вместе с водой добавляют соляровое масло в количестве 1,0 мас.%. Формовочную влажность определяют на ощупь - пока последующая добавка воды не приведет к прилипанию массы к рукам или к посуде. Подготовленную массу помещают в эксикатор и выдерживают в течение 5 часов, после чего в металлической посуде проводят формование гранул диаметром 16 мм и длиной 20 мм. Отформованные гранулы подсушивают при комнатной температуре в течение 5-6 часов. Вспучивание гранул проводят в два этапа: на первом этапе при 500oС, а на втором при 1200oС.
В результате опытов получены гладкие прочные гранулы, характеризующиеся коэффициентом вспучивания 1,2, плотностью 1,2 г/см3; насыпной плотностью 700 кг/т, прочностью на сжатие 1,0-1,2 МПа, водопоглощением 3-5%. Получен керамзитовый гравий с высокой однородностью гранулометрического состава: диаметр не менее 60% гранул составляет 20 мм.
Пример 2. В навеску шлама 10 кг добавляют воду до достижения формовочной влажности и лигнин в количестве 5 мас.% и обрабатывают аналогично примеру 1. Температура первой ступени обжига 600oС (в течение 20 мин) и 1100oC (7 мин) - на второй ступени. Из сырцовых гранул получен гравий со следующими характеристиками; коэффициент вспучивания - 1,1, плотность гранул - 1,0 г/см3, насыпная плотность - 800 г/т, прочность на сжатие - 1,2-1,4 МПа, что соответствует параметрам аглопоритового заполнителя бетона. Диаметр не менее 80% гранул составляет 20 мм.
Пример 3. В навеску сопутствующих магнезиальных руд (содержащих песчано-алевролитовые породы и не содержащих примесей серы и фосфора) массой 10 кг добавляют воду до образования формовочной влажности и отходы целлюлозной промышленности до 10 мас.%. Далее действуют аналогично примеру 1. Температура первой ступени обжига 650oС, на второй 900oС. Получен керамзитовый гравий, 70% которого имеет диаметр 20 мм.
Пример 4. В навеску магнезиальных вскрышных пород, не содержащих примесей серы и фосфора, массой 9 кг добавляют воду и 10 мас. % лигнина и далее действуют аналогично примеру 1. Получен аглопорит, 65% которого имеет диаметр 20 мм.
Пример 5. В навеску убогоалмазоносных магнезиальных сопутствующих руд массой 13 кг добавляют воду и отходы целлюлозной промышленности в количестве 8 мас.%. Далее действуют, как в примере 2. Получен аглопоритовый гравий, не менее 70% которого имеет диаметр 20 мм.
Установлена возможность применения шламовых отходов в производстве железорудных окатышей ввиду близости свойств сапонита, основного компонента шламовых отходов, к свойствам бентонита, наиболее распространенного связующего при производстве окатышей, сырьевые источники которого в стране практически отсутствуют. Шлам добавляют в количестве от 0,5 до 2,0 мас.% к железорудному концентрату.
Пример 6. Пробу шлама массой до 5 кг высушивают до воздушно-сухого состояния, добавляют к железорудному концентрату в соотношении к последнему 1,0 и 99,0% соответственно, гранулируют на лабораторном барабанном грануляторе, сушат при температуре 120oС в течение 30 мин и обжигают при 900oС в муфельной печи в течение 15 мин. Прочность на раздавливание - 0,9 и 225 кг/ок. (окатыш) соответственно для сырых и обожженных окатышей. Обожженные окатыши имеют диаметр 20 мм и отличаются высокой однородностью состава.
Пример 7. Навеску смеси шлама и сопутствующих магнезиальных песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, массой 3 кг высушивают, как в примере 6, и добавляют к железорудному концентрату в соотношении к последнему 0,5 и 99,5 % соответственно. Далее действуют, как в примере 6. Обжиг проводят при 800oС. Прочность на раздавливание полученных окатышей около 220 кг/ок. Диаметр обожженных окатышей 20 мм.
Пример 8. Навеску вскрышных магнезиальных песчано-алевролитовых руд, не содержащих примесей серы и фосфора, массой около 4 кг обрабатывают, как в примере 6. Обжиг проводят при 950oС. Получены железорудные окатыши с прочностью на раздавливание 215 кг/ок. Диаметр обожженных окатышей 20 мм.
Пример 9. Навеску сопутствующих магнезиальных песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, массой 3 кг, обрабатывают аналогично примеру 7.
Получены окатыши с прочностью на раздавливание 220 кг/ок. и высокой однородностью гранулометрического состава. Обожженные окатыши имеют диаметр 20 мм.
Внедрение предлагаемого способа на алмазном месторождении им. М.В. Ломоносова позволит начать решение задачи создания безотходной технологии алмазодобычи использованием до 500 тыс. тонн в год шламовых отходов обогащения и основной массы вскрышных пород - до 200 тыс. тонн в год и при этом получить различные строительные материалы, необходимые для строительства технологических линий ГОКа и сооружения жилья в регионе.

Claims (2)

1. Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности, включающий их обжиг, отличающийся тем, что обжиг отходов алмазодобывающей промышленности - шлама и/или песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, - осуществляют в присутствии добавок в две ступени: на первой при температуре 250-600oС, на второй при температуре 900-1200oС, а в качестве добавок используют соляровое масло, или лигнин, или отходы целлюлозной промышленности в количестве 0,5-10 мас.%.
2. Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности, включающий их обжиг, отличающийся тем, что обжиг отходов алмазодобывающей промышленности - шлама и/или песчано-алевролитовых пород, не содержащих примесей серы и фосфора, - осуществляют при температуре 750-950oС совместно с железорудным концентратом при соотношении, мас.%:
Указанные отходы - 0,5 - 2,0
Железорудный концентрат - 98 - 99,5д
RU2002103056A 2002-02-08 2002-02-08 Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты) RU2206534C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103056A RU2206534C1 (ru) 2002-02-08 2002-02-08 Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002103056A RU2206534C1 (ru) 2002-02-08 2002-02-08 Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2206534C1 true RU2206534C1 (ru) 2003-06-20

Family

ID=29211492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002103056A RU2206534C1 (ru) 2002-02-08 2002-02-08 Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2206534C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640437C1 (ru) * 2016-04-21 2018-01-09 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ изготовления керамических стеновых изделий и плитки
CN109536231A (zh) * 2018-12-21 2019-03-29 王武荣 农业秸秆及林业废弃物综合利用监测系统

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1578099A1 (ru) * 1988-05-12 1990-07-15 Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова Сырьева смесь дл изготовлени керамзита
RU2079460C1 (ru) * 1994-09-28 1997-05-20 Татьянченко Георгий Михайлович Способ переработки отхода угледобычи
RU2087542C1 (ru) * 1994-11-16 1997-08-20 Институт металлургии Уральского отделения РАН Способ пирометаллургического обогащения комплексных железосодержащих материалов
RU2100615C1 (ru) * 1995-06-27 1997-12-27 Якутский научно-исследовательский и проектный институт алмазодобывающей промышленности Акционерной компании "Алмазы России-Саха" Смесь для закладки выработанного пространства

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1578099A1 (ru) * 1988-05-12 1990-07-15 Научно-исследовательский институт по проблемам Курской магнитной аномалии им.Л.Д.Шевякова Сырьева смесь дл изготовлени керамзита
RU2079460C1 (ru) * 1994-09-28 1997-05-20 Татьянченко Георгий Михайлович Способ переработки отхода угледобычи
RU2087542C1 (ru) * 1994-11-16 1997-08-20 Институт металлургии Уральского отделения РАН Способ пирометаллургического обогащения комплексных железосодержащих материалов
RU2100615C1 (ru) * 1995-06-27 1997-12-27 Якутский научно-исследовательский и проектный институт алмазодобывающей промышленности Акционерной компании "Алмазы России-Саха" Смесь для закладки выработанного пространства

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОНАЦКИЙ С.П. Производство керамзита. - М.: Изд-во литературы по строительству, 1971, с.85-193. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2640437C1 (ru) * 2016-04-21 2018-01-09 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ изготовления керамических стеновых изделий и плитки
CN109536231A (zh) * 2018-12-21 2019-03-29 王武荣 农业秸秆及林业废弃物综合利用监测系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10207954B2 (en) Synthetic aggregate from waste materials
US7658796B2 (en) Cementitious mixtures and methods of use thereof
Zhang et al. Effects of slag-based cementitious material on the mechanical behavior and heavy metal immobilization of mine tailings based cemented paste backfill
US20110023756A1 (en) Binder for mine tailings, alluvial sand and the like
US8999032B2 (en) Application of carbon nanotubes on agglomerates of ore fines to increase the mechanical strength thereof
CN104496223A (zh) 一种钡渣解毒方法
CN104496356B (zh) 一种用钢渣粉和矿渣粉制备的路沿石混凝土
CN106348713A (zh) 一种用于协同处置含铜危险废物的矿山用胶结充填料及其制备方法
Lavrinenko et al. Utilization of bituminous coal flotation wastes in the manufacture of ceramic brick
CN116177990A (zh) 煤矸石协同石膏渣生产陶粒轻骨料的方法及系统
DE3919011A1 (de) Verfahren zur wiederverwertung von staub- oder schlammfoermig anfallendem sonderabfall
CN107673738A (zh) 一种铁矿石尾矿陶粒及制备方法
RU2206534C1 (ru) Способ переработки отходов алмазодобывающей промышленности (варианты)
CN106348714A (zh) 一种用于协同处置含锌危险废物的矿山用胶结充填料及其制备方法
KR101867471B1 (ko) 고로슬래그 미분말 다량치환 순환골재 콘크리트 2차제품 및 그의 제조방법
WO1997017307A2 (en) Method for preparing hardened granules from a particulate material
CN115677225A (zh) 一种利用煤矸石制备微晶玻璃的方法
WO2012126598A1 (de) Verfahren zur herstellung von bindemitteln
Makarov et al. Prospects of processing the mining and mineral processing waste in Murmansk Region into ceramic building materials
Auyesbek et al. Thermal insulating materials based on magnesium-containing technogenic raw materials
RU2853225C1 (ru) Способ переработки техногенного гипса на ангидрит для применения в закладочной смеси
RU2829132C1 (ru) Состав сырьевой смеси с техногенными отходами металлургии для производства строительных карбонизированных изделий
EP0784035A1 (en) Method for processing particulate materials into hardened granules
Chugunov et al. Utilization of waste of coal-mining enterprise in production of building materials
PC Manufacture of eco-friendly and energy-efficient alinite cements from flyashes and other bulk wastes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080209