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호주산 저품위 동광의 부유선별에 관한 특성조사
The Survey on Froth Floatation of Low Grade Copper Ore from the Australia 원문보기

資源리싸이클링 = Journal of the Korean Institute of Resources Recycling, v.25 no.6, 2016년, pp.98 - 104  

김준수 (전남대학교 에너지자원공학과) ,  김우진 (전남대학교 에너지자원공학과) ,  황하 (전남대학교 에너지자원공학과) ,  김명준 (전남대학교 에너지자원공학과) ,  김완태 (한국지질자원연구원)

초록
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본 연구의 목적은 호주산 저품위 동광을 부유선별하여 정광으로 회수하고자 할 때, 최적의 부유선별 조건을 얻고자 하는데 있다. 본 연구에서는 저품위 동광의 파분쇄 및 분급에 의해 선별에 적절한 입자크기의 시료를 얻은 다음, 이를 대상으로 부유선별 시 포수제, 활성제, 억제제의 첨가량 및 광액의 pH 변화가 부선효율에 미치는 영향을 조사함으로써 품위가 향상된 정광을 얻고자 하였다. 본 연구실험결과 얻은 최적의 부유선별 조건은 광액산도 pH9.0, 활성제 500 g/t $CuSO_4{\cdot}5H_2O$, 포수제 500 g/t K.E.X, 억제제 1500 g/t $Na_2SO_3$, 광액농도는 25 wt.% 이었다. 최적조건하에서 얻은 정광중의 동 품위 및 회수율은 각각 4 wt.%와 65 wt.% 정도이었고 대부분 철 성분을 함유한 광물 이었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The purpose of this study is to obtain an optimum condition of the concentrate by floatation using Australian low grade copper ore of suitable particle size by crushing, grinding and sizing. The effect of the dosage of collector, activator, depressant and change of acidity on the floatation was inve...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이상과 같은 관점에서, 본 연구에서는 호주산 저품위 동광의 파 분쇄 및 분급에 의해 선별에 적절한 입자크기의 시료를 얻은 다음, 이를 대상으로 부유선별의 중요한 요소인 포수제, 활성제, 억제제 및 기포제의 선정과 첨가량을 결정함으로써 고품위화가 가능한 적절한 부유선별 조건을 찾고자 하였다4).
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
저품위 동광의 처리에 대한 관심이 높아지고 있는 이유는 무엇인가? 급격한 산업발달로 매년 구리금속의 수요가 증대됨에 따라 안정적인 동금속의 수급이 요구되고 있으나, 전 세계적으로 고품위 동광의 고갈로 저품위 동광의 처리에 대한 관심이 높아지고 있다. 1)
본 논문에서 호주산 저품위 동광의 부유선별결과 얻은 품위가 향상된 목적 광물의 동과 니켈성분 품위 및 회수율은 어떻게 되는가? 5) 본 연구실험의 최적의 부유선별 조건하에서 얻은 목적광물인 Chalcopyrite의 동 성분 품위 및 회수율은 4 wt.% 와 65% 정도이었고, 니켈황화광 형태인 Pentlandite의 니켈성분 품위 및 회수율은 1 wt.%와 32% 정도이었다.
본 논문에서 호주산 저품위 동광의 부유선별결과 얻은 품위가 향상된 목적 광물의 조성은 어떠한가? 4) 본 연구의 부유선별결과 얻은 품위가 향상된 목적 광물은 대부분 철 성분을 함유한 광물이었고, Chalcopyrite 함유량이 많았으며 니켈황화광물인 Pentlandite가 일부 함유되어 있음을 확인할 수 있었다.
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참고문헌 (9)

  1. Erik Norland, 2016 : "Copper: Supply and Demand Dynamics", CME Group 

  2. Pietrobon M. C., Grano S. R., Sobieraj S. et al., 1997 : "Recovery Mechanisms for pentlandite and MgO-bearing gangue minerals in nickel ores from western Australia", Miner.Eng.10(8), pp 775-789. 

  3. Hodgson M., Agar G. E., 1985 : "Electrochemical and floatation studies on pyrrhotite and pentlandite", 114th Meeting AIME, New York. 

  4. Bulatovic S. M., 2007 : "Handbook of Floatation Reagents chemistry, Theory and Practice : Floatation of sulfide ores CMJ.", elsevier Science & Technology. 

  5. Vazifeh Y., Jorjani E., Bagherian A., 2010 : "Optimization of reagent dosages for copper floatation using statistical technique", Trans. Nonferrous Met. Soc. China 20, pp 2371-2378. 

  6. Gaudin A. M., 1957 : "Floatation, 2nd edition, McGraw-Hill, New York. 

  7. Gibson C. E., Kelebek S., 2014 : "Sensitivity of pentlandite floatation in complex sulfide ores toward pH control by lime versus soda ash : Effect on ore type", International Journal of Mineral Processing 127, pp 44-51 

  8. Kazutoshi. H., 2012 : "Investigation of Flotation Parameters for Copper Recovery from Enargite and Chalcopyrite Mixed Ore", Materials Transactions, pp 707-715 

  9. Srdjan M. B., 2007 : Handbook of Flotation reagents: Chemistry, Theory and Practice, Petersborough, Ontario, Canada. 

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