Status for naturlige ildfaste mineralråmaterialer i Kina

Ifølge relevante data: mit lands' ressourcereserver med høj bauxit er 2,55,8 milliarder ton, magnesitreserver er 3,5-6 milliarder tons, og grafitreserver er 1,2 milliarder ton (ca. 2,2 milliarder ton). Den samlede mængde ildfaste råstofressourcer i mit land ser ud til at være rig, men det er et ressourcefattigt land baseret på et gennemsnit på 1,4 milliarder mennesker. Efter mere end 70 års minedrift, især de 40 år med reform og åbning, for at imødekomme den hurtige udvikling i mit lands' s ildfaste materialeindustri, er der stadig et stort antal eksport. Ildfaste råmaterialer bruger rovdyr og uordnet minedrift. Professor Li Zhijian fra Liaoning University of Science and Technology forudsagde for 10 år siden: Om yderligere 20 år vil det meste af Liaoning 39s malmressourcer af høj kvalitet være opbrugt.
Ildfaste råstofressourcer er også råstofressourcer for andre industrier. mit land forbruger cirka 100 millioner tons højkvalitets aluminiumoxidbauxit hvert år, hvoraf 80 millioner tons bruges i metalaluminiumsindustrien, 15 millioner tons i ildfaste materialer og ca. 5 millioner tons i keramik og andre industrier. På grund af den hurtige udvikling af aluminiummetalindustrien bliver mit lands' s ressourcer med høj bauxit mere og mere knappe, især er modsætningen mellem udbud og efterspørgsel efter malm af høj kvalitet fremtrædende. På nuværende tidspunkt importeres ca. halvdelen af råmaterialerne i aluminiummetalindustrien. At tage vejen til fordeling, syntese og homogenisering er en måde at rationelt udvikle højbauxitressourcer på. Selvom 80% af magnesit anvendes som ildfaste råvarer, er der på grund af alvorlig uautoriseret minedrift og hård konkurrence et stort antal malme af høj kvalitet med begrænsede reserver tilbage. Derudover er det også råmaterialet af metalmagnesium, magnesiumlegering, kemisk råmateriale, byggemateriale cementeringsmateriale osv. Ca. 10% af grafit bruges som ildfaste materialer, og resten bruges hovedsageligt i stål- og støberiindustrien, såvel som blyanter, forsegling, smøring og ledende materialer. Ud over at blive brugt som ildfaste råmaterialer, anvendes silica også i glas og keramik. Kaolin og ildfast ler anvendes i ildfaste materialer, keramik, papirfremstilling, emalje osv.
Sammenfattende udover magnesit anvendes andre ildfaste mineralråmaterialer ikke i den ildfaste industri i en stor andel, så det kan ikke bruges som et ildfast råvareforbrug til at evaluere dets udsigter. Derudover er ressourcer som zirkon-, chromit- og sillimanitgruppemineraler utilstrækkelige og skal importeres.
Fordeling og homogenisering af naturlige ildfaste mineralråvarer
China' s ildfaste råmaterialeminer har været i uordnet og omfattende minedrift i lang tid, og der er kun få malm af høj kvalitet tilbage. En stor mængde finmalm og malm af lav kvalitet skal findes at være tilgængelig. Udviklingen af høj temperatur industriel teknologi kræver højtydende ildfaste materialer. Kun højkvalitetsråmaterialer kan producere ildfaste materialer med høj ydeevne. Derfor, for at udnytte de eksisterende ildfaste råmaterialeressourcer fuldt ud, opretholde bæredygtig udvikling, komme fremtidige generationer til gode og behandle naturlige Ildfaste mineralråmaterialer bør følge vejen til mineralforarbejdning og rensning. Faktisk indeholder naturlige mineralråmaterialer forskellige skadelige ingredienser. Generelt er andelen malm af høj kvalitet relativt lille. For eksempel udgør malm af høj kvalitet af Yangquan bauxit kun 8-12% af de samlede reserver. LMT-47 og LMT-48-kvaliteterne af magnesit er ikke kun sjældne, men også lette at blande med gangmineraler. Kun en lille del af dem kan vælges manuelt, og de fleste ekstraheres ved termisk adskillelse og flotation. For grafit og andre naturlige ildfaste mineralråmaterialer er undtagelse af nogle få rige malme næsten påkrævet.
Brug affald fra industriel og landbrugsproduktion
Med reduktionen af menneskelige ressourcer og forbedringen af miljøbeskyttelsesbevidstheden har genanvendelse af affaldsmaterialer tiltrukket sig mere og mere opmærksomhed, og folk har indset, at" skrald er en malplaceret ressource" ;. Brug af vedvarende ressourcer i Kina accepteres gradvist. Med hensyn til ildfaste stoffer kasserede vi alt produceret affald og ildfaste materialer, der er tilbage efter brug. Nu har nogle stålvirksomheder specialiserede genbrugsfirmaer til at genoparbejde og genbruge de genvundne affaldsfyrstoffer. , At fremstille den samme type ildfaste materialer eller at syntetisere nye ildfaste materialer med andre materialer.
Faktisk er affaldet, der kan bruges som ildfaste råvarer, ikke begrænset til kasserede ildfaste materialer, og der er også mange andre industrier. Fordi der er mange typer ildfaste materialer, indeholder de en række kemiske komponenter, og deres fremstillingsmetoder er forskellige. Der er plads til al slags affald. F.eks. Anvendes papirmasseaffaldsvæske produceret i papirindustrien, ildfaste materialer som en stor mængde bindemiddel; siliciumpulveret, der anvendes i et stort antal amorfe ildfaste materialer, er oprindeligt produktet af luftoxidation og kondensering af SiO-gas produceret under produktionen af ferrosiliciumlegering og industrielt silicium; kontinuerlig støbning Råmaterialet i det smeltede silikaskærm, der anvendes til hældning af stål, er de kasserede gennemskinnelige kvartsglasudskæringer, fragmenter og forskellige affaldsprodukter fra kvartsglasfabrikken; aluminiums krom slagge, der udledes fra produktionen af ferrolegering, anvendes til fremstilling af aluminiums krom mursten. Levetiden for mattsmelteovnen er 6 gange den for magnesia-krom mursten, hvilket er et fremragende ildfast råmateriale. Der er også chrom jernslagge, vanadium jernslagge, titanium jernslagge, aluminiumslagge osv. Som eksempler på ildfaste råmaterialer; kul gangue er den generelle betegnelse for affald, der udledes under kulminebyggelse, kulminedrift og vask. Dens mineralsammensætning er grundlæggende kaolinit, og dens kemiske sammensætning er hovedsageligt Al203 og Si03. Den kemiske mineralsammensætning af kulbånd i forskellige regioner er forskellig og kan opdeles i høj aluminiumoxid, ler og sandsten. Det kan bruges til forskellige slags ildfaste materialer, såsom kulbånd i Shuozhou, Datong og Indre Mongoliet, der indeholder w (Al203) 43-45%, w (Si02) 52-53%, og det samlede urenhedsindhold er mindre end 2%. Det er syntetisk Mullite, råmaterialet til produktion af aluminiumsilicatfibre og lersten af høj kvalitet; flyveaske er affaldet, der udledes fra elproduktionskedlen, som kan bruges til at producere letvægts varmeisolerende ildfaste materialer, og det kan også bruges til at fremstille kanonslam og ceramsit, ekstraktion af aluminiumoxid osv .; derudover er der keramikaffald, rødt mudder produceret ved produktion af aluminiumoxid, slam produceret ved aluminiumproduktion, forskellige støvfjernelsespulvere, nogle fordampningsudskæringer, savsmuld, affaldspapir, affaldshamp og landbrug Produceret halm, risskaller osv. Anvendelse af affald reducerer ikke kun omkostninger, reducerer gulvplads, men sparer også energi og reducerer emissioner og reducerer miljøforurening. Fra perspektivet af mængden af disse affaldstyper: Der er tilbage 5,52 millioner tons ildfaste materialer efter brug, mere end 5 milliarder ton kulbånd stablet op, cirka 500 millioner tons flyveaske udledes årligt og mere end 3 milliarder ton årligt lager og årlig aluminiumsproduktion 100.000 tons kromslagge, 200.000 tons ferrochromsslagge, 50.000 tons vanadium-jernslagge, 1.10-118 millioner tons aluminiumsaskeslagge osv. Hvis dette affald, er de ildfaste råmaterialer fra Al₂O₃— SiO₂-systemet er omhyggeligt udviklet og anvendt, disse affaldsmængder er tilstrækkelige til at imødekomme behovene for ildfaste materialer i vores land, men de basale ildfaste råmaterialer kan være utilstrækkelige, og mere dolomitråmaterialer kan overvejes.
Syntetiske ildfaste råmaterialer
De såkaldte syntetiske ildfaste råmaterialer er to eller flere naturlige mineralråmaterialer eller kemiske råmaterialer eller affald gennem batchning, pulverisering, formaling, blanding, formning, kalcinering eller elektrisk smeltning osv. For at fremstille en bestemt kemisk mineralsammensætning Og ildfaste råmaterialers fysiske egenskaber. Der er mange slags syntetiske ildfaste råmaterialer, og syntesemetoderne er forskellige. En kort introduktion:
(1) Det kan syntetiseres med kvalitetsforskellen mellem de naturlige mineralråmaterialer selv, såsom mullit, eller det kan syntetiseres med forskellige naturlige mineralråmaterialer, såsom syntesen af zirkonmullit med højt aluminiumoxid og zirkonkoncentrat; høj aluminiumoxid Syntetisk aluminiumoxid-magnesia spinel fra aluminiumoxid og magnesit; syntetisere magnesia calciumsand fra magnesit og dolomit; syntetisere magnesium-jern-calciumsand fra magnesium med højt calciumindhold og jernkoncentrat; syntetisere magnesium fra magnesit og zircon Zirkonsand; pyrofyllit og talkum til syntetisering af cordierit; bruge magnesit og sekundær højbauxitklinker som ingredienser, koks som reduktionsmiddel, syntetisere Sialon-spinel-kompositmateriale ved carbotermisk reduktion og nitridering; blå krystalsten og grafitingredienser, in-situ syntese af AlN-SiC kompositmaterialer osv.
(2) Syntese af naturlige mineraleråmaterialer og oprensede industrielle råmaterialer, såsom kvartssand og silica-dampeingredienser, kalcineret i en nitrogenovn for at syntetisere siliciumoxynitrid; pyrophyllit og nitrogen til syntetisering af Sialon (Sialon); bruge magnesia og oxidation MgAION (MgAION) syntetiseret af aluminiumpulver og metalaluminiumpulver; anvendelse af naturligt kvarts plus koks eller carbon black-reduktionsmiddel, carbothermal reduktion og nitrideringssyntese af Si3N4 (siliciumnitrid) i en kvælstofovn med høj renhed; superhøj aluminiumoxid bauxit Jernvægte kalcineres i en reducerende atmosfære for at syntetisere jern-aluminium spinel; brug desilicationszirkonium, letbrændt magnesitpulver og dolomitingredienser til at syntetisere magnesia calciumzirkonsand; bruge dolomit og industrielle aluminiumoxidingredienser til at syntetisere calciumhexaaluminat-tip Spar-kompositmateriale; zircon reagerer med aluminiumoxid in situ til fremstilling af ZrO₂ --- mullitkompositmateriale; dolomit og industrielt aluminiumoxid anvendes som ingredienser til at syntetisere calciumhexaaluminat-spinel kompositmateriale Vent.
(3) Syntetiser ildfaste råmaterialer mellem rensede industrielle råmaterialer, såsom anvendelse af industrielt aluminiumoxid og titandioxid til at syntetisere aluminiumtitanat; aluminiumpulver og nitrogen til syntetisering af AIN (aluminiumnitrid); industrielt aluminiumoxid og ultrafint aluminiumnitridpulver med høj renhed Alon (Aron); anvende let calciumcarbonat og industrielt aluminiumoxid ifølge det støkiometriske forhold CA6 CaO og Al203 til at syntetisere calciumhexaaluminat; brug titandioxid og metalaluminiumpulver under påvirkning af flydende ammoniak, generer in situ Al203-TiN kompositmaterialer osv.
(4) Især affald og naturlige mineralråmaterialer eller kemiske råmaterialer bruges til at syntetisere ildfaste råmaterialer, såsom brug af slam og pyrophyllit, kaolin på overfladen af aluminiumprofiler til syntetisering af mullit og talkum og pyrophyllit til syntetisering af cordierit; High-bauxit haler høje og lav kvalitet malm ingredienser til at syntetisere mullite; jernudskæringer og let forbrændte magnesia-pulveringredienser til syntese af forsterit; flyveaske og carbon black-syntese (O + β) —sialon-mullit-kompleks Fasematerialer; flyveaske og industriel aluminiumoxid eller ingredienser med høj aluminiumoxid til at syntetisere mullit; flyveaske, aluminiumaske, carbon black ingredienser, brug carbothermic termit komposit reduktion nitridering proces til at forberede Sialon pulver; Panzhihua High Slaggen indeholder 22-25% w (Ti02), der blandes med carbon black for at fremstille Ti (C, N) avancerede ildfaste råmaterialer ved carbotermisk reduktions- og nitrideringsmetode; ferro-titanium-slaggen formales til 35 μm og tilsættes med 0,9% siliciumpulver. Efter blanding, brikettering og sintring til fremstilling af ildfaste råmaterialer af calciumtitanoaluminat; aluminium chrom slagge og magnesia syntetisk magnesia aluminium chrom spinel ildfaste råvarer; aluminiumaske og bauxit med høj aluminiumoxid, magnesiaingredienser, jernfilter som udfældningsmiddel, koks er reduktionsmiddel, og elektrofusionsmetoden bruges til at syntetisere aluminium-magnesium spinel; ved anvendelse af aluminiumaske og rutil som råmaterialer og metalaluminiumet i aluminiumasken som reduktionsmiddel syntetiseres TiN — Al203 ildfast ildfast råmateriale ved termitreduktions- og nitrideringsmetode; Brug sandstenkulbånd indeholdende SiO2 og C (kulstofholdigt stof) til at syntetisere siliciumcarbid, brug også kulbånd og kul til at syntetisere B-SiC; kulbånd og keramisk polering af affaldsslagge til syntetisering af B-Sialon flerfase ildfaste råvarer; brug kulbånd og affald Syntetiske ildfaste materialer af cordierite-mullite, såsom magnesia-carbon mursten, affald skateboards osv.
Der er mange syntetiske ildfaste råmaterialer, så jeg vandt' jeg beskriver dem ikke mere på grund af pladsproblemer. Koncentratet eller halerne efter fordampning kan syntetiseres direkte uden formaling af fin malm, hvilket forenkler produktionsprocessen.
Afsluttende bemærkninger
Selvom Kinas ildfaste råmaterialeressourcer er rigelige, er der efter mere end 70 år, især den hurtige og uordnede minedrift af mere end 40 års reform og åbning, ikke mange naturlige ikke-vedvarende ildfaste råmaterialeressourcer, især malm af høj kvalitet . Malm af lav kvalitet, såkaldt" ukvalificeret malm" ;, knust malm og fin malm bunker op som bjerge. Kina er et stort land, der producerer ildfaste materialer. Produktionen af ildfaste materialer tegner sig for 65% til 69% af verdens samlede' s samlede produktion. Der er behov for et stort antal forskellige ildfaste råvarer hvert år. Hvis den ildfaste industri skal fortsætte med at udvikle sig, skal de nuværende råstofressourcer integreres. Brug videnskabelige metoder til at udføre geologisk udforskning, mekaniseret minedrift, fordampning og oprensning, homogenisering osv. Samtidig skal du overveje brugen af industri- og landbrugsaffald, udvikle og udvide på baggrund af eksisterende affald og foretage dybdegående undersøgelser om den kemiske og mineralske sammensætning af affald på forskellige områder, deres mulige anvendelsesværdi, behandlingsmetoder osv. og brugen af affald. Direkte anvendelse og syntese af ildfaste råmaterialer med andre stoffer, forskningsresultaterne fra affaldsudnyttelse og udnyttelse af stor industriproduktion. Brug af affald reducerer ikke kun omkostningerne, men beskytter også miljøet, hvilket er af stor betydning.





