JP2008189999A - ニッケル酸化鉱石の前処理方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ニッケル酸化鉱石の水性スラリーに、中和剤を添加して、pHを等電点近傍に調整することにより、鉱石スラリーの沈降速度又は降伏応力を制御する。
【選択図】図1
Description
その一つの方法は、前述したように、一旦低濃度スラリーを調製し、その後スラリーを高濃度化する方法(A)である。一般に、スラリーを高濃度化する手段としては、フィルタープレスによる濃縮又はシックナーによる沈降濃縮が行われているが、ニッケル酸化鉱石から湿式製錬法によりニッケル等を回収するプロセスにおいては、大量の鉱石スラリーを取り扱うため、一基あたりのスラリー処理量が少ないフィルタープレスは適さない。そのため、一基あたりのスラリー処理量が多い大型のシックナーを使用した沈降濃縮による固液分離が採用されていた。
ところが、天然資源であるニッケル酸化鉱石からなる鉱石スラリーの沈降特性は、原料鉱石の変動により一定ではなくバラついており、シックナーによる沈降濃縮においても、固形物濃度又は沈降濃縮に要する時間に差が生じたり、或いは浮遊粒子が全く沈降せず固液分離が行えないという問題を有していた。
また、鉱石スラリーを50℃以上に加温することにより、沈降性を改善する方法が開示されている(例えば、特許文献1参照。)。この方法によれば、鉱石スラリーの沈降特性は向上し、高濃度の濃縮物が得られるが、多量の鉱石スラリーを所定時間加熱するためのコスト上の課題がある。
本発明のニッケル酸化鉱石の前処理方法は、ニッケル酸化鉱石の水性スラリーに、中和剤を添加して、pHを等電点近傍に調整することにより、鉱石スラリーの沈降速度又は降伏応力を制御することを特徴とする。
一般に、鉱石スラリー中の微細粒子の表面電荷は、ゼーター電位で表される。ゼーター電位とは、溶媒中で粒子表面に吸着したイオン対により形成される電気二重層付近の電位であり、その値の絶対値が大きいと静電気的反発力が発生し、粒子同士の凝集が生じにくくなり、沈降性が低下するといわれている。したがって、ゼーター電位の絶対値の大きさで沈降性の評価が行えること、またゼーター電位の絶対値が零となる、すなわち粒子間の静電気的反発が解消されるpH値、いわゆる等電点(等電位点)で沈降速度が最も向上することが推察される。なお、ゼーター電位の測定には、種々の方法があるが、濃厚なスラリーでは、超音波による方法が好ましい。この方法では、ニッケル酸化鉱石のようにさまざまな鉱物が存在し、かつ数十重量%の濃度を有するスラリーにおいてもゼーター電位を測定することができる。例えば、前記リモナイト鉱では、鉱物種等の組成により、鉱石スラリーのpHは5〜8であるが、ゼーター電位は+200〜−150mVと大きく変動するので、等電点もpH値で5〜9と大きく変動する。
リモナイト鉱を固形物濃度10重量%になるように水に投入して得た等電点の異なる鉱石スラリーを、メスシリンダーに入れ、ガラス製ペラにて回転数200rpmで1時間撹拌して、固形分の分散とスラリーの均一化を行ない、鉱石スラリーのpHを測定した。続いて、撹拌を停止後、2時間静置した後、上澄みを抜き出し、ろ過後乾燥して浮遊粒子の重量を求め、上澄み中の浮遊粒子濃度(mg/L)を算出した。なお、鉱石スラリーの等電点は、超音波を用いたゼーター電位の測定により求めた。
すなわち、この等電点近傍では、鉱石スラリーに含まれる微細粒子の表面電荷が零になり、そのため鉱石粒子間に静電気的反発が解消されることが示唆される。ここで、等電点近傍とは、図1において、スラリーpHと等電点との差の絶対値が水素イオン濃度で約3×10−6mol/L以下である範囲であり、pH値により異なるが、例えば等電点のpH値の±1の範囲である。
したがって、鉱石スラリーのpHを等電点近傍に調整することによって、帯電していた微細粒子の表面電荷が中和され、微細粒子同士の静電気的反発が減少するので、沈降が促進され、さらに凝集剤を添加した際には、凝集剤による粒子表面電荷の中和がより効果的に行われ、微細な浮遊粒子が凝集して沈降速度が向上するものと思われる。
ニッケル酸化鉱石から直接高濃度スラリーを調製する方法(B)に際し、鉱石スラリーのpHが等電点から離れると降伏応力が高くなること、及び等電点で降伏応力が最も低下することが分かった。
リモナイト鉱を固形物濃度40、45、及び52重量%になるように水に投入して得た等電点の異なる鉱石スラリーを、ガラス製ペラにて回転数200rpmで1時間撹拌して、固形分の分散とスラリーの均一化を行ない、鉱石スラリーのpHを測定した。続いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。なお、鉱石スラリーの等電点は、超音波を用いたゼーター電位の測定により求めた。
すなわち、上記したように、この等電点近傍では、鉱石スラリーに含まれる微細粒子の表面電荷が零になり、そのため鉱石粒子間に静電気的反発が解消されることが示唆される。ここで、等電点近傍とは、図2において、スラリーpHと等電点との差の絶対値が水素イオン濃度で約5×10−6mol/L以下である範囲であり、pH値により異なるが、例えば等電点のpH値の±1.5の範囲である。
したがって、等電点近傍における降伏応力の低下は、鉱石スラリー中の微細粒子の表面電荷が小さくなり粒子間の静電気的反発が少なくなることにより凝集しやすくなったことと、これにより粗粒子が生成されたことにより、粒子全体の表面積が低下し粒子間の水分供給が増えて潤滑が良くなったこととにより、スラリーが流れやすくなったことによるものと推察される。
まず、リモナイト鉱(Ni:1.1重量%、Fe:50.6重量%、SiO2:1.5重量%)を水に投入し、固形物濃度10重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.8であった。次いで、苛性ソーダ水溶液を添加して、鉱石スラリーのpHを、この鉱石スラリーの等電点であるpH5.8に調整した。なお、鉱石スラリーの等電点は、超音波を用いたゼーター電位の測定により求めた。その後、この鉱石スラリーを用いて、下記[メスシリンダーによる沈降試験]により上澄み中の浮遊粒子濃度を求めた。その結果、上澄み中の浮遊粒子濃度はほぼ0%であった。
実施例1で得られたpHが未調整の鉱石スラリーを用いて、下記[メスシリンダーによる沈降試験]により上澄み中の浮遊粒子濃度を求めた。その結果、上澄み中の浮遊粒子濃度は0.04%(400mg/L)であった。
鉱石スラリーを、メスシリンダーに入れ、ガラス製ペラにて回転数200rpmで1時間撹拌して、固形分の分散とスラリーの均一化を行った。続いて、撹拌を停止後、2時間静置した後、上澄みを抜き出し、ろ過後乾燥して上澄み中の浮遊粒子濃度(mg/L)を求めた。
まず、実施例1と同様のリモナイト鉱を水に投入し、固形物濃度45.0重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.2であった。次いで、苛性ソーダ水溶液を添加して、鉱石スラリーのpHを、この鉱石スラリーの等電点であるpH7.7に調整した。なお、鉱石スラリーの等電点は、超音波を用いたゼーター電位の測定により求めた。その後、この鉱石スラリーを用いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。この結果、鉱石スラリーの降伏応力は、40Paであった。
まず、実施例1と同様のリモナイト鉱を水に投入し、固形物濃度45.5重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.6であった。次いで、苛性ソーダ水溶液を添加して、鉱石スラリーのpHを、この鉱石スラリーの等電点であるpH7.3に調整した。なお、鉱石スラリーの等電点は、超音波を用いたゼーター電位の測定により求めた。その後、この鉱石スラリーを用いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。この結果、鉱石スラリーの降伏応力は、90Paであった。
まず、実施例1と同様のリモナイト鉱を水に投入し、固形物濃度45.8重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.8であった。次いで、苛性ソーダ水溶液を添加して、鉱石スラリーのpHを、この鉱石スラリーの等電点であるpH7.1に調整した。なお、鉱石スラリーの等電点は、超音波を用いたゼーター電位の測定により求めた。その後、この鉱石スラリーを用いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。この結果、鉱石スラリーの降伏応力は、30Paであった。
まず、実施例1と同様のリモナイト鉱を水に投入し、固形物濃度44.1重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.9であった。その後、この鉱石スラリーを用いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。この結果、鉱石スラリーの降伏応力は、180Paであった。
まず、実施例1と同様のリモナイト鉱を水に投入し、固形物濃度45.6重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.7であった。その後、この鉱石スラリーを用いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。この結果、鉱石スラリーの降伏応力は、450Paであった。
まず、実施例1と同様のリモナイト鉱を水に投入し、固形物濃度45.9重量%の鉱石スラリーを得た。得られた鉱石スラリーのpHは、5.6であった。その後、この鉱石スラリーを用いて、動粘度測定装置(Physica社製、MCR301)を用いて、降伏応力を測定した。この結果、鉱石スラリーの降伏応力は、170Paであった。
Claims (6)
- ニッケル酸化鉱石の水性スラリーに、中和剤を添加して、pHを等電点近傍に調整することにより、鉱石スラリーの沈降速度又は降伏応力を制御することを特徴とするニッケル酸化鉱石の前処理方法。
- 前記水性スラリーの固形物濃度は、沈降速度を制御する際には、5〜15重量%であることを特徴とする請求項1に記載のニッケル酸化鉱石の前処理方法。
- 前記水性スラリーの固形物濃度は、降伏応力を制御する際には、20〜60重量%であることを特徴とする請求項1に記載のニッケル酸化鉱石の前処理方法。
- 前記中和剤は、苛性ソーダ又は硫酸であることを特徴とする請求項1に記載のニッケル酸化鉱石の前処理方法。
- 前記等電点は、pH値が5〜9であることを特徴とする請求項1に記載のニッケル酸化鉱石の前処理方法。
- 前記調整後の鉱石スラリーは、ニッケル酸化鉱石の硫酸浸出法の原料として供給されることを特徴とする請求項1〜5のいずれかに記載のニッケル酸化鉱石の前処理方法。
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