Полевые шпаты Урала и их заменители
Состояние полевошпатовой сырьевой базы Российской Федерации. Полевые шпаты как большая группа алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных оксидов. Виды полевых шпатов. Классификация и технические требования промышленности к качеству полевошпатового сырья.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 09.12.2018 |
Размер файла | 114,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Полевые шпаты Урала и их заменители
Состояние полевошпатовой сырьевой базы Российской Федерации
Полевые шпаты составляют большую группу алюмосиликатов щелочных и щелочноземельных оксидов, главным образом оксидов калия, натрия и кальция. Основными видами полевых шпатов являются ортоклаз, микроклин, альбит и анортит.
В чистом виде, отвечающем теоретическому составу, полевые шпаты в природе встречаются крайне редко. Благодаря способности к образованию твердых растворов природные полевые шпаты обычно имеют переменный состав, в зависимости от которого подразделяются на калиево-натриевые полевые шпаты, включающие ортоклаз, микроклин, альбит; кальциево-натриевые шпаты, или плагиоклазы, образованные альбитом и анортитом в различных соотношениях.
Для производства тонкокерамических изделий обычно применяют полевые шпаты, занимающие промежуточное положение между калиевыми и натриевыми. При этом желательно преимущественное содержание калиевого шпата, образующего при расплаве густоплавкое стекло, обладающее большой вязкостью.
В соответствии с требованиями промышленности месторождения полевошпатового сырья, с точки зрения возможности получения концентратов для определенных областей использования, подразделяются на:
высококалиевое для электротехнической, абразивной отраслей промышленности, производства сварочных электродов, оконного и технического стекла;
калиевое для фарфоро-фаянсовой, частично электротехнической отраслей промышленности;
кали-натриевое для промышленности строительной керамики;
натровое для стекольной промышленности и производства эмалей.
Полевошпатовая промышленность Российской Федерации представлена специализированными предприятиями (Чупинское, Енское, Приладожское, Мамско-Чуйское - рудоуправление и "Мамслюда", Кондаположский пегматитовый завод, ОАО "Сибирский фарфор") и неспециализированными предприятиями, выпускающими полевошпатовое сырье из хвостов основного горнорудного производства (Вишневогорский ГОК, Малышевское рудоуправление и Забайкальский ГОК).
Полевошпатовое сырье добывают также на многочисленных предприятиях местного значения, к которым относятся карьеры по добыче полевошпато-кварцевых песков, пегматита.
Специализированные предприятия, за исключением Чупинской фабрики, разрабатывают месторождения гранитных пегматитов, получая в результате ручной сортировки чистые разновидности керамического сырья (пегматит, иногда полевой шпат и кварц).
Однако современное состояние полевошпатовой промышленности не соответствует ее значению. Добыча полевошпатового сырья для тонкой керамики, электротехнической и абразивной отраслей промышленности производится на нескольких месторождениях керамических пегматитов. Разработка месторождений обычно производится мелкими карьерами, пегматит сортируют вручную, причем более 50% полезного ископаемого (пегматита) направляют в отвалы. Такой порядок эксплуатации месторождений керамических пегматитов приводит к нерациональному использованию запасов наиболее качественного сырья, а многие месторождения вообще не могут отрабатываться из-за невозможности выделить чистые разновидности путем ручной сортировки. Пригодность пегматита для использования определяется визуально по наличию вредных примесей (слюды, магнетита, турмалина и др.) на внешних поверхностях кусков пегматита (полевого шпата, кварца) размером 200-20 мм. Этот кусковой материал поступает к потребителю, где производится вторичная сортировка материала и отбраковывается еще около 25% сырья. Предприятия электротехнической, фарфоро-фаянсовой и абразивной отраслей промышленности и частично заводы строительной керамики, получая кусковое сырье, вынуждены занимать производственные площади под размещение дробильно-измельчительного оборудования. Это оборудование обычно приводит к намолу аппаратного железа, работает периодически и имеет низкий коэффициент использования.
Наиболее ценным сырьем являются чистые калиевые полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), предельное содержание К2О в которых может достигать 16,9% при полном отсутствии свободного кварца и примесей. Добываемые в настоящее время пегматиты содержат часто повышенное количество оксидов железа и не могут быть использованы без предварительного обогащения.
Поскольку разведанные месторождения чистых калиевых полевых шпатов крайне редки и к тому же практически выработаны, в промышленности используют природные изоморфные смеси калиевого и натриевого полевых шпатов, а также пегматиты, представляющие собой горную породу, в которую кроме полевых шпатов входит значительное количество свободного кварца и примесей. Ограниченность запасов полевошпатового сырья привела к необходимости использования его заменителей, которые относятся к различным видам горных пород, а также искусственно полученных флюсов. За рубежом на их долю приходится более 60% общей добычи щелочесодержащих материалов. При этом широкое применение получили эффузивные метаморфизованные породы типа липаритов, риолитов, дацитов и другие специфические виды флюсующих материалов, например, волластонита. К комплексному керамическому сырью относятся так называемые фарфоровые камни (Корноуэльский в Англии, предствляющий собой сильно каолинизированный гранит, Каролинский в США, "Тосеки" и "Розеки" в Японии - разложенные граниты и липариты, аплиты и порфиры в Германии).
Все это заставило обратить внимание на широко распространенные месторождения гранитов и горных пород, содержащих полевые шпаты (аляскитов, миаскитов, аплитов, нефелин-сиенитов). Они характеризуются обычно более мелкозернистым строением по сравнению с пегматитом, несколько повышенным содержанием полевого шпата; в нефелиновых сиенитах весь кварц заменен нефелином (Na [AlSiO4]), в аляските слюда присутствует в незначительных количествах.
В РФ и странах СНГ граниты и сиениты не нашли широкого применения как стекольно-керамическое сырье, хотя в ряде ранее проведенных исследований по изучению обогатимости этих пород (Украина, Карелия, Урал, Закавказье) было показано, что путем электромагнитной сепарации измельченного материала можно получить кондиционное сырье для стекольной промышленности, а также концентраты, удовлетворяющие требованиям к полевому шпату и пегматиту для тонкой керамики.
Наша страна обладает огромными ресурсами таких заменителей самого разнообразного состава: микроклиновые или так называемые лейкократовые (светлоокрашенные) плагиомикроклиновые граниты, нефелиновые сиениты, лестивариты, содержащие до 85% полевых шпатов, плагиоклазы (97% плагиоклаза), уртиты с содержанием нефелина 95-97% и др. Преимущества этих минералов магматического происхождения и массивного сложения перед жильными пегматитами очевидны: они сохраняют по условиям своего образования более или менее стабильный состав не только по поверхности массива, но и на значительной его глубине и содержат огромные запасы полевых шпатов и их аналога - нефелина. Это дает возможность организовать на их основе крупные горнодобывающие и обогатительные предприятия с высокой механизацией труда.
В РФ полевошпатовое сырье получают в основном с месторождений гранитных пегматитов. Существенный недостаток таких месторождений - неоднородность состава по простиранию и на глубину, малые размеры самих рудных тел. Запасы полевошпатовых материалов в пегматитовых жилах редко превышает сотни тысяч тонн. Основные месторождения сосредоточены в Карелии, на Кольском полуострове и в Украине. На имеющихся месторождениях, часто удаленных на тысячи километров от центров потребления, объем добычи пегматита незначителен. Балансовые запасы полевошпатового сырья по промышленным категориям разведаны по пяти разновидностям горных пород - гранитным пегматитам, гранитам, альбититам, каолинсодержащим пескам и гидротермально измененным фельзит-порфирам. Учтенные балансовые запасы сырья размещены на территории РФ неравномерно. Основная часть запасов разведана на Северо - Западе (77,8%), на Урале (13,4%), Дальнем Востоке (8,8%).
Выявленные запасы полевошпатового сырья достаточно велики и составляют 170,7 млн. тонн, из них пегматита - 120,3 млн. тонн, полевого шпата - 0,4 млн. тонн, гранита - 50,0 млн. тонн. Несмотря на это, растущая потребность промышленности в полевошпатовых материалах, превысившая 1,2 млн. тонн в год, не удовлетворяется. Наибольшие трудности испытывают фарфоро-фаянсовая, электроизоляторная и абразивная отрасли промышленности, потребляющие высококалиевое сырье. Причины этого заключаются в следующем.
Большая часть выявленных запасов представлена плагиоклазовым или микроклино-плагиоклазовым сырьем, требующим обогащения и пригодным только для производства стекла и строительной керамики. Разведанные и утвержденные запасы высококачественного полевошпатового сырья - калиевого полевого шпата - крайне незначительны. Такое положение с полевошпатовым сырьем ставит ряд задач:
изучение и обобщение материалов по минерально-сырьевой базе полевошпатовой промышленности РФ;
определение требований промышленности к качеству руд различных геолого-промышленных типов месторождений полевошпатового сырья;
создание высокорентабельного производства высококачественного полевошпатового сырья в России.
Классификация и технические требования промышленности к качеству полевошпатового сырья
Полевые шпаты объединяют обширную группу чрезвычайно широко распространенных минералов, по химическому составу представляющих собой алюмосиликаты калия, натрия, кальция, бария. В малых количествах в них присутствуют рубидий, цезий, стронций, бор, галлий, таллий.
Минералы группы полевых шпатов - наиболее распространенные составные части земной коры. Полевые шпаты занимают по массе 50% ее состава, в горных породах они почти всегда являются спутниками. Приблизительно около 60% полевых шпатов заключено в магматических горных породах, около 30% приходится на долю метаморфических пород и 10% - на долю осадочных пород.
Сложная природа полевошпатового сырья обусловила их видовое разнообразие и, как следствие этого, многообразие принципов и схем классификации полевых шпатов по химическим, физическим и структурным свойствам. Это свидетельствует как о сложности проблемы, так и о недостаточной ее изученности.
Классификация полевых шпатов по генетическим признакам основана на разделении месторождений на эндогенные и экзогенные. К первым относятся кислые, основные и щелочные горные породы магматического происхождения; ко вторым - первичные каолины, полевошпатовые пески и песчаники. Кроме того, выделяют группы метасоматического генезиса, образовавшиеся в условиях приконтактового выщелачивания или автометасоматоза на больших и средних глубинах. В процессе приконтактового выщелачивания из породы выносятся некоторые оксиды щелочноземельных и красящих элементов.
Минералы полевошпатовой группы по характерным для каждого из них типам структуры разделяют на моноклинные с незначительным отличием разностей по морфологическим признакам. Все полевые шпаты имеют сравнительно низкие показатели преломления, большую твердость (6-6,5), совершенную спайность по двум направлениям, пересекающимся под углом, близким к 900, небольшую плотность (2,5-2,7 г/см3).
Калиево-натриевые полевые шпаты делят на существенно калиевые (микроклины, ортоклазы, санидины), смешанные (анортоклазы, натриевые санидины, ортоклаз - криптопертиты) и существенно натриевые (альбиты). Те минералы, которые находятся между альбитом и анортитом, относятся к плагиоклазовым, а между альбитом и микроклином - к группе щелочных. Природные минералы представляют собой изоморфные смеси калиевого и натриевого шпата (подгруппа калиево-натриевых или щелочных полевых шпатов) или натриевого и известкового шпатов (подгруппа плагиоклазов).
Высокотемпературные разности калиево-натриевой подгруппы представляют непрерывную серию твердых растворов, но при охлаждении которых наблюдается распад смесимости. Поэтому низкотемпературные разновидности не гомогенны и представляют смесь калиевой и натриевой фаз (так называемые пертиты) с размерами выделений от субмикроскопических до видимых невооруженным глазом.
В плагиоклазах высокая смесимость натриевой и калиевой фаз наблюдается в широком интервале температур и пертитовые структуры не образуются.
В промышленности широко используют калиево-натриевые полевые шпаты. Из них важнейшие - микроклин и микроклин-пертит (микроклины с вростками плагиоклаза). Высокотемпературная разность носит название санидин; более низкотемпературная - ортоклаз; наиболее низкотемпературная - микроклин.
Калиевый полевой шпат - ортоклаз или микроклин (К2О·Al2О36SiО2), не имеет определенной температуры плавления, так как при плавлении распадается на лейцит (К2О·Al2О34SiО2) и стекло, богатое кремнеземом. Разложение ортоклаза или микроклина начинается при 1170оС, окончательное расплавление происходит при 1510-1530оС.
Калиевый полевой шпат бывает белого, серого, желтоватого, коричневато-красного, темно-красного и других цветов. Он выгодно отличается от других полевых шпатов значительной вязкостью при высоких температурах и относительно малым снижением вязкости расплава при повышении температуры нагревания.
Натриевый полевой шпат, или альбит (Na2О·Al2О36SiО2), не имеет определенной температуры плавления. Он постепенно переходит в расплав при 1120-1200оС, бывает белого, желтого, красноватого, серого и других цветов. Альбит имеет значительно меньшую вязкость при высоких температурах, более низкую температуру плавления и более короткий температурный интервал вязкого состояния, по сравнению с калиевым полевым шпатом. Существенным недостатком его является резкое уменьшение вязкости расплава с повышением температуры, что обусловливает склонность обжигаемых изделий к деформации. Присутствие в калиевом полевом шпате незначительного количества натриевого полевого шпата значительно снижает температуру плавления и мало влияет на изменение вязкости расплава.
Помимо алюминия, кремнезема, калия, натрия и кальция в составе полевых шпатов в виде структурных изоморфных примесей могут присутствовать барий, титан, железо, магний, стронций, реже марганец. Кроме того, ряд химических элементов может привноситься с тонкодисперсными включениями минералов, характерных для полевых шпатов (гематит, ильменит, рутил). Вследствие этого химический состав природных полевых шпатов значительно отличается от указанного выше идеального стехиометрического состава.
Разделение полевых шпатов на группы производится как по химическому составу, так и по их оптическим свойствам. С учетом комплекса геологических данных, включающих генетический тип, состав вмещающих пород, минеральный состав руды, морфологию тел, выделяют промышленные группы этого сырья. При этом, учитывая соотношение К2О Na2О, различают нормальное полевошпатовое сырье с соотношением К2ОNa2О менее трех и высококалиевое с соотношением К2О Na2О более трех. При отнесении к промышленной группе учитывают запас сырья и возможность попутного извлечения сопутствующих компонентов из породы путем обогащения.
В связи с ограниченностью запасов высококачественного полевошпатового сырья в керамической промышленности используют в качестве его заменителей некоторые горные породы - пегматит, гранит, аплит, нефелиновый сиенит и другие.
Пегматит - магматическая горная порода, содержащая полевой шпат и кварц. Качество пегматита определяется количественным соотношением калиевого и натриевого полевого шпата, содержанием кварца, а также посторонних примесей в породе. Полевой шпат в пегматите находится или в виде крупных кристаллов, или же в виде кусков, состоящих из тесно сросшихся зерен полевого шпата с кварцем. В последнем случае полевой шпат не выделяют и породу используют целиком. Присутствие кварца не препятствует применению пегматита, так как кварц также является компонентом керамической массы. Однако другие примеси, в частности железистые, затрудняют использование пегматитов многих месторождений.
Граниты - изверженные интрузивные породы, содержащие калиевый полевой шпат, кварц и другие минералы. Применение гранитов в производстве фарфора затруднено из-за загрязненности их железистыми и другими примесями. Значительный интерес представляют светло-слюдистые разновидности породы (содержащие калийную слюду). Следует отметить, что при разработке пегматитов в них неизбежно попадает значительное количество вмещающих их гранитов, которые и поступают потребителю.
Аплиты - это светлоокрашенные, желтые или розоватые мелко - или тонкозернистые, обычно равномернозернистые, лейкократовые породы, состоящие из калиевого полевого шпата (микроклина, ортоклаза), кварца и реже - мусковита. Иногда в них содержатся и второстепенные материалы - топаз, гранит-альмандин, бесцветный или слабо окрашенный турмалин.
В зависимости от связи с соответствующими интрузиями выделяют гранит-аплиты (или просто аплиты), сиенит-аплиты, диорит-аплиты и габбро-аплиты.
Аплиты залегают в виде жил или даек различной мощности (от нескольких миллиметров до нескольких десятков метров), главным образом среди материнских пород (гранитов). Дайки аплитов обычно четко выражены в рельефе.
Аплиты по минеральному составу не отличаются от пегматитов и, часто составляя боковые зоны пегматитовых жил, постоянно и в значительном количестве попадают в пегматит при его разработке.
Отметим, что ряд фарфоровых заводов Венгрии и других западных стран используют в производстве керамики аплит, выпуская превосходную продукцию.
Нефелин-сиенит содержит нефелин (К2О·3Na2О·4Al2О39SiО2) и другие минералы (микроклины, альбит, слюды). В зависимости от количественного соотношения минералов свойства его меняются в широких пределах. Температура плавления от 1150 до 1200оС; при замене полевого шпата нефелиновым сиенитом улучшаются некоторые свойства продукта - повышается механическая прочность и увеличивается интервал спекания. Однако применение его в производстве фарфора возможно только после предварительного обогащения.
Чтобы обеспечить возрастающую потребность отраслей промышленности в полевошпатовом сырье, необходимо не только количественно увеличить их добычу, но и основательно изменить ассортимент товарной полевошпатовой продукции. Она должна в подавляющей массе состоять из молотого обогащенного материала стандартного качества.
полевой шпат сырьевая база
ГОСТ 23034-78, устанавливающий типы, марки, основные параметры и преимущественные области применения полевошпатового и кварц-полевошпатового сырья в различных отраслях промышленности, является по существу сводным классификационным ГОСТом на эти материалы. Установлены стандарты и технические требования на полевошпатовые и кварц-полевошпатовые материалы для производства художественного, хозяйственного и электротехнического фарфора (ГОСТ 7030-75), строительной керамики (ГОСТ 15045-78), стекольной промышленности (ГОСТ 13451-77), производства фарфоровой глазури (ТУ 21-25-97-77) и другие. Однако они не гарантируют поставку качественной продукции.
Изучение требований различных отраслей промышленности к качеству полевошпатового сырья позволило сделать следующие выводы.
1. Содержание оксида железа в полевошпатовом сырье передовых зарубежных стран обычно не превышает 0,10%, достигая в отдельных случаях 1,09%. В керамической промышленности США содержание оксида железа в полевошпатовом сырье колеблется от 0,04% до 0,15%.
2. Массовое соотношение содержаний оксидов калия и натрия в сырье для тонкокерамической и абразивной промышленности в развитых странах варьирует от 1,2 (Англия) до 23,2 (Германия). Исключение составляет производство типа "стекловидный фарфор", где используется натриевое сырье.
В настоящее время за рубежом наиболее распространенными промышленными методами обогащения стали флотация и электромагнитная сепарация. В США методом флотации получают около 68% полевошпатового сырья.
Высококалиевые полевошпатовые материалы для электротехнической, фарфоро-фаянсовой, абразивной и некоторых других отраслей промышленности за рубежом получают путем рудоразборки дифференцированных гранитных пегматитов, либо используют дезинтегрированные полевошпатсодержащие породы.
Отечественная керамическая промышленность (электрофарфор, хозяйственный фарфор, санитарно-строительные изделия и другие) используют в массах в качестве флюсующего материала высококалиевые полевые шпаты, так как они содействуют увеличению интервала стеклообразования и имеют большую вязкость расплава, чем натрий-кальциевые алюмосиликаты, что весьма важно для сохранения изделий от деформации при обжиге, придают фарфору большую механическую прочность, лучшую просвечиваемость и термостойкость. В связи с этим для изделий тонкой керамики наиболее пригодно полевошпатовое сырье с калиевым модулем 2-3. Для лучших марок сырья этот показатель составляет 3 и выше. Строго лимитируется в сырье содержание оксидов железа (0,15-0,30%).
Для промышленности строительной керамики (производство санитарно-керамических изделий, отделочных и облицовочных плит, низкотемпературного фарфора) основные лимитируемые компоненты в молотом кварц-полевошпатовом сырье - оксиды железа (до 0,3%) и калиевый модуль (0,9).
Специфические требования электротехнической промышленности в части массового соотношения содержания оксида калия к оксиду натрия связаны с различным поведением этих элементов в электрическом поле. Величина отношения оксида калия к оксиду натрия в изоляторном фарфоре определяет такие важные электрофизические характеристики изоляторов, как тангенс угла диэлектрических потерь, пробивная напряженность электрического поля и другие.
Наиболее вредной примесью для электротехнического и бытового фарфора является оксид железа. Присутствие тонкодисперсного железа ухудшает электроизоляционные свойства за счет снижения электрической прочности изделий и электросопротивления. Электрические свойства понижают и отдельные включения железосодержащих минералов, которые образуют на поверхности изделий явные и скрытые выплавки. Огромное значение для производства фарфоро-фаянсовых изделий имеет содержание в полевошпатовом сырье красящих оксидов (Fe2О3, ТiO2, Cr2O3, MnO), сказывающееся на белизне и просвечиваемости изделий, а также присутствие слюд. Известно, что 0,1% содержания красящих оксидов снижает белизну материала на 10%. Наличие в фарфоровой массе до 1,5% мусковита, биотита, лепидолита, вследствие свойственного слюдам вспучивания, приводит в процессе обжига к развитию пор, образованию мушки, снижению плотности фарфора и появлению остеклованных каверн.
Вредной примесью для электрокерамики и бытового фарфора являются также оксиды кальция и магния. Повышенное содержание их отрицательно влияет не только на качество изделий, но и на технологический процесс. Особенно отрицательное действие оказывают соли кальция при оформлении изделий методом шликерного литья в гипсовых формах. Даже десятые доли процента растворимых солей кальция могут резко изменить литейные свойства шликера.
Повышенное содержание оксида кальция в полевошпатовом сырье снижает температурный интервал спекания фарфора, что приводит к неоднородности структуры и образованию дефектов в материале, выявляющихся при эксплуатации электроизоляторов. Аналогичную роль играет MgО.
Важными показателями качества полевошпатового сырья является однородность его минерального и химического составов.
Удовлетворение потребности промышленности в полевошпатовом сырье может быть реализовано за счет реконструкции действующих предприятий, а также использования в составах керамических масс нетрадиционных видов кварц-полевошпатового сырья.
Месторождения полевых шпатов Урала и их заменители
Урал богат полевошпатовым сырьем. Известно много месторождений различных размеров и мощности, большинство из них представлено мелкими жилами, неоднородными по составу, с большим содержанием загрязняющих примесей, которые изучены пока недостаточно. Уральские полевошпатовые материалы в основной своей массе сложены калиевыми полевыми шпатами: микроклином и ортоклаз-пертитом. Плагиоклазовые вростки принадлежат альбиту или кислым плагиоклазам.
К сожалению, качественная характеристика уральских полевошпатовых материалов в необогащенном виде не удовлетворяет требованиям керамической промышленности. Так как непостоянство состава затрудняет производство изделий тонкой керамики, особенно высоковольтных изоляторов и бытового фарфора, к которым предъявляют повышенные требования в отношении механической и электрической прочности для первых и высокой белизны для вторых. В качестве возможных источников полевошпатового сырья в Уральском регионе могут рассматриваться щелочные пегматиты (Вишневогорское месторождение), гранитные пегматиты (месторождение Северная Мыльница, Тысячница), аляскиты (месторождение Режик), миаскиты (Вишневые горы), аплиты, а также каолинизированная дресва Кременкульского месторождения, нефелинолиты и конгресситы Потанинского месторождения (Южный Урал), щелочные каолины многих месторождений Южного Урала.
Краткая характеристика названных месторождений полевошпатового сырья Урала представлена ниже.
Вишневогорское месторождение полевых шпатов находится в Каслинском районе Челябинской области в 18 км от станции Маук Южноуральской ж/д. Данное месторождение находится в массиве биотитовых нефелиновых сиенитов (миаскитов). Из разведанных и изученных месторождений по запасам и качеству полезного ископаемого это месторождение следует поставить на первое место. Породы его имеют практический интерес для керамической и стекольной промышленности.
Вишневогорский полевой шпат светло-серый, довольно свежий, с блестящими плоскостями спайности. По трещинам излома и по плоскостям спайности (010) иногда встречается довольно много натеков бурого железняка и глинистых скоплений. Включения слюды и кварца макроскопически почти незаметны. Плотность 2,572 г/см3.
Полевой шпат представлен ортоклазом, проросшим значительным количеством альбита. Последний образует две системы пересекающихся между собой тонких полос, а также скоплений, независимо от системы полосок в виде довольно крупных выделений. Альбит местами серицитизирован. В микропертите в небольшом количестве наблюдаются включения кварца, слюды и магнитного железняка.
Материал содержит полевых шпатов 96,57% (ортоклаза - 70,89%, альбита - 25,08%, анортита - 0,60%), бурого железняка 0,18%, слюды и каолинита 2,28%, кварца 1,13%. Средний состав полевого шпата (%): SiO2 - 65,52; Al2O3 - 18,89; К2O - 14,40; CaO - 0,13; MgO - 0,6-0,8; Na2О - 3,06. После обжига полевого шпата в кусках при температуре 1000оС цвет его в массе становится белым, местами с красноватым и розовым оттенком и серыми или оранжевыми выцветами; на некоторых кусках обнаружены мелкие черные точки. После обжига шпата в кусках при температуре 1350оС он полностью спекается, при этом образуя бесцветную прозрачную массу, местами наблюдаются небольшие непрозрачные участки и едва заметные мелкие черные точки.
При обжиге полевого шпата до 1350оС, при крупности зерна 0,2 мм и 0,125 мм, получен сплав, содержащий небольшое количество мелкой мушки. При крупности зерна 0,07 мм сплав не содержит включений.
Фарфоровая масса, изготовленная на необогащенном полевом шпате при крупности зерна сито 0,07 мм и обожженная до 1350оС, не показала наличия мушки и обожженный материал обладал значительной белизной, не уступающей белизне керамики, изготовленной с использованием лучшего чупинского шпата.
Пегматитовые тела Вишневогорского месторождения имеют форму жил, длина которых колеблется от нескольких до сотен метров, мощность от одного до нескольких десятков метров. Руды месторождения являются комплексными. В пегматитах преобладает микроклин-пертит. Отмечено присутствие нефелинового сиенита, доля которого достигает 9%. Присутствует также примесь эгирина в виде отдельных кристаллов и скоплений.
Щелочной пегматит состоит, в основном, из ортоклаза и нефелина. Ортоклаз темно-серого, серого и розового цветов. Цветные минералы пегматита представлены биотитом и эгирином. Центральная часть пегматитовых жил представлена преимущественно крупными кристаллами ортоклаза (пертитового) и нефелина. Состав полевого шпата: 73% ортоклаза, 27% альбита.
Содержание красящих оксидов колеблется от 0,3% до 1,0%. В измельченном и сплавленном виде пегматит образует зеленоватый расплав пенистого характера с темной мушкой. В составе пегматитов преобладает микроклин-пертит.
Полевошпатовые пегматиты загрязнены биотитом, эгирином, роговой обманкой и ильмено-рутилом. По преобладающему минералу из загрязняющих примесей они подразделяются на эгириновые и ильмено-рутиловые. Особенностью эгирино-полевошпатовых пегматитов является резкая неоднородность их состава и структуры.
Большая часть добываемого пегматита (более 90%) отправляется в отходы, которые не могут быть использованы в тонкокерамическом производстве из-за высокого содержания оксидов железа и титана. В связи с этим необходимо проводить дополнительное обогащение.
Вишневогорский массив нефелиновых пород состоит из трех главных тел, залегающих параллельно друг другу. Центральное тело нефелиновых пород является наиболее крупным - длина 25 км и мощность 2-3 км в северной части и несколько десятков метров в южной - и слагает гряду Вишневых гор. Западное тело имеет длину не более 0,5 км, размеры восточного тела незначительны. Центральное и западное тела сложены главным образом миаскитами, окруженными по периферии щелочными сиенитами в виде оторочек мощностью в несколько десятков метров. Восточное тело состоит в основном из щелочных сиенитов, миаскиты в нем встречаются в виде маломощных пластообразных тел.
Миаскиты и окружающие их щелочные сиениты сопровождаются пегматитами, разделяющимися по минеральному составу на два типа: нефелин - полевошпатовые и полевошпатовые, причем первые связаны с миаскитами, а вторые - со щелочными сиенитами. Миаскиты состоят на 24-27% из нефелина, на 58-68% из полевых шпатов (микроклина и альбита).
Нефелин-полевошпатовые пегматиты приурочены, главным образом, к периферической части миаскитов и представлены линзообразными телами, отличающимися от вмещающих пород более крупнозернистым сложением. Из товарных сортов пегматита выходит: полевого шпата 35-40%, нефелина 2-10%, среднезернистого пегматита 50%. Хвосты гравитационного обогащения Вишневогорской фабрики имеют следующий минеральный состав (%): альбит - 40, микроклин - 30, биотит - 13, кальцит - 6, нефелин - 5, эгирин - 2,5, олигоклаз - 2,0, магнетит - 0,30, апатит - 0,40, ильменит - 0,35, циркон - 0,15, пирохлор - 0,08. На Вишневогорском ГОК разработана и внедрена технология дообогащения хвостов, обеспечивающая получение полевошпатовых концентратов с содержанием оксида железа до 0,5%.
После дообогащения хвостов остается значительное количество щелочесодержащих отходов. Минеральный состав отходов (%): микроклин 15-20, плагиоклаз 30-40, нефелин 5-10, биотит 7-20, кальцит 5-10, эгирин 2-5, роговая обманка 1-3.
Щелочесодержащие отходы Вишневогорского ГОК являются активным плавнем в керамических массах для плиток внутренней облицовки, обжигаемых при температуре 1050оС.
При дообогащении хвостов гравитационного обогащения пегматитов получены нефелин-полевошпатовые концентраты следующего состава (%): выветрелые руды: SiO2 - 65,9-67,4; Al2O3 - 18,6-18,79; Fe2О3 - 0,2-0,8; К2O - 5,5-6,85; CaO - 0,61; Na2О - 0,61-1,61; MgO - 0,16; ТiО2 - 0,09; ППП - 0,38. При обогащении невыветренных пород содержание оксида железа в концентрате составляет 0,38-0,45%. Содержание Al2O3 в нефелин - полевошпатовом концентрате Вишневогорского ГОК составляет 21,7%, а в кварц-полевошпатовом концентрате месторождения Луппико 14%; соответственно этому норма расхода вишневогорского концентрата в производстве стекла будет в 1,5 раза меньше, чем луппиковского. Вишневогорский ГОК поставляет концентрат, не содержащий кварца. Комбинат выпускает и более ценные концентраты. Продукция пользуется большим спросом более чем 100 предприятий РФ и ближнего зарубежья. Наиболее крупными их них являются Саратовский, Салаватский, Красноусольский, Великодворский стекольные заводы, Паневежский "Экранас", завод "Красное эхо", Московский Запрудненский электровакуумный завод и др.
Концентрат относят к одному из основных компонентов в производстве оконного и витринного стекла, а также в производстве цветных и черно-белых кинескопов, в электронной, медицинской отраслях промышленности при изготовлении приборов и посуды, в производстве белой и полубелой стеклянной посуды, абразивном производстве, при производстве сварочных электродов, в керамической промышленности (производство глазури, низкотемпературного фарфора, санитарно-строительной керамики).
Имея в своем составе высокое и стабильное содержание оксидов алюминия (не менее 20%), оксида калия (5-6%), оксида натрия (7-8%), полевошпатовый, нефелин-полевошпатовый концентраты не имеют отечественных и зарубежных аналогов. Их применение позволяет получать стекольную шихту, обеспечивающую высокую чистоту и прозрачность изделий. Использование вишневогорского концентрата позволяет снизить расход соды при производстве шихты до 30% для изделий высокого качества.
В 2001 году Вишневогорский ГОК закончил разведку Вишневогорского месторождения нефелин-полевошпатовых сиенитов. Запасы миаскитов месторождения пригодны для производства нефелин-полевошпатового концентрата в соответствии с ГОСТ 13451-77 "Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для стекольной промышленности" и ТУ 5726-036-00193861-96 "Материалы полевошпатовые для стекольной, электровакуумной, керамической и электродной промышленности" и составляют по промышленным запасам 3,6 млн. тонн, по категории С1 1 млн. тонн. В 2001 году добыча сиенитов составила 420 тыс. тонн.
В непосредственной близости от эксплуатируемого участка расположены три перспективных участка, где возможно выделение нового промышленного объекта более чистых, низкожелезистых нефелин-полевошпатовых сиенитов с прогнозными ресурсами по категориям Р1 + Р2 44 млн. тонн.
В 2003 году Вишневогорским ГОК было произведено и реализовано 320 тыс. тонн полевошпатового сырья. При организации системы более совершенного обогащения комбинат сможет поставлять полевошпатовые материалы более высокого качества.
Миасское месторождение полевых шпатов. В Ильменских горах находятся большие запасы полевошпатовых материалов. Только в одном Ильменском заповеднике зарегистрировано 1800 микроклин-нефелиновых жил. Жильные тела загрязнены биотитом, магнетитом, гидроксидами железа и др. Чистый микроклин встречается в виде небольших гнезд. Пробы полевошпатового сырья сероватого цвета, матовые на плоскостях излома. Заметны натеки бурого железняка и вкрапления зеленоватой слюды, каолинита и мелких выделений магнитного железняка. Плотность 2,572 г/см3. Полевой шпат представлен микроклином, проросшим значительным количеством кислого плагиоклаза. Заметно серицитизирован, включает бесцветную слюду, зеленоватый хлорит, магнитный железняк, лимонит, каолинит и отдельные зерна кварца.
Минеральный состав полевых шпатов следующмй: микроклин 68,91%, альбит 26,45%, анортит 2,14%, бурый железняк 0, 19%, каолинит и слюда 1,95%, и кварц 0,05%. Средний химический состав полевого шпата (%): SiO2 - 65,28; Al2O3 - 19, 20; К2O - 11,94; CaO - 0,44; Na2О - 3,14.
После обжига полевого шпата в кусках при температуре 1100оС цвет массы становится розово-серым, с поверхности и по трещинам - темно-коричневым. После обжига до температуры 1350оС цвет грязновато-серый, появляются в значительном количестве железистые черные выплавки в виде крупных скоплений и отдельных точек по всей массе вследствие оплавления частиц слюды.
При обжиге измельченного шпата до температуры 1350оС, при крупности зерна 0,2, 0,125 и 0,07 мм, во всех случаях получен сплав с черной мушкой, распределенной по всей массе материала. Появление мушки после обжигов показывает, что полевой шпат в представленном виде применим лишь в производстве грубых керамических изделий.
Пробы полевого шпата изучались в ГИКИ и в производственных условиях Южноуральского фарфорового завода. Опыты по обогащению шпата показали, что в результате отделения загрязняющих цветных минералов путем электромагнитной сепарации и флотации можно получить чистые микроклиновые разности полевого шпата.
Несмотря на большие запасы полевошпатового материала в Ильменских горах, они исключены из Баланса запасов, поскольку запрещена промышленная эксплуатация любого полезного ископаемого в пределах Ильменского заповедника.
Светлинское пегматитовое поле. В районе Санарского массива (Челябинская область) выявлены продукты выветривания пород гранит-аплитового образования Светлинского пегматитового поля (тело №2). Тело это сложной геометрической формы, непостоянно по мощности. Кварц-полевошпатовые породы тела №2 по предварительным данным, основанным на визуальных наблюдениях, довольно чистые, часто с включениями блокового микроклина.
Полевошпатовый концентрат на объединенной пробе, представляющей одну из главных разновидностей сырья - аплит, содержал сумму щелочей 13,31%, отношение К2О Na2О - 16,5 и Fe2О3 - 0,10%.
В 1998 году сотрудниками Южноуральского фарфорового завода проведена работа по использованию в производстве местного полевошпатового сырья. Были отобраны пробы из карьеров Светлинского пегматитового поля (тело №2) и пегматитовой жилы в районе водозабора г. Пласт. Результаты химического анализа отобранных проб представлены в табл.1.1.
Таблица 1.1. Химический состав пегматитового сырья Пластовского района Челябинской области
Проба |
Содержание оксидов, % |
||||||||||
Тело 2: |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
TiO2 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2O |
SO3 |
ППП |
|
1. Микроклин |
64,01 |
18,48 |
0, 19 |
- |
0,28 |
0,12 |
14,48 |
3,12 |
- |
0,73 |
|
2. Аплит |
68,47 |
20,59 |
0,21 |
- |
0,08 |
0,02 |
10,08 |
0,56 |
- |
2,63 |
|
3. Микроклин окисленный железом |
74,32 |
11,92 |
0,39 |
0,31 |
0,18 |
5,28 |
1,24 |
0,88 |
|||
4. Микроклин выветрелый |
65,18 |
15,35 |
0,17 |
- |
0, 19 |
0,16 |
9,76 |
0,88 |
- |
0,65 |
|
5. Каолинизиро-ванная порода |
64,54 |
14,91 |
0,42 |
- |
0,24 |
0,31 |
0,72 |
0,08 |
- |
10,07 |
|
6. Микроклин |
72,61 |
16,15 |
0,08 |
- |
0,28 |
0,16 |
7,04 |
0,46 |
- |
2,44 |
|
7. Аплит |
73,53 |
17,08 |
0,04 |
0,003 |
0,05 |
0,06 |
5,03 |
0,034 |
0,099 |
3,45 |
|
8. Пегматит с аплитом |
76,21 |
19,03 |
0,71 |
0,04 |
0,1 |
0,09 |
4, 20 |
0,06 |
0,01 |
2,9 |
|
9. Микроклин с каолинитом |
69,6 |
19,2 |
0,53 |
0,04 |
0,12 |
0,13 |
3, 20 |
0,03 |
0,03 |
5,4 |
|
10. Аплит с прожилками пегматита |
75,7 |
20,2 |
0,51 |
0,004 |
0,14 |
0,1 |
3,08 |
0,02 |
0,03 |
6,5 |
|
11. Аплит |
67,98 |
21,05 |
0,03 |
0,003 |
0,05 |
0,03 |
5,35 |
0,027 |
0,044 |
5,39 |
|
Пегматитовая жила: 12 13 14 |
72,76 75,15 74,32 |
13,84 14,41 11,92 |
0,31 0,22 0,39 |
1,12 0,56 0,31 |
0,3 0,6 0,18 |
10,83 8,37 11,13 |
0,81 0,47 1,32 |
0,03 0,22 0,43 |
Для производственного опробования было отобрано 400 тонн пегматита из пегматитовой жилы.
Пегматит светло-розового цвета, запесоченный, со значительным присутствием слюды. Огневая проба, обожженная в туннельной печи до температуры 1350оС, белого цвета с незначительным количеством "мушки" на поверхности некоторых образцов.
Для удаления песка и частично слюды в конструкцию шпатомойки были внесены изменения. Качество фарфора удовлетворяло требованиям к хозяйственно-бытовому фарфору.
Малышевское месторождение пегматитов находится в 15 км от г. Асбест Свердловской области. Месторождение представлено редкометальными гранитными пегматитами, слагающими Главную и Южную жилы. Общая протяженность рудных тел по простиранию составляет 600 м при ширине рудных зон 150-200 м. В морфологическом отношении пегматитовые тела сложного строения с четко выраженной зональностью. Висячий бок жилы сложен неравномерно-зернистым, крупнозернистым до мелкоблокового пегматитом микроклин-кварц-альбитового состава. Лежачий бок жилы представлен мелкозернистым аплитовидным пегматитом кварц-альбитового состава.
Над пегматитовыми жилами развита кора выветривания, имеющая повсеместное распространение по площади и на глубину до 25-30 м от поверхности.
Породообразующие минералы пегматитов: калиевый полевой шпат, плагиоклаз, кварц и мусковит. Калиевый полевой шпат представлен в различной степени измененным микроклин-пертитом. Микроклин-пертит пелитизирован, частично замещен альбитом, содержит вростки альбита и кварца, образует крупные неравномерной формы зерна размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и более. Степень замещения микроклина альбитом и прорастание его альбитом и кварцем различна и в среднем составляет 15-20%.
Плагиоклаз представлен преимущественно альбитом, альбит-олигоклазом, он встречается в виде таблитчатых кристаллов или выделений неправильной формы размерами от долей миллиметра до 0,5-1,0 см. Более основный плагиоклаз часто замещается альбитом, нередко в нем присутствуют мелкие вкрапления альбита и кварца. Кварц располагается между зернами микроклина и плагиоклаза. Размеры его выделений от сотых долей миллиметра до нескольких сантиметров. Он часто слагает линзовидные участки мозаичного строения или образует секущие прожилки в ассоциации с альбитом и мусковитом величиной 0,1-0,3 мм. Мусковит широко распространен в пегматитах и содержится в количестве 5-10%. Присутствует в виде крупных гнездообразных скоплений и единичных мелких редко рассеянных в породе чешуек. Мусковит ксеноморфен по отношению к полевым шпатам и идеоморфен по отношению к кварцу.
В коре выветривания полевые шпаты, главным образом плагиоклазы, замещаются минералами группы каолинита. При этом образуются гидромусковит по полевым шпатам и мусковиту, гетит, гидрогетит и др. Полевые шпаты месторождения отличаются низким содержанием оксидов железа, титана, кальция и магния (табл.1.2).
Таблица 1.2 Химический состав полевых шпатов с разным соотношением К2О: Na2O
Оксиды |
Содержание оксидов, %, в полевых шпатах с калиевым модулем (К2О Na2О) |
||||
0,5 |
0,5-1 |
1-1,5 |
?2 |
||
SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O |
66,2 19,3 0,08 0,2 3,9 8,7 |
68,2 19,0 0,07 0,1 4,8 8,2 |
65,0 не опред. 0,07 0,2 7,9 5,6 |
66,0-67,0 16,7-17,9 0,1-0,16 0,1 9,0-10,0 3,5-4,8 |
Калиевый полевой шпат выделяется на обогатительной фабрике при дообогащении хвостов руд висячего бока залежей, содержащих (%): SiO2 - 70,7-71,4; Al2O3 - 14,3; Fe2O3 - 0,64-0,60; TiO2 - 0,007; MgO - 0,2-0,13; K2O - 4,7-5,6; Na2O - 0,42; МnО - 0,05; Р2О5 - 0,03; минеральный состав отходов (%): кварц - 30,98-37,39; микроклин - 21,05-25,08; альбит - 37,32-33,44; мусковит - 8,6-13,43.
Технология дообогащения хвостов разработана институтом "Уралмеханобр" и ОАО "Малышевское рудоуправление", она включает следующие переделы: доизмельчение до крупности 100% минус 0,2 мм, флотация слюды, полевошпатовая флотация, дополнительная флотация слюды, селективная флотация полевых шпатов, сушка и магнитная сепарация.
Ориентировочный минеральный состав плагиоклазовых продуктов обогащения (%): калиево-натриевого: альбит 76; микроклин 27; анортит 0,5; кварц 3; натриевого: альбит 74,7; микроклин 21,1; анортит 1; кварц 3.
Все полевые шпаты при оценке их по методике ГОСТ 7030-75 после измельчения до прохождения через сита № 0112 и № 0071 и обжига образуют сплавы молочно-белого цвета, без мушки.
Номенклатура продукции ОАО "Малышевское рудоуправление" включает: полевой шпат калиевый марки ПШМ 0,2-2 по ГОСТ 7030-75 - 40 тыс. тонн, полевой шпат калиево-натриевый по ГОСТ 13451-77 - 60 тыс. тонн в год.
ОАО "Малышевское рудоуправление" - единственное предприятие на Среднем Урале по переработке пегматитовых гранитов, выпускающее полевошпатовые концентраты. В 2003 году предприятие выработало 80 тыс. тонн полевошпатового концентрата.
Исследование технологических свойств калиевого полевого шпата выполнено институтом ВНИИФ (г. Санкт-Петербург). Опробование в массах для изготовления твердого и низкожгущегося фарфора, обожженного соответственно при температурах 1320-1350оС, 1380-1410оС, 1280-1300оС, показало, что белизна составляет 72-75% и 70-72%, предел прочности при изгибе - 90-100 МПа, общая усадка - 14-15%. Установлено, что калиевый полевой шпат Малышевского месторождения соответствует требованиям ГОСТ 7030-75 к сырью марки ПШМ 0,2-2 и может быть использован в производстве бытовых изделий из фарфора. По запасам данное месторождение является очень крупным.
Адуйский полевой шпат. Месторождение расположено в районе г. Асбест и п. Малышевка Свердловской области. Полевой шпат с поверхности слегка выветрен, имеет желтовато-розовую (палевую) окраску и содержит по трещинам разлома и на плоскостях ясной спайности глинистые включения и натеки бурого железняка. Наблюдаются включения зерен кварца и чешуйки зеленоватой вторичной слюды (серицита). Плотность 2,564 г/см3. Он представлен микропертитовыми прорастаниями ортоклаза очень кислым плагиоклазом. Иголочки плагиоклаза располагаются параллельно плоскости спайности ортоклаза по (010). Микропертит слабо каолинизирован и в массе его наблюдаются в небольшом количестве отдельные мелкие зерна кварца и листочки бесцветного серицита.
Минеральный состав полевых шпатов следующий: ортоклаза 79,89%, альбита 14,66%, анортита 0,69%, бурого железняка 0,34%, каолинита и слюды 2,81% и кварца 1,31%. Средний химический состав полевого шпата, (%): SiO2 - 65,06; Al2O3 - 18,80; K2O - 14,17; Na2O - 1,82; СаО - 0,15. Полевой шпат, обожженный в кусках при температуре 1100оС, приобретает серовато-белый цвет с железисто-желтым налетом на поверхности, причем он легко поддается дроблению по плоскостям спайности. В этой стадии достаточно просто произвести отборку. После обжига при температуре 1230оС наблюдавшаяся при обжиге до 1100оС поверхностная желтоватая окраска исчезала и цвет шпата в изломе и на поверхности становился чисто белым. Однако при этом были обнаружены отдельные черные железистые гнезда, образовавшиеся в результате сплавления включений слюды. Шпат несколько остекловывается, но сохраняет форму.
При обжиге измельченного шпата в тигле до температуры 1350оС, при крупности зерна 0,2, 0,125 и 0,07 мм, во всех случаях получен сплав с черной мушкой, распределенной по всей массе.
Принимая во внимание обнаружившиеся на всех стадиях обжига железистые примеси в виде черных точек, материал в представленном виде может быть пригоден только для изготовления окрашенных изделий - каменного товара, половых плиток, абразивных изделий и т.п. Для фаянсового и фарфорового производства он может быть пригоден лишь после надлежащей подготовки (промывания и тщательной отборки). При производственной отборке (заводского характера) в отбор уходит до 60% материала. Фарфоровая масса, приготовленная на таком отобранном шпате при крупности зерна 0,07 мм и обожженная до температуры 1350оС, заметной мушки не имела. Полученный материал обладал значительной белизной. Таким образом, можно отметить, что полевой шпат пригоден для использования в фарфоро-фаянсовом производстве при условии предварительной его отборки.
Месторождение "Участок № 5" расположено на расстоянии 1,3 км к западу от западной окраины г. Асбест. Месторождение представлено корами выветривания жил гранитных пегматитов калишпат-альбитового типа развитыми до глубины от 5 до 30 м (средняя 1,5 м). Простирание жил мощностью от 10 до 60 м близширотное, согласное с вмещающими породами (амфиболитами и биотит-амфиболитовыми гнейсами). Минеральный состав пегматитов (%): плагиоклаз (альбит) 35-40, микроклин (ортоклаз) 15-20, кварц 25-30, мусковит 5-7, биотит 0,5, гранат 0,5, каолинит до 20, апатит 0,2. Кроме того, присутствуют в незначительных количествах берилл, ильменит, рутил, циркон, колумбит. Калиевый модуль - 1,11, 1,46, 8,03. Суммарные запасы руды по коре выветривания пегматитов при средней глубине 15 м составляют 2,5 - 2,8 млн. тонн.
Месторождение полевого шпата рудного тела "Липовый лог" расположено в 10 км на юг от пос. Малышева. Руды представлены пегматитами разнозернистой структуры мусковит-кварц-микроклин-альбитового состава, слагающими среди амфиболитов и сланцев серию наклонных (угол наклона 50-70о) жилообразных и линзовидных тел протяженностью от 100 до 1000 метров, мощностью от первых метров до 20-50 м. Подавляющая часть запасов заключена в двух рудных телах - Главной и Южной жилах. Балансовые запасы: руды - 6,0 млн. тонн, микроклина - 1,07 млн. тонн, альбита - 2,6 млн. тонн, мусковита - 430,0 тыс. тонн, кварца - 1,6 млн. тонн.
Месторождение "Участок №2" представлено корой выветривания пегматитов, примыкает с запада к месторождению "Липовый лог". Месторождение представлено серией из 15 сближенных пегматитовых жил сложной морфологии, длиной от 120 м до 800 м, мощностью от 5 до 63 м. Средний минеральный состав руды (%): микроклин - 20, альбит - 40, кварц - 25, мусковит - 5, каолин - 10. Запасы составляют: руды 2,0 млн. тонн, микроклина 400 тыс. тонн, альбита 800 тыс. тонн, мусковита 100 тыс. тонн, кварца 500 тыс. тонн, каолина 200 тыс. тонн. Запасов руды достаточно на 20 лет при годовой добыче песка 100 тыс. тонн.
...Подобные документы
Роль кисломолочных продуктов в организации питания. Анализ производства простокваши Мечниковской в России. Характеристика сырья, вспомогательных материалов, требования стандарта к качеству готового продукта. Сырьевой расчет пищевой ценности простокваши.
курсовая работа [359,5 K], добавлен 25.02.2012Адсорбционные и каталитические свойства природных алюмосиликатов Узбекистана. Физико-химические свойства Навбахорского бентонита. Влияние активации на структуру алюмосиликатов. Структурно-сорбционные свойства естественных и активированных алюмосиликатов.
диссертация [555,9 K], добавлен 19.06.2015Значение химической и нефтехимической промышленности. Структура отрасли. Размещение химической и нефтехимической промышленности. Влияние химической и нефтехимической промышленности на окружающую среду. Современное состояние и тенденции развития.
реферат [413,0 K], добавлен 27.10.2004Химический состав и пищевая ценность сырья для творожных изделий. Санитарно-гигиенические требования к предприятиям по производству молочной продукции. Технические требования по качеству, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы изделий из творога.
курсовая работа [73,4 K], добавлен 27.11.2014Представители сыров разных классов и подкласссов. Технические требования при производстве твердых сычужных сыров. Требования к качеству молока в сыроделии. Приемка и контроль качества сырья. Пороки вкуса и запаха сыра. Машина для обсушки сыра 44А.
курсовая работа [65,7 K], добавлен 12.02.2015Развитие сахарной промышленности в Российской Федерации на базе отечественного сырья. Совершенствование материально-технической базы и технологии переработки сахарной свёклы и сахара-сырца. Описание технологического процесса варки утфеля I продукта.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 05.02.2015Мясная промышленность как одна из крупнейших отраслей пищевой промышленности в Российской Федерации. Общая технология производства колбас. Подготовка сырья для большинства колбасных изделий. Посол мяса. Приготовление фарша. Шприцевание и формовка.
курсовая работа [43,2 K], добавлен 08.12.2013Технология опарного и безопарного способов приготовления пшеничного теста в хлебопекарной промышленности, требования к качеству сырья и продукции. Выбор и расчет производительности печей для выпекания булок. Расчёт выхода продукции и потребности в сырье.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 20.11.2014Технологическая характеристика сырья, требования к его качеству при изготовлении рыбных консервов "Сайра натуральная". Технологическая схема производства, ее обоснование. Требования к качеству готового продукта. Создание агрегатно-технологической линии.
курсовая работа [248,3 K], добавлен 20.11.2014Состояние текстильной промышленности Российской Федерации. Валовое производство шерсти по странам СНГ. Удельный вес легкой промышленности в общем объеме производства. Характеристика готовой продукции и полуфабрикатов. Обоснование выбора ассортимента.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 13.07.2011Современное состояние и перспективы развития российской стекольной промышленности. Подготовка и основные этапы обработки сырья для производства стеклянной тары, ее технологический контроль и виды дефектов. Расчет состава шихты, устройство грохота-бурата.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.01.2012Сырье в промышленности: классификация, добыча, обогащение сырья. Сущность, назначение и виды термической и химико-термической обработки. Современные способы обработки металлов резаньем. Сущность технологических процессов обработки на токарных станках.
контрольная работа [54,5 K], добавлен 10.11.2008Особенности технологии изготовления белого портландцемента по мокрому способу. Операции по приготовлению сырьевой смеси. Классификация дробления по конечному размеру частиц, получаемых при измельчении. Корректировка состава шлама. Обжиг сырьевой смеси.
контрольная работа [125,2 K], добавлен 30.06.2014Основные формы комбинирования в промышленности. Комбинирование на основе комплексной переработки сырья в отраслях и на предприятиях, занятых переработкой органического сырья (нефти, угля, торфа, сланцев). Комбинирование в нефтяной промышленности.
презентация [940,9 K], добавлен 22.03.2011Сравнительная характеристика понятий и структуры технологического процесса и системы. Анализ материального и нематериального производства. Определение путей снижения материальных затрат. Рассмотрение сырьевой базы и газовой промышленности России.
шпаргалка [1,4 M], добавлен 26.02.2010Основы производства портландцемента. Добыча на карьерах карбонатного и глинистого сырья и доставка их на завод. Получение сырьевой шихты и обжиг клинкера. Хранение клинкера на складах. Фасовка и отгрузка готового цемента. Расчет состава сырьевой смеси.
дипломная работа [3,0 M], добавлен 21.05.2015История развития мясокомбината, характеристика сырьевой базы. Методы обеспечения качества продукции. Охрана труда на предприятии. Характеристика основного производства мясожирового цеха. Технология обработки туш и оборудование цеха для переработки мяса.
отчет по практике [174,1 K], добавлен 28.04.2015Сокращение сырьевой базы молибденовой промышленности. Создание рациональных технологий переработки труднообогатимых молибденовых руд. Производство молибдена из сульфидных, сульфидных медных руд, молибденового лома, колошниковой пыли плавильных печей.
курсовая работа [187,6 K], добавлен 11.10.2010Область применения и условия службы портландцемента. Основные показатели качества сырьевой смеси. Принципиальная технологическая схема производства. Разработка проекта отделения приготовления сырьевой смеси для производства портландцементного клинкера.
дипломная работа [225,7 K], добавлен 13.06.2014Выбор марки стекла, его характеристики. Роль оксидов в стекле. Расчет состава шихты и производственной программы цеха. Описание технологической схемы. Расчет площадей и емкостей складов сырья, расходных бункеров. Расчет оборудования склада сырья.
контрольная работа [137,1 K], добавлен 23.03.2012