Инд. авторы: | Лепезин Г.Г., Каргополов С.А., Жираковский В.Ю. |
Заглавие: | Минералы группы силлиманита как новое перспективное сырье для алюминиевой промышленности россии |
Библ. ссылка: | Лепезин Г.Г., Каргополов С.А., Жираковский В.Ю. Минералы группы силлиманита как новое перспективное сырье для алюминиевой промышленности россии // Геология и геофизика. - 2010. - Т.51. - № 12. - С.1605-1617. - ISSN 0016-7886. |
Внешние системы: | РИНЦ: 17050304; |
Реферат: | rus: Проанализировано состояние сырьевой базы алюминиевой промышленности России, включаю- щей традиционные (бокситы, нефелиновые сиениты) и нетрадиционные (сынныриты, анортозиты, золы ТЭЦ, каолины) типы руд. По совокупности многих критериев (запасы, качество руд, технологии перера- ботки и др.) проблема дефицита глинозема в перспективе решается с вовлечением в разработку минера- лов группы силлиманита-МГС (андалузит, силлиманит, кианит). Они имеют общую формулу Al2SiO5 (в мас.%: Al2O3 = 62.9; SiO2 = 37.1). Их разведанные запасы в пересчете на конечный продукт - алюминий - превышают 400 млн т. Если его производить в тех объемах, в которых он производится в настоящее время (в 2008 г. получено более 4 млн т), то разведанных запасов хватит более чем на 100 лет. Прак- тически все месторождения можно разрабатывать открытым способом, при обогащении применяются гравитация, флотация, электромагнитная сепарация. Содержание глинозема в концентратах достигает 60-62 мас.%. За исключением высококачественных бокситов никакие другие виды сырья и способы их обогащения не могут дать таких концентраций Al2О3. МГС можно перерабатывать совместно с нефели- новыми рудами по технологии спекания или напрямую получать из них силумин и алюминий с примене- нием электротермии, минуя стадию производства глинозема. Именно этот вариант и является наиболее перспективным для нашей страны. eng: The raw-material base of the Russian aluminum-producing industry is considered. The raw materials include common (boxites, nepheline syenites) and uncommon (synnyrites, anorthosites, power-and-heating plant ashes, kaolines) types of ores. With regard to many criteria (reserves and quality of ores, technology of their processing, etc.), the problem of alumina defi cit can be solved by mining sillimanite group minerals Al2SiO5 (wt.%: Al2O3 = 62.9, SiO2 = 37.1), namely, andalusite, sillimanite, and disthene. Their explored reserves converted to the fi nal product (aluminum) exceed 400 mln tons. This will be enough for more than a hundred years on condition that aluminum will be produced in the present-day output (>4 mln tons in 2008). Almost all deposits can be explored by strip mining, with application of the gravity, fl otation, and electromagnetic separation methods for aluminum concentration. The alumina content in concentrates reaches 60-62 wt.%. Only high-quality boxites and the above concentration methods can ensure such a high yield of Al2O3. Sillimanite group minerals can be processed together with nepheline ores by sintering or be used for the direct electrothermal production of silumin and aluminum, excluding the alumina production stage. The latter method is the most promising in Russia. |
Ключевые слова: | золы; каолины; Boxites; Synnyrites; ashes; kaolines; nepheline ores; Anorthosites; sillimanite group minerals; electrothermics; alumina; silumin; aluminum; нефелиновые руды; анортозиты; минералы группы силлиманита; электротермия; глинозем; силумин; сынныриты; бокситы; алюминий; |
Издано: | 2010 |
Физ. характеристика: | с.1605-1617 |
Цитирование: | 1. Алюминиевая промышленность России в рыночных условиях / Ред. В.В. Кулешов. Новосибирск, ИЭиОП СО РАН, 1997, 142 с. 2. А.с. 734952 СССР. Способ переработки низкокачественного щелочного алюмосиликатного сырья / Семин В.Д., Медведев Г.П., Семина З.Ф. Опубл. в Б.И, 1980, № 18. 3. Беляев А.И. Металлургия легких металлов. М., Металлургия, 1970, 365 с. 4. Броневой В.А., Ланкин В.П. Состояние и возможные направления развития сырьевой базы алюминиевой промышленности России // Цветные металлы, 2001, № 3, с. 19-54. 5. Брусаков Ю.И., Веригин В.М., Варюшенков А.И., Чельцов В.М. Опытно-промышленные испытания и крупнолабораторные исследования по электротермическому получению алюминиево-кремниевых сплавов и переработке их на силумин // Труды ВАМИ, 1965, № 54-55, с. 242-256. 6. Брусаков Ю.И., Ржавин С.А., Чесноков В.А. Сравнительная эффективность использования кремнезем-глиноземистого сырья при электротермическом производстве алюминиево-кремнистых сплавов // Труды ВАМИ. Литье и обработка алюминия, 1978, № 102, с. 64-70. 7. Брусаков Ю.И., Варюшенков А.И., Володатский В.Ф. Усовершенствование технологии производства кремния в алюминиево-кремниевых сплавах в печах большой мощности // Труды ВАМИ. Научные исследования и опыт проектирования в металлургии легких сплавов, 1981, с. 110-116. 8. Брусаков Ю.И., Гпазатов А.Н., Запщинский И.С. Изучение условий шлакообразования при электротермическом производстве алюминиево-кремниевых сплавов // Труды ВАМИ. Интенсификация производства продукции из алюминия, кремния и их сплавов, 1987, с. 67-77. 9. Веригин В.Н. Электротермический способ получения алюминия и его сплавов // Труды Вост.-Сиб. филиала АН СССР, 1958, т. 2, вып. 13, с. 72-86. 10. Гасик М.И., Емлин Б.И., Климкович Н.С., Хитрик С.И. Электроплавка алюмосиликатов. М., Металлургия, 1971, 304 с. 11. Гудима Н.В., Шейн Я.П. Краткий справочник по металлургии цветных металлов. М., Металлургия, 1975, 535 с. 12. Калужский Н.А., Козлов В.М., Останин Ю.Д., Черняховский Л.В. Использование плазменного нагрева для восстановления глиноземсодержащих материалов при получении алюминиевых сплавов // Труды ВАМИ. Литье и обработка алюминия, 1978, № 102, с. 59-63. 13. Калужский Н.А., Добаткин В.И., Гопиенко В.Г. Перспективы электротермического производства алюминиевых сплавов // Цветные металлы, 1980, № 1, с. 40-50. 14. Кальченко В.С. О тарифах на электроэнергию, грузовые железнодорожные перевозки и их влияние на конкурентоспособность российской металлопродукции // Цветные металлы, 2001, № 12, с. 60-62. 15. Костюков А.А., Киль И.Г., Никифоров В.П. Справочник металлурга по цветным металлам. Производство алюминия. М., Металлургия, 1974, 560 с. 16. Лайнер А.И., Екимов С.В. К вопросу разложения кианита по способу спекания с известняком // Изв. вузов. Цветная металлургия, 1972, № 4, с. 30-37. 17. Лепезин Г.Г. Месторождения и рудопроявления минералов группы силлиманита России и перспективы создания на их базе промышленного производства концентратов // Огнеупоры и техническая керамика, 1997а, № 8, с. 27-32. 18. Лепезин Г.Г. Кианит - материал XXI века // Газета Челябинский рабочий от 6 сентября 1997 года . 1997б. 19. Лепезин Г.Г. Есть ли будущее у российского алюминия // ЭКО, 2003, № 5, с. 144-159. 20. Лепезин Г.Г. Стратегия развития сырьевой базы алюминиевой промышленности России // Химия в интересах устойчивого развития, 2004, № 12, с. 501-516. 21. Лепезин Г.Г. Состояние сырьевой базы алюминиевой промышленности России и стратегия ее развития // Маркшейдерия и недропользование, 2005, № 2, с. 19-24. 22. Лепезин Г.Г., Горюнов В.А. Области применения минералов группы силлиманита // Геология и геофизика, 1988 (5), с. 80-88. 23. Лепезин Г.Г., Семин В.Д. Перспективы развития сырьевой базы алюминиевой промышленности Сибири // Геология и геофизика, 1989 (2), с. 85-95. 24. Лепезин Г.Г., Шерман М.Л., Семин В.Д., Кравцов И.С. Перспективы использования метаморфических пород Алтае-Саянской складчатой области и Енисейского кряжа как источника высокоглиноземистого сырья // Геология и геофизика, 1979 (11), с. 35-43. 25. Лепезин Г.Г., Семин В.Д., Степанов С.А., Медведев Г.П., Семина З.Ф. Базыбайское месторождение кварц-силлиманитовых руд (геология, петрохимия, промышленные залежи) // Геология и геофизика, 1989 (6), с. 80-87. 26. Лепезин Г.Г., Перепелицин В.А., Покусаев В.И. Перспективы организации промышленного производства кианитовых концентратов на Урале // Огнеупоры и техническая керамика, 1996, № 8, с. 17- 19 . 27. Лепезин Г.Г., Сокол Э.В., Жираковский В.Ю., Френкель А.Э., Осипов В.А. Месторождения и рудопроявления кианита Среднего и Южного Урала // Огнеупоры и техническая керамика, 1997, № 2, с. 29-33. 28. Лепезин Г.Г., Семин В.Д., Степанов С.А. Предприятия РУСАЛа ожидает сырьевой кризис // Газета Континент Сибирь, 2003, № 25. 29. О состоянии использования минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2006 году. Государственный доклад, МПР, 2007 г. 30. Прокопов И.В. Алюминиевая промышленность России и мира на рубеже веков. Прогнозы роста и потребления // Цветные металлы, 2002, № 2, с. 70-77. 31. Пурденко Ю.А. Алюминиевая промышленность России: состояние, проблемы и перспективы развития. Иркутск, Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1997, 136 с. 32. Салтыков А.М., Баймаков А.Ю. Становление и развитие электротермического производства алюминиево-кремниевых сплавов // Цветные металлы, 2003, № 7, с. 101-104. 33. Семин В.Д., Медведев Г.П., Семина З.Ф., Урванцев В.В. Изыскание эффективной технологии комплексной переработки низкокачественных алюмосиликатных пород // Научные основы комплексного использования руд и концентратов. М., ЦМЕТ АН СССР, 1982, ч. 1, с. 54-60. 34. Семин В.Д., Медведев Г.П., Семина З.Ф. Пути вовлечения в производство низкокачественных алюмосиликатных руд // Изв. вузов. Цветная металлургия, 1983, № 4, с. 43-45. 35. Сизяков В.М. Состояние алюминиевой промышленности России. Проблемы. Перспективы развития. Аналитический обзор // Записки Горного института, 1999, с. 123-144. |