리튬 광석에 대하여

리튬은 글로벌 에너지 전환에서 가장 전략적으로 중요한 광물로 인정받으며 "백색 석유"와 "미래를 이끄는 금속"으로 칭송받고 있습니다. 낮은 밀도, 높은 전기화학적 활성, 뛰어난 에너지 밀도 등의 특성으로 인해 리튬 광석 자원은 녹색 에너지 투자에서 성장 잠재력과 기술 혁신을 위한 필수적인 지원으로 자리잡고 있습니다.

가공 기술

  • 리튬 광석 선광 흐름도의 선택은 광석의 광물학적 특성(예: 광물 유형, 조합, 해리 크기)에 크게 의존합니다. 현재 적용되고 있는 산업 리튬 광석 선광 방법은 광석 유형과 경제적인 타당성에 따라 선택된 다음과 같은 주요 프로세스 경로로 요약될 수 있습니다.
    • 스포듐엔 플로타 션 공정

      • 리튬 광석은 3단계의 파쇄를 거쳐 15mm 이하로 가공되며, 이후 밀폐형 볼 밀에서 60~80%가 200 메쉬 통과될 때까지 분쇄됩니다. 그 후, 수력원심분리기를 이용한 이물질 제거(<19 μm) 과정이 진행되며, 알칼리성 조건에서는 NaOH, 전분, 산화파라핀 비누를 사용한 플로테이션이 수행됩니다. 회로는 일반적으로 "러퍼-스캐벤저-클리너" 구성으로 최소한 하나의 러퍼, 두 개의 스캐벤저, 세 개의 클리너 단계로 되어 있으며, 농축된 광석은 농축, 여과, 건조 과정을 거쳐 최종 제품으로 만들어집니다.
    • 레피돌라이트 플로테이션 과정

      • 분쇄 및 연마 후, "산식 세척(acid scrubbing)" 단계가 종종 추가되어 슬라이드 제거와 광물 표면 세척을 강화합니다. 부유선은 pH 3-4의 산성 조건에서 황산을 조제로 사용하며, 나트륨 실리케이트(수산화실리케이트)를 침강제(디프레산트), 도데실아민 또는 유사한 아민을 회수제로 사용하여 진행됩니다. 다단 공정(예: 러퍼, 여러 구집기, 여러 클리너)이 일반적입니다. 농축된 Li₂O의 등급은 대개 3.0%-4.5%이며, 종종 루비듐(Rb)과 세슘(Cs)이 풍부하게 함유되어 있습니다.
    • 페탈라이트 중력-부상

      • ROM 광석은 중간 정도의 입도로 분쇄됩니다. 조와 진동 테이블을 이용한 중력 분리로 저밀도 불순물의 대량을 제거하고 페탈라이트와 중금속이 농축된 초기 농환을 제공합니다. 중력 농환은 철 불순물을 제거하기 위해 고강도 자기 분리(HIMS)를 거칩니다. 비자성 분획은 재분쇄되어 부유 과정(종종 양이온 또는 양이온/음이온 혼합 수집제를 사용하여)으로 실리케이트 불순물을 추가로 제거합니다.
    • 솔트레이크 브라인 리튬 추출

      • 염수는 태양광 수영장에서 다단계 증발 과정을 거쳐 나트륨과 칼륨 염을 차례로 침전시켜 농축된 리튬 함유 염수를 생산합니다. 비터는 불순물(예: Mg, Ca, B)을 제거하기 위해 정제됩니다. 이후 탄산나트륨이 첨가되어 원시 리튬 탄산염이 침전됩니다. 추가 정제 단계(용해, 불순물 제거, 재결정화)를 통해 배터리 등급의 제품이 얻어집니다. Mg/Li 비율이 높은 염수는 종종 흡착이나 막 기술과 같은 농축 전처리 단계를 필요로 합니다.

    가공 공장 건설 작업 흐름

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