|
SP Vervolg |
S Groter dan of gelijk aan |
FE Groter dan of gelijk aan |
SI Kleiner dan of gelijk aan |
ALS Kleiner dan of gelijk aan |
CU Kleiner dan of gelijk aan |
ZN Kleiner dan of gelijk aan |
PB Kleiner dan of gelijk aan |
H2O Kleiner dan of gelijk aan |
MAAT Groter dan of gelijk aan |
|
S42 |
42% |
38% |
5.0% |
0.01% |
0.01% |
0.5% |
0.15% |
5.0% |
90% |
|
S38 |
38% |
34% |
8.0% |
0.01% |
0.01% |
0.5% |
0.15% |
5.0% |
90% |
|
S35 |
35% |
30% |
10.0% |
0.01% |
0.01% |
0.5% |
0.15% |
3.0% |
90% |
|
MAAT |
(0-5) mm/0-15 mm/of ander formaat |
||||||||
|
PKG |
1000 kg/zak of bulk |
||||||||
De kernfuncties van pyrieterts voor het smelten van additieve korrels
Bij het roosten en terugwinnen van non-ferrometalen moeten we een zwavelbron leveren, de roostatmosfeer reguleren, warmte aanvullen en de omzetting van metaaloxiden bevorderen.
Bij oxide-ertsen of metaaloxiden die na het roosten ontstaan, ontleedt pyriet bij hoge roosttemperaturen, waarbij verschillende zwavel-bevattende stoffen ontstaan. Deze zwavel{2}}bevattende stoffen kunnen sulfidatiereacties ondergaan met metaaloxiden om vluchtige of uitloogbare metaalsulfiden te vormen, waardoor daaropvolgende scheiding en terugwinning door destillatie, flotatie of hydrometallurgische uitloging wordt vergemakkelijkt.
De oxidatieve ontleding van pyriet verbruikt zuurstof in de oven, waardoor de roostatmosfeer kan veranderen van een sterk oxiderende naar een zwak oxiderende of reducerende atmosfeer. Een dergelijke atmosfeer is bevorderlijker voor het stabiele bestaan van non-ferrometaalsulfiden.
Voor non{0}}ferrometaalmineralen met een lage calorische waarde kan de toevoeging van pyriet de continue voortgang van het roostproces garanderen en de reactietemperatuur stabiel binnen het bereik houden dat vereist is voor het proces.

