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銅鋅浮選條件試驗研究

發(fā)布時間小圖標發(fā)布時間:2015-06-04 16:33:47 更新時間小圖標更新時間:2019-09-24 08:08:59 作者小圖標作者:紅星機器

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新聞要點

浮選

銅和鋅是國民經(jīng)濟發(fā)展中重要的有色金屬,在硫化礦浮選中,因銅鋅硫化礦常緊密共生、有害雜質(zhì)的存在以及被活化后的閃鋅礦與硫化銅礦物的浮選性質(zhì)相近,使得銅鋅分離成為選礦界的一大難題。

一、礦石性質(zhì)

原礦石屬低銅、高鋅、高砷的難選礦石,礦石呈現(xiàn)淺黃色,呈浸染狀或塊狀構(gòu)造,結(jié)構(gòu)較為致密。礦石組成復(fù)雜,礦物種類較多,金屬礦物主要有閃鋅礦和毒砂,其次為黃銅礦、磁黃鐵礦和黃鐵礦等;非金屬礦物主要有石英、方解石、綠泥石和透輝石等。確定工藝流程時,必須充分考慮毒砂對浮選的影響。

銅鋅硫化礦

二、選礦工藝及設(shè)備確定

某銅鋅礦屬于典型的低銅、含砷難選原生礦,礦物種類較多,且主要有用金屬的品位相差較大。針對該礦石銅品位低、鋅品位高的性質(zhì),最終決定采用優(yōu)先浮選原則流程,確定在粗磨條件下回收銅礦物,銅粗精礦經(jīng)過再磨再選獲得合格銅精礦;選銅尾礦采用石灰+Y-As組合抑制劑抑制硫砷礦物,獲得鋅精礦含砷低至0.35%,鋅品位48.36%、鋅回收率92.86%的良好指標,實現(xiàn)銅鋅的有效分離。

按浮選工藝生產(chǎn)順序,依次需要以下設(shè)備:給料機、破碎機、振動篩、球磨機分級機、高頻篩攪拌桶、浮選機、濃縮機、烘干機等。

球磨機

浮選機

三、銅、鋅浮選條件試驗

選擇合適的選礦設(shè)備,并規(guī)劃好浮選工藝后,接下來需要做的就是進行試驗確定浮選條件,確保以更少的成本獲得更大的效益。

1、銅浮選條件試驗

(1)銅粗選石灰用量

考慮到礦石中含有磁黃鐵礦及大量毒砂,試驗以石灰作調(diào)整劑添加至球磨中,考察不同石灰用量對銅浮選的影響。隨著石灰用量的增加,銅粗精礦中銅品位呈現(xiàn)出先下降后上升的變化趨勢,而銅回收率呈先上升后下降的趨勢。另外,銅粗精礦中鋅品位隨石灰用量的增加也逐漸降低。綜合考慮,石灰用量定為3500g/t,此時礦漿pH值約為8。

(2)鋅抑制劑對銅浮選的影響

閃鋅礦(鐵閃鋅礦)抑制劑種類較多,常用的有ZnSO4、Na2SO3、Na2S、SO2和NaCN等。為了降低銅粗精礦中鋅含量,需選取一種對鋅抑制能力較強的抑制劑,同時還要有抑制硫鐵礦的能力,為此,進行了鋅抑制劑種類試驗,其中,掃選抑制劑用量為粗選的1/3。經(jīng)過試驗可以看出,不同抑制劑對鋅的抑制效果不盡相同。單用鋅及ZnSO4+Na2S組合時,鋅的抑制效果均較差,鋅損失均在7%以上;而使用ZnSO4+Na2SO3組合、NaCN和H2SO3時,效果較好,銅精礦中含鋅量都較低。但考慮到藥劑成本及環(huán)境保護問題,最終確定使用ZnSO4+Na2SO3組合抑制鋅,此時銅精礦含銅6.36%、含鋅11.64%,銅回收率為62.19%,鋅回收率5.79%。

并且,隨著抑制劑ZnSO4+Na2SO3用量的增大,銅精礦中銅品位依次增大,而鋅品位和銅回收率則隨之下降,且部分銅的可浮性也隨之下降,導(dǎo)致鋅品位和銅回收率都降低。最終確定ZnSO4+Na2SO3用量為1200+1200g/t。

(3)銅捕收劑用量試驗

黃銅礦捕收劑種類較多,試驗用選擇性較好的Z-200號為銅捕收劑。隨著捕收劑用量的增大,銅粗精礦中銅品位呈依次下降趨勢,而鋅品位呈依次上升趨勢,銅回收率也依次增大。綜合考慮,確定捕收劑Z-200號用量為30g/t較適宜,此時銅粗精礦含銅7.21%,含鋅9.21%,銅回收率為65.32%,鋅回收率為4.24%。

(4)銅粗精礦再磨細度試驗

黃銅礦的嵌布特征是集合體形態(tài)不規(guī)則、與交生礦物之間的嵌連關(guān)系較為復(fù)雜、粒度不均勻。礦石經(jīng)過第一階段粗磨后,優(yōu)先浮出品位較低的銅粗精礦,該銅精礦含鋅較高,有一部分嵌布粒度較細的礦物尚未單體解離,因而銅粗精礦需要進行細磨,以提高銅鋅礦物單體解離度;另外粗精礦再磨還兼有脫藥作用,使黃銅礦和閃鋅礦都產(chǎn)生新的解理面,這些都為銅鋅分離提供了良好的試驗條件。

隨著粗精礦再磨細度的增大,銅精礦中銅品位呈依次上升趨勢,鋅品位呈先下降后上升趨勢,而銅回收率則呈先上升后下降趨勢。確定再磨細度-0.038mm含量為85%,此時銅精礦含銅15.68%、含鋅6.68%,銅回收率為60.63%,鋅回收率為1.31%。

銅鋅浮選

2、鋅浮選條件試驗

影響鋅浮選的礦物主要有磁黃鐵礦、毒砂及部分易泥化的脈石礦物,減少毒砂、磁黃鐵礦進入鋅精礦中是提高產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵所在,此處主要考察Ca(ClO)2、Y-As、Na2CO3和栲膠等毒砂抑制劑對選鋅的影響。其中,抑制劑Y-As屬芳香族多羥基羧酸鹽,是一種高分子有機化合物,在弱酸性環(huán)境中易與礦物表面生成可溶性螯合物,從而對礦物產(chǎn)生抑制作用。

經(jīng)過試驗得出,Na2CO3和栲膠對砷的作用效果較差,且影響鋅的回收率,鋅粗精礦含砷分別為1.56%和1.32%;Ca(ClO)2和Y-As對砷的作用效果較好,鋅粗精礦鋅品位較高,且精礦含砷較低,分別為1.05%和0.92%,但Y-As含砷較低,且鋅回收率較高,因此選用Y-As作為毒砂的抑制劑,此時鋅粗精礦含鋅22.16%、含砷0.92%,鋅回收率為72.49%。

從Y-As用量試驗可以看出,隨著抑制劑Y-As用量的增大,鋅粗精礦中鋅品位呈依次增大趨勢,而鋅回收率則呈依次降低趨勢,但降低程度并不明顯,且精礦中砷含量呈依次降低趨勢,這說明石灰+Y-As組合抑制劑確實能很好地抑制毒砂,且對鋅的上浮影響較小。綜合考慮,確定Y-As用量為300g/t,此時鋅粗精礦含鋅25.09%、鋅回收率為75.41%。

3、閉路試驗

在以上條件試驗的基礎(chǔ)上進行了閉路試驗,通過小型閉路試驗,可獲得銅精礦含銅20.96%,含鋅6.88%,銅回收率為75.20%,鋅回收率僅為1.39%;鋅精礦含銅0.45%,含鋅48.36%,鋅回收率為92.86%;尾礦金屬損失較少。閉路結(jié)果指標較好,銅鋅得到良好分離。

礦石品位銅低鋅高、礦物共生關(guān)系密切、嵌布粒度銅細鋅粗,采用階段磨礦、階段選別的優(yōu)先浮選流程很好地解決了銅鋅分離難的問題。

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