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某金礦石礦物加工試驗研究

2014-03-04 01:36:24羅思崗
中國礦業 2014年2期

路 亮,羅思崗,賀 政

(北京礦冶研究總院 礦物加工科學與技術國家重點實驗室,北京102600)

金在自然界中化學性質穩定,在礦石中絕大多數以自然金的形式存在,不同賦存狀態的金由于粒度大小及載體礦物的差異,回收方法各不相同,一般有重選法、浮選法、氰化法[1]。浮選法一般用于細粒、微細粒金的回收,在實際生產中應用最為廣泛[2-5]。青海某金礦金礦物嵌布粒度細,與黃鐵礦、毒砂共生關系緊密,針對礦石性質,開展了浮選試驗研究。采用碳酸鈉為pH調整劑,水玻璃為脈石抑制劑,硫酸銅為活化劑,以異戊基黃藥和BK903G為組合捕收劑,可以獲得較好的技術指標。試驗結果表明,在磨礦細度-0.074mm占80%的細度條件下,采用兩次粗選、兩次掃選、兩次精選順序返回工藝流程,可以獲得產率為4.54%、金品位51.94 g/t、金回收率為82.06%的金精礦。

1 礦石性質

礦石中的金主要以自然金的形式存在,偶見銀金礦。礦石中金屬硫化物主要為黃鐵礦,其次為毒砂,還有少量的閃鋅礦和黃銅礦,以及微量的脆硫銻鉛礦、輝銻鐵礦、輝銻礦、磁黃鐵礦、黝銅礦、方鉛礦、銅藍、白鐵礦等,其他金屬礦物有褐鐵礦、金紅石等。脈石礦物主要為石英,其次為白云母和方解石以及少量的白云石和長石等。金礦物在礦石中嵌布粒度很細,屬于微細粒金,主要以硫化物包裹金的形式存在,其次以單體金形式存在。原礦化學多元素分析結果見表1,原礦中金的賦存狀態研究結果見表2。

2 浮選試驗與結果分析

2.1 磨礦細度試驗

浮選技術指標的好壞,在很大程度上取決于磨礦過程中礦物的單體解離度,若礦物未單體解離,即使是易選礦石,也無法獲得較好的選礦指標[6],因此首先考察了浮選指標與磨礦細度的關系。

磨礦細度工藝流程見圖1,試驗結果見表3。由表3可知,當磨礦細度為-0.074mm占80%時,可以獲得相對較好的金回收率和金品位,繼續提高磨礦細度,指標沒有明顯的提高,因此確定粗選磨礦細度為-0.074mm占80%。

表1 原礦化學多元素分析結果/%

表2 原礦中金的賦存狀態分析結果

表3 磨礦細度試驗結果

2.2 粗選藥劑用量試驗

試驗采用碳酸鈉為pH調整劑,水玻璃為脈石抑制劑,硫酸銅為活化劑,異戊基黃藥為捕收劑,BK204為起泡劑,按圖2所示流程進行粗選藥劑用量試驗。試驗結果如圖3~5所示,由圖確定最佳粗選條件為碳酸鈉用量1000g/t,水玻璃用量400g/t,硫酸銅用量100g/t。在此基礎上進行了捕收劑種類和用量試驗。

2.3 捕收劑種類試驗

圖1 磨礦細度試驗流程

圖2 粗選藥劑用量試驗流程

圖3 碳酸鈉用量結果

捕收劑種類試驗結果如表4所示,在金品位相近的情況下,使用異戊基黃藥+BK903G組合藥劑的金回收率最高,所以選定異戊基黃藥和BK903G為金捕收劑,并進行兩種藥劑使用比例和用量試驗,以獲得更高的金回收率。

圖4 水玻璃用量結果

表4 捕收劑種類試驗結果

2.4 異戊基黃藥用量試驗

捕收劑采用異戊基黃藥BK903G,其中異戊基黃藥用量試驗結果見表5,由表5可以看出,當異戊基黃藥用量50g/t+BK903G用量10g/t時,金回收率最高。

2.5 捕收劑組合用藥比例試驗

異戊基黃藥和BK903G比例試驗結果見表6。從以上試驗結果可以看出,異戊基黃藥與BK903G比例選擇3∶1最好,金回收率最高,達到80.53%。

2.6 閉路試驗

在條件試驗和開路試驗的基礎上進行閉路試驗,試驗流程見圖6,試驗結果見表7。

3 結語

圖5 硫酸銅用量結果

表5 異戊基黃藥用量試驗結果

表6 異戊基黃藥和BK903G比例試驗結果

圖6 閉路試驗流程

表7 閉路試驗結果

某金礦石中有價元素金品位為2.87g/t,主要與硫化物共生。在磨礦細度-0.074mm占80%條件下,采用異戊基黃藥+BK903G組合捕收劑,閉路試驗獲得了金品位51.94g/t,回收率為82.06%的金精礦。

[1] 唐平宇,郭秀萍,王素,等.河北某難選金礦選礦試驗研究[J].黃金,2014,35(6):62-66.

[2] 趙靜雯,郭麗穩,譚晴晴.承德某低品位金礦浮選試驗[J].現代礦業,2014(4):146-148.

[3] 李翠芬,李瑩,高志,等.河南某金礦選礦試驗研究[J].中國礦業,2014,21(11):95-98.

[4] 石磊,林海,董穎博,等.山東某原生態金礦石浮選試驗研究[J].現代礦業,2014(4):146-148.

[5] 聶光華,劉春龍.微細粒金礦石選礦試驗研究[J].中國礦業,2006,15(11):76-78.

[6] 胡為柏.浮選[M].北京:冶金工業出版社,1983.

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