宋 龑
(長沙有色冶金設計研究院有限公司,湖南 長沙 410019)
在礦山選礦中,碎磨工序至關重要,可將礦石與脈石礦物進行有效分離,進而為礦物級別分類奠定基礎。傳統的礦產資源研磨工序比較多,需應用多種設備,在研磨過程中會產生大量粉塵。半自磨工藝可對礦石進行粗碎處理,然后再進行磨礦處理,作業流程少,不會產生大量粉塵,因此,亟需對半自磨工藝在大型礦山選礦中的應用進行深入研究。
(1)操作流程簡單。半自磨可有效解決濕黏礦石流程不暢的問題,無需對破碎粉塵進行回收和處理,為選礦流程自動化控制奠定基礎。
(2)應用成本低。半自磨工藝兼具沖擊破碎以及研磨優勢,機械設備逐漸朝向大型化方向發展,可被推廣應用于大型礦山選礦中。另外,無需設置細碎廠房、篩分廠房、輸送機以及吸塵設備,占地面積小、基建投資少,應用成本比較低。
(3)有利于礦物選別。半自磨工藝將礦石本身作為磨礦介質,在對復雜硫化礦進行礦物浮選時,回收率比較高。在常規碎磨工藝中,將鋼球作為磨礦介質,在礦漿中,Fe2可形成Fe(OH)2,進而吸附在礦物表面,導致礦物表面電化學性質發生變化,影響礦物可浮性。通過應用半自磨工藝,能夠有效減少磨礦介質對于礦物浮選性所造成的不良影響。
(4)自動化水平高。在半自磨機的實際應用中,要求將礦石作為介質進行磨礦,磨礦石性質會對磨礦效率產生較大影響,半自磨機可對給礦量進行靈活調節,同時很多半自磨機中安裝變速驅動裝置,可根據礦石硬度、粒度,對磨機轉速進行調整,進而保證磨礦產品性質穩定。
在選礦工藝中,“自磨”指的是將磨礦石作為磨礦介質,在磨礦機中對礦石進行研磨,而“半自磨”則是在自磨的基礎上,在磨礦機中加入一定量的鋼球,彌補礦石介質的不足。在半自磨選礦工藝的實際應用中,要求根據選礦生產實際情況加入一定比例的鋼球,一般可采用粗碎方式對礦石進行破碎處理,將礦石粒度控制在-300mm左右,然后再作為半自磨機的給礦。與自磨選礦工藝相比,半自磨工藝對于礦石性質變化的適應能力比較強,尤其是半自磨工藝對于礦石硬度變化的適應性比較強,因此半自磨的應用優勢明顯。與自磨機相比,半自磨機的磨礦產品粒度差異比較大,比如,在對某鐵礦山礦石進行選礦時,在應用自磨工藝后,可獲得非常細的篩下產品,P80為0.2mm,而能耗為12kWh/t,在應用半自磨選礦工藝后,篩下物料P80達0.45mm,同時能耗降低至6.9kWh/t。有些大型礦山礦石的含泥量和含水率均比較高,對此,可采用半自磨工藝進行選礦。比如,某露天礦山環境潮濕,高品位礦石位于露天礦底部,而這一區域含有大量泥層、黏土礦物以及滑石礦物。在該礦山選礦時,如果采用常規碎磨設備,則在對混合礦石進行選礦處理時,細粒礦石潮濕,可能會造成篩分機、給礦機以及排礦溜槽堵塞,進而影響礦物產量,由于破碎機無法正常生產,因此,為了有效解決這一問題,要求降低球磨機生產力。對此,可利用半自磨機對這類礦石進行選礦處理,可有效解決管道堵塞問題,保證選礦流程的持續性。在礦山選礦中,半自磨工藝與自磨工藝類似,但是對于半自磨回路的控制方式更加便捷。
(1)礦區概況。某選礦廠主要處理金礦石,礦石中含有大量砷、黏土以及碳,并且金主要以顯微、超顯微的狀態包裹與黃鐵礦以及毒砂中,選礦難度較大。在該選礦廠磨礦工藝設計中,擬定采用半自磨以及球磨閉路磨礦方式,但是礦石中黏土含量比較高,在試運行中磨礦負荷穩定性比較差,對此,采用濕式半自磨機與分級機閉路流程,可簡化選礦流程,提升磨礦效率。
(2)礦石性質。礦石為難處理金礦石,在礦石中金礦物為自然金,金屬硫化物為黃鐵礦、毒砂、黃銅礦、輝銻礦等。金礦物粒度大多低于5μm,硫化物中,金含量為87.21%,脈石包裹金中,金含量為7.34%。
(3)設計工藝流程。在碎礦、磨礦系統設計中,采用濕式半自磨聯合球磨工藝。浮選流程包括一次粗選、三次掃選以及三次精選。對于金精礦,可應用二段脫水流程,首先進行濃縮處理,然后再過濾,在過濾完成后,濾餅含水量為10%。
(4)試生產實踐。在選礦工藝原設計方案中,選礦設備處理能力要求為800t/d,礦石硬度f=8~10,一段閉路磨礦,二段磨礦采用球磨機。在經過試生產后發現,原設計方案出現弊端,兩段磨礦可分別進行粗磨或者細磨,一段磨礦能力超過原設計標準,導致兩段磨礦負荷差異性比較大,在選礦過程中會出現礦石過磨的問題,增加能耗。

圖1 改造后的選礦工藝原則流程
(5)技術改造實踐。在該選礦廠兩段磨礦流程中所配置的設備比較多,操作復雜,負荷不平衡問題嚴重,進而影響選別指標,主要原因在于礦石硬度比較低,含泥量高,礦石易磨。綜合考慮礦石性質以及現場實際情況,制定多個改進方案,最終確定適當增加自磨機鋼球配比,同時去除二段細磨流程,并應用自磨機與分級機構成閉路磨礦工藝,新型選礦工藝流程如圖1所示。
(6)技術改造效果。在對該礦產企業選礦工藝進行技術改造后,在經生產運行后,一段磨礦流程設備的配置方式簡單,操作便捷,分級機溢流濃度在27%以上,同時,溢流細度可達到-200目91%,符合該選礦廠浮選工藝要求。另外,與原有生產工藝相比,應用成本比較低,能夠有效減少球磨機輔助設備以及螺栓耗材和維護所需成本,提升選礦產經濟效益。
綜上所述,本文主要結合實例,對半自磨碎磨工藝在大型礦山選礦中的應用方式進行了詳細探究。現如今,礦山開采規模不斷擴大,礦產企業選礦技術水平不斷提高,半自磨設備以及工藝均快速發展。在傳統選礦工藝中,流程復雜,所需設備類型較多,并且粉塵大,容易造成資源浪費,根據本次研究發現,通過將半自磨選礦技術應用于大型礦山選礦中,將半自磨機與分級機閉路流程進行有效結合,可簡化選礦工藝流程,提升磨礦產品質量以及資源回收率,進而降低選礦企業選礦成本,促進企業經濟效益的增加。