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云南某銅鉛混合精礦浮選分離試驗研究

2020-09-10 07:22:44謝恩龍高起方段勝紅姜亞雄
黃金 2020年2期
關鍵詞:綠色環保

謝恩龍 高起方 段勝紅 姜亞雄

摘要:針對云南某復雜硫化銅鉛鋅礦石銅鉛混合浮選獲得的混合精礦性質,進行了銅鉛浮選分離試驗研究,考察了脫藥預處理及浮選分離的主要影響因素。結果表明:在最佳條件下,采用綠色環保、高效的銅礦物抑制劑BK520和鉛礦物捕收劑BK902作為組合選礦藥劑,獲得了鉛回收率93.87? %、銅回收率92.33? %的良好選礦指標。

關鍵詞:銅鉛混合精礦;浮選分離;選礦藥劑;綠色環保;抑制劑

中圖分類號:TD952文獻標志碼:A

文章編號:1001-1277(2020)02-0053-04doi:10.11792/hj20200211

引 言

硫化銅鉛鋅礦石由于礦物組成復雜、礦物間共生關系密切等,導致銅礦物、鉛礦物、鋅礦物之間浮選分離難度較大,其成礦條件對礦石的選礦特性有著控制性的影響。在實際生產中,硫化銅礦物、鉛礦物可浮性相似,均較易浮,而硫化鋅礦物可浮性相對較弱[1-2]。根據硫化銅、鉛、鋅礦物之間的可浮性差異,目前大多數硫化銅鉛鋅礦山采用銅鉛混合浮選—銅鉛分離—鋅硫混浮—鋅硫分離工藝流程[3-6]。

云南某復雜硫化銅鉛鋅礦石,采用銅鉛混合浮選—銅鉛分離—鋅硫混浮—鋅硫分離工藝流程進行浮選分離。為進一步優化工藝條件,提高選礦指標,本次試驗以銅鉛混合浮選所得混合精礦為研究對象,針對其脫藥預處理及浮選分離關鍵因素進行了詳細的試驗研究。在高濃度礦漿條件下,采用硫化鈉+粉末活性炭進行脫藥,充分保證了脫藥效果;同時以綠色環保、高效的銅礦物抑制劑BK520和鉛礦物選擇性捕收劑BK902作為銅鉛分離藥劑,取得了良好的技術指標,為礦石高效利用提供技術支撐。

1 試樣性質

混合精礦中主要礦物為黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦,以及少量脈石礦物。銅礦物絕大部分為黃銅礦,另有微量的銅藍、輝銅礦等。黃銅礦主要以單體形式存在,其次與脈石礦物、閃鋅礦連生,偶爾可見與方鉛礦、磁黃鐵礦等其他硫化物連生,其粒度主要分布于0.020~0.050 mm。方鉛礦絕大部分以微細粒單體形式存在,少量以與閃鋅礦、黃銅礦等硫化物及脈石礦物連生的形式產出,其粒度主要分布于0.010~0.038 mm。閃鋅礦主要以單體形式存在,其次以與黃銅礦、脈石礦物連生的形式產出,偶爾可見與方鉛礦等其他礦物連生,其粒度主要分布于 0.020~0.050 mm。脈石礦物主要以與黃銅礦、方鉛礦、閃鋅礦連生的形式產出,其次以單體形式存在,其粒度主要分布于0.020~0.050 mm。混合精礦主要化學成分分析結果見表1。

2 試驗結果與討論

2.1 預處理硫化鈉用量

混合精礦中存在大量的過剩浮選藥劑,會對浮選效果產生不良影響,因此在混合精礦分選之前,必須先脫除礦漿和礦物表面吸附的藥劑。混合精礦脫藥預處理藥劑采用硫化鈉,其具有較強的還原能力,能將硫化礦物表面吸附的捕收劑在較短時間內解吸去除。試驗考察了硫化鈉用量對銅、鉛分離指標的影響,試驗條件:脫藥作業為礦漿濃度50? %,粉末活性炭用量3 500 g/t,攪拌時間10 min;浮選分離作業為礦漿濃度20? %,銅礦物抑制劑BK520 8 000 g/t,鉛礦物捕收劑BK902 450 g/t,起泡劑BK204 100 g/t。試驗流程見圖1,試驗結果見表2。

由表2可知:隨著硫化鈉用量的增加,鉛粗精礦鉛品位、鉛回收率呈先升高后降低的趨勢,鉛粗精礦含銅逐漸降低;銅粗精礦銅品位、銅回收率逐漸升高,銅粗精礦含鉛先降低后升高。當硫化鈉用量超過1 300 g/t時,鉛粗精礦鉛品位、鉛回收率明顯降低。綜合考慮,硫化鈉適宜用量為1 300 g/t。

2.2 預處理粉末活性炭用量

粉末活性炭是浮選藥劑的強吸附劑,在溶液中可快速達到吸附平衡,且吸附量較大。固定預處理硫化鈉用量1 300 g/t,考察粉末活性炭用量對銅、鉛分離指標的影響,其他試驗條件及流程見圖1,試驗結果見表3。

由表3可知:隨著粉末活性炭用量的增加,鉛粗精礦鉛品位逐漸升高,鉛回收率逐漸降低,鉛粗精礦含銅逐漸降低;銅粗精礦銅品位略有升高,銅回收率逐漸升高,銅粗精礦含鉛先降低后升高。當粉末活性炭用量超過3 500 g/t時,鉛粗精礦鉛回收率迅速降低。綜合考慮,粉末活性炭適宜用量為3 500 g/t。

2.3 預處理礦漿濃度

由硫化鈉及粉末活性炭用量條件試驗可知,礦物表面捕收劑的解吸速率和解吸率受礦漿中硫化鈉濃度的影響,礦漿中浮選藥劑的吸附殘余量受粉末活性炭濃度的影響,而這些都與礦漿濃度有直接關系。固定預處理硫化鈉用量1 300 g/t,粉末活性炭用量3 500 g/t,考察礦漿濃度對銅、鉛分離指標的影響,其他試驗條件及流程見圖1,試驗結果見表4。

由表4可知:隨著礦漿濃度的增加,鉛粗精礦鉛品位先升高后保持穩定,鉛回收率稍有降低,鉛粗精礦含銅也稍有下降;銅粗精礦銅品位變化不大,銅回收率先升高后降低,銅粗精礦含鉛先降低后升高。當礦漿濃度超過50? %后,銅、鉛粗精礦回收率均降低。因此,選擇礦漿濃度為30? %~50? %。

2.4 預處理脫藥時間

固定預處理硫化鈉用量1 300 g/t,粉末活性炭用量3 500 g/t,礦漿濃度50? %,考察脫藥時間對銅、鉛分離指標的影響,其他試驗條件及流程見圖1,試驗結果見表5。

由表5可知:隨著脫藥時間的延長,鉛粗精礦鉛品位逐漸升高,鉛回收率逐漸降低,鉛粗精礦含銅逐漸降低;銅粗精礦銅品位變化不大,銅回收率逐漸升高,銅粗精礦含鉛逐漸升高。當脫藥時間超過10 min時,鉛粗精礦鉛回收率急劇下降。綜合考慮,適宜的脫藥時間為10 min。

2.5 浮選銅礦物抑制劑BK520用量

固定預處理硫化鈉用量1 300 g/t,粉末活性炭用量3 500 g/t,礦漿濃度50? %,脫藥時間10 min,考察銅礦物抑制劑BK520用量對銅、鉛分離指標的影響,其他試驗條件及流程見圖1,試驗結果見表6。

由表6可知:隨著BK520用量的增加,鉛粗精礦鉛品位逐漸升高,鉛回收率逐漸降低,鉛粗精礦含銅也有所降低;銅粗精礦銅品位、銅回收率逐漸升高,銅粗精礦含鉛先降低后升高。當BK520用量超過8 000 g/t時,鉛粗精礦鉛品位變化不大,鉛回收率下降較快。綜合考慮,BK520適宜用量為8 000 g/t。

2.6 浮選鉛礦物捕收劑BK902用量

固定預處理硫化鈉用量1 300 g/t,粉末活性炭用量3 500 g/t,礦漿濃度50? %,脫藥時間10 min,浮選銅礦物抑制劑BK520用量8 000 g/t,考察鉛礦物捕收劑BK902用量對銅、鉛分離指標的影響,其他試驗條件及流程見圖1,試驗結果見表7。

由表7可知:隨著BK902用量的增加,鉛粗精礦鉛品位逐漸降低,鉛回收率逐漸升高,鉛粗精礦含銅也有所升高;銅粗精礦銅品位變化不大,銅回收率逐漸降低,銅粗精礦含鉛先下降后趨于穩定。當BK902用量超過450 g/t時,鉛粗精礦鉛品位下降幅度較大,鉛回收率稍有升高。綜合考慮,BK902適宜用量為450 g/t。

2.7 閉路試驗

在條件試驗基礎上進行閉路試驗,試驗流程見圖2,試驗結果見表8。

由表8可知:在最佳綜合條件下,獲得了鉛品位70.37? %、含銅2.76? %,鉛回收率93.87? %的鉛精礦和銅品位25.35? %、含鉛3.50? %,銅回收率92.33? %的銅精礦,分離指標較好。

3 結 論

1)要徹底脫除礦漿和礦物表面吸附的藥劑,必須充分利用解吸劑硫化鈉和吸附劑粉末活性炭的脫藥特性,同時要考慮對后續分選作業不能產生負面影響,因此需要合理確定礦漿中解吸劑硫化鈉用量、吸附劑粉末活性炭用量及脫藥時間。

2)在充分脫藥的基礎上,浮選作業采用綠色環保、高效的銅礦物抑制劑BK520和鉛礦物捕收劑BK902及起泡劑BK204組合藥劑進行分選,使銅、鉛得到了高效分離。

3)在最佳綜合條件下,混合精礦浮選分離閉路流程獲得了較好指標,鉛精礦鉛品位70.37? %、含銅2.76? %,鉛回收率93.87? %,銅精礦銅品位25.35? %、含鉛3.50? %,銅回收率92.33? %。

[參考文獻]

[1] 張宏福.方鉛礦礦物表面捕收劑解吸規律性的研究[J].礦產綜合利用,1980(1):66-70.

[2] 魏茜.硫化銅鉛礦浮選分離研究[D].長沙:中南大學,2012.

[3] 歐樂明,馮其明,盧毅屏,等.浮選過程中黃銅礦抑制的電化學研究[J].礦冶工程,1999,19(3):34-36.

[4] 王淀佐.浮選理論的新進展[M].北京:科學出版社,1992.

[5] 胡熙庚.有色金屬硫化礦選礦[M].北京:冶金工業出版社,1984.

[6] 程偉,張覃,馬文強.活性炭對浮選廢水中黃藥的吸附特性研究[J].礦物學報,2010,30(2):262-266.

Experimental study on flotation separation of a copper-lead mixed concentrate in Yunnan

Xie Enlong,Gao Qifang,Duan Shenghong,Jiang Yaxiong

(Yunnan Gold Mining Group Co.,Ltd.)

Abstract:According to the property of the mixed concentrates obtained from mixed copper-lead flotation of a complex sulfide copper-lead-zinc ore from Yunnan,copper-lead flotation separation experimental test is carried out and investigates major factors that influence reagent removal treatment and flotation separation.The results show that under optimal conditions environment-friendly and efficient copper mineral inhibitor BK520 and lead mineral collector BK902 are used as combined ore-dressing reagent,Pb recovery rate is 93.87 %,Cu recovery is 92.33 %,indicating good ore-dressing index.

Keywords:copper-lead mixed concentrate;flotation separation;ore-dressing agent;environment-friendly;inhibitor

收稿日期:2019-09-16; 修回日期:2020-01-16

基金項目:云南省對外科技合作計劃-重點研發計劃項目(2018IB028)

作者簡介:謝恩龍(1980—),男,云南騰沖人,工程師,從事有色金屬及貴金屬資源綜合利用技術研究和管理工作;昆明市官渡區福德路1899號云南黃金大廈,云南黃金礦業集團股份有限公司,650200;E-mail:804111583@qq.com

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