唐文詔 何晉勇
(①新疆有色地質勘查局地質礦產勘查研究院 烏魯木齊830000;②廣西中金嶺南礦業有限責任公司 來賓 546100)
原礦的光譜分析及多元素分析主要礦物組成如表1、表2所示。

表2 原礦多元素分析結果(%)
由表1、表2 可看出,礦石中可供選礦回收的主要元素是銅、鉛、鋅,需要選礦排除或降低的脈石組分主要是SiO2。
對原礦中的銅、鉛、鋅進行物相分析,得出了銅、鉛、鋅的賦存狀態,礦石中銅主要以原生硫化銅的形式存在,其分布率為86.16%,礦石中鉛的賦存狀態較為簡單,呈方鉛礦產出的硫化鉛占89.96%,礦石中鋅呈閃鋅礦產出的硫化鋅占92.18%。
由工藝礦物學和物相分析可知,該銅鉛鋅礦主要為可浮性較好的原生硫化銅、硫化鋅礦物,采用浮選法可實現銅、鉛、鋅及伴生貴金屬的綜合回收。適應該礦的工藝流程為:優先浮選或者部分混合浮選工藝流程,本次試驗研究對比了兩種方案,試驗所得結果看出,采用優先浮選方案中礦和尾礦中銅和鉛損失率較高,因此本次試驗采用部分混合浮選流程。
2.2.1 銅鉛粗選磨礦細度條件試驗
銅鉛粗選磨礦細度條件試驗,由所得結果可知,隨著磨礦細度的增大,銅鉛粗精礦中銅和鉛的回收率增大,但是變化不是很大,鋅在銅鉛粗精礦中的損失明顯增大,所以選擇磨礦細度為-200目60%。
2.2.2 銅鉛粗選抑制劑種類及條件試驗
抑制劑種類試驗主要考察了石灰、硫酸鋅、亞硫酸鈉、硫化鈉單獨和組合藥劑對鋅的抑制作用。由試驗結果可知,抑制劑為組合藥劑石灰+硫酸鋅+亞硫酸鈉時,銅鉛粗精礦銅和鉛的回收率相對較高,而鋅的在銅鉛粗精礦中的損失也相對較低,所以抑制劑選擇石灰+硫酸鋅+亞硫酸鈉組合藥劑。然后分別對三種藥劑開展條件試驗,確定石灰+硫酸鋅+亞硫酸鈉用量為1000g/t+2500g/t+1500g/t。
2.2.3 銅鉛粗選捕收劑種類及條件試驗
因采用的部分混合浮選,銅鉛多金屬硫化礦的浮選應盡可能采用選擇性強的捕收劑,常用的捕收劑有乙黃藥、乙硫氮、Z-200、丁黃藥、丁胺黑藥及其組合藥劑等。由試驗結果可知,捕收劑用乙硫氮和Z-200 組合藥劑時銅鉛粗精礦中銅和鉛的回收率相對較高,且鋅在銅鉛粗精礦中的損失相對較小,所以銅鉛粗選的捕收劑確定為乙硫氮+Z-200 組合藥劑。然后開展條件試驗,乙硫氮+Z-200用量為60g/t+20g/t時,銅鉛粗選銅、鉛回收率相對較高。
2.3.1 銅鉛分離探討試驗
在銅鉛混合精礦中,銅鉛分離主要有抑鉛浮銅或抑銅浮鉛以及這兩種方法聯合使用。銅鉛分離探討試驗結果見表3。
由表3試驗結果可知,抑鉛浮銅優于抑銅浮鉛。
2.3.2 抑制劑種類及用量條件試驗
抑鉛浮銅抑制劑種類主要有重鉻酸鉀和CMC+亞硫酸鈉+水玻璃(2:6:3)組合抑制劑,經試驗對比組合抑制劑的分離效果優于重鉻酸鉀。且根據條件試驗結果組合抑制劑的用量選擇500g/t。

表3 銅鉛分離探討試驗結果
鋅粗選采用常規藥劑,石灰做調整劑,硫酸銅做活化劑,丁黃藥做捕收劑,分別開展用量試驗。試驗結果顯示石灰用量為2000g/t 時,鋅精礦的品位及回收率相對較高。硫酸銅用量為300g/t時,鋅精礦的回收率相對較高。丁黃用量超過100g/t時,鋅的回收率變化不大。
綜合條件閉路試驗結果見表4。
由表4試驗結果表明,經過綜合條件閉路試驗獲得銅精礦銅品位16.82%,銅回收率52.77%;鉛精礦鉛品位50.61%,鉛回收率83.92%;鋅精礦鋅品位46.14%,鋅回收率84.70%的選別指標。

表4 綜合條件閉路試驗結果
印尼某銅鉛鋅礦原礦銅品位0.36%,鉛品位2.75%,鋅品位6.74%,硫品位6.81%,TFe 品位8.61%,本次選礦試驗推薦在磨礦細度-0.074mm 60%條件下,采用銅鉛部分混合浮選,混合精礦進行銅鉛分離浮選,混合浮選尾礦再選鋅的原則工藝流程,最終獲得銅精礦銅品位16.82%,銅回收率52.77%;鉛精礦鉛品位50.61%,鉛回收率83.92%;鋅精礦鋅品位46.14%,鋅回收率84.70%的選別指標。