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四川某硫化銅鉬礦中伴生Ag、Au的綜合回收

2020-11-30 06:12:34趙劉陽吳臣星李耀宏謝恩成尹興思
世界有色金屬 2020年18期

趙劉陽,吳臣星,李耀宏,謝恩成,尹興思

(涼山礦業股份有限公司選礦廠,四川 涼山 615141)

輝鉬礦常與各種銅的硫化礦物共-伴生[1,2],如德興銅礦、寶山銅礦和閑林埠銅礦等,金堆城也屬于這一類[3]。銅屬于親硫元素,銅礦物常以硫化銅礦的形式存在[4],目前全世界約90%的原生銅產量來自硫化銅礦[5],因此硫化銅礦物的選礦理論與工藝研究受到廣泛關注。輝鉬礦是自然界中已知的30余種含鉬礦物中分布最廣且具有現實工業價值的鉬礦物[6]。稀貴金屬金、銀均為銅族元素,且具有親硫、親銅的特性,在地殼中常伴生賦存于銅礦之中。在我國金礦主要分布在膠東半島、滇黔桂金三角及西北等地區[7,8]。根據礦物中金的結構狀態和含金量,可將金礦床中的金礦物分為金礦物、含金礦物和載金礦物三大類[9]。我國銀礦物主要分布在大興安嶺、東秦嶺、西南三江等地[10],伴生銀礦主要產在鉛鋅礦和銅礦中[11,12]。

四川某硫化銅鉬礦中伴生有低品位金、銀,以往金、銀都被當做尾礦拋棄,本文對該礦中的銅、鉬及金、銀回收展開研究。考查該礦的化學組分及金、銀的賦存狀態,通過浮選藥劑篩選、流程優化,最終實現了該礦中銅、鉬、金、銀的綜合回收,研究結果對該礦工業化生產具有重要的指導作用,同時對其他類似礦山也有一定的借鑒意義。

1 試樣性質

1.1 化學組分與銅物相

礦樣取自四川某硫化銅鉬礦,其主要化學組分及銅物相分別見表1和表2。

表1 礦石化學多元素分析結果

由表1可知:礦石中目的元素Cu、Au、Ag的品位分別為0.86%、0.38g/t、3.30g/t,是一種較高價值的多金屬礦石。

表2 礦石銅物相分析結果

由表2可知:礦石中銅金屬主要以原生硫化銅的形式存在,占總銅的89.16%;次生硫化銅中銅占總銅的10.84%,含有微量的游離氧化銅和結合氧化銅,說明礦石中的銅較易回收,但應注意防止次生硫化銅的危害。

1.2 銅、金、銀賦存狀態

礦石中銅的含量為0.86%,以獨立礦物的形式賦存于黃銅礦、斑銅礦中,以類質同象或機械混入物的形式賦存于輝鉬礦、黃鐵礦、自然金中。

礦石中金的含量為0.38g/t,以獨立礦物的形式賦存于自然金中,以類質同象或機械混入物的形式賦存于黃銅礦、黃鐵礦與磁鐵礦等礦石中。單體金占有很大的比例。

礦石中銀的含量為3.30g/t,未見獨立礦物,主要以類質同象或機械混入物的形式賦存于自然金、黃銅礦(占55.59%)、黃鐵礦、磁鐵礦等礦石中。

2 實驗結果及分析

(1)探索實驗。由試驗結果可知:銅、鉬、銀、金的回收率分別為:87.97%、83.37%、35.04%、56.71%;精礦品位分別為:24.77%、1.03%、23.60g/t、6.64g/t。其中銀的回收率較低,結合粒度篩分數據推測是由磨礦細度不足導致的。

圖1 探索試驗流程圖

(2)礦石可磨度試驗。磨礦時間分別為:10、15、20、25min,礦石的可磨度曲線可以得知,當其它條件不變時,礦石細度與時間成正相關,表明試驗礦樣的可磨度較好。

(3)磨礦細度試驗。細度條件:-200目含量分別為60%、70%、80%、90%。條件試驗中都采用“一粗兩掃”浮選流程,藥劑制度:石灰調pH=8、柴油=40g/t、丁銨黑藥=20(10+5+5)g/t、丁基黃藥=50(30+10+10)g/t、2#油=50(30+10+10)g/t,試驗結果可知:在不同磨礦細度條件下原礦經過“一粗兩掃”選別流程后,銅、鉬、金、銀的粗精礦品位與磨礦細度成負相關。經過對比分析與結合車間實際生產狀況,后續試驗磨礦細度定為60%。

(4)石灰用量試驗。取生產用的石灰漿進行試驗,石灰漿用量條件設置為0ml、20ml、40ml、60ml。試驗結果可知:控制石灰漿用量在20ml(pH=8)時,精礦中各有用金屬的指標均達到最佳,表明試驗礦石在低堿度條件下的浮選效果最好。

(5)藥劑種類試驗。為篩選出對金、銀有高效選擇性的選銅捕收劑的藥劑組合,選用金、銀常見捕收劑與丁基黃藥和輕柴油共同進行試驗研究,分別選用Y89、丁銨黑藥、570、苯胺以及“空白對照”(只添加丁基黃藥作為捕收劑)開展試驗。試驗結果可知丁銨黑藥對有用金屬回收的綜合效果最佳。

(6)丁銨黑藥用量試驗。不同組別丁銨黑藥用量情況分別為:1組:20(10+5+5)g/t;2組:40(20+10+10)g/t;3組:60(30+15+15)g/t;4組80(40+20+20)g/t。試驗結果可知試驗中丁銨黑藥的最佳用量為20(10+5+5)g/t。

(7)閉路試驗。根據以上試驗結果結合生產情況,對試驗礦樣開展“一粗三精兩掃”的閉路試驗研究,以探究試驗礦樣在有中礦返回的情況下能夠達到的指標情況。試驗結果見表4。

表3 閉路實驗結果

根據閉路試驗結果可知,精礦中銅、鉬、銀、金的品位分別為25.46%、1.01%、24.98g/t、6.83g/t,回收率分別為93.47%、91.67%、23.93%、57.29%。

3 結論

(1)隨著細度逐漸增加,精礦中各產品的品位反而降低,精礦中銀的回收率逐漸提高,而精礦中金的回收率逐漸降低。表明該礦石在選別時提高細度對指標的提升存在一定的限制作用;

(2)石灰用量的試驗中,在不添加石灰的情況下礦漿中有害物質大量浮起,嚴重影響精礦品位;但石灰用量較大時,有用金屬礦物一同被抑制,降低精礦回收率。當石灰漿用量在20ml時,精礦的品位與回收率都能獲得相對較好的指標;

(3)Y89對精礦中銅品位的提升較好;苯胺對精礦中金的回收效果較好;570對產品中各金屬的品位與回收效果較一般;丁銨黑藥對精礦中銀品位的提升效果較好,且對精礦中銅、鉬、銀的回收效果較好。綜合比較丁銨黑藥對試驗礦石的效果最好;

(4)隨著丁銨黑藥用量量的增加,金、銀的回收率逐漸提高,但各有價金屬品位降低,銅、鉬的回收率也略有下降。由此可知,該礦樣在保證銅鉬回收率與品位的前提下應采用低用量的丁銨黑藥進行金、銀的富集回收。

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