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銅鉬等可浮與分離條件實驗及結果DQ48

作者:df 來源:http://www.rsjq.org/art/n871.html 2016-11-21 瀏覽量:271
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某銅鉬礦是我國典型的超大型斑巖銅礦床,礦石主要為原生硫化物礦石,主要有用礦物為斑銅礦、黃銅礦、輝鉬礦以及少量的赤銅礦和銅藍等,脈石礦物為石英、斜長石、絹云母、綠泥石以及少量的方解石和微量的磷灰石、鋯石等礦物。目前現場回收銅鉬采用的工藝主要為銅鉬等可浮再分離-強化選銅流程,但銅鉬分離效率不高,鉬回收率只有50%左右。為了充分開發利用該礦山資源,實現企業經濟效益最大化,對該礦石進行了旨在提高鉬回收率的選礦試驗研究。

從礦石性質可以看出,該礦石有兩個主要特征:①部分含銅礦物與脈石關系密切、呈星點狀、包裹體形式存在,解離困難;②輝鉬礦主要以粒狀、葉片狀或鱗片狀形式存在,與脈石礦物嵌布關系緊密,在磨礦過程中較難與脈石礦物單體解離,易損失于尾礦中,由此可見銅鉬分離難度大,鉬回收率不高的原因。

對于低品位斑巖銅礦石的處理通常采用銅鉬等可浮,目前現場回收銅鉬采用的工藝主要為銅鉬等可浮-銅鉬混合精礦再分離-尾礦強化選銅流程,鑒于現場對目前的工藝流程不愿做過多的改動,本次試驗主要是針對提供礦樣,選擇適當的銅鉬等可浮捕收劑和銅鉬分離抑制劑,降低銅鉬分離難度,提高鉬回收率。

1、銅鉬等可浮條件試驗及結果

(1)銅鉬等可浮粗選捕收劑種類及用量試驗

固定磨礦細度為-0.074mm粒級占65%、粗選石灰用量1000g/t的條件下,進行了捕收劑種類及用量試驗,試驗考察了BK322、Z-200、YHC、AP0、APⅡ五種捕收劑對銅鉬等可浮粗選的影響。結果表明,五種捕收劑對銅的捕收能力差別不大,銅回收率均能達到70%以上,但APⅡ對鉬的捕收能力最強,使鉬回收率達到80.93%,從提高鉬回收率的角度考慮,確定采用APⅡ作為捕收劑,其適宜用量為35g/t。

(2)銅鉬等可浮粗選調整劑石灰用量試驗

在銅鉬礦石選廠實際生產過程中通常采用石灰把礦漿pH調到9.5~11.5范圍內抑制部分黃鐵礦,同時對鉬的回收也沒有嚴重影響。固定磨礦細度為65%-0.0074mm、捕收劑APⅡ用量為35g/t的條件下,進行了石灰用量試驗。結果顯示,隨石灰用量增加,粗精礦銅、鉬回收率提高,而高堿下銅、鉬回收率呈下降趨勢。綜合考慮,石灰用量以1200g/t為宜。

(3)銅鉬等可浮粗選磨礦細度試驗

銅鉬等可浮選不但要求礦物充分單體解離,而且要求有適宜的入選粒度。為了考察磨礦粒度對浮選效果的影響,固定粗選石灰用量1200g/t、捕收劑APⅡ用量為35g/t的條件下,進行了粗選磨礦細度試驗。結果可知,隨著磨礦細度增加,銅鉬回收率提高,但磨礦細度達到65%-0.0074mm以后再增加,兩者回收率變化不大。因此確定粗選磨礦細度為65%-0.0074mm。

2、銅鉬分離條件試驗及結果

(1)銅鉬分離粗選抑制劑種類及用量試驗

由于輝鉬礦的可浮性比硫化銅礦物好,工業生產上常采用抑銅浮鉬的分離方案,為了有效回收鉬,銅鉬混合精礦常用硫化鈉、巰基乙酸鈉或者兩者組合進行抑銅。

單獨使用巰基乙酸鈉作為抑制劑,雖然鉬的作業回收率較高,但其對銅的抑制效果相對較差,導致鉬精礦中鉬品位提高幅度不大,影響后續銅鉬分離作業;采用硫化鈉與巰基乙酸鈉的組合作為銅鉬分離粗選抑制劑,雖然銅鉬品位和回收率均較高,但兩者組合的藥劑用量大,選礦成本高;而單獨使用硫化鈉作為抑制劑,就能很好的實現銅鉬分離,銅鉬作業回收率均能達到85%以上,其中粗選鉬精礦鉬品位都能富集到7%以上。綜合考慮,采用硫化鈉作為銅鉬分離抑制劑進行后續試驗,結合現場實際情況,硫化鈉的合適用量采用300g/t為宜。

(2)銅鉬分離粗選再磨細度試驗

輝鉬礦嵌布粒度很細,要想獲得合格的鉬精礦,必須對銅鉬混合精礦進行再磨。結果表明,提高磨礦細度,雖然對鉬的回收有影響,鉬的作業回收率呈下降趨勢,但鉬精礦中鉬的品位增加,混合精礦解離比較充分,有利于分離作業提高鉬精礦的品質,反復的試驗也說明這一點。因此適宜的再磨細度確定為80%-0.045mm。

3、銅鉬等可浮-銅鉬混合精礦再分離-尾礦強化選銅全流程閉路試驗

在上述條件試驗及開路試驗基礎上,進行了銅鉬等可浮-銅鉬混合精礦再分離-尾礦強化選銅全流程閉路試驗。結果可見,采用新的銅鉬等可浮捕收劑,調整銅鉬分離抑制劑,該礦石全流程選礦試驗可以獲得產率為0.021%,鉬品位為47.86%、鉬回收率為72.95%的鉬精礦和產率為1.945%,銅品位為18.30%、銅回收率為85.14%的銅精礦。與現場工藝相比,鉬精礦回收率提高20%,如果按照年處理礦石量750萬t,鉬精礦單價為1270元/噸度計算,將給企業多增加經濟效益接近1880萬元。

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