劉 亭,安 平,姜振勝,孫建業(yè)
(湖北大峪口化工有限責(zé)任公司,湖北鐘祥 432910)
湖北省磷礦資源儲量豐富,主要分布在宜昌、興山、神農(nóng)架一線及鐘祥、南漳一線[1-2]。其中,神農(nóng)架林區(qū)東部廣泛發(fā)育震旦系陡山沱組,與興山、??盗椎V同屬一個層位[3]。神農(nóng)架林區(qū)磷礦遠景資源量豐富,是湖北省重要的磷礦后備基地,合理開發(fā)利用該地區(qū)中低品位膠磷礦能夠促進湖北省磷化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展[4-7]。
神農(nóng)架林區(qū)某磷礦為中型礦床規(guī)模,上巖性段不含礦,中巖性段頂部發(fā)育有Ph2磷礦層,下巖性段下部發(fā)育有Ph1 磷礦層。Ph1 磷礦層是礦區(qū)內(nèi)主要工業(yè)礦層,磷資源儲量占該礦區(qū)資源儲量的80%以上,礦石自然類型以塊狀磷塊巖、白云質(zhì)磷塊巖為主,工業(yè)類型為混合型及碳酸鹽型,其多元素分析結(jié)果見表1。
由表1可知,原礦w(P2O5)為19.86%,該礦石屬于中低品位磷礦,礦石中w(酸不溶物)為3.37%,w(MgO)為8.55%,屬于鈣(鎂)質(zhì)磷礦。因此實驗采用單一反浮選工藝,即以硫酸作為pH 調(diào)整劑和抑制劑,用捕收劑浮出白云石,將有用礦物富集于浮選槽內(nèi),達到分離有用礦物與脈石礦物的目的[8-9]。
表1 礦物多元素分析結(jié)果%
主要實驗設(shè)備:SP-60×100顎式破碎機,最大進料粒度12 mm,出料粒度1~5 mm,主軋輥轉(zhuǎn)速186 r/min,貴陽探礦機械廠有限公司;電熱鼓風(fēng)干燥箱,重慶四達試驗設(shè)備有限公司;XMB-70三軸滾筒棒磨機;數(shù)顯恒溫水浴鍋;電子天平,梅特勒-托利多集團;多用水環(huán)式真空過濾機,武漢探礦機械廠;XFD-63型單槽式浮選機,武漢洛克粉末設(shè)備制造有限公司。
藥劑:H2SO4,w(H2SO4)98%,工業(yè)品;脂肪酸類捕收劑(HSP),質(zhì)量分數(shù)為2.5%,由脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鈉與棉油皂復(fù)配,其中棉油皂來自湖北某油脂廠。
試驗在XFD-63型單槽式浮選機上進行,浮選槽體積為0.5 L、0.75 L。首先稱取原礦300 g,倒入磨礦機中,調(diào)節(jié)磨礦濃度和時間,磨至適宜細度。磨好的礦漿倒入浮選槽中,注入清水,加入硫酸及捕收劑進行浮選。浮選后精礦、尾礦分別過濾、烘干、稱量、制樣,測定P2O5和MgO 含量,計算產(chǎn)率、P2O5回收率,實際礦物浮選實驗流程見圖1。
圖1 礦物浮選實驗流程
實驗條件:磨礦細度為變量、浮選機轉(zhuǎn)速為1 825 r/min、H2SO4用量為36.46 kg/t、捕收劑HSP用量為0.83 kg/t,實驗結(jié)果見圖2。
圖2 磨礦細度對浮選指標的影響
由圖2 可知,隨磨礦細度增加,P2O5回收率逐漸下降,精礦品位、選礦效率先上升后下降,當(dāng)磨礦細度<0.075 mm 顆粒占比達到78.62%時,選礦效率、精礦品位最高,精礦w(P2O5)達到32.46%,w(MgO)2.25%,P2O5回收率74.38%,因此確定磨礦細度<0.075 mm顆粒占比78.62%。
實驗條件:磨礦細度<0.075 mm 顆粒占比78.62%、浮選機轉(zhuǎn)速為1 825 r/min、H2SO4用量為變量、捕收劑HSP用量為1 kg/t,實驗結(jié)果見圖3。
圖3 粗選硫酸用量對浮選指標的影響
由圖3可知,隨硫酸用量增加,精礦品位、選礦效率先升高后降低,回收率逐漸下降,對比不同硫酸用量的實驗數(shù)據(jù)可知,當(dāng)硫酸用量為36.46 kg/t時,精礦w(P2O5)達到33.62%、w(MgO)為1.45%,P2O5回收率達到68.75%,因此確定粗選硫酸用量為36.46 kg/t。
實驗條件:磨礦細度<0.075 mm 的顆粒占比78.62%、浮選機轉(zhuǎn)速1 825 r/min、H2SO4用量36.46 kg/t、捕收劑HSP用量為變量,實驗結(jié)果見表2。
表2 粗選捕收劑用量實驗結(jié)果
由表2可知,隨著捕收劑HSP用量增大,精礦產(chǎn)率、精礦MgO 含量逐漸下降,精礦品位逐漸上升,選礦效率逐漸下降,綜合考慮藥劑成本,當(dāng)捕收劑用量為1.50 kg/t時,精礦w(P2O5)為35.11%、w(MgO)為0.60%,P2O5回收率為63.61%,因此確定粗選捕收劑用量為1.50 kg/t。
實驗條件:磨礦細度<0.075 mm 的顆粒占比78.62%、浮選機轉(zhuǎn)速1 825 r/min、粗選H2SO4用量36.46 kg/t、捕收劑HSP 用量1.50 kg/t、掃選硫酸用量為變量,實驗結(jié)果見圖4。
圖4 掃選硫酸用量對浮選指標的影響
如圖4所示,隨著掃選硫酸用量增加,尾礦產(chǎn)率逐漸下降,尾礦品位先下降后升高,因此確定掃選硫酸用量為9.11 kg/t。
實驗條件:磨礦細度<0.075 mm 的顆粒占比78.62%、浮選機轉(zhuǎn)速1 825 r/min、粗選H2SO4用量36.46 kg/t、捕收劑HSP 用量1.50 kg/t,掃選硫酸用量9.11 kg/t,實驗流程見圖5,實驗結(jié)果見表3。
圖5 閉路實驗流程
表3 閉路實驗結(jié)果
由表3可知,閉路實驗所得精礦w(P2O5)33.40,w(MgO)0.69%,達到HG/T 2673—1995 中酸法加工用磷礦石優(yōu)等品的要求。
根據(jù)表3 閉路實驗結(jié)果,繪制數(shù)質(zhì)量流程圖,見圖6。
圖6 浮選工藝數(shù)質(zhì)量流程
(1)經(jīng)一次粗選、一次掃選單一反浮選閉路實驗后,在原礦w(P2O5)19.94%、w(MgO)8.40%,礦漿細度<0.075 mm 的顆粒占比78.62%條件下,可獲得精礦w(P2O5)33.40 %、w(MgO)0.69%、P2O5回收率81.47%的選礦指標,精礦指標達到HG/T 2673—1995酸法加工用磷礦石中優(yōu)等品的要求。
(2)該礦采用單一反浮選工藝,能夠獲得高品質(zhì)的磷精礦產(chǎn)品,為該類礦石的合理開發(fā)利用提供了參考。
(3)閉路實驗尾礦w(P2O5)為7.19%,仍有下降空間,未來需通過優(yōu)化藥劑制度等,進一步降低尾礦品位,從而提高精礦回收率。