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四川某高氧化率鋅礦石選礦試驗(yàn)研究

2023-11-26 12:30:32
現(xiàn)代礦業(yè) 2023年10期
關(guān)鍵詞:硫化鈉磷酸鈉氧化鋅

何 翔

(四川會(huì)理鉛鋅股份有限公司)

我國鋅礦資源豐富,其中不乏氧化鋅礦資源,通常氧化鋅礦石種類繁多、結(jié)構(gòu)性質(zhì)復(fù)雜,氧化和風(fēng)化導(dǎo)致礦石含泥量大,可溶性鹽多,因而選別難度較大,產(chǎn)品指標(biāo)一般不及硫化鋅礦石分選指標(biāo)[1]。

四川會(huì)理某鋅礦在硫化鋅礦處理完后開始進(jìn)行氧化鋅礦的回收。為了獲得較好的鋅精礦指標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)增設(shè)了旋流器分級(jí)等脫泥工藝,但這種方式導(dǎo)致了大量的氧化鋅礦物流失。在氧化礦采出占比不斷上升的背景下,要扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)指標(biāo)下滑的局面,現(xiàn)場(chǎng)開展了不脫泥分選工藝研究。

1 礦石成分分析

礦石中的金屬礦物主要為菱鋅礦、硅鋅礦、異極礦和黃鐵礦,其他金屬礦物含量較低,僅有微量的方鉛礦和銀銻黝銅礦等;脈石礦物主要為方解石、白云母,石英、長石、角閃石、輝石、綠泥石、云母次之,并有少量磷灰石等。礦石主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,鋅物相分析結(jié)果見表2。

注:Au、Ag的含量單位為g/t。

由表1、表2 可見,礦石中的有價(jià)成分為鋅,其他成分回收價(jià)值均不大;礦石中的鋅主要以氧化鋅礦物的形式存在,硫化鋅較少,結(jié)合氧化鋅主要以異極鋅和硅酸鋅的形式存在,這部分鋅回收難度很大。

2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

探索試驗(yàn)表明,對(duì)磨礦細(xì)度為-200 目占80%的原礦進(jìn)行硫化鋅礦物優(yōu)先浮選,粗選1硫酸銅用量為450 g/t、丁基黃藥66 g/t、2#油40 g/t,粗選2硫酸銅用量為250 g/t、丁基黃藥34 g/t、2#油20 g/t,該條件下并沒有獲得硫化鋅礦物的富集產(chǎn)物。因此,后續(xù)不單獨(dú)進(jìn)行硫化鋅礦物的優(yōu)先浮選。

2.1 實(shí)驗(yàn)室條件試驗(yàn)

2.1.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)

磨礦細(xì)度試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表3。

從表3 可見,隨著磨礦細(xì)度的提高,鋅粗精礦鋅品位和鋅回收率均呈先上升后下降的趨勢(shì)。綜合考慮,確定磨礦細(xì)度為-200目占80%。

2.1.2 脫硫脫泥與否試驗(yàn)

大量的研究和實(shí)踐表明,氧化鋅礦石的浮選,不進(jìn)行脫泥作業(yè),胺法浮氧化鋅礦物效果差,因此,浮選前通常要進(jìn)行預(yù)先脫泥,以消除礦泥對(duì)浮選環(huán)境的惡化,但脫泥不當(dāng)會(huì)造成過多的鋅礦物損失[2-4]。為了實(shí)現(xiàn)資源的充分回收,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,在探索試驗(yàn)否定了旋流器物理脫泥工藝的前提下采用反浮選脫硫脫泥工藝。脫硫脫泥試驗(yàn)流程見圖1,不脫硫脫泥流程為直接1 次粗選流程,磨礦細(xì)度均為-200 目占80%,浮選前預(yù)處理與否對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果見表4。

從表4 可見,在進(jìn)行反浮選脫硫脫泥的情況下,粗精礦鋅品位和回收率顯著高于不脫硫脫泥情況下,因此,后續(xù)浮選前先進(jìn)行反浮選脫硫脫泥。

2.1.3 硫化鈉用量試驗(yàn)

在氧化礦的浮選中,添加硫化鈉一方面可以調(diào)節(jié)礦漿的pH 值,其二是可以起到硫化氧化礦物的作用,還可以發(fā)揮沉淀有害金屬離子的作用[5]??梢娏蚧c在氧化鋅礦物的浮選中至關(guān)重要,因此進(jìn)行了硫化鈉用量試驗(yàn),試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-200 目占80%,試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表5。

從表5 可見,隨著硫化鈉用量的增大,鋅粗精礦鋅品位和回收率均呈先上升后下降的趨勢(shì),變化趨勢(shì)的拐點(diǎn)在硫化鈉用量為8 000 g/t 時(shí),因此,確定后續(xù)試驗(yàn)的硫化鈉用量為8 000 g/t。

2.1.4 礦泥分散劑六偏磷酸鈉+CMC用量試驗(yàn)

大量的研究和生產(chǎn)實(shí)踐表明,六偏磷酸鈉具有很強(qiáng)的分散礦泥作用,同時(shí)對(duì)石英及碳酸鹽脈石礦物有顯著的抑制效果[6];CMC 對(duì)硅酸鹽礦物的抑制和分散效果明顯[7]。因此,對(duì)本礦石的浮選進(jìn)行六偏磷酸鈉+CMC 用量試驗(yàn)非常重要。試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-200 目占80%,六偏磷酸鈉與CMC 的質(zhì)量比為10∶1,試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表6。

從表6可見,隨著六偏磷酸鈉+CMC用量的增大,鋅粗精礦鋅品位和回收率均呈先上升后下降趨勢(shì),變化趨勢(shì)的拐點(diǎn)在六偏磷酸鈉+CMC 用量為1 000 g/t時(shí),因此,確定后續(xù)試驗(yàn)六偏磷酸鈉+CMC 的粗選用量為1 000 g/t,即909+91 g/t。

2.1.5 氧化鋅礦物浮選捕收劑十二胺用量試驗(yàn)

浮選技術(shù)主要是利用捕收劑調(diào)整不同礦物表面的親水性和疏水性,從而實(shí)現(xiàn)礦物選擇性分離的技術(shù)[8],因而捕收劑是浮選過程中最重要的藥劑。氧化鋅礦物的浮選捕收劑主要是胺類藥劑,十二胺最為常用,因此開展了十二胺用量試驗(yàn)。試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-200 目占80%,丁基黃藥用量為50 g/t,十二胺不同用量下的試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表7。

從表7 可見,隨著十二胺用量的增大,鋅粗精礦鋅品位和回收率均呈先上升后下降趨勢(shì),變化趨勢(shì)的拐點(diǎn)在十二胺用量為200 g/t 時(shí),因此,確定后續(xù)試驗(yàn)十二胺粗選用量為200 g/t。

2.2 現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)

在實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖2,結(jié)果見表8。

從表8 可見,礦石在磨礦細(xì)度為-200 目占80%的情況下,采用1次反浮選脫硫脫泥,1粗2精1掃、中礦順序返回流程選鋅,最終獲得鋅品位29.38%、回收率68.40%的鋅精礦。

3 結(jié)論

(1)四川會(huì)理某鋅礦石中的金屬礦物主要為菱鋅礦、硅鋅礦、異極礦和黃鐵礦,脈石礦物主要為方解石、白云母;礦石中的有價(jià)成分為鋅,主要以氧化鋅礦物菱鋅礦的形式存在。

(2)礦石適宜采用反浮選工藝脫硫脫泥,不適宜采用傳統(tǒng)先浮硫化鋅礦物的工藝。

(3)礦石在磨礦細(xì)度為-200 目占80%的情況下,采用1 次反浮選脫硫脫泥,1 粗2 精1 掃、中礦順序返回流程選鋅,最終獲得鋅品位29.38%、回收率68.40%的鋅精礦。

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