选矿方法研究

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1、选矿方法研究西藏某铜铅锌多金属硫化矿石选矿研究西藏某铜铅锌多金属硫化矿属于碳酸盐热液充填交代矿床,是一朋含铜、铅、锌并伴生有金、银、钳等多种金属的人型矿山。由于矿山所处地理位直海拔较高,空气稀薄,寒冷干燥,周围无地表水体,年降水量少,地下水为唯一的用水来源,因而生产用水极度缺乏,造成其矿产资源开发因难。为此,木研究对该矿矿石进行选矿试验,以确定合适的选矿工艺流程和回水利用制度,解决现场资源开发和用水紧张的难题。1矿石性质矿石中金属矿物冇黄铜矿、斑铜矿、黝铜矿、方铅矿、闪锌矿、辉钳矿、铅矶、黄铁矿、白然金、白然银、蹄银矿等,脉石矿物有石榴子石、透辉石、钙质斜长石、硅灰石、绿泥石、白云石、

2、钾长石、方解石等。原矿的光谱分析结果见表1,化学多元素分析结果见表2有价金属元素在矿石中大多以各口的独立矿物形式存在。其中铜矿物以黄铜矿为主,少量为斑铜矿和辉铜矿;铅、锌矿物主要为方铅矿和闪锌矿;伴生的金、银矿物有H然金、自然银、银金矿、晞银矿等。此外,矿石小还存在与有用矿物密切共生的黄铁矿、胶黄铁矿及少量壽砂等。金属硫化矿物共工密切,连牛•致密,常形成两种或多种金属硫化物镶嵌在以石榴石-碳酸盐、长石■碳酸盐和透闪石■阳起石为主体的脉石矿物中,嵌布特征复杂。2试验方案铜、铅、锌硫化矿的选矿回收目前仍以浮选为主,其工艺流程有依次优先浮选流程、全混合浮选流程、部分混合浮选流程以及等可浮流程

3、等。对木矿石,因硫化矿物含量高,故全混合浮选流程不予考虑,而磁黄铁矿与黄铁矿的存在将使本來就较难分离的铜、铅、锌硫化矿物分离更加闲难,故等可浮流程也不宜采用,这样,可考虑采用的工艺流程为铜铅锌依次优先浮选流程和部分混合浮选流程[1]。山于矿山牛产用水极度缺乏,因此选矿时必须将废水尽可能循环利用。铜铅锌依次优先浮选流程耗水量大,废水凹用复杂,而部分混合浮选流程相对简单,废水回用率更高,因此本研究决定采用部分混合浮选流程,即铜铅混浮一混浮精矿铜铅分离一混浮尾矿浮锌。为充分利用选矿废水,确定回水利用方案为:铜铅混浮精矿和尾矿经过浓缩后废水返回混浮作业,铜精矿和铅精矿浓缩后废水返回铜铅分离浮选

4、作业,锌浮选精矿和尾矿浓缩后废水部分返回选锌作业,其余废水处理后再返回铜铅混浮作业。试验原则流程如图13试验结果与讨论试验中磨矿采用XMQ-240x90锥型球磨机,浮选采用XFD系列单杷f浮选机和XFG系列挂槽浮选机。所用药剂除捕收剂、起泡剂为工业产品外,其他均为分析纯;试验用水为口来水。单元试验样重1()()()go3.1铜铅混合浮选条件试验3.1.1铜铅混合粗选条件试验铜铅混合粗选进行了捕收剂种类及用量、抑制剂种类及用量、矿浆pH值、磨矿细度等条件试验,试验流程如图2所示。试验结果表明:采用混合捕收剂BK809+BK908作铜铅混合浮选捕收剂比丁基黄药、丁镂黑药、乙硫氮等其他捕收剂

5、效果更好,所得铜铅混合粗精矿的铜、铅品位和回收率均较高,且捕收剂用量较低,为16+16g/to矿浆pH值和抑制剂种类対铜铅混合粗粹矿的质量和回收率均有较大影响,随矿浆pH值的升高,混合粗精矿的质量明显提鬲,但回收率有所卜•降,当使用石灰调节矿浆pH值为9.5时混合粗精矿的指标最好,且此吋釆用1000g/t硫酸锌作抑制剂能有效地抑制闪锌矿,便铜、铅矿物与锌矿物得到较好的分离。合适的磨矿细度为-0.074mm70%,此时混合粗精矿的铜、铅品位和回收率均较高。3.1.2铜铅混合精选条件试验铜铅混介精选时,为了强化对锌矿物和黄铁矿的抑制,适当加入石灰将矿浆pH值提高到10,同时加入适最的硫酸锌

6、以提高混仑精矿的质量[2]。试验结果表明,经过3次混合精选,可以得到指标较好的铜铅混合精矿。3.2铜铅分离条件试验3.2.1铜铅分离粗选条件试验铜铅分离冇抑铜浮铅和抑铅浮铜两种工艺,常用的是抑铅浮铜工艺⑶;而抑铅浮铜时铅矿物的抑制剂可采用重锯酸钾、CNS,FCLS以及CNAS等[4・6],其屮CNAS冰玻璃+硫酸钠+CMC)不污染环境,且所得铜、铅精矿质量更好[7」。因此,本试验铜铅分离选择CNAS作铅矿物抑制剂进行抑铅浮铜。铜铅分离粗选进行了脱药剂种类和用量、CNAS用量、捕收剂种类及用量等条件试验,试验流程图如图3所示。试验结果表明:铜铅分离之前対铜铅混合精矿进行脱药有利于铜、铅矿

7、物的浮选分离,口活性炭和硫化钠配合使用时效果更好淇合适的用量为活性炭100g/,t硫化钠40g/toCNAS用量为50()g/t(水玻璃、硫酸钠和CMC的比例为1:2:1)时分离效果最好,选别指标最佳。采用BK908作铜矿物的捕收剂有利于铜矿物的浮选,在同等条件下比其他捕收剂对铜的选择性更强,其合适的用量为14g/to3.2.2铜铅分离精选条件试验在铜铅分离精选过程中,为了强化对铅矿物的抑制,适当加入CNAS以提高铜精矿的质量。试验结果表明,经

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