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1、第25卷第5期矿冶Vo1.25.NO.52016年10月MINING&METALLURGYOctober2016文章编号:1005-7854(2016)05-0010-05含蛇纹石和磁黄铁矿的微细粒硫化铜镍矿选矿流程及抑制剂研究专奥(北京矿冶研究总院,北京102628)摘要:以加拿大北部某蛇纹石和磁黄铁矿含量较高的微细粒硫化铜镍矿为研究对象,重点进行了铜镍分离抑制剂和磁黄铁矿抑制剂研究,铜镍分离采用石灰与BK536组合抑制镍矿物,镍精选采用BK521抑制磁黄铁矿,采用铜镍等可浮一镍浮选流程,获得铜精矿含镍为0.53%、铜回收
2、率8O.99%,镍精矿品位11.62%、镍回收率为69.69%的闭路试验指标。关键词:黄铜矿;镍黄铁矿;磁黄铁矿;磁选;分离中图分类号:TD95文献标志码:Adoi:10.3969/j.issn.1005~854.2016.05.003RESEARCHONPROCESSINGFL0WSHEETANDDEPRESSANTOFFINE.GRAINEDCOPPER.NICKELOREC0NTAININGPYRRH0TITEANDSERPENTINEYUChuan—bing(BeijingGeneralResearchInstitu
3、teofMiningandMetallurgy,Beijing102628,China)ABSTRACT:Astudyonprocessingofacopper—nickelorewithhighercontentofpyrrhotiteandserpentinewascarriedout.LimeandBK536wereusedtodepresspentlanditeandBK521wasusedtodepresspyrrhotite.Adoptingtheprocessofcopperandnickelbulkflota
4、tion—followedbynickelflotation,thelocked—cycletestobtainedacopperconcentratecontaining0.53%Niwithacopperrecoveryof80.99%,andanickelconcentratecontaining11.62%Niwithanickelrecoveryof69.69%.KEYWORDS:chalcopyrite;pentlandite;pyrrhotite;magneticseparation;separation从硫化
5、矿石中提取的镍,约占目前镍总产量的分离的抑制剂多采用单一石灰;传统的选矿工艺没三分之二¨,硫化铜镍矿石的特点:在硫化铜镍矿有对黄铁矿和磁黄铁矿进行有效地抑制,难以获得石中脉石矿物组成十分类似;易浮层状硅酸盐脉高品位镍精矿。本文重点研究了铜镍分离镍抑制剂石含量高,恶化浮选指标;黄铜矿可浮性好,镍矿和镍精选磁黄铁矿抑制剂。物种类多,可浮性差异很大;铜矿物和镍矿物粒度分1矿石性质布不均匀,往往微细粒级含量高。硫化铜镍矿的传统选矿流程是优先选铜一选镍流程和铜镍混合浮试验矿样为加拿大北部某硫化铜镍矿,镍、铜的选,优先选铜一选镍流程,在
6、浮选铜矿物时抑制含量分别为0.63%、0.72%,镍矿物主要为镍黄铁镍矿物,影响镍的回收率;铜镍混合浮选流程往往难矿,其次为紫硫镍矿;铜矿物主要为黄铜矿,其次是以有效地进行铜镍矿分离,造成铜镍精矿互含,铜镍斑铜矿;硫矿物主要为磁黄铁矿;脉石矿物有蛇纹石、角闪石、辉石、长石、绿泥石、云母、石英等;黄铜收稿日期:2015—11-27矿以细粒嵌布为主,镍黄铁矿与磁黄铁矿之间的共作者简介:于传兵,硕士,高级工程师,从事选矿工艺的研究工生关系最为密切。原矿中磁黄铁矿占12.43%,蛇于传兵:含蛇纹石和磁黄铁矿的微细粒硫化铜镍矿选矿流程
7、及抑制剂研究纹石占29.42%,增大回收铜镍的难度。为了获得较高品位的镍精矿并尽可能提高铜镍回收率,进行了磁选一浮选流程、浮选一磁选流程、2试验及结果铜镍等可浮一镍浮选流程开路对比试验,结果见2.1选矿流程方案比较表1。表1不同流程开路试验结果Table1Theresultsofdifferentprocessingflowsheet/%表1数据表明,采用磁选一浮选流程不能有效表2混合精选CMC用量试验结果Table2TheresultsofdosageofCMCinbulkcleaningtest地提高混合精矿中镍品位,且
8、磁精矿中损失的铜镍/%回收率分别是4.24%和5.95%;采用浮选一混合精矿磁选流程能在一定程度上提高混合精矿中镍品位,但磁精矿中损失的铜镍回收率分别是6.95%和3.78%;采用铜镍等可浮一镍浮选流程,技术指标较好。2.2层状硅酸盐脉石抑制剂开展的条件试验包括:等可浮粗选条件试验、混2.
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