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时间:2020-03-25
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1、第5期矿产综合利用No.52014年lO月MultipurposeUtilizationofMineralResourcesOct.2014某高硫难选铜矿的选矿试验研究朱一民,周玉才,李天霞,周菁(湖南有色金属研究院,湖南长沙410100)摘要:某高硫难选硫化铜矿,矿石中含铜1.39%,金0.85g/t,硫16.18%,在浮选时加入高效抑制剂Ⅵ4,采用BJ_9和丁铵黑药作为组合捕收剂,铜精矿品位和回收率均提高的情况下,铜精矿中金的品位提高2.3倍,回收率增加了34.61%。工业试验在不改变流程结构的前提下
2、,采用新的药剂制度,调试流程精矿品位比现场流程的精矿品位高1.57%,回收率高4.54%,技术指标较好,对同类矿山具有一定的参考价值。关键词:硫化铜矿;高硫;高效抑制剂doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2014.05.OO6中图分类号:TD952文献标志码:A文章编号:1000-6532(2014)05-0022-04某高硫难选铜矿现场采用常规药剂和优先浮表2矿石中铜的化学物相分析结果选的工艺流程进行生产。由于采用重压强拉的选别Table2Analysisresultsofcopp
3、erphase方式处理,导致石灰用量大,分选效果差,指标不理想,金回收率低。为了充分回收矿石中的有价矿物,且在不改变现场生产磨矿细度、流程结构的前提下进行了实验室的流程试验研究。采用高效抑制剂1.2原矿矿物组成YJ-4,BJ-9和丁铵黑药作为捕收剂进行闭路试验获经镜下鉴定和扫描电镜分析研究表明,矿石中得了较好的浮选指标。将试验室研究成果应用到工主要的硫化物为黄铁矿,其含量占28.11%以上。业生产上也获得了成功。在不改变流程结构的前提下,只采用新的药剂制度,调试流程精矿品位比现场流主要的金属矿物有黄铁矿、
4、黄铜矿、铜蓝、褐铁矿,其程的精矿品位高1.57%,回收率高4.54%。技术工艺次为闪锌矿、毒砂,还有少量的辉铜矿、斑铜矿、方铅简单,易于操作和实施,指标先进,值得推广应用。矿、孔雀石、蓝铜矿、硅孔雀石、黝铜矿、磁铁矿、赤铁矿等;黄铜矿与黄铁矿关系密切:黄铜矿呈脉状、网1矿石性质研究脉状充填于黄铁矿的裂隙中或周围,也可见黄铜矿1.1原矿多元素分析及铜物相分析呈细小颗粒状被黄铁矿包裹。原矿多元素分析结果见表1,物相分析结果见1.3矿石难选原因分析表2。主要回收矿物为硫化铜,其中次生硫化铜矿物表1原矿化学多元素
5、定量分析结果/%中的铜占总铜51.80%,大部分矿物嵌布粒度细小,TablelAnalysisresultsofmulti—elementsofthe主要在0.001~0.05mm之间,微细粒铜蓝、辉铜矿l-un.of-mineore很易氧化,在其暴露的表面氧化成氧化铜矿,增加了PbZnAg‘CuTFeSAs回收难度,影响铜的浮选回收率;部分次生硫化铜与Q:Q::2:鱼::粘土等脉石复杂嵌布,这部分铜矿物不仅浮选回收A1203SiO2l(20Mg0Na20AuCaO5.4338.961.O95.810.5
6、60.85114困难,且影响铜精矿品位。其次,矿石黄铁矿含量高}单位为g/t。达21.88%,次生硫化铜矿物易溶出的铜离子活化收稿日期:2014—03—06作者简介:朱一民(1955一),男,研究员,主要从事选矿工艺研究工作。第5期朱一民等:某高硫难选铜矿的选矿试验研究。23·黄铁矿,使铜硫分离的难度。影响,试验磨矿细度为-0.074mm72%,抑制剂YJ_4用量为2000g/t,捕收剂BJ-9用量为200g/t、捕收剂2试验方法丁铵黑药60g/t,起泡剂松醇油20g/t。石灰加在磨矿石破碎一筛分一对辊细
7、碎至-3mm,缩分混匀后机中。可以看出,随着石灰用量的增加,粗精矿Cu装袋,作为试验原料。品位先逐渐增加再降低,cu回收率呈上升趋势;当实际矿物试验在FD单槽浮选机中进行,浮选CaO用量为13000g/t时,粗精矿中Cu品位最高,回槽的体积分别为1.5L、1.0L、0.75L、0.5L,袋装原矿收率也较高,综合考虑CaO的适宜用量为13OOOg/使用XMQ-240x90(mm)锥形球磨磨至一定细度后to进入浮选作业。3.2.2YJ4用量试验图3为抑制剂YJ_4用量对粗精矿铜品位和铜3试验结果及讨论回收率的
8、影响,试验磨矿细度为一0.074mm72%,石灰用量为13000g/t,捕收剂BJ-9用量为200g/t、捕3.1磨矿细度试验收剂丁铵黑药60g/t,起泡剂松醇油20g/t。由图3图1为不同磨矿时间细度曲线图,包括添加石可知,随着抑制剂TJ_4用量的逐渐增加,Cu品位逐灰和空白磨矿时磨矿时间与磨矿细度(一0.074mm渐增加,回收率先不变后降低;当YJ4用量为含量)的关系。由图1可知,磨矿过程添加石灰,磨6000g/t时,粗精
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