用分步浮选从高品位黄铁矿中浮选清洁硫精矿研究.pdf

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1、第4期矿产综合利用No.42014年8月MultipurposeUtilizationofMineralResourcesAug.2014用分步浮选从高品位黄铁矿中浮选清洁硫精矿研究李兵容,邱允武,周正,赵华伦,王恒峰([]JII省冶金地质勘查院,四川成都610051)摘要:从禀赋较好的黄铁矿石中用选矿新工艺一分步浮选法,浮选清洁硫精矿具有许多优点,它与常规浮选法相比较,可以简化工艺流程,节省硫酸用量,降低生产能耗,产出含硫品位>48%的清洁硫精矿。该精矿经沸腾炉焙烧后其烧渣铁品位>61%,含硫量

2、词:分步浮选法;浮选;黄铁矿;硫酸doi:10.3969/j.issn.1000-6532.2014.04.012中图分类号:TD952文献标志码:A文章编号:1000—6532(2014)04—0052—04近年来,我国年均生产硫846万t,其中420万形粒状,其中以立方体形黄铁矿占优势。粒径一般t来自黄铁矿⋯。单一黄铁矿石易于分选,在生产为0.1mm,较大的有0.15—0.22ram。主要分布于实践中常采用全浮选工艺流程、单一重选工艺流程、砂粒之间的填隙及石英砂中,有的砂粒有密集的微重选~浮选联合工艺流程等生产出不同品级的硫精粒状黄铁矿。粘土矿物沿黄铁矿的不规则裂隙充

3、矿作为沸腾焙烧炉的原料。但是对经济价值较低的填,分布无序。主要由显微鳞片状集合体组成或呈黄铁矿选矿,优化选矿工艺、节省药剂用量、降低生细小放射状或花瓣状集合体高岭石组成。产能耗仍是值得研究的,尤其是对禀赋较好的黄铁1.2清洁硫精矿矿矿石从中产出含硫品位>48%的高品位硫精矿,黄铁矿的理论品位含Fe46.6%、S53.4%。硫使沸腾炉焙烧后的黄铁矿烧渣含铁品位>61%,从精矿是生产硫酸的原料,在老式沸腾炉焙烧过程中,而彻底解决黄铁矿烧渣综合利用问题也是十分重要黄铁矿中的硫元素被提取而铁元素残留于烧渣中。的。本研究以四川叙永黄铁矿为研究对象,用选矿由于硫精矿含硫品位仅有32%

4、~42%及和黄铁矿新工艺一分步浮选法从黄铁矿中浮选清洁硫精矿。单体解离度较差等原因,沸腾炉产出的黄铁矿烧渣需进行磁选、重选、浮选等选矿方法处理后方可作为1矿石性质及清洁硫精矿炼铁原料,但是要达到含铁品位>61%,含硫量<0.1.1矿石性质3%的铁精矿标准几乎不可能,且经过选矿处理后仍四川叙永硫铁矿的矿石构造主要为浸染状构要丢掉一部分尾矿,常会造成二次环境污染。造、条带状构造等。矿石结构主要有自形晶粒状结新式沸腾炉对炉子结构、物料腔内停留时间及构、半自形晶及它形晶粒状结构等。该矿石中主要气速、风量等技术参数进行了技术创新,在硫精矿品矿物为黄铁矿,另有极微量的磁铁矿、方铅矿和

5、闪锌位>47%的条件下、可使黄铁矿烧渣铁品位>61%,矿等。脉石矿物主要是高岭石、粘土矿物等。原矿含硫量<0.3%,达到商品铁精矿质量标准,从而使含硫品位为19.04%。黄铁矿烧渣的综合利用问题得以彻底解决。因此,矿石中的黄铁矿多呈稠密浸染状和自形一半自对禀赋较好的黄铁矿石,生产清洁硫精矿是提高经收稿日期:2o14—03—10作者简介:李兵容(1979一),女,工程师,主要从事有色金属、贵金属选冶试验研究等工作。第4期李兵容等:用分步浮选从高品位黄铁矿中浮选清洁硫精矿研究.·53·济效益、社会效益、环境效益和矿产综合利用水平的区间较大,回收率较高;中性和碱性条件下、可浮区

6、必然选择。间变窄,回收率下降。选矿生产实践表明,黄铁矿容易用黄药等捕收2黄铁矿可浮性剂浮选。但它在碱性介质中氧化速度较快,氧化结研究指出,黄铁矿的晶格常数是影响其可浮性果使矿物表面生成亲水性的Fe(OH),薄膜,妨碍捕的主要因素之一,黄铁矿晶格常数减小,可浮性增收剂作用而受到抑制。在酸性介质中,黄铁矿表面大,反之可浮性降低]。研究还发现,黄铁矿表面的re(OH)薄膜被溶解,暴露出新鲜表面,有利于动电位一ZETA电位随pH值的变化而荷正电或负捕收剂吸附,而pH值较低时,甚至在黄铁矿表面还电,从图1可见,在酸性区间内,黄铁矿表面电荷为可能生成元素硫,增强其疏水性,使可浮性变好

7、。正。这种表面正电荷是造成带负电的捕收剂黄药和黄铁矿可浮性的理论研究表明,要使黄铁矿浮黑药等阴离子在pH<6时吸附在黄铁矿表面的主要选回收率令人满意,酸性介质是必要条件;在中性或原因。弱酸性介质区间,虽然可浮区间变窄,但仍有相当部分可浮。因此,生产实践中,为了获得较高回收率,常用价格较廉的硫酸调整pH值,在酸性介质中浮g选黄铁矿。趔锄3常规黄铁矿选矿工艺流程对四川叙永黄铁矿进行了工艺矿物学研究、磨矿细度试验、抑制剂筛选及用量试验、捕收剂筛选及图1黄铁矿ZETA电位与pH值关系用量试验、常规全流程开路试验和闭路试验等一系Fig.

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