張 魯,王宇斌,王望泊,文 堪,朱新鋒
(1.西安建筑科技大學(xué) 資源工程學(xué)院,陜西 西安 710055; 2.河南城建學(xué)院 市政與環(huán)境工程學(xué)院,河南 平頂山 467023)
針對低品位銅礦資源的浮選工藝及浮選藥劑的研究較為廣泛[1-6]。某氧化銅礦氧化率較高,含泥多,礦石成分復(fù)雜,常規(guī)浮選指標(biāo)較低?,F(xiàn)場采用一粗—三精—三掃浮選流程及硫化—氧化異步浮選工藝,先浮選硫化銅礦物,獲得硫化銅精礦,再浮選氧化銅礦物,獲得氧化銅精礦[7],最終銅回收率為80.25%,但礦石中的金沒有得到有效回收。為進(jìn)一步提高銅回收率,并有效回收礦石中的金,研究了采用硫化浮選工藝分選氧化銅礦石。
原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1。
表1 原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果 %
*.單位為g/t。
由表1看出:礦石中銅質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.9%,金質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.49 g/t,是可回收的有用元素;有害元素有As和Pb等,但含量較低,對銅精礦質(zhì)量影響不大;其他金屬元素如Pb、Zn等未達(dá)綜合回收指標(biāo)。
礦石中的脈石礦物主要是石英及硅酸鹽類。礦石銅物相分析結(jié)果見表2??梢钥闯觯旱V石中的銅主要以氧化銅形式存在,約占59.14%;氧化銅以自由氧化銅為主,占氧化銅的94.54%;硫化銅以次生硫化銅為主,占硫化銅的73.69%。次生硫化銅在磨礦中易泥化,可能會惡化浮選過程,降低浮選指標(biāo)。
表2 原礦銅物相分析結(jié)果
為有效回收礦石中的銅、金,并簡化工藝流程,根據(jù)礦石性質(zhì),采用硫化—浮選工藝對礦石進(jìn)行分選。首先用硫化劑對礦石中的氧化銅進(jìn)行硫化。硫化劑可與礦物表面銅離子反應(yīng)生成硫化銅薄膜,使礦物表面性質(zhì)接近硫化銅;然后用浮選硫化銅的捕收劑進(jìn)行浮選[8-10]。
以硫化鈉和硫酸銨為硫化劑,丁基黃藥和丁銨黑藥為捕收劑,可同時有效浮選硫化銅礦物和氧化銅礦物,對礦石中的金也有較好的回收效果[11]。為使試驗(yàn)流程與現(xiàn)場生產(chǎn)情況基本接近,磨礦細(xì)度固定為-200目顆粒占60%。
試驗(yàn)采用粗選流程。浮選過程中,礦石中依次加入水玻璃、碳酸鈉、羧甲基纖維素(CMC)、硫化劑、捕收劑和2#油等并進(jìn)行調(diào)漿,不同藥劑調(diào)漿時間均為2 min。刮泡浮選后得到粗精礦和尾礦。分析粗精礦金屬品位、金屬回收率等指標(biāo),得到各藥劑最佳用量。
3.1.1水玻璃用量對礦石分選的影響
水玻璃是石英、硅酸鹽類礦物的有效抑制劑,同時也有分散劑作用[12]。試驗(yàn)條件:Na2CO3用量800 g/t,CMC用量300 g/t,Na2S+(NH4)2SO4用量500 g/t+500 g/t,丁銨黑藥+丁黃藥用量250 g/t+250 g/t,2#油用量160 g/t。水玻璃用量對礦石分選的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖1所示。
圖1 水玻璃用量對礦石分選的影響
由圖1看出:隨水玻璃用量增加,粗精礦中銅品位升高,而銅回收率先提高后降低;水玻璃用量為250 g/t時,銅回收率達(dá)最大91.18%;粗精礦中金品位和金回收率均呈先增大后降低趨勢。綜合考慮成本及銅、金選別指標(biāo),確定水玻璃最佳用量為250 g/t。
3.1.2CMC用量對礦石分選的影響
CMC能通過表面吸附對礦石中的泥質(zhì)成分起分散作用[13-14]。試驗(yàn)條件:水玻璃用量250 g/t,Na2CO3用量800 g/t,Na2S+(NH4)2SO4用量500 g/t+500 g/t,丁銨黑藥+丁黃藥用量250 g/t+250 g/t,2#油用量160 g/t。CMC用量對礦石分選的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖2所示。
圖2 CMC用量對礦石分選的影響
由圖2看出:隨CMC用量增加,粗精礦中銅品位逐漸降低,而銅回收率先增大后降低;CMC用量100 g/t時,銅回收率達(dá)最大,為86.88%;粗精礦中金品位和金回收率均呈先增大后降低趨勢,在CMC用量100 g/t時達(dá)最大。綜合考慮,確定CMC最佳用量100 g/t。
3.1.3活化劑用量對礦石分選的影響
Na2S+(NH4)2SO4組合藥劑可用作活化劑[15-18]。試驗(yàn)條件:水玻璃用量250 g/t,Na2CO3用量800 g/t,CMC用量100 g/t,丁銨黑藥+丁黃藥用量250 g/t+250 g/t,2#油用量160 g/t。活化劑用量對礦石分選的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 Na2S+(NH4)2SO4組合用量對礦石分選的影響
由圖3看出,隨活化劑用量增加,粗精礦中銅、金品位都有明顯提高。綜合考慮銅、金的選別指標(biāo)及生產(chǎn)成本,試驗(yàn)確定Na2S+(NH4)2SO4用量以500 g/t+500 g/t為最佳。
3.1.4捕收劑用量對礦石分選的影響
丁銨黑藥與丁基黃藥聯(lián)合使用對氧化銅礦的捕收效果比單一用藥效果要好,且對金有較好的回收作用[19-21]。試驗(yàn)條件:水玻璃用量250 g/t,Na2CO3用量800 g/t,CMC用量100 g/t,Na2S+(NH4)2SO4用量500 g/t+500 g/t,2#油用量160 g/t。捕收劑用量對礦石分選的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖4 捕收劑用量對礦石分選的影響
由圖4看出,隨捕收劑用量增加,粗精礦中銅、金品位都有明顯降低,而銅回收率呈增長趨勢,金回收率先降低后提高。綜合考慮生產(chǎn)成本及銅、金選別指標(biāo),確定丁銨黑藥+丁基黃藥用量以250 g/t+250 g/t為最佳。
3.1.52#油用量對礦石分選的影響
試驗(yàn)條件:水玻璃用量250 g/t,Na2CO3用量800 g/t,CMC用量100 g/t,Na2S+(NH4)2SO4用量500 g/t+500 g/t,丁銨黑藥+丁黃藥用量250 g/t+250 g/t。2#油用量對礦石分選的影響試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
圖5 2#油用量對礦石分選的影響
由圖5看出:隨2#油用量增加,粗精礦銅品位呈下降趨勢,回收率先降低后升高;金品位和金回收率都呈先降低后升高再降低趨勢,2#油用量為160 g/t時均達(dá)最大,分別為28.30 g/t和90.20%。綜合考慮銅、金選別指標(biāo),試驗(yàn)確定2#油適宜用量為160 g/t。
在條件試驗(yàn)和開路試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程如圖6所示。
圖6 閉路試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程
由圖6看出,閉路試驗(yàn)獲得的銅金精礦中:銅品位為19.27%,銅回收率為89.32%;金品位為58.64 g/t,金回收率達(dá)86.11%。與現(xiàn)場原有流程指標(biāo)相比,在礦石銅品位基本不變前提下,銅回收率提高了9.07%,而且金也得到有效回收,試驗(yàn)指標(biāo)較為理想。
銅金混合精礦質(zhì)量分析結(jié)果見表3。
表3 銅金混合精礦元素分析結(jié)果 %
*.單位為g/t。
由表3看出,所得精礦中銅指標(biāo)達(dá)到國家銅精礦Ⅳ級品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),金達(dá)到計價標(biāo)準(zhǔn),其中的有害元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)都低于國家標(biāo)準(zhǔn)中的指標(biāo)。
采用硫化浮選工藝處理銅氧化率高達(dá)59.14%的氧化銅礦石,工藝簡單,解決了藥劑制度復(fù)雜問題,在回收銅的同時,金也得到有效回收。優(yōu)化條件下所得銅金精礦的銅品位為19.27%,銅回收率為89.32%;金品位為58.64 g/t,金回收率為86.11%,試驗(yàn)指標(biāo)較為理想。