磨學(xué)詩,郭永杰,段希祥
(1.云南省蒙自礦冶有限責(zé)任公司,云南蒙自 661100;2.昆明理工大學(xué)國土資源學(xué)院,云南昆明 650093)
鉛鋅銀礦磨礦新工藝的研究與應(yīng)用
磨學(xué)詩1,郭永杰2,段希祥2
(1.云南省蒙自礦冶有限責(zé)任公司,云南蒙自 661100;2.昆明理工大學(xué)國土資源學(xué)院,云南昆明 650093)
磨礦效果的好壞,直接影響到選礦效率的高低。經(jīng)研究,精確化裝球技術(shù)可提高磨機(jī)生產(chǎn)率,提高礦物單體解粒度,改善磨礦產(chǎn)品粒度組成,從而提高選礦指標(biāo),在生產(chǎn)實踐中值得推廣應(yīng)用。
鉛鋅礦磨礦;精確化裝球;生產(chǎn)應(yīng)用
云南某鉛鋅銀礦是以銀為主,伴生鉛、鋅、錫、銦、銻和硫的大型多金屬硫化礦。該礦有一個處理量為3 000 t/d的選礦廠。由于有用礦物種類多,礦石物質(zhì)組成復(fù)雜,礦物嵌布粒度細(xì),分布不均,生產(chǎn)中鉛、鋅精礦含雜質(zhì)高,鉛、鋅、錫回收率偏底。通過精確化裝球,選擇性磨礦,能有效提高此類礦石選別指標(biāo)。
礦石的組成礦物種類較為復(fù)雜,主要金屬礦物有方鉛礦、(鐵)閃鋅礦、黃鐵礦和磁黃鐵礦,其次是錫石、脆硫銻鉛礦、白鐵礦、毒砂和黃銅礦,其它尚見黝錫礦。脈石礦物主要是石英和方解石,其次是絹云母、白云石、鐵白云石、綠泥石和磷灰石等。表1為礦石中主要礦物的含量,原礦化學(xué)分析結(jié)果如表2。
表2 礦石多元素分析Tab.2 OreM ulti-element Analysis
該礦石礦物構(gòu)造主要有致密狀、網(wǎng)脈狀和浸染狀 3種。方鉛礦、(鐵)閃鋅礦、錫石等回收目的礦物主要以細(xì)粒不均勻浸染狀構(gòu)造為主,大多數(shù)以細(xì)粒不均勻狀態(tài)賦存礦石中,并有相當(dāng)部分被 (磁)黃鐵礦包裹或與其它礦物共生。主要目的礦物嵌布粒度見表3。
表3 主要回收礦物嵌布粒度Tab.3 D issem ination Size ofMa in ValuableM inerals
表5 磨礦產(chǎn)品粒度篩析結(jié)果Tab.5 Screen ing Analysis Results of Grinding Product Size
由表3可看出,礦石中可供選礦回收的目的礦物嵌布粒度極不均勻,黃鐵礦具中粗粒嵌布特征,而方鉛礦、(鐵)閃鋅礦和錫石屬細(xì)?!⒓?xì)粒嵌布,錫石的粒度較方鉛礦和 (鐵)閃鋅礦更細(xì)。從礦物的嵌布粒度分析,欲使礦石中 90%以上的方鉛礦、(鐵)閃鋅礦獲得解離,需將礦石磨至 0.052 mm,此時 97%左右的黃鐵礦已成單體產(chǎn)出,但大部分錫石仍可能呈連生體出現(xiàn)。生產(chǎn)中 (60%~65%)-200目的磨礦細(xì)度不能保證各種有價礦物的有效解離,最終使各種回收礦物回收率低且產(chǎn)品互含嚴(yán)重。礦石中方鉛礦及錫石性脆易泥化,既要磨得細(xì)讓它們解離充分又減輕過磨及過粉碎,常規(guī)磨礦技術(shù)難于滿足要求。精確化裝球技術(shù)與選擇性磨礦新技術(shù)能比較好地解決這一問題。
磨機(jī)是靠鋼球完成磨礦任務(wù)的,磨內(nèi)裝球的尺寸及球比直接關(guān)系到磨礦效果的好壞。原來生產(chǎn)中磨機(jī)給礦粒度見表4,分級溢流 (磨礦產(chǎn)品)粒度見表5。
表4 磨機(jī)給礦粒度篩析結(jié)果Tab.4 Screen ing Analysis Results of Feeding Size ofM ill
表5說明磨礦產(chǎn)品的粒度組成不好,礦物解離度低和過粉碎都同時存在,+0.13 mm及 -0.02 mm粒級幾乎都占 20%。過粉碎粒級回收率低,-0.02 mm錫石更幾乎不能回收。
從實驗及實踐結(jié)果看,段式球徑半理論公式比較適合我國礦石磨礦時球徑的精確計算,公式為:
根據(jù)礦石的物理參數(shù)及現(xiàn)場 φ2.7 m×3.6 m格子型球磨機(jī)的實際工作參數(shù),計算出各級給礦磨礦所需的精確球徑見表6。
表6 磨礦所需精確球徑Tab.6 Accurate BallD iameter Required for Grinding
磨礦給礦的粒度組成是確定初裝球之比的依據(jù)。生產(chǎn)中不考慮返砂的影響,按新給礦確定初裝球球荷,并把 -0.15 mm級別視為不需再磨物料,則初裝球計算如表7。
表7 磨機(jī)初裝球計算結(jié)果Tab.7 Calculated Results for In itially-loading Ball in M ill
從表7得出,磨機(jī)初裝球方案是:φ110∶φ90∶φ70∶φ40=20∶25∶35∶20。
將幾個初裝球方案進(jìn)行擴(kuò)大試驗驗證,即推薦的初裝球方案,現(xiàn)場偏大球徑方案 (φ120∶φ100∶φ80∶φ60=15∶25∶30∶30)和設(shè)計偏小方案 (φ90∶φ80∶φ60∶φ40=20∶30∶30∶20)的工業(yè)實驗對比結(jié)果如表8。
表8 3個初裝球方案磨礦對比結(jié)果Tab.8 Comparison Results of Grinding by Three I n it ially-loading Ball Schemes
由表8看出,按精確化方法確定的初裝球方案+0.15 mm磨不細(xì)產(chǎn)率最底,-0.074 mm合格產(chǎn)率最高,q-200生產(chǎn)最大,而且產(chǎn)品過粉礦輕,由此確定精確化初裝球方案為最合適的初裝球方案。
按擴(kuò)大試驗所得出的最合適初裝球和補(bǔ)加球方案進(jìn)行生產(chǎn)。磨礦產(chǎn)品測定如表9、表10。
表9 新舊裝球方案磨礦產(chǎn)品粒度篩析結(jié)果Tab.9 Screen ing Results of Grinding Product by Original and New Load ing Ball Schemes
表10 新舊裝球方案磨礦產(chǎn)品金屬分布Tab.10 M etalD istribution of Grinding Produce by Original and New Schemes
從表9、表10看,應(yīng)用精確裝球技術(shù)后磨礦產(chǎn)品粒度分布更趨合理,金屬分布在粗粒級中明顯減少,更接近鉛、鋅、錫有用礦物的嵌布粒度特性,為選別創(chuàng)造了有利條件。選別指標(biāo)對比如表11。
1)通過對磨礦給礦粒度的分析和礦石力學(xué)性質(zhì)的測定,計算出的精確初裝球方案是最適合于生產(chǎn)實踐的裝球方案。
2)精確裝球技術(shù)能提高磨礦細(xì)度,增加礦物的單體解離度,磨礦產(chǎn)品粒度過粗或過細(xì)減少,優(yōu)化了磨礦及選別過程,使鉛、鋅、錫精礦品位提高,在相同的原礦品位下,鉛的回收率提高 2.5%、鋅的回收率提高 1.1%、錫的回收率提高 3.8%,效果明顯,在生產(chǎn)中值得推廣應(yīng)用。
3)精確化裝補(bǔ)球方法與選擇性磨礦新技術(shù)特別適合含鉛、鋅、錫等易泥化礦物的礦石的磨礦以及多金屬礦物礦石的磨礦,有利于提高各種礦物的單體解離度及減少選別時的產(chǎn)品互含。
[1]杜茂華,石貴明,段希祥,等.精確化裝球的實驗室擴(kuò)大試驗研究[J].有色金屬,2006(1):18-21.
[2]昆明理工大學(xué).蒙自礦冶磨礦新工藝開發(fā)及應(yīng)用研究報告[R].2009:6.
Research on New Grinding Process for Lead-Zinc-Sliver Ore And Application
MO Xue-shi1,GUO Yong-jie2,DUAN Xi-xiang2
(1.Mengzi Mining&Metallurgy Co.,Ltd,Mengzi 661100 China,2.Faculty of Land Resources Engineering,Kunming University of Science and Technology,Kunming 650093,China)
Grinding effect directly affects mineral processing efficiency.The research has proven that accurate loading-ball technology can raise mill productivity,and increase mineral liberation,and improve grain size of grinding product so that can boost mineral processing targets.The technology isworth popularizing in production practice.
Lead-zinc ore grinding;accurate loading-ball;production application
TD952;TD921.4
A
1004-2660(2011)01-0009-05
2010-09-02.
磨學(xué)詩 (1968-),男,廣西人,工程師.主要研究方向:礦物加工及資源綜合利用技術(shù)開發(fā).