關(guān) 通
廣東省工業(yè)技術(shù)研究院(廣州有色金屬研究院)選礦研究所,廣東廣州510650
從含碳難選鉛鋅礦中浮選回收鉛的研究
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廣東省工業(yè)技術(shù)研究院(廣州有色金屬研究院)選礦研究所,廣東廣州510650
針對含碳鉛鋅礦的性質(zhì),對預(yù)脫碳及鉛浮選的調(diào)整劑和捕收劑如石灰、XYO及苯胺黑藥等進行了實驗.結(jié)果表明,采用預(yù)先脫碳和合理的藥劑制度可獲得較好的鉛選別指標(biāo).在原礦鉛品位為2.08%的情況下,可獲得鉛精礦品位47.75%、回收率75.02%.
浮選;脫碳;鉛;鉛鋅礦
安徽某鉛鋅礦的礦石部分氧化、含碳高、鋅硫礦物的天然可浮性極好,采用常用的藥劑很難獲得合格的鉛精礦,回收率也很低.為解決這一難題,尋找合適的調(diào)整劑和捕收劑,對鉛的回收進行了實驗.
原礦中的鉛礦物主要有方鉛礦及少量的碲鉛礦、斜方輝鉛礦和鉛礬;鋅礦物主要有閃鋅礦、鐵閃鋅礦及菱鋅礦,閃鋅礦沿鐵閃鋅礦邊界或裂隙充填交代,形成集合體;鐵礦物主要有黃鐵礦、菱鐵礦及少量磁鐵礦.非金屬礦物主要有方解石、石英、云母和碳質(zhì)物.原礦多元素分析結(jié)果見表1,原礦鉛物相分析結(jié)果見表2.
表1 原礦多元素分析結(jié)果Table 1 Analysis results of the multi elements of the crude ore
表2 原礦鉛物相分析結(jié)果Table 2 Mineral phase analysis of lead from the crude ore
原礦含碳量高達2.91%,碳對鉛浮選的影響較大,因而采用脫碳與不脫碳兩種方案進行實驗.采用方案A(不脫碳):藥劑制度為石灰 8 kg/t、調(diào)整劑XY 150 g/t、亞硫酸鈉 1 kg/t、捕收劑 XYO 50 g/t、苯胺黑藥 30 g/t、2號油 10 g/t;方案B(脫碳):先用2號油18 g/t浮選除碳,再進行鉛浮選,鉛浮選時2號油用量為5 g/t,其他條件與采用方案A的相同.在原礦磨礦細度為-0.074 mm占61%時,分別采用方案A和B進行實驗,實驗結(jié)果列于表3.由表3可知,采用方案A(不脫碳)得到的鉛精礦品位只有6.91%,并且進一步精選,鉛精礦品位難以提高.可見,采用預(yù)先脫碳的方案B比較合理.
表3 鉛浮選預(yù)處理的實驗結(jié)果Table 3 Test results of the flotation of lead
針對該礦石的性質(zhì),采用優(yōu)先浮鉛的方案.常用的黃藥捕收劑對硫化礦捕收力強,但選擇性差.礦石中鋅、硫礦物的天然可浮性好,需采用選擇性較好的捕收劑才能使鉛礦物獲得有效分選,故對鉛浮選的捕收劑種類進行了實驗.實驗中,采用方案B的藥劑制度,分別以XYO、乙基黃藥、胺醇黃藥為捕收劑進行實驗,實驗結(jié)果見圖1.由圖1可知,以 XYO作捕收劑獲得的鉛精礦品位和回收率最高,故選用XYO作鉛浮選的捕收劑.
圖1 不同捕收劑對鉛浮選指標(biāo)的影響Fig.1 Effects of different collecto rson flotation index of lead
根據(jù)探索實驗的結(jié)果,按圖2所示的實驗流程對各藥劑的用量進行實驗.試驗的基本條件:磨礦細度-0.074mm占61%、石灰用量6 kg/t、XY用量100 g/t;在脫碳作業(yè)2號油用量18 g/t、亞硫酸鈉用量700 g/t、捕收劑 XYO用量50 g/t、苯胺黑藥25 g/t;浮鉛作業(yè)2號油5 g/t.實驗中只改變要考察的藥劑用量,其它條件如上所述.
圖2 浮選鉛的實驗流程Fig.2 Princip le flow sheet of flotation of lead
2.3.1 石灰用量的影響
本礦的黃鐵礦含量較高,可采用石灰抑制其上浮.石灰不僅可作為礦漿p H值的調(diào)整劑,而且又是一種疑結(jié)劑,會使浮選泡沫發(fā)粘.石灰不僅能有效抑制黃鐵礦,而且對方鉛礦也有抑制作用.因此,石灰的用量一定要適當(dāng).圖3為石灰用量對鉛浮選指標(biāo)的影響曲線.由圖3可知,石灰用量為6 kg/t時,鉛浮選的回收率和品位較高.
圖3 石灰用量對鉛浮選指標(biāo)的影響Fig.3 Effectsof the dosage of lime on flotation index of lead
2.3.2 調(diào)整劑XY用量的影響
在鉛浮選中添加調(diào)整劑XY有助于提高鉛的分選效果.XY用量對鉛浮選指標(biāo)的影響如圖4所示.由圖4可知,XY用量為100 g/t時,鉛浮選的回收率和品位最高.故選擇XY的合適用量為100 g/t.
圖4 XY用量對鉛浮選指標(biāo)的影響Fig.4 Effectsof the dosageof XYon flotation index of lead
2.3.3 亞硫酸鈉用量的影響
在鉛浮選中有效抑制黃鐵礦和閃鋅礦,可減少鋅硫礦物在鉛精礦中的損失,有利于下一步鋅硫的回收.亞硫酸鈉可抑制黃鐵礦和閃鋅礦,其用量對鉛浮選指標(biāo)的影響如圖5所示.由圖5可知,亞硫酸鈉用量為700 g/t較合適.
圖5 亞硫酸鈉用量對鉛浮選指標(biāo)的影響Fig.5 Effectsof the dosage of Na2 SO3 on flotation index of lead
2.3.4 捕收劑用量的影響
捕收劑XYO的選擇性好,對方鉛礦的捕收能力強,對黃鐵礦的捕收能力較弱.在輔助捕收劑苯胺黑藥用量為25 g/t的條件下,捕收劑XYO用量對鉛浮選指標(biāo)的影響如圖6所示.由圖6可知,隨 XYO用量增加,鉛回收率提高,鉛品位降低,但 XYO用量增加到50 g/t后繼續(xù)增加時,鉛回收率提高幅度很小.因此,捕收劑XYO用量為50 g/t較合適.
圖6 XYO用量對鉛浮選指標(biāo)的影響Fig.6 Effectsof the dosageof XYO on flotation index of lead
苯胺黑藥對硫化礦的捕收能力強,選擇性較好.為加強對鉛的回收,采用XYO和苯胺黑藥作聯(lián)合捕收劑進行實驗.在捕收劑XYO用量為50 g/t的條件下,苯胺黑藥用量對鉛浮選指標(biāo)的影響如圖7所示.由圖7可知,苯胺黑藥用量為25 g/t較合適.
根據(jù)條件實驗所確定的藥劑制度,進行了一粗二精二掃鉛浮選的小型閉路實驗.實驗流程見圖8,實驗結(jié)果見表4.
圖7 苯胺黑藥用量對鉛浮選指標(biāo)的影響Fig.7 Effects of the dosage of(C6 H5 NH)2 PSSH on flotation index of lead
表4 鉛浮選閉路實驗結(jié)果Table 4 Test results of the closed-circuit flotation of lead
圖8 鉛浮選的閉路實驗流程Fig.8 Closed-circuit flotation flow sheet of lead
由表4可知,經(jīng)過一粗二精二掃流程的選別,最終可獲鉛精礦品位47.75%、回收率75.02%的良好指標(biāo).實驗表明,采用本流程可以有效地從含碳鉛鋅礦石中回收鉛,并獲得合格的鉛精礦.
在原礦鉛品位為2.08%的條件下,采用本實驗流程可獲得鉛精礦品位47.75%、回收率75.02%.預(yù)先脫碳是獲得合格鉛精礦的關(guān)鍵;采用選擇性好的XYO和苯胺黑藥作聯(lián)合捕收劑及合理的藥劑制度是獲得良好的鉛選別指標(biāo)的保證.
Study on recovery of lead from refractory lead-zinc ores contain ing carbon by flotation process
GUAN Tong
Research Department of M ineral Processing Engineering,Guangdong General Research Institute of Industrial Technology(Guangzhou Research Institute of N on-ferrous M eta ls),Guangzhou 510650,China
In acco rdance w ith the nature of lead-zinc o res containing carbon,regulato r and collecto r,such as CaO,XYO,(C6H5NH)2PSSH,for p re-decarbonization and lead flotation were studied.Experimental results showed that the fairly good flotation index of lead could be obtained by p re-decarbonization and app rop riate reagent regime.Under the condition that the lead grade of the crude ore was 2.08%,the lead concentrate obtained w as up to 47.75%in grade and the recovery rate w as 75.02%.
flotation;decarbonization;lead;lead-zinc ores
TD952
A
1673-9981(2011)02-0135-05
2011-03-11
關(guān)通(1968-),男,廣東德慶人,工程師,學(xué)士.