姜永智 李國(guó)棟,2
(1.西北礦冶研究院,甘肅白銀730900;2.北京科技大學(xué)土木與環(huán)境工程學(xué)院,北京100083)
西北某鉛鋅礦是近年勘探發(fā)現(xiàn)的一處較大儲(chǔ)量的鉛鋅礦床,其鉛鋅礦物不僅嵌布粒度細(xì)、與脈石礦物共生關(guān)系復(fù)雜,而且礦石硬度大、可磨性差,加之鉛氧化率較高、脈石礦物較易浮,因此,該礦石屬典型難磨難選鉛鋅礦石[1-4]?;谶@些原因,該礦一直處于待開(kāi)發(fā)狀態(tài)。為盡快確定該礦石資源的開(kāi)發(fā)利用方案,對(duì)有代表性礦樣進(jìn)行了選礦試驗(yàn)研究。
礦石中金屬礦物主要有閃鋅礦、方鉛礦,其次為黃鐵礦、磁鐵礦、磁赤鐵礦,黃銅礦、白鐵礦、赤鐵礦等微量;脈石礦物主要有石英,其次為綠泥石等硅酸鹽礦物及方解石,絹云母、綠泥石、鋯石、金紅石等少量。
閃鋅礦為該礦石中鋅存在的主要形式,約占礦物總量的8.7%,以他形粒狀集合體為主,分布極不均勻,粒度一般為0.1~0.02 mm,以微細(xì)粒嵌布為主,與脈石、方鉛礦、磁鐵礦等緊密共生,部分方鉛礦、閃鋅礦呈細(xì)粒網(wǎng)狀交織在一起,難以充分解離;此外,礦石中的脈石礦物硬度高。
方鉛礦為該礦石中鉛存在的主要形式,約占礦物總量的0.8%,偶見(jiàn)白鉛礦。方鉛礦分布不均勻,大部分呈他形—半自形晶粒狀,少數(shù)為自形晶等軸晶粒,粒度為0.1~0.015 mm,其嵌布關(guān)系相當(dāng)復(fù)雜,主要分布在脈石粒間,與脈石間界限清楚,與閃鋅礦間嵌鑲關(guān)系更復(fù)雜,既可見(jiàn)方鉛礦交代閃鋅礦,也可見(jiàn)方鉛礦呈脈狀、網(wǎng)脈狀充填于閃鋅礦微裂隙間,但因其晶粒微細(xì),因而單體解離難度極大。
礦石主要化學(xué)成分分析結(jié)果見(jiàn)表1,鉛、鋅礦物物相分析結(jié)果分別見(jiàn)表2、表3。
表1 礦石主要化學(xué)成分分析結(jié)果Table 1 Chemical components analysis of the raw ore %
表2 礦石鉛物相分析結(jié)果Table 2 Lead phase analysis of the ore %
表3 礦石鋅物相分析結(jié)果Table 3 Zinc phase analysis of the ore %
從表1可以看出,該礦石鉛、鋅含量較高,具有回收價(jià)值。
從表2、表3可以看出,礦石中鉛、鋅以硫化礦物為主,鉛氧化率較高,達(dá)15.38%,不利于鉛回收率的提高。
根據(jù)該礦石性質(zhì),借鑒以往類(lèi)似礦石研究成果[5-10]和大量探索試驗(yàn)結(jié)果,確定了優(yōu)先浮鉛再浮鋅的原則流程。試驗(yàn)以石灰為鉛鋅浮選介質(zhì)調(diào)整劑,T8為抑制劑、D421為捕收劑抑鋅浮鉛,以硫酸銅為活化劑、丁基黃藥為捕收劑、2#油為起泡劑浮鋅。
2.1.1 鉛粗選條件試驗(yàn)
鉛粗選條件試驗(yàn)采用1次粗選流程。
2.1.1.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)
磨礦細(xì)度試驗(yàn)的石灰用量為2 000 g/t、T8為1 500 g/t、D421 為 40 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表 4。
從表4可以看出,隨著磨礦細(xì)度的提高,鉛粗精礦鉛品位和鉛回收率均上升,鋅品位和鋅回收率均下降。綜合考慮,確定鉛粗選的磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%。
表4 磨礦細(xì)度試驗(yàn)鉛粗精礦指標(biāo)Table 4 The lead rough concentrate index under various grinding fineness %
2.1.1.2 石灰用量試驗(yàn)
石灰用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%,T8用量為1 500 g/t、D421為40 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 石灰用量試驗(yàn)鉛粗精礦指標(biāo)Table 5 The lead rough concentrate index with different dosage of lime
從表5可以看出,隨著石灰用量的增大,鉛粗精礦鉛品位小幅上升、鉛回收率微幅下降,鋅品位和鋅回收率均下降。綜合考慮,確定鉛粗選石灰用量為4 000 g/t。
2.1.1.3 T8用量試驗(yàn)
T8為西北礦冶研究院研制的新型、高效鋅礦物抑制劑。T8用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%,石灰用量為4 000 g/t、D421為40 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 T8用量試驗(yàn)鉛粗精礦指標(biāo)Table 6 The lead rough concentrate index with different dosage of T8
從表6可以看出,隨著T8用量的增大,鉛粗精礦鉛品位先上升后維持在高位、鉛回收率小幅下降,鋅品位和鋅回收率均下降。綜合考慮,確定T8用量為1 500 g/t。
2.1.1.4 D421用量試驗(yàn)
D421由多種不同捕收劑復(fù)配而成,對(duì)鉛礦物有高效捕收作用,其通過(guò)拼合、共吸附作用吸附在鉛礦物表面,從而增強(qiáng)對(duì)鉛礦物的捕收作用。D421用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%,石灰用量為4 000 g/t、T8 為1 500 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表7。
表7 D421用量試驗(yàn)鉛粗精礦指標(biāo)Table 7 The lead rough concentrate index with different dosage of D421
從表7可以看出,隨著D421用量的增大,鉛粗精礦鉛品位下降、鉛回收率上升,鋅品位和鋅回收率均上升。綜合考慮,確定D421用量為40 g/t。
2.1.2 鉛粗精礦再磨細(xì)度試驗(yàn)
鉛粗精礦再磨細(xì)度試驗(yàn)流程見(jiàn)圖1,試驗(yàn)結(jié)見(jiàn)表8。
圖1 鉛粗精礦再磨細(xì)度試驗(yàn)流程Fig.1 Regrinding fineness test process of lead rough concentrate
表8 鉛粗精礦再磨細(xì)度試驗(yàn)鉛精礦1指標(biāo)Table 8 The lead concentrate1 index under various regrinding fineness of lead rough concentrate %
從表8可以看出,隨著鉛粗精礦再磨細(xì)度的提高,鉛精礦1鉛品位和鉛回收率先上升后維持在高位,鋅品位和鋅回收率先下降后維持在低位。因此,確定鉛粗精礦再磨細(xì)度為-0.045 mm占95%。
鋅粗選條件試驗(yàn)流程見(jiàn)圖2。
圖2 鋅粗選條件試驗(yàn)流程Fig.2 Zinc roughing concentration process
2.2.1 石灰用量試驗(yàn)
石灰用量試驗(yàn)的丁基黃藥用量為80 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表9。
表9 石灰用量試驗(yàn)鋅粗精礦指標(biāo)Table 9 The zinc rough concentrate index with different dosage of lime
從表9可以看出,隨著石灰用量的增大,鋅粗精礦鋅品位和鋅回收率均先小幅上升后小幅下降。因此,確定鋅粗選石灰用量為2 000 g/t。
2.2.2 丁基黃藥用量試驗(yàn)
丁基黃藥用量試驗(yàn)的石灰用量為2 000 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表10。
表10 丁基黃藥用量試驗(yàn)鋅粗精礦指標(biāo)Table 10 The zinc rough concentrate index with different dosage of butyl xanthate
從表10可以看出,隨著丁基黃藥用量的增大,鋅粗精礦鋅品位下降、鋅回收率上升。綜合考慮,確定丁基黃藥用量為80 g/t。
在條件試驗(yàn)和開(kāi)路試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程見(jiàn)圖3,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表11。
圖3 閉路試驗(yàn)流程Fig.3 Closed circuit test process
表11 閉路試驗(yàn)結(jié)果Table 11 Results of closed circuit test %
從表11可以看出,采用圖3所示的閉路流程處理該礦石,可取得鉛品位為60.45%、含鋅8.90%、鉛回收率為75.95%的鉛精礦以及鋅品位為51.60%、含鉛0.31%、鋅回收率為87.39%的鋅精礦。
(1)西北某鉛鋅礦石中礦物成分復(fù)雜,金屬、非金屬礦物種類(lèi)繁多,有回收價(jià)值的元素為鉛、鋅,鉛主要以方鉛礦的形式存在,鋅主要以閃鋅礦的形式存在,方鉛礦、閃鋅礦等分布極不均勻,鉛氧化率相對(duì)較高,達(dá)15.38%;鉛、鋅礦物嵌布粒度細(xì)微,分別為0.1~0.015 mm和0.1~0.02 mm;鉛鋅礦物之間以及鉛鋅礦物與其他礦物間嵌布關(guān)系復(fù)雜,且脈石礦物硬度高,因而鉛、鋅單體解離難度非常大。
(2)在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%的情況下,采用1粗1掃3精選鉛(鉛精選前再磨至-0.045 mm占95%)、1粗1掃2精選鋅、中礦順序返回的閉路流程處理該礦石,可取得鉛品位為60.45%、含鋅8.90%、鉛回收率為75.95%的鉛精礦以及鋅品位為51.60%、含鉛0.31%、鋅回收率為87.39%的鋅精礦。
[1] 王淀佐.浮選藥劑作用原理及應(yīng)用[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1982.Wang Dianzuo.Principle and Application of Flotation Reagent[M].Beijing:Metallurgical Industry Press,1982.
[2] 王 資.浮游選礦技術(shù)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.Wang Zi.Froth Floatation Technology[M].Beijing:Metallurgical Industry Press,2006.
[3] 胡為柏.浮選[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1980.Hu Weibai.Flotation[M].Beijing:Metallurgical Industry Press,1980.
[4] 胡熙庚.有色金屬硫化礦選礦[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987.Hu Xigeng.Mineral Separation for Non-ferrous Metal Sulfide ore[M].Beijing:Metallurgical Industry Press,1987.
[5] 李福蘭,胡保栓,孫運(yùn)禮,等.陜西某低品位銅鉛鋅硫化礦石選礦試驗(yàn)[J].金屬礦山,2013(11):60-63.Li Fulan,Hu Baoshuan,Sun Yunli,et al.Beneficiation test of a low grade copper-lead-zinc sulfide ore in Shaanxi[J].Metal Mine,2013(11):60-63.
[6] 孫運(yùn)禮,李國(guó)棟.甘肅某富銀難選鉛鋅礦選礦試驗(yàn)[J].金屬礦山,2012(9):65-68.Sun Yunli,Li Guodong.Experimental study on a refractory rich silver-bearing lead-zinc ore of Gansu[J].Metal Mine,2012(9):65-68.
[7] 杜浩榮,楊 波,朱運(yùn)凡,等.提高會(huì)澤鉛鋅礦選礦回收率方法探討[J].金屬礦山,2013(1):101-103.Du Haorong,Yang Bo,Zhu Yunfan,et al.Discussion on improving Huize lead-zinc mineral recovery[J].Metal Mine,2013(1):101-103.
[8] 羅仙平,杜顯彥,趙云翔,等.內(nèi)蒙古某低品位難選鉛鋅礦石選礦工藝研究[J].金屬礦山,2013(10):58-62.Luo Xianping,Du Xianyan,ZhaoYunxiang,et al.Experimental study on beneficiation for a refractory low-grade lead-zinc ore of Inner Mongolia[J].Metal Mine,2013(10):58-62.
[9] 張德文,巫鑾東,邱廷省,等.內(nèi)蒙古某含碳低品位硫化鉛鋅礦石選礦試驗(yàn)[J].金屬礦山,2013(6):75-79.Zhang Dewen,Wu Luandong,Qiu Tingsheng,et al.Beneficiation tests of a low-grade carbon-bearing lead-zinc sulfide ore of Inner Mongolia[J].Metal Mine,2013(6):75-79.
[10] 劉守信,余江鴻,周 濤,等.甘肅小廠壩鉛鋅礦石選礦試驗(yàn)[J].金屬礦山,2013(5):95-98.Liu Shouxin,Yu Jianghong,Zhou Tao,et al.Beneficiation tests of a Xiaochangba Lead-zinc Mine in Gansu[J].Metal Mine,2013(5):95-98.