陳昌才
(云南云銅鋅業(yè)股份有限公司,云南 昆明 650102)
某礦山優(yōu)化磨礦工藝參數(shù)的生產(chǎn)實踐
陳昌才
(云南云銅鋅業(yè)股份有限公司,云南 昆明 650102)
針對某礦山的磨礦解離不充分,能耗大等現(xiàn)狀,通過提高磨礦濃度等改進措施,顯著提高了礦物的解離度。選廠鉛、鋅選礦生產(chǎn)實踐證明,磨礦細度不僅影響著有價金屬鉛、鋅、銀的回收率,而且還影響著鋅精礦中雜質(zhì)SiO2的含量。
原礦性質(zhì);磨礦細度;回收率;經(jīng)濟效益
在某礦山選廠的生產(chǎn)中,選礦指標在現(xiàn)有的選礦設備配置條件下產(chǎn)生了相當大的波動。在生產(chǎn)中,影響回收率的因素有很多,通過生產(chǎn)實踐,針對回收率低的問題,對生產(chǎn)指標數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、對比、研究,發(fā)現(xiàn)磨礦細度對該礦山的選礦指標有著重要影響。如何在礦山已有設備及流程上,通過采取一定措施,合理確定適宜的磨礦細度,成為提高礦山經(jīng)濟效益的一條途徑[1~5]。
該礦山礦石類型以硫化礦為主,氧化礦少見,礦石礦物主要為方鉛礦、閃鋅礦、微量黃銅礦,脈石礦物主要為石英,局部含高嶺石和黃鐵礦。礦石結(jié)構(gòu)多為自形-半自形粒狀結(jié)構(gòu),閃鋅礦顆粒為0.1~1.0mm大小,呈枯黃色,方鉛礦顆粒在0.05~0.1mm之間,較閃鋅礦嵌布粒度細。礦石構(gòu)造有塊狀和浸染狀、細脈狀,塊狀構(gòu)造礦石多見于鉛鋅礦透鏡體中,浸染狀、細脈狀多見于變砂巖型礦石和石英巖中,閃鋅巖和方鉛礦呈相互鑲嵌關系。綜合礦石品位鉛加鋅3.80%,另外原礦含銀45g/t,屬于低品位礦石,但由于礦石顆粒相對較粗,屬于易選礦石。
2.1 碎磨工藝現(xiàn)狀
現(xiàn)場選礦工藝流程如圖1所示,即原礦經(jīng)一段破碎后,再進行一段閉路磨礦,之后對分級機溢流礦漿采用一粗三精三掃優(yōu)先選鉛,采用一粗兩精三掃選鋅?,F(xiàn)場生產(chǎn)中采用PE400×600破碎機破碎,僅為一段破碎,而磨礦采用MQG1650×3600與FG-1200高堰式單螺旋分級機構(gòu)成一段閉路磨礦。初期設計要求入選細度-74 μm占70%左右。
在實際生產(chǎn)中,由于生產(chǎn)工藝采用一段破碎流程,其無法有效地控制入磨粒度及入磨產(chǎn)量,從而直接降低磨礦臺效,生產(chǎn)實踐上,入選細度僅為-74 μm占50%~60%之間(其相關結(jié)果見表1),致使目標礦物單體得不到充分解離。如此導致如下兩種結(jié)果:一是成分互含,成為雜質(zhì),由于破碎不充分,各礦物單體之間相互鑲嵌,得不到有效成分的解離,使得各個單體之間相互鑲嵌;二是從尾礦中流失。兩種情況都直接影響著有價金屬回收率的提高。
表1 原磨礦細度對各選礦指標影響結(jié)果表
2.2 改進措施
針對礦山現(xiàn)行碎磨工藝現(xiàn)狀,為進一步提高生產(chǎn)效率,有必要對磨礦入磨細度進行提高,其主要措施:
1.調(diào)節(jié)破碎機排礦口,并且在破碎機給料口緩慢、均勻給礦。
2.提高磨礦濃度。
圖1 選礦工藝流程圖
磨礦動力學理論研究表明,磨礦過程是磨礦介質(zhì)對物料不斷沖擊研磨,使物料逐漸縮小的一個隨機過程。而在過程中,磨礦濃度越高,礦漿流速就越慢,物料被研磨的時間就越長,磨礦產(chǎn)品中符合要求的粒級所占比列就會越多,但是處理量有所下降。影響關系見表2。
表2 磨礦濃度與分級濃細度變化表
從表2可以看出,磨礦濃度提高,在補加水不變的情況下,濃度變小,細度提高了,然而處理量卻減少了很多,所以在僅有的設備配置情況下,若要提高磨礦細度,就在一定程度上要以降低處理量來增加選礦成本為代價。
3.抬高螺旋分級機溢流堰。溢流堰的高度也影響著礦漿分級的細度和濃度,現(xiàn)場將原分級機溢流堰向上抬高70mm,增加了分級機的沉降區(qū)域,再對細度進行檢測,細度有明顯的改善,其細度可由原來改變前的-74 μm占55%提高到58%。但是會增加一定的返砂量,處理量還是有所降低。
4.改善球磨機裝球配比。該選廠屬于小型選廠,球磨機最大裝球量僅為12 t,采用7種規(guī)格的鋼球,分別是Ф60mm、Ф70mm、Ф80mm、Ф90mm、Ф100mm、Ф110mm和Ф120mm,將這些球劃分為大球、中球、小球,由于入磨粒度較粗,變化較大,裝球以大球∶中球∶小球=3∶4∶3比例裝球,補加球按大球∶中球∶小球=6∶3∶1比例補加,大幅度提高大球比例,降低小球比例,與未改善之前相比,在保證處理量的情況下磨礦細度提高了2.1%。
2.3 經(jīng)濟效益
針對礦山現(xiàn)有的磨礦入磨細度不夠,礦體單體解離不充分等現(xiàn)狀,通過調(diào)節(jié)破碎機排礦口、抬高螺旋分級機溢流堰、改善球磨機裝球配比等措施,磨礦細度得到了有效的提高,分選效果明顯改善,給企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益,其指標影響對比情況見表3。
表3 磨礦細度提高對各選礦指標影響對比表%
從表3可以看出,當磨礦細度由原來的56%提高到65%后,鉛、鋅回收率都有所提高,精礦品下降了2.7%,但是鉛精礦里含銀才下降了52.9g/t,從這點可以看出,磨礦細度的提高對銀的回收是非常有益的。鋅精礦品位相差0.9%,而鋅精礦里的脈石SiO2由于細度的提高下降了0.18%。
鉛、鋅回收率提高對效益的影響情況見表4。結(jié)合表4,如果全年原礦品位為1.2%,Zn為2.6%,在磨礦細度為56%的情況下處理100 t原礦能回收Pb 0.889 t,則能產(chǎn)出鉛精礦1.510 t;能回收Zn 2.245 t,能產(chǎn)出鋅精礦4.499 t;在磨礦細度為65%的情況下處理100 t原礦能回收Pb 0.940 t,能產(chǎn)出鉛精礦1.673 t;能回收Zn 2.293 t,能產(chǎn)出鋅精礦4.680 t。全年處理量按5.5萬t計算,可產(chǎn)生年化經(jīng)濟收益106.53萬元。
針對各選礦指標鉛、鋅回收率不理想的現(xiàn)狀,通過采取調(diào)節(jié)破碎機排礦口等調(diào)整技術措施,取得良好的效果,得出了如下結(jié)論及建議:
1.該選廠鉛鋅礦嵌布粒度較粗,鉛礦物單體嵌布粒度較鋅細,所以適當提高磨礦細度,對鉛的優(yōu)浮較為有利,對銀的回收更加有利。
2.通過分析,提高磨礦濃度解決磨礦細度問題,但處理量有所下降,因此,需考慮提高磨礦濃度帶來的經(jīng)濟效益問題。
表4 回收率提高的效益統(tǒng)計
3.FG-1200高堰式單螺旋分級機分級粒度較粗,要有效控制分級粒度,務必對分級機溢流堰做一定改善。
4.磨礦介質(zhì)對生產(chǎn)磨礦起著重要作用,調(diào)整鋼球配比與磨礦細度是很多選廠重點關注的問題,要得到理想的裝球比例和補加球制度,還得對入磨粒度進行分析和生產(chǎn)實踐總結(jié)。
5.提高磨礦細度后,不僅可以多回收有價金屬,而且還可以降低鋅精礦中的雜質(zhì)SiO2含量,增加的年收益相當可觀,經(jīng)濟效益明顯。
6.據(jù)目前現(xiàn)狀,一段顎破不能解決有效控制入磨粒度的問題,建議合理安排選礦流程,在原礦粗碎及磨礦之間安裝二段破碎,最好在二段破碎之前再加一個篩子對二段破碎物料進行預先檢查篩分。
[1]周龍廷.選礦廠設計[M].長沙:中南大學出版社,2006.
[2]楊家文.碎礦與磨礦技術[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.
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[4]肖慶飛,段希祥.磨礦過程中應注意的問題分析及對策研討[J].礦產(chǎn)綜合利用,2006,8:30-33.
[5]段希祥.碎礦與磨礦[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.
The Optimization of Grinding Process Parameters of Production Practice in Some Mine
CHEN Chang-cai
(Yunan Yuntong Zinc Co.,Ltd.,Kunming 650102,China)
In this paper,based on the status quo of a mine with the problem of the inadequate of dissociation and high energy consumption,it puts forward some improvement measures to improve the grinding of the degree of dissociation by improving the grinding concentration,which achieved good economic benefits.At the same time,through lead and zinc mineral production in the plant,it proved that grinding fineness not only affects valuable metals lead,zinc and silver recoveries,but also affects impurities content of the SiO2in the zinc concentrate.
nature of raw ore;grinding fineness;recovery rate;economic benefits
TD921+.4
A
1003-5540(2015)01-0020-03
2014-08-12
陳昌才(1985-),男,助理工程師,主要從事選礦生產(chǎn)技術管理工作。