馬原琳 謝賢 楊子軒
摘要:云南東川銅礦含有炭質(zhì),銅品位0.61%,碳品位10.30%,屬高碳銅礦,銅主要以硫化銅的形式存在,占總銅總含量的93.44%。根據(jù)其工藝礦物學(xué)性質(zhì),采用脫碳工藝消除碳的影響。通過預(yù)先脫碳、兩段銅粗選、一段銅精選、一段銅掃選、中礦順序返回的流程處理該礦物,獲得了銅品位為16.23%、回收率為82.39%的良好指標(biāo)。
Abstract: A copper ore from Yunnan Dongchuan is carbonaceous, has copper grade 0.61%, carbon grade 10.30%, and belongs to high-carbon copper ore, in which the copper mainly exists in the form of the copper sulfide, accounting for 93.44%. According to the mineralogical properties, use the decarbonization process to eliminate the impact of carbon. The process of pre-decarbonization, two copper roughing, one copper selection, one copper scavenger is determined to handle it, and achieves a copper grade 16.23%and a recovery rate 82.39%.
關(guān)鍵詞: 高碳銅礦;硫化銅;浮選
Key words: high-carbon copper ore;copper sulfide;flotation
中圖分類號(hào):TD952 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-4311(2017)03-0104-03
0 引言
銅是我國(guó)的主要金屬資源之一,在生活的各個(gè)領(lǐng)域均有著廣泛的應(yīng)用[1]。銅礦主要分為硫化銅礦和氧化銅礦,其中硫化銅礦占80%以上[2],且由于硫化銅礦可浮性較好,可利用的邊界品位低,因此,大部分銅金屬產(chǎn)自硫化銅礦[3]。而含碳硫化銅礦的浮選一直是選礦界的一個(gè)難題[4]。由于碳質(zhì)物的可浮性極好,因此碳在硫化銅礦的浮選中會(huì)起到很大的阻礙作用,主要表現(xiàn)有碳質(zhì)物吸附并消耗浮選藥劑,惡化礦漿起泡性質(zhì);細(xì)粒級(jí)碳質(zhì)物疏水易浮,會(huì)降低銅精礦的品位[5]。
消除碳質(zhì)物影響的方法有兩種:抑碳和脫碳。抑碳主要是在銅礦的浮選中添加羧甲基纖維素之類的抑碳劑,主要適合含碳量不高或有價(jià)礦物被碳質(zhì)物包裹的礦石[6-7];脫碳主要有浮選和重選兩種,脫碳的缺點(diǎn)就是會(huì)損失掉一部分銅,導(dǎo)致銅的回收率降低[8]。
產(chǎn)于云南東川的高碳硫化銅礦含銅0.61%,含碳10.30%,主要金屬礦物有磁黃鐵礦、黃鐵礦、白鐵礦等,主要脈石礦物為石英、有機(jī)碳質(zhì)等。由于含碳較高,該礦采用浮選脫碳的方法來消除碳的影響。
1 原礦性質(zhì)
原礦經(jīng)武漢探礦機(jī)械廠的顎式破碎機(jī)、對(duì)輥機(jī)粉碎至100%-2mm,然后取500g原礦經(jīng)圓盤粉碎機(jī)至90%-0.037mm作為原礦樣。原礦樣化學(xué)多元素分析結(jié)果如表1所示,銅物相如表2所示。
由表1、表2可知,該礦樣總銅的含量0.61%,主要以硫化銅的形式存在,其銅的含量和分布率分別是0.57%和93.44%,是可回收的主要銅礦物;其他含銅礦物游離氧化銅、結(jié)合氧化銅的含量和分布率較低,含量分別為0.016%、0.013%,分布率分別為4.26%、0.52%。
2 試驗(yàn)方法
磨礦細(xì)度試驗(yàn)采用實(shí)驗(yàn)室用XMQ-240×90錐形球磨機(jī),球磨機(jī)充填率為33%,磨礦濃度為65%;浮選試驗(yàn)采用實(shí)驗(yàn)室用1.5L單槽浮選機(jī),試驗(yàn)分為脫碳和選銅兩個(gè)部分,脫碳部分流程為一次粗選,捕收劑為煤油,起泡劑為2#油,選銅部分流程為兩次粗選一次精選一次掃選捕收劑為Z-200和BK320,起泡劑為和2#油。
試驗(yàn)每次稱取原礦樣500g,用所選磨機(jī)磨至一定細(xì)度,然后加入到1.5L浮選槽中,按既定試驗(yàn)流程進(jìn)行試驗(yàn)。
3 試驗(yàn)結(jié)果與討論
3.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果與討論
磨礦細(xì)度試驗(yàn)流程為一次脫碳粗選、一次選銅粗選和一次選銅掃選。粗選時(shí)間為4min,掃選時(shí)間為3min。脫碳粗選:捕收劑煤油240g/t、2#油120g/t;選銅粗選:BK320+Z-200 60g/t+30g/t、2#油60g/t。所得銅精礦為混合精礦。結(jié)果如圖1、圖2所示。
由圖1可知,隨著磨礦細(xì)度的增大,銅精礦的品位呈下降趨勢(shì),銅精礦回收率呈先上升后下架的趨勢(shì)。由圖2可知,損失在煤精礦中銅的含量呈先下降后上升的趨勢(shì)。綜合考慮,選擇試驗(yàn)?zāi)サV細(xì)度為-0.074mm占85%。
3.2 脫碳捕收劑用量條件試驗(yàn)結(jié)果與討論
在確定磨礦細(xì)度的基礎(chǔ)上進(jìn)行脫碳捕收劑煤油的用量試驗(yàn),試驗(yàn)流程為一次粗選,浮選時(shí)間4min。捕收劑用量分別為150g/t、180g/t、210g/t、240g/t、270g/t。磨礦細(xì)度為-0.074mm占85%,2#油用量為120g/t。試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,隨著脫碳捕收劑用量的增加,銅損呈上升趨勢(shì),尾礦碳品位呈下降趨勢(shì)。當(dāng)用量為180g/t的時(shí)候銅損失率不高且尾礦碳品位不高,對(duì)后續(xù)選銅影響不大。綜合考慮,確定脫碳捕收劑用量為180g/t。
3.3 銅捕收劑選擇試驗(yàn)結(jié)果與討論
目前銅浮選的常用捕收劑主要有黃藥類、黑藥類,酯類等。本試驗(yàn)主要考察了BK320分別與丁基黃藥、Z-200、丁銨黑藥、酯-105組合的浮選效果。在磨礦細(xì)度為
-0.045mm占85%的條件下,采用上述組合捕收劑用量均為100g/t+50g/t,起泡劑為2#油120g/t,進(jìn)行一次粗選試驗(yàn),浮選時(shí)間為4min,結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知:BK320+Z-200組合捕收劑選擇性好,捕收能力強(qiáng),其浮選精礦銅品位和回收率均較高。因此,選用BK320+Z-200組合作為浮選銅的捕收劑。
3.4 銅捕收劑用量條件試驗(yàn)結(jié)果與討論
試驗(yàn)采用BK320+Z-200組合作為選銅捕收劑,進(jìn)行選銅捕收劑的用量試驗(yàn)。試驗(yàn)采用一次粗選的試驗(yàn)流程,捕收劑用量分別為40g/t+20 g/t、60g/t +30g/t、80g/t +40g/t、100g/t+50g/t。試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
由圖5可知:捕收劑用量對(duì)浮選指標(biāo)有很大的影響。隨著混合捕收劑用量的增加,銅精礦品位呈下降趨勢(shì),銅精礦的回收率呈上升趨勢(shì),當(dāng)BK320+Z-200用量為80g/t+40g/t時(shí),粗選精礦銅的回收率比其他用量的高,同時(shí)銅精礦中銅的品位也是相對(duì)較高。綜上所述,選擇捕收劑用量為BK320+Z-200:80g/t+40g/t。
3.5 開路試驗(yàn)結(jié)果與討論
在條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行開路試驗(yàn)。開路試驗(yàn)分為脫碳和選銅兩個(gè)部分,脫碳部分流程為一次粗選,選銅部分流程為兩次粗選一次精選一次掃選,磨礦細(xì)度選擇-0.074mm占85%,選銅部分混合捕收劑BK320+Z-200用量為80g/t+40g/t。試驗(yàn)流程及具體藥劑用量見圖6,試驗(yàn)結(jié)果如表3所示。
從表3可以看出,采用圖6所示流程處理該礦,能獲得銅品位為19.14%、銅回收率63.505%的銅精礦,在煤精礦和尾礦損失的銅較少,共為16.121%。所以,可以在此流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行閉路試驗(yàn)。
3.6 閉路實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論
在條件試驗(yàn)和開路試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行全流程閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程如圖7所示,試驗(yàn)結(jié)果如表4所示。
從表4可知,采用圖7所示閉路流程處理該礦,能獲得品位達(dá)16.230%,回收率達(dá)82.39%的銅精礦,原礦中銅得到了較好的回收。
4 結(jié)論
①云南東川銅礦銅品位較低而碳較高,銅、碳品位分別為0.61%、10.30%。銅主要以硫化銅的形式存在,占總銅的93.44%。
②在磨礦細(xì)度為-0.074mm占85%的情況下,采用預(yù)先脫碳、兩段銅粗選、一段銅精選、一段銅掃選、中礦順序返回流程處理該礦,能獲得銅品位16.230%、回收率82.390%的銅精礦,原礦中銅得到了較好的回收。
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