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貴州丹寨鉛鋅多金屬硫化礦資源的高效回收試驗(yàn)

2021-03-17 10:11:52王曉慧梁友偉龔大興
金屬礦山 2021年2期
關(guān)鍵詞:方鉛礦閃鋅礦鉛鋅

王曉慧 梁友偉 惠 博 龔大興

(1.中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)綜合利用研究所,四川 成都 610041;2.中國地質(zhì)調(diào)查局金屬礦產(chǎn)資源綜合利用技術(shù)研究中心,四川 成都 610041)

鉛鋅多金屬硫化礦主要產(chǎn)于中、低溫?zé)嵋禾妓猁}裂隙充填和交代礦床中,依據(jù)礦物的共生關(guān)系,主要有鉛鋅、鉛鋅硫等硫化礦。該類型礦石中主要金屬礦物有方鉛礦、閃鋅礦、鐵閃鋅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦、黃銅礦等;非金屬礦物主要有方解石、白云石、石英、重晶石、螢石等。由于鉛、鋅、硫等硫化礦物與脈石礦物表面具有不同的疏水性,常用浮選法分離。但是由于礦物間共生關(guān)系緊密,嵌布粒度較細(xì)且不均勻,增加了鉛鋅浮選分離難度[1-3]。

由于方鉛礦比閃鋅礦可浮性好,方鉛礦被抑制后難以活化,且在鉛鋅、銅鉛鋅、鉛鋅硫等多金屬礦中,鉛的含量通常比鋅硫低,國內(nèi)外廣泛采用“抑鋅浮鉛”來實(shí)現(xiàn)鉛鋅礦物的分離提純。過去,“抑鋅浮鉛”主要采用氰化物法,其具有操作穩(wěn)定、分離效果好等優(yōu)點(diǎn),但因氰化物有劇毒而被逐漸棄用。目前,國內(nèi)外選礦廠抑制閃鋅礦的藥劑種類較多,多采用以硫酸鋅為主、配合其他藥劑的方法來抑制閃鋅礦。在鋅硫分離中,雖然黃鐵礦的天然可浮性優(yōu)于閃鋅礦,但由于前者屬低附加值礦物,含量又高,常采用石灰法來抑硫浮鋅,鋅礦物的活化多采用硫酸銅[4-6]。

貴州丹寨地區(qū)鉛鋅礦資源儲(chǔ)量大,礦石中可供選礦回收的主要元素為Pb、Zn,其品位分別為0.69%、11.04%;該礦石中主要金屬礦物為方鉛礦、閃鋅礦,脈石礦物主要為硅酸鹽類,含微量的黏土礦物。石英為主要的脈石礦物,還有少部分的白云石。閃鋅礦及方鉛礦常緊密連生,且部分方鉛礦呈稀疏浸染狀構(gòu)造分布于脈石中。此外,礦石中鎘、鍺、鎵等微量元素達(dá)到鉛鋅礦床伴生有益組分評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)[7],在選礦過程中需考慮綜合回收。由于該資源現(xiàn)有開發(fā)利用工藝指標(biāo)較低,因此,對(duì)有代表性鉛鋅礦石開展礦石性質(zhì)及綜合回收評(píng)價(jià)研究尤為必要。

在礦石工藝礦物學(xué)研究的基礎(chǔ)上,本研究采用“一段磨礦—鉛優(yōu)先浮選—選鉛尾礦選鋅—選鋅尾礦回收石英”的工藝流程,以硫酸鋅及亞硫酸鈉作為閃鋅礦組合抑制劑、25號(hào)黑藥及乙硫氮為方鉛礦組合捕收劑,實(shí)現(xiàn)了方鉛礦和閃鋅礦的有效分離回收,礦石中的鎘、鍺、鎵等微量元素則較好地富集在鋅精礦中;采用無氟工藝回收尾礦中的石英,獲得了平板玻璃級(jí)的石英產(chǎn)品,使得尾礦排放量減少約40%。

1 原礦性質(zhì)

原礦主要化學(xué)成分、礦物組成及含量分別見表1、表2。

注:帶“*”的品位單位為“g/t”。

由表1可知,礦石中可供選礦回收的主要元素為Pb、Zn,含量分別為0.69%、11.04%。礦石中Cd、Ge、Ga元素達(dá)到鉛鋅礦床伴生有益組分評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),需要進(jìn)行綜合回收評(píng)價(jià)。

由表2可知,礦石中的金屬礦物為方鉛礦及閃鋅礦,總量為15.83%;非金屬礦物主要為硅酸鹽類,其中石英占礦物總量的56.21%,白云母占礦物總量的15.20%;其他礦石含量為2.19%。

工藝礦物學(xué)研究還表明,礦石中的方鉛礦常呈自形、他形粒狀或者集合體產(chǎn)出,粒度變化非常大,大者粒度可達(dá)2 mm,小者粒度小于0.01 mm;礦石中的閃鋅礦為主要有用礦物,大部分單晶粒度小于0.2 mm,一般為他形粒狀集合體,粗細(xì)不一,和方鉛礦緊密共生,礦石中可觀測(cè)到粒狀結(jié)構(gòu)及交代殘余結(jié)構(gòu)。

2 浮選試驗(yàn)

在礦石工藝礦物學(xué)研究的基礎(chǔ)上,基于國內(nèi)外鉛鋅硫化礦選別工藝技術(shù)現(xiàn)狀,本研究擬定采用的原則流程為:先浮選方鉛礦,再浮選閃鋅礦,最后回收石英,即采用“一段磨礦—鉛優(yōu)先浮選—選鉛尾礦選鋅—選鋅尾礦回收石英”的依次優(yōu)先浮選工藝流程。

2.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)

在鉛、鋅礦物分離時(shí),礦石磨礦細(xì)度是極其重要的影響因素,因此試驗(yàn)首先考察磨礦細(xì)度對(duì)鉛鋅分離、回收的影響。試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表3。

由表3可知,提高磨礦細(xì)度,鉛、鋅粗精礦產(chǎn)率逐漸增大,鉛粗精礦鉛品位逐漸降低,鉛回收率呈先升高后降低的趨勢(shì),鋅含量呈逐漸下降的趨勢(shì)。綜合選礦指標(biāo)和磨礦成本,初步確定磨礦細(xì)度為-0.074 mm占70%。

2.2 鉛鋅分離抑制劑比選試驗(yàn)

抑制劑對(duì)改善捕收劑在礦物表面的選擇性吸附,提高浮選分離的選擇性具有重要的意義。采用優(yōu)先浮選工藝進(jìn)行鉛鋅分離時(shí),鋅抑制劑的抑制能力及選擇性顯得尤為重要,在使用硫酸鋅作為主抑制劑的基礎(chǔ)上,為考察其與其他抑制劑的組合使用效果,進(jìn)行了各抑制劑組分比選試驗(yàn),具體試驗(yàn)流程及條件見圖2,試驗(yàn)結(jié)果見表4。

由表4可知,礦石中的鋅礦物可浮性好,要實(shí)現(xiàn)鉛、鋅礦物的有效分離比較困難。當(dāng)采用硫酸鋅+碳酸鈉為組合抑制劑時(shí),鉛精礦鋅含量反而高于原礦鋅品位;當(dāng)采用硫酸鋅+硫化鈉+亞硫酸鈉為組合抑制劑時(shí),對(duì)鋅礦物的抑制效果最好,鉛精礦鋅含量最低。但是,鉛精礦回收率降幅明顯。綜合考慮,試驗(yàn)初步確定在硫酸鋅+亞硫酸鈉組合抑制劑基礎(chǔ)上進(jìn)行其他選礦工藝參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn)。

2.3 方鉛礦浮選試驗(yàn)

在確定了礦石磨礦細(xì)度及鉛鋅分離抑制劑的基礎(chǔ)上,開展了詳細(xì)的選鉛條件試驗(yàn)。通過選鉛條件試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),組合抑制劑亞硫酸鈉+硫酸鋅適宜的用量為1 500+1 500 g/t,捕收劑25號(hào)黑藥的用量為15 g/t,乙硫氮適宜的用量為10 g/t。

在確定了方鉛礦浮選藥劑制度后,采用1粗1精浮選流程進(jìn)行了鉛浮選綜合條件試驗(yàn),具體試驗(yàn)流程及條件見圖3,試驗(yàn)結(jié)果見表5。

由表5可知,鉛精礦的富集比較高,通過1次鉛精選作業(yè)即可獲得高品位的鉛精礦產(chǎn)品。

2.4 閃鋅礦浮選試驗(yàn)

在確定了方鉛礦浮選藥劑制度的基礎(chǔ)上,對(duì)1粗1掃選鉛尾礦進(jìn)行了選鋅條件試驗(yàn)。

閃鋅礦浮選一般受礦漿pH值影響比較明顯,且在pH值為10左右時(shí)浮選效果較好,通常采用石灰作為礦漿pH調(diào)整劑[1]。然而本次試驗(yàn)的礦石硫礦物含量較低,因此試驗(yàn)不添加石灰,在自然pH值下進(jìn)行鋅礦物回收。由于選鉛過程中閃鋅礦被抑制,選鋅時(shí)需要活化,而硫酸銅是閃鋅礦常用且有效的活化劑。后續(xù)活化劑、捕收劑種類及用量試驗(yàn)確定的活化劑硫酸銅用量為300 g/t、捕收劑丁基黃藥用量為100 g/t。

在確定了閃鋅礦浮選藥劑制度后,采用1粗1掃2精浮選工藝流程進(jìn)行了鋅浮選綜合條件試驗(yàn),試驗(yàn)流程及條件見圖4,試驗(yàn)結(jié)果見表6。

由表6可知,選鋅作業(yè)在自然pH值條件下,添加活化劑CuSO4,獲得了良好的浮選分離指標(biāo),鋅精礦鋅品位達(dá)59.25%、鋅作業(yè)回收率達(dá)到96.07%,中礦鋅品位均較低,鋅選別作業(yè)目的礦物的富集比及作業(yè)效率較為理想。

2.5 鉛鋅硫化礦浮選閉路試驗(yàn)

在開路試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,以硫酸鋅+亞硫酸鈉為鋅組合抑制劑、25號(hào)黑藥+乙硫氮為鉛組合捕收劑,采用一段磨礦、鉛優(yōu)先浮選、選鉛尾礦選鋅工藝流程完成了鉛鋅硫化礦浮選閉路試驗(yàn),詳細(xì)的藥劑條件及流程見圖5,閉路試驗(yàn)結(jié)果見表7。

注:帶“*”的品位單位為“g/t”。

由表7可知,浮選閉路試驗(yàn)獲得的指標(biāo)為:鉛精礦鉛品位58.11%、鉛回收率81.38%;鋅精礦鋅品位57.21%、鋅回收率97.19%;此外,鎘、鍺及鎵元素均富集在鋅精礦中,鎘回收率高達(dá)98.02%、鍺回收率為83.82%、鎵回收率為70.94%。閉路試驗(yàn)綜合回收指標(biāo)優(yōu)異。

2.6 尾礦綜合回收石英試驗(yàn)

鉛鋅尾礦有價(jià)元素綜合回收利用不但可以提高尾礦的綜合利用率,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)價(jià)值;同時(shí)可以減少尾礦堆存量,緩解環(huán)境壓力。本試驗(yàn)鉛鋅分離回收的尾礦中SiO2含量達(dá)到80.98%,為此,進(jìn)行了石英回收的工藝研究。

由于浮選尾礦中的主要礦物石英與長石表面化學(xué)性質(zhì)相似,常規(guī)情況下難以實(shí)現(xiàn)二者的有效分選。為了高效富集尾礦中的石英以獲得石英精礦,采用預(yù)先脫泥—再磨—反浮選工藝進(jìn)行了石英回收試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖6,試驗(yàn)結(jié)果見表8。

由表8可知,針對(duì)鉛鋅尾礦粒度較粗、礦泥含量高的特點(diǎn),采用脫泥—再磨—反浮選工藝流程,最終獲得SiO2含量90.84%的石英精礦,實(shí)現(xiàn)尾礦減量超過40%。該石英精礦產(chǎn)品符合平板玻璃的原材料標(biāo)準(zhǔn)。本試驗(yàn)回收石英礦物采用無氟工藝,為環(huán)境友好型工藝。

3 結(jié)論

(1)貴州丹寨地區(qū)鉛鋅硫化礦中鉛、鋅品位分別為0.69%、11.04%,并伴生221 g/t的鎘、27.4 g/t的鍺、59 g/t的鎵等有益組分,具有較大的綜合回收價(jià)值。礦石中方鉛礦的含量不高,常呈自形或他形粒狀或者集合體產(chǎn)出,粒度變化非常大,大者粒度可達(dá)2 mm,小者粒度小于0.01 mm,礦石中的閃鋅礦為主要有用礦物,大部分單晶粒度小于0.2 mm,一般為他形粒狀集合體,粗細(xì)不一,和方鉛礦緊密共生。

(2)在礦石工藝礦物學(xué)研究的基礎(chǔ)上,綜合回收試驗(yàn)以硫酸鋅+亞硫酸鈉為鋅組合抑制劑、25號(hào)黑藥+乙硫氮為鉛組合捕收劑,采用一段磨礦—鉛優(yōu)先浮選—選鉛尾礦選鋅—鉛鋅尾礦綜合回收石英工藝流程,閉路試驗(yàn)獲得的鉛精礦鉛品位為58.11%、鉛回收率81.38%;鋅精礦鋅品位為57.21%、鋅回收率97.19%;鎘、鍺及鎵元素均富集在鋅精礦中,鎘回收率為98.02%,鍺回收率為83.82%、鎵回收率為70.94%,獲得了優(yōu)異的綜合回收指標(biāo)。

(3)針對(duì)鉛鋅尾礦粒度較粗、礦泥含量高的特點(diǎn),采用脫泥—再磨—反浮選工藝流程,最終獲得SiO2含量90.84%的石英精礦,該石英精礦符合平板玻璃的原材料標(biāo)準(zhǔn)。尾礦減量超過40%,較好地實(shí)現(xiàn)了尾礦資源化、減量化。

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