逄軍武,張玲,達(dá)娃卓瑪,逄睿文
(1.西藏華泰龍礦業(yè)開發(fā)有限公司,西藏 拉薩 850000;2.安徽建筑大學(xué),安徽 合肥230601)
隨著有色金屬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,將硫化銅礦和硫化鐵礦及其他脈石礦物分開是浮選硫化銅礦的重點(diǎn),因此提高銅產(chǎn)品的質(zhì)量、獲得品位較高的精礦是銅浮選的首要任務(wù)[1]。礦石中部分水溶銅溶解的銅離子對(duì)黃鐵礦活化效果明顯[2],很難有效抑制,黃鐵礦部分氧化,磨礦礦漿呈酸性,增加了黃鐵礦可浮性和石灰用量,輝銅礦部分氧化釋放出銅離子,活化了其他礦物[3]。黃鐵礦能否被有效抑制已成為選礦工藝成敗的一個(gè)關(guān)鍵性問題[4]。西藏某角巖型復(fù)雜銅硫礦,具有原礦銅品位低、含硫高的特點(diǎn),為獲得合格的銅精礦產(chǎn)品和良好的銅回收率指標(biāo),專題開展了浮選實(shí)驗(yàn)研究工作。
該礦石中銅礦物主要為黃銅礦,其次為砷黝銅礦、斑銅礦、輝銅礦、銅藍(lán)等。鐵礦物主要為黃鐵礦、磁黃鐵礦,一部分磁鐵礦、赤鐵礦及少量褐鐵礦。脈石礦物有石英、鉀長(zhǎng)石、斜長(zhǎng)石、鈉長(zhǎng)石、透長(zhǎng)石、白云母、絹云母、金云母、方解石、鐵白云石、螢石、金紅石、高嶺土、鋯石等。
表1 原礦多元素分析結(jié)果/%Table 1 Multi-element analysis results of the raw ore
黃銅礦為礦石中主要銅礦物,主要嵌存在脈石粒間及脈石裂隙中,嵌存粒度以0.037 ~ 0.15 mm區(qū)間為主,多呈獨(dú)立狀態(tài)產(chǎn)出,有少量微細(xì)粒黃銅礦被包裹在脈石中,粒度多在0.01 mm以下,且被脈石礦物緊密包裹,雖然這部分黃銅礦含量少,但要想從脈石中完全解離出來會(huì)有一定的難度。黃銅礦與黃鐵礦嵌存關(guān)系較密切,黃銅礦常沿黃鐵礦顆粒周邊分布,少量呈填隙結(jié)構(gòu)充填在黃鐵礦粒間或交代溶蝕黃鐵礦(圖1)。
圖1 偏光顯微鏡(單偏光)Fig. 1 Polarizing microscope (single polarization)
現(xiàn)場(chǎng)工藝流程見圖2,生產(chǎn)指標(biāo)見表2。
圖2 現(xiàn)場(chǎng)工藝流程Fig. 2 Field process flow
表2 現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)指標(biāo)Table 2 Site production indicators
由表2可知,選礦廠按照?qǐng)D2的工藝流程生產(chǎn),獲得銅回收率為89.54%,精礦銅品位14.57%的生產(chǎn)指標(biāo),生產(chǎn)出的精礦銅品位不合格。為在生產(chǎn)中獲得合格的銅精礦產(chǎn)品,因此開展浮選實(shí)驗(yàn)研究工作。
為獲得合格的銅精礦產(chǎn)品,實(shí)驗(yàn)確定利用Z-200、酯305等硫氨酯類捕收劑對(duì)銅礦物具有較好選擇性捕收作用,而對(duì)黃鐵礦的捕收能力較弱的特點(diǎn),精選區(qū)域使用石灰抑制黃鐵礦的選礦方案,進(jìn)行了以保證精礦質(zhì)量、提高銅回收率、降低石灰用量為目標(biāo)的選礦實(shí)驗(yàn)研究工作。
3.1.1 石灰用量實(shí)驗(yàn)
磨礦細(xì)度-0.074 mm 70%,開展石灰用量實(shí)驗(yàn)。流程見圖3,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖4。
圖4 石灰用量實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig. 4 Lime dosage test results
由圖4可知,在一定范圍內(nèi),銅回收率隨石灰用量增加而增高,其中在石灰用量2000 g/t時(shí)(pH值7),銅回收率較高90.23%,精礦銅品位為6.51%;繼續(xù)增加石灰用量,銅回收率有下降趨勢(shì),因此確定石灰用量為2000 g/t。
3.1.2捕收劑用量實(shí)驗(yàn)
酯類捕收劑是20年來主要研究的硫化礦捕收劑,具有適應(yīng)性強(qiáng)、穩(wěn)定度高、可長(zhǎng)期保存等優(yōu)點(diǎn)[5]。根據(jù)藥劑的協(xié)同作用,藥劑組合使用[6]。捕收劑由Z-200和酯305組成按照3:1的比例配合使用,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖5。
圖5 捕收劑用量實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig. 5 Test results of collector dosage
由圖5可知,一般地,隨著捕收劑用量的增加,銅精礦回收率呈先快速上升后趨于平緩的趨勢(shì)變化,在捕收劑用量(Z-200:酯305=90:30)120 g/t時(shí),銅回收率90.23%,精礦銅品位為6.51%;因此選擇捕收劑用量為(Z-200:酯305=90:30)120 g/t。
3.1.3 2#油用量實(shí)驗(yàn)
2#油用量實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖6。
圖6 2#油用量實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig. 6 Test results of 2#oil dosage
由圖6可知,隨著2#油用量的增加,銅精礦回收率呈先快速上升后趨于平緩的趨勢(shì)變化,在2#油用量40 g/t時(shí),銅回收率90.23%,精礦銅品位為6.51%;因此選擇2#油用量為40 g/t。
該礦石中銅礦物主要為黃銅礦,黃銅礦在中性及堿性介質(zhì)中,能較長(zhǎng)時(shí)間保持其天然可浮性[7]。黃鐵礦,硫的主要載體礦物[8],實(shí)驗(yàn)選用石灰作為黃鐵礦的抑制劑 。精選石灰用量實(shí)驗(yàn)流程見圖7,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表3。
圖7 精選石灰用量實(shí)驗(yàn)流程Fig. 7 Test flow of lime concentration
表3 精選石灰用量實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 3 Test results of selected lime dosage
由表3可知,在一定范圍內(nèi),隨著精選區(qū)域石灰用量的增加,銅精礦品位呈增高的趨勢(shì),當(dāng)石灰用量(精一+精二+精三=1000+500+300)為1800 g/t時(shí),最終精礦銅品位為20.06%,銅回收率67.57%;也就是說精選區(qū)域使用石灰調(diào)漿pH值為11時(shí)較為理想,再增大石灰用量銅品位有提升,但是銅回收率開始下降[9]。因此選擇石灰用量為精一1000 g/t、精二500 g/t、精三300 g/t。
在條件優(yōu)化的基礎(chǔ)上,開展閉路實(shí)驗(yàn),流程見圖8,結(jié)果見表4。
圖8 閉路實(shí)驗(yàn)流程Fig. 8 Closed-circuit test flow
表4 閉路實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 4 Closed-circuit test results
由表4可知,閉路實(shí)驗(yàn)采用圖8工藝流程和藥劑制度,最終可獲得,銅回收率90.95%,銅品位為19.75%的合格銅精礦產(chǎn)品。
(1) 西藏某角巖型復(fù)雜銅硫礦,原礦銅品位0.38%,鐵品位2.55%,硫品位2.05%,黃銅礦與黃鐵礦嵌存關(guān)系較密切,黃鐵礦可浮性較好,選礦廠采用丁基黃藥和丁銨黑藥作為捕收劑,最終生產(chǎn)出的銅精礦不合格。選礦現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)添加大量石灰調(diào)整后(石灰用量8500 g/t),生產(chǎn)指標(biāo)沒有好轉(zhuǎn),同時(shí)石灰用量過大增加了礦漿黏度,現(xiàn)場(chǎng)操作更加困難。
(2) 為獲得合格的銅精礦產(chǎn)品,實(shí)驗(yàn)利用Z-200、酯305等硫氨酯類捕收劑對(duì)銅礦物具有較好選擇性捕收作用,而對(duì)黃鐵礦的捕收能力較弱的特點(diǎn),精選區(qū)域使用石灰抑制黃鐵礦的選礦方案,閉路實(shí)驗(yàn)最終得到銅回收率90.95%,銅品位19.75%的精礦合格產(chǎn)品。相比生產(chǎn)指標(biāo),銅精礦品位提高5.18個(gè)百分點(diǎn),回收率提高1.41個(gè)百分點(diǎn)。達(dá)到了獲得合格銅精礦產(chǎn)品和良好銅回收率的目的。
(3) 大幅度降低石灰用量,現(xiàn)場(chǎng)工藝石灰用量8500 g/t,優(yōu)化方案后石灰用量為3800 g/t,方便現(xiàn)場(chǎng)操作。