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        某鎢鉬礦選礦工藝方案研究

        2012-06-24 14:40:48韋華祖
        湖南有色金屬 2012年6期
        關(guān)鍵詞:黑鎢礦輝鉬礦閃鋅礦

        韋華祖,駱 任

        (湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410015)

        某鎢鉬礦選礦工藝方案研究

        韋華祖,駱 任

        (湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410015)

        以原礦工藝礦物學(xué)研究結(jié)果為基礎(chǔ),分別采用了?。毓に嚵鞒毯椭兀。毓に嚵鞒虒υV中的鎢和鉬進(jìn)行了選礦綜合回收,為該礦后續(xù)的工業(yè)開發(fā)及選廠建設(shè)提供了依據(jù)。

        鎢鉬礦;綜合回收;工藝礦物學(xué);工藝流程

        隨著世界經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,尤其是隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,世界范圍內(nèi)各行業(yè)對有色金屬的需求與日俱增,我國在這方面的需求更是日益增長。受加拿大某礦產(chǎn)開發(fā)公司的委托,湖南有色金屬研究院對該公司的鎢鉬礦選礦回收鎢、鉬進(jìn)行了選礦工藝研究,以確定最佳的工藝流程與工藝參數(shù),為今后工業(yè)化生產(chǎn)、合理利用資源提供可靠依據(jù)。

        1 原礦性質(zhì)

        1.1 礦石的化學(xué)組成

        原礦多元素分析見表1。

        表1 原礦多元素化學(xué)分析結(jié)果%

        從表1分析結(jié)果可知,原礦中主要脈石是SiO2、Al2O3、CaF2和CaO等,主要目的回收元素為WO3和Mo,有害元素As的含量是0.20%。

        1.2 原礦的化學(xué)物相分析

        原礦中鎢的化學(xué)物相分析結(jié)果和鉬的物相分析結(jié)果分別見表2和表3。

        從表2的物相分析結(jié)果可知,礦石中的鎢主要賦存于黑鎢礦中,約占總鎢的87.80%,其次賦存于白鎢礦中,約占10.49%,鎢華僅占1.71%。

        表3 原礦鉬物相分析結(jié)果%

        從表3的物相分析結(jié)果可知,礦石中的鉬主要賦存于硫化物輝鉬礦中,約占總鉬的96.67%,其它形式的鉬甚少。

        1.3 原礦中主要礦物組成及相對含量

        原礦中主要礦物組成及相對含量見表4。

        表4 原礦中主要礦物組成及相對含量%

        1.4 主要礦物特征

        1.黑鎢礦。黑鎢礦多數(shù)呈他形晶粒狀,少量呈自形-半自形晶粒板柱狀。主要嵌于石英粒間或絹云母集合體中,相對較少與硫化物接觸嵌生。黑鎢礦嵌布粒度不均勻,從0.3 mm以上至0.001 mm都有分布,主要嵌布于0.02~0.1 mm之間。

        2.輝鉬礦。輝鉬礦主要呈鱗片狀、葉片狀。主要嵌布于石英等脈石礦物中,相對較少與其它硫化物接觸嵌生,局部可見交代穿插黃鐵礦、毒砂,偶見包繞閃鋅礦嵌生。鏡下觀測粒度,其短軸0.002~0.025 mm不等。總體上輝鉬礦屬于細(xì)粒嵌布。

        3.黃鐵礦和毒砂。黃鐵礦和毒砂是礦石中主要的雜質(zhì)硫化物,毒砂含量略高于黃鐵礦。主要呈他形晶粒狀,部分為自形-半自形晶。常見被閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦交代侵蝕,局部呈殘余態(tài)包裹于閃鋅礦、方鉛礦中。嵌布粒度總體相對較粗,但不均勻,主要在0.03~1 mm之間。

        4.輝鉍礦。輝鉍礦主要呈柱狀、細(xì)粒狀,嵌布于石英中,并與黃鐵礦接觸嵌生。輝鉍礦嵌布粒度不均勻,從0.1~0.01 mm都有分布。

        5.錫石。錫石主要呈粒狀,嵌布粒度細(xì)小,多在0.03 mm以下。黝錫礦則與閃鋅礦關(guān)系密切,多見包裹于閃鋅礦中,嵌布粒度主要在0.05 mm以下。

        6.閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦。閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦也是礦石中的有價(jià)金屬礦物。主要呈他形晶粒狀,浸染狀分布,局部與黃鐵礦、毒砂等呈塊狀構(gòu)造。閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦常交代侵蝕黃鐵礦、毒砂;閃鋅礦本身又被方鉛礦交代侵蝕;閃鋅礦內(nèi)部常見包含細(xì)粒黃銅礦。銅鉛鋅硫化物相互間嵌生接觸關(guān)系復(fù)雜。閃鋅礦嵌布粒度主要在0.01~0.2 mm之間,方鉛礦主要在0.01~0.1 mm之間,黃銅礦主要在0.04 mm以下。

        1.5 入選原礦的篩水析結(jié)果

        入選原礦篩水析結(jié)果見表5。

        表5 入選原礦篩水析結(jié)果%

        從表5的結(jié)果可知,WO3、Mo在各個(gè)粒級(jí)(忽略水析+0.074 mm低產(chǎn)率粒級(jí))的品位相差不大,無明顯富集,其分布率與粒級(jí)產(chǎn)率基本一致。

        2 選礦工藝方案研究

        根據(jù)工藝礦物學(xué)研究結(jié)果,礦石中含WO3、Mo、 Bi、Pb、Zn、Cu、Sn等多種有價(jià)金屬礦物。原礦中含Mo為0.15%、含WO3為0.41%,含Bi為0.05%,鎢礦物和鉬礦物是主要的目的回收對象,伴生有價(jià)金屬Bi、Pb、Zn、Cu等可進(jìn)行綜合回收。鉬主要以硫化物輝鉬礦的形式存在,占96.67%,宜采用鉬硫混?。f硫分離方案進(jìn)行回收。鎢主要以黑鎢礦的形式存在,占87.80%,宜采用重選的方法回收。由于黑鎢礦在礦石中的嵌布粒度不均勻,從回收元素的角度考慮,可采用兩條技術(shù)路線對礦石中的鎢和鉬進(jìn)行選礦回收:

        1.先鉬后鎢的浮-重流程,即先浮選回收鉬礦物,然后重選回收鎢礦物。

        2.先鎢后鉬的重-?。亓鞒?,即先對粗粒的鎢礦物進(jìn)行重選回收,再浮選回收鉬礦物,最后浮選尾礦再重選回收細(xì)粒的鎢礦物,從而避免粗粒鎢礦物過粉碎,確保鎢的回收率。

        兩條技術(shù)路線的選礦試驗(yàn)原則工藝流程分別見圖1和圖2。

        圖1 推薦的?。亓鞒踢x礦試驗(yàn)原則工藝流程

        圖2 重-浮-重流程選礦試驗(yàn)原則工藝流程

        3 試驗(yàn)結(jié)果及討論

        對兩個(gè)方案分別進(jìn)行了詳細(xì)的試驗(yàn)研究,獲得的試驗(yàn)結(jié)果見表6。

        表6 全流程試驗(yàn)結(jié)果%

        從試驗(yàn)指標(biāo)來看,?。毓に嚵鞒谭桨负椭兀。毓に嚵鞒谭桨斧@得的鉬精礦含Mo的品位相差不大,但鉬的回收率前方案比后方案高了6.29%;獲得的鎢精礦中WO3回收率前方案比后方案低了3.74%,但是鎢精礦中WO3品位前方案比后方案高了5.40%。結(jié)合企業(yè)的實(shí)際要求考慮,推薦采用?。毓に嚵鞒套鳛樵撴u鉬礦的選礦工藝流程。

        4 結(jié) 語

        1.原礦工藝礦物學(xué)研究結(jié)果表明,礦石中的主要目的回收礦物為輝鉬礦和黑鎢礦;鉬主要以硫化物輝鉬礦的形式存在,約占總鉬的96.67%,宜采用鉬硫混?。f硫分離方案進(jìn)行回收。鎢主要以黑鎢礦的形式存在,約占總鎢的87.80%,宜采用重選的方法回收。

        2.結(jié)合企業(yè)的實(shí)際要求,推薦采用?。毓に嚵鞒套鳛樵撴u鉬礦的選礦工藝流程。

        3.次級(jí)鎢精礦中WO3的品位為35.47%,達(dá)到了企業(yè)要求將來水冶生產(chǎn)A.P.T的品位要求,以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。

        4.建議:在采用?。毓に嚵鞒踢M(jìn)行選礦廠設(shè)計(jì)時(shí),考慮在前段增加重選作業(yè),當(dāng)?shù)V石性質(zhì)發(fā)生變化特別是粗顆粒鎢礦物較多時(shí),可避免鎢礦物過粉碎,從而保證鎢的回收率。

        [1]劉輝.江西鎢細(xì)泥選礦技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用[J].中國鎢業(yè),2002,17(5):30-33.

        [2]孔昭慶.論中國鎢業(yè)之可持續(xù)發(fā)展[J].中國鎢業(yè),1999,4(5-6):11-15.

        [3] 李洪桂 .淺談為保證我國鎢業(yè)可持續(xù)發(fā)展的某些技術(shù)措施[J].中國鎢業(yè),2004,19(5):40-43.

        [4] 孫傳堯,程新朝,李長根.鎢鉬鉍螢石復(fù)雜多金屬礦綜合選礦新技術(shù)——柿竹園法[J].中國鎢業(yè),2004,(5):10-13.

        [5] 周菁.鎢鉬鉍螢石復(fù)雜多金屬礦選礦工藝方案研究[J].有色金屬(選礦部分),2010,(10):34-39.

        Experimental Study on Tungsten and M olybdenum Ore

        WEIHua-zu,LUO Ren

        (Hunan Research Institute of Non ferrous Metals,Changsha 410015,China)

        Based on the results and study of the processmineralogy,it respectively uses floating-heavy process and heavy-float-heavy process to recovery W and Mo of the ore comprehensively,which provides the basis for the follow-up industrial development and themining plant construction.

        tungsten and molybdenum ore;comprehensive recovery;processmineralogy;technological process

        TD912

        A

        1003-5540(2012)06-0010-03

        2012-09-10

        韋華祖(1963-),男,高級(jí)工程師,主要從事有色金屬選礦工藝研究工作。

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