張維佳 曹文紅 劉永茂
(內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010010)
內(nèi)蒙古某銅鎳礦石銅鎳品位均較低,受選礦技術(shù)的制約,以前的選礦工藝研究都圍繞銅鎳混合浮選流程展開(kāi),最終獲得銅鎳混合精礦。隨著選礦技術(shù)的進(jìn)步,若能實(shí)現(xiàn)銅鎳高效分離分選,則有利于提高產(chǎn)品附加值,提高礦山的經(jīng)濟(jì)效益[1]。內(nèi)蒙古自治區(qū)冶金研究院采用優(yōu)先浮選流程對(duì)有代表性礦石進(jìn)行了選礦試驗(yàn)。
礦石中的金屬礦物主要為黃鐵礦、紫硫鎳礦、黃銅礦;脈石礦物主要有斜長(zhǎng)石、輝石、角閃石,橄欖石及綠泥石少量。礦石結(jié)構(gòu)主要以他形粒狀結(jié)構(gòu)、半自形粒狀結(jié)構(gòu)為主。礦石的構(gòu)造以稀疏浸染狀構(gòu)造為主,其次為斑點(diǎn)狀、星點(diǎn)狀和細(xì)脈狀構(gòu)造。
紫硫鎳礦是礦石中最主要的含鎳礦物,多以細(xì)粒狀伴生在黃銅礦附近,有時(shí)與黃銅礦、黃鐵礦或單獨(dú)以幾何狀充填在脈石礦物骨架中。紫硫鎳礦為半自形—他形粒狀,節(jié)理清晰可見(jiàn),粒度以中細(xì)粒為主,最大為0.60 mm,最小為0.001 mm,一般為0.30~0.003 mm。黃銅礦是礦石中的主要含銅礦物,多單獨(dú)產(chǎn)于脈石中,部分與黃鐵礦或紫硫鎳礦共生,與紫硫鎳礦共生關(guān)系密切,以他形粒狀為主,粒度大小相差懸殊,最大為0.50 mm,最小不足0.001 mm,以中細(xì)粒為主,一般為0.30~0.03 mm。
礦石化學(xué)多元素分析結(jié)果見(jiàn)表1,銅、鎳物相分析結(jié)果分別見(jiàn)表2、表3。
表1 原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果
表2 銅物相分析結(jié)果
表3 鎳物相分析結(jié)果
由表1可見(jiàn),礦石中的主要有價(jià)元素為銅和鎳。
表2、表3表明,礦石中的銅、鎳以硫化態(tài)為主,其次為氧化態(tài)。
在探索試驗(yàn)基礎(chǔ)上確定了優(yōu)先浮選銅再浮選鎳的浮選工藝流程。
2.1.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)
為了使目的礦物較好地解離,且盡量減少泥化,因此,首先進(jìn)行了磨礦細(xì)度條件試驗(yàn)。試驗(yàn)采用1次粗選選銅流程。固定銅粗選的礦漿pH調(diào)整劑石灰用量為1 000 g/t,抑制劑NY-N為2 400 g/t,捕收劑Z-200為15 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖1。
圖1 磨礦細(xì)度對(duì)銅粗選指標(biāo)的影響
從圖1可見(jiàn),隨著磨礦細(xì)度的提高,銅粗精礦銅品位及回收率均先上升后下降,鎳品位和鎳回收率均先下降后上升,銅粗精礦銅回收率、鎳品位和鎳回收率變化趨勢(shì)的拐點(diǎn)均在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占90%時(shí)。因此,確定磨礦細(xì)度為-0.074 mm占90%。
2.1.2 銅粗選條件試驗(yàn)
試驗(yàn)采用1次粗選選銅流程。
2.1.2.1 石灰用量試驗(yàn)
在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占90%,NY-N用量為2 400 g/t、Z-200為15 g/t情況下進(jìn)行了石灰用量試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)圖2。
圖2 石灰用量對(duì)銅粗精礦指標(biāo)的影響
從圖2可以看出,隨著石灰用量的增加,銅粗精礦銅品位和鎳品位均先上升后下降,銅回收率先顯著上升后微幅上升,鎳回收率上升。綜合考慮,確定銅粗選的石灰用量為800 g/t(礦漿pH=8.5)。
2.1.2.2 NY-N用量試驗(yàn)
有研究表明,浮銅時(shí)NY-N是鎳礦物的理想抑制劑[2-4]。鎳礦物抑制劑NY-N用量試驗(yàn)在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占90%,石灰用量為800 g/t、Z-200為15 g/t條件下進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 NY-N用量對(duì)銅粗精礦指標(biāo)的影響
從圖3可以看出,隨著NY-N用量的增大,銅粗精礦銅品位下降、銅回收率上升、鎳品位和鎳回收率均下降。綜合考慮,確定銅粗選的NY-N用量為 1 000 g/t。
2.1.2.3 Z-200用量試驗(yàn)
以選擇性較好的Z-200為浮銅捕收劑,試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm 占90%,石灰用量為800 g/t,NY-N用量為1 000 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4。
圖4 Z-200用量對(duì)銅粗精礦指標(biāo)的影響
從圖4可以看出,隨著Z-200用量的增加,銅粗精礦銅品位下降、銅回收率上升,鎳品位下降、鎳回收率上升。綜合考慮,確定銅粗選的Z-200用量為20 g/t。
2.1.3 鎳粗選條件試驗(yàn)
試驗(yàn)以1粗1掃浮銅尾礦為浮鎳給礦,試驗(yàn)采用1次粗選流程。
2.1.3.1 硫酸銅用量試驗(yàn)
鎳礦物浮選以硫酸銅為活化劑,試驗(yàn)固定鎳粗選的水玻璃用量(對(duì)原礦,下同)為1 200 g/t,丁基黃藥為120 g/t,2號(hào)油為30 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖5。
從圖5可以看出,隨著硫酸銅用量的增大,鎳粗精礦品位先上升后下降,鎳回收率呈先快后慢的上升趨勢(shì)。綜合考慮,確定鎳粗選的硫酸銅用量為600 g/t。
圖5 硫酸銅用量對(duì)鎳粗精礦指標(biāo)的影響
2.1.3.2 鎳粗選CMC用量試驗(yàn)
由于硫化鎳占礦石中總鎳的74.70%,以稀疏浸染狀構(gòu)造為主,且脈石礦物主要為硅酸鹽礦物,同時(shí)含有部分蝕變礦物如次閃石、絹云母和綠泥石等。在鎳浮選過(guò)程中加入CMC不但可以增強(qiáng)對(duì)硅酸鹽礦物的抑制作用,同時(shí)還可以減少綠泥石等蝕變類脈石礦物對(duì)鎳浮選過(guò)程的干擾[5-8]。CMC用量試驗(yàn)在硫酸銅用量為600 g/t,水玻璃用量為1 200 g/t,丁基黃藥為120 g/t,2號(hào)油為30 g/t條件下進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖6。
圖6 CMC用量對(duì)鎳粗精礦指標(biāo)的影響
從圖6可以看出,隨著CMC用量的增大,鎳粗精礦鎳品位先升后降,鎳回收率上升。綜合考慮,確定鎳粗選的CMC用量為200 g/t。
2.1.3.3 戊基黃藥+丁銨黑藥用量試驗(yàn)
捕收劑選擇試驗(yàn)確定的鎳礦物浮選捕收劑為戊基黃藥+丁銨黑藥,質(zhì)量配合比為2∶1,戊基黃藥+丁銨黑藥用量試驗(yàn)在硫酸銅用量為600 g/t,水玻璃用量為1 200 g/t,CMC用量為200 g/t,2號(hào)油為30 g/t條件下進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖7。
從圖7可以看出,隨著戊基黃藥+丁銨黑藥總用量的增加,鎳粗精礦鎳品位下降、鎳回收率上升。綜合考慮,確定鎳粗選戊基黃藥+丁銨黑藥的總用量為180 g/t,即戊基黃藥+丁銨黑藥為120+60 g/t。
圖7 戊基黃藥+丁銨黑藥總用量對(duì)鎳粗精礦指標(biāo)的影響
在開(kāi)路試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了閉路試驗(yàn),試驗(yàn)流程見(jiàn)圖8,結(jié)果見(jiàn)表4。
圖8 閉路試驗(yàn)流程
礦石采用圖8所示的流程處理,最終獲得銅品位為14.76%、銅回收率為82.15%的銅精礦,鎳品位為5.86%、鎳回收率為84.27%的鎳精礦。
(1)內(nèi)蒙古某低品位銅鎳礦石中的金屬礦物主要為黃鐵礦、紫硫鎳礦、黃銅礦,脈石礦物主要有斜長(zhǎng)石、輝石、角閃石,橄欖石及綠泥石少量。礦石結(jié)構(gòu)主要以他形粒狀結(jié)構(gòu)、半自形粒狀結(jié)構(gòu)為主。礦石的構(gòu)造以稀疏浸染狀構(gòu)造為主,其次為斑點(diǎn)狀、星點(diǎn)狀和細(xì)脈狀構(gòu)造。紫硫鎳礦是礦石中最主要的含鎳礦物,多以細(xì)粒狀伴生在黃銅礦附近,有時(shí)與黃銅礦、黃鐵礦或單獨(dú)以幾何狀充填在脈石礦物骨架中。紫硫鎳礦為半自形—他形粒狀,節(jié)理清晰可見(jiàn),粒度以中細(xì)粒為主,最大為0.60 mm,最小為0.001 mm,一般為0.30~0.003 mm。黃銅礦是礦石中的主要含銅礦物,多單獨(dú)產(chǎn)于脈石中,部分與黃鐵礦或紫硫鎳礦共生,與紫硫鎳礦共生關(guān)系密切,以他形粒狀為主,粒度大小相差懸殊,最大為0.50 mm,最小不足0.001 mm,以中細(xì)粒為主,一般為0.30~0.03 mm。礦石中的主要有價(jià)元素為銅和鎳,均主要以硫化態(tài)形式存在。
(2)礦石在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占90%的情況下,采用1粗2精1掃優(yōu)先浮銅,再2粗2精1掃浮鎳流程處理,最終獲得銅品位為14.76%、銅回收率為82.15%的銅精礦,鎳品位為5.86%、鎳回收率為84.27%的鎳精礦。銅精礦、鎳精礦均達(dá)到Ⅴ級(jí)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
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