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        細尾砂漿自然濃縮規(guī)律試驗研究

        2018-07-12 09:52:32曹三六李宗楠余小明魏曉明
        中國礦業(yè) 2018年7期
        關鍵詞:底流量筒尾砂

        曹三六,李宗楠,余小明,魏曉明

        (1.銅陵有色金屬集團股份有限公司安慶銅礦, 安徽 安慶 246131;2.北京礦冶科技集團有限公司,北京100160;3.國家金屬礦綠色開采國際聯(lián)合研究中心,北京 100160)

        濃縮性質(zhì)是尾砂的一個重要特性,在研究尾礦利用方面具有重要的研究價值,尾礦的濃縮性質(zhì)受尾礦固體顆粒粒度的影響,在沉降過程中表現(xiàn)出不同的沉降特征。不同的給料濃度(或稱初始濃度),尾砂漿的沉降過程和相應的工藝指標迥異[1-4]。呂憲俊等[2-3]、李宗楠等[4]以某細粒鐵礦尾礦為研究對象,進行了全尾礦高濃度濃縮試驗研究,結果表明,采用水力旋流器能夠使低濃度尾礦漿得到有效濃縮,旋流底流能達到70%左右,底流產(chǎn)率達65%;李宗楠等[5]、王寧[6]、王方漢等[7]、周興龍等[8]在大量試驗研究基礎上,對細粒級尾砂絮凝沉降過程進行了深入研究,認為在自然沉降條件下,尾砂漿初始濃度與沉降速率基本呈線性規(guī)律,在絮凝沉降條件下,沉降速率與絮凝劑劑量呈非線性關系。大量的研究工作對尾砂的濃縮性質(zhì)進行了充分有力的探索,對影響尾砂濃縮性質(zhì)的內(nèi)外因素進行了深入的研究和分析[9-11]。本文在此基礎上,設計了低濃度、中-高濃度和高濃度等不同初始濃度的細尾砂漿,開展自然沉降試驗,研究尾砂漿在不同初始濃度條件下的濃縮規(guī)律,可為尾砂利用提供參考。

        1 自然沉降原理與方法

        1.1 尾砂沉降過程中的分區(qū)特征

        細尾砂漿沉降過程可分為四個區(qū)段,清水區(qū)、(自由)沉降區(qū)、干擾區(qū)和沉實區(qū),見圖1。

        圖1 沉降過程分區(qū)

        其中,(自由)沉降區(qū)段發(fā)生于尾砂起始沉降段,該區(qū)段內(nèi),砂漿中的固體顆粒在溶液中自由沉降,受有效自重應力作用而下沉,沉降曲線表現(xiàn)為一斜直線;當隨著固體顆粒下沉量數(shù)量增大,固體顆粒之間將在沉降過程中發(fā)生相互干擾,沉降速率逐漸降低,直至進入沉實區(qū),在沉降曲線中,表現(xiàn)為一曲線段區(qū)域,即為干擾沉降區(qū);之后,沉降穩(wěn)定,固體顆粒不再發(fā)生明顯的下沉而堆積于漿液體系底部,沉降曲線趨于水平直線,進入沉降穩(wěn)定區(qū)。細顆粒在自然沉降過程中,干擾區(qū)段的曲線規(guī)律在試驗過程中不明顯,且試驗前期,因沉降速率很慢,難以有效觀測到清液面。

        1.2 自然沉降試驗方法

        試驗采用量筒法測試,采用2 000 mL帶刻度標簽的量筒開展尾砂沉降實驗。按設計的濃度配料后,裝入量筒中,采用帶孔擾動器對量筒內(nèi)砂漿進行上下擾動,擾動一定次數(shù)后,砂漿渾濁,顆粒懸浮,停止擾動,同時秒表開始計數(shù),記錄量筒內(nèi)沉縮砂面不同時刻的高度,一定時間后,砂面高度趨于穩(wěn)定,屆時上清液和沉縮體分界明顯,通過記錄的砂面降低高度與時間關系,繪制沉降曲線,并選取直線段計算沉降速率,靜置24 h后,虹吸排走上清液,通過稱量砂、水、量筒質(zhì)量及虹吸排凈上清液后量筒與沉縮漿體的質(zhì)量,計算得出平均底流濃度。沉降速率的計算公式見式(1)。

        v=60×ΔH/Δt

        (1)

        式中:v為沉降速率,m/min;ΔH為沉降曲線直線段下降高度,cm;Δt為沉降曲線直線段對應下降高度的時間,s。

        底流濃度的計算公式見式(2)。

        (2)

        式中:Cw為平均底流濃度,%;ms為砂漿液中砂質(zhì)量,g;mw為砂漿液中水質(zhì)量,g;mbsw為砂漿液與瓶總質(zhì)量,g;mbs為沉降穩(wěn)定、排除上清液后,砂漿液與量筒總質(zhì)量,g。

        2 自然沉降實驗

        2.1 尾砂物理化學性質(zhì)

        采用比重瓶法對試驗尾砂進行了相對密度測試,測得試驗尾砂相對密度為3.19;采用容砂瓶法開展了試驗尾砂密度(容重)測試工作,測得尾砂密度為1.39 g/mL,結合相對密度計算其松散狀態(tài)下的孔隙率和孔隙比,分別為56.5%和1.30。

        開展了尾砂化學分析工作,其中,S元素采用全元素分析,測得結果為1.19%。采用ICP發(fā)射光譜半定量分析對尾砂主要礦物(元素)組分進行了分析,從檢測結果來看,尾砂中Fe元素含量相對較高,約8%,依次為Mg、Al、Ca、Mn等元素,尾砂中有毒有害元素,如Pb、As、S等元素含量較低,滿足礦山充填要求。對試驗用水陰離子含量進行了檢測工作,測定試驗水pH值為7.62,屬于弱堿性。

        2.2 尾砂粒度測定

        開展了試驗尾砂粒度測試與級配分析,測得尾砂粒度并繪制了級配曲線,見圖2。測得主要粒度指標見表1,其中關鍵指標有:尾砂比表面積0.894 m2/g;中值粒徑37.592 μm; 0.038 mm以下尾砂顆粒占比49.81%; 0.074 mm以下尾砂顆粒占比65.26%。從礦山應用方面分析,試驗尾砂屬于細微砂。

        2.3 自然沉降試驗設計

        為了研究自然沉降底流濃度與尾砂漿初始濃度之間的關系,設計12組砂漿,砂漿質(zhì)量濃度分別為6%、8%、10%、12%、14%、20%、25%、30%、40%、45%、50%、55%,采用2 000 mL量筒開展量筒法試驗工作,測試過程中記錄沉降現(xiàn)象、澄清界面高度,沉降穩(wěn)定后靜置24 h后排除量筒中上部上清液,測各組底流濃度。

        圖2 試驗尾砂級配曲線

        表1 試驗尾砂粒級參數(shù)

        試驗編號比表面積/(m2/g)相應累計顆粒含量的分界粒徑/μmd10d30d50d60-0.038 mm占比/%-0.074 mm占比/%曲率系數(shù)Cc不均勻系數(shù)Cu試樣10.9042.78113.77137.38359.02149.7865.471.164.29試樣20.9162.74712.85733.63653.15252.0867.831.134.13試樣30.8622.94614.80841.75667.25947.5862.491.114.54均值0.8942.82513.81237.59259.81149.8165.261.134.32

        3 試驗現(xiàn)象與結果分析

        3.1 自然沉降試驗現(xiàn)象

        在試驗過程中,細尾砂漿低濃度系列6%~14%,沉降速度較慢,在試驗開展30 min內(nèi)無明顯的清水區(qū)出現(xiàn),沉降區(qū)濁度較大,難以準確讀出沉降面高度;對于中高濃度系列20%~30%,出現(xiàn)雙分層現(xiàn)象,上部沉降分界面不明顯,底部迅速產(chǎn)生沉降面,且在1~3 min內(nèi)出現(xiàn)兩層分界面,下部為較粗砂層,中部為細顆粒層,上部為清液層,見圖3;對于高濃度系列44%~55%,存在雙分層現(xiàn)象,但上部沉降區(qū)與清水區(qū)分界線明顯,在1 min內(nèi)出現(xiàn)明顯的沉降面,可讀出沉降高度隨時間的變化情況,清水區(qū)濁度不大。

        圖3 自然沉降過程中三分層現(xiàn)象

        3.2 自然沉降試驗結果

        24 h后,采用虹吸法,排除上清液,測各組底流濃度,結果見表2。

        從表2可以看出,總體上,自然沉降底流濃度隨細尾砂漿初始濃度增加而增加,其中,低濃度組底流濃度介于66.4%~68.8%,中等濃度系列底流濃度介于66.4%~68.8%,高濃度系列底流濃度介于73.3%~75.2%。根據(jù)實驗結果,尾砂漿初始濃度與底流濃度之間的變化規(guī)律曲線見圖4。

        由圖4可知,隨著自然沉降砂漿初始濃度逐步增加,從尾砂初始濃度8%, 逐步增加至尾砂漿初始濃度55%,相應尾砂漿自然沉降底流濃度從66.4%逐步增加至75.2%,且二者變化規(guī)律趨于直線型,擬合公式見式(3)。

        表2 自然沉降底流濃度測試結果

        圖4 自然沉降砂漿初始濃度與底流濃度關系曲線

        Cw=0.16C0+66.4%C0∈(8%,55%)

        (3)

        式中:Cw為自然沉降底流濃度,%;C0為自然沉降尾砂漿初始濃度或稱為入料濃度,%。

        尾砂漿自然濃度速率普遍較低,對于可讀出沉降高度的高濃度系列,根據(jù)沉降高度與時間的關系繪制沉降曲線,見圖5。從沉降曲線擬合沉降速率結果分析,對于高濃度系列沉降速率隨著砂漿濃度增加有降低的趨勢,40%、45%、50%和55%砂漿濃度沉降速率分別為0.280 cm/min、0.164 cm/min、0.131 cm/min和0.09 cm/min。

        圖5 高濃度尾砂漿自然沉降曲線

        3.3 自然沉降試驗分析

        1) 試驗尾砂為細尾砂,其中0.038 mm以下顆粒占比49.8%, 0.074 mm以下顆粒占比65.26%。在沉降過程中,細顆粒比表面積較大,顆粒沉降過程中的黏滯阻力較大,沉降速率因而較大;而對于粗顆粒部分,因其比表面積相對較小,沉降過程中的黏滯阻力較小,沉降速率因而較小。對于低濃度系列,單位體積漿液中,顆??偭可伲倭康拇诸w??焖傧鲁?,進入沉實區(qū),因其量少,難以在量筒底部觀測出分層界面,而細顆粒部分懸浮在液體中,緩慢下沉,因其沉降速率極慢,沉降區(qū)范圍較寬,因而難以讀出漿液清濁分層界面;對于中等濃度系列尾砂漿,粗顆??焖傧鲁吝M入沉實區(qū),與沉降速率較慢的細顆粒部分發(fā)生離析、分層,沉降區(qū)上部為細顆粒部分,沉降緩慢,下部粗顆粒部分則快速堆積、沉縮,因而出現(xiàn)粗細分層界面(圖3),從試驗現(xiàn)象來看,細顆粒部分沉降界面出現(xiàn)時間在30 min以上,而粗顆粒堆積成層所需時間大約在1 min左右,表明粗顆粒部分的沉降速率要大大超過細顆粒沉降速率;對于高濃度的尾砂漿,粗、細顆粒在沉降過程中受顆粒比表面積差異影響,發(fā)生粗細分層離析,在量筒下部出現(xiàn)粗、細顆粒分層界面,而沉降過程中上部的細顆粒,其濃度較高,顆粒沉降能較快的進入干擾沉降階段,沉降過程中,顆粒之間相互干擾,顆粒與顆粒間的沉降速率大致相當,因而,在清水與濁液間出現(xiàn)明顯的分界面。

        2) 高入料濃度形成高底流濃度,與漿體沉實區(qū)壓力有很大關系。隨著砂漿濃度增加,密度增大,高濃度尾砂漿底部沉實區(qū)壓力較大、密實度高、孔空隙率相對較低,飽和自由水含量少,因而平均底流濃度要高,試驗結果見圖4。當濃度為10%時,底流濃度為68.4%;濃度為20%時,底流濃度為69.6%;濃度為30%時,底流濃度為71.0%;濃度為40%時,底流濃度為73.3%;濃度為50%時,底流濃度為74.3%。這些數(shù)據(jù)表明底流濃度隨入料濃度的變化規(guī)律呈近似直線型,可用式(3)表征這一特征。

        4 結 論

        1) 本文根據(jù)細尾砂漿沉降過程,設計了低濃度、中-高濃度和高濃度等不同初始濃度的細尾砂漿自然沉降試驗。通過分析細尾砂漿自然沉降底流濃度的測試結果,得出尾砂漿初始濃度在范圍8%~55%內(nèi)與其自然沉降底流濃度之間的擬合公式。中低濃度尾砂漿自然沉降過程中,“清水區(qū)”濁度較高,沉降面不明顯,且出現(xiàn)“三分層現(xiàn)象”,表明在沉降過程中有明顯粗細分層現(xiàn)象。

        2) 根據(jù)高濃度尾砂的沉降曲線變化規(guī)律可知,沉降速率隨著砂漿濃度增加呈降低趨勢。其中,40%、45%、50%和55%砂漿濃度沉降速率分別為0.280 cm/min、0.164 cm/min、0.131 cm/min和0.09 cm/min,研究成果可為細尾砂利用提供參考。

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