緱明亮,夏丹
(陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)試驗研究所有限公司,陜西省礦產(chǎn)資源勘查與綜合利用重點實驗室,陜西 西安 710054)
原礦主要化學(xué)分析結(jié)果見表1,銅、銀物相分析結(jié)果見表2、3。
二、三號線鋅渣按1:1 配料,除銅銀鐵含量有較大區(qū)別,其他差別不大。
表1 原礦主要元素化學(xué)分析結(jié)果/%Table 1 Analysis results of the raw ore
表2 原礦銅物相分析結(jié)果Table 2 Analysis results of the copper phase
表3 原礦銀物相分析結(jié)果Table 3 Analysis results of the cilver phase
三種類型鋅渣主要礦物為磁黃鐵礦、閃鋅礦、黃鐵礦以及少量的鎳黃鐵礦、方鉛礦。磁黃鐵礦呈不規(guī)則、多空洞狀態(tài),大多數(shù)在冶煉的過程中蝕變?yōu)楹骤F礦、赤鐵礦;小部分黃銅礦蝕變?yōu)殂~蘭;從砂薄片看,脈石礦物為石英和絹云母。由于經(jīng)過焙燒,所以銅銀鐵多數(shù)以共熔體形式存在。也就是說,若浮選回收銅銀時鐵元素也跟著進(jìn)來。同時,由于焙燒加入了助燃劑有機(jī)碳,所以鋅渣中殘留大量有機(jī)碳,可浮性非常好。這兩種因素導(dǎo)致浮選很難獲得合格精礦品位。另外,碳不僅僅全是獨立的有機(jī)碳,碳的還原作用使原來的鐵元素形成碳隕鐵,類似單質(zhì)鐵。也就是說,共熔體中鐵既有褐鐵礦、赤鐵礦、磁鐵礦、單質(zhì)鐵。也有黃鐵礦、磁黃鐵礦。這些鐵礦物都是原來鋅精粉中的黃鐵礦、磁黃鐵礦在有機(jī)碳參與的焙燒中形成。
在鋅渣的形成過程中,由于有焙燒+ 硫酸浸出作業(yè),鋅渣中的礦物表面特性完全不是普通礦石中的樣子,黃銅礦可浮性變得很差。整個鋅渣呈酸性。經(jīng)過大量調(diào)整劑、捕收劑及工藝流程對比條件試驗,最終制定出浮選銅銀工藝流程。閉路流程見圖1,試驗結(jié)果見表4。
圖1 浮選銅銀 閉路試驗工藝流程Table 4 Results of the closed-circuit test
表4 回收銅銀閉路試驗結(jié)果Table 4 Results of the closed-circuit test
所用捕收劑Z-200 為硫化銅礦常用捕收劑,XL-2 為氧化銅礦捕收劑。二者協(xié)同作用加強(qiáng)對銅銀回收。
浮選精礦主要元素分析結(jié)果見表5。
表5 浮選精礦主要元素分析結(jié)果/%Table 5 Analysis results of the floation concentrate
由表5 可以看出,浮選精礦品位很難提高的主要原因是,原鋅渣中含有大量的有機(jī)碳,這部分碳可能是在焙燒時作為助燃劑加入,焙燒后未能徹底燃燒。有機(jī)碳本身可浮性很好,容易混入精礦。有機(jī)碳既有單體存在,也有共熔體中和鐵以碳隕鐵形式存在。
磁選試驗的目的是除掉浮選精礦中的有機(jī)碳及脈石雜質(zhì)。通過鋅渣的工藝礦物學(xué)分析知,銅銀鐵主要以共熔體形式存在,利用鐵礦物的磁性,達(dá)到鐵碳分離。由于共熔體中銅銀與褐鐵礦、赤鐵礦、磁鐵礦、單質(zhì)鐵、黃鐵礦、磁黃鐵礦都有關(guān)系,所以采用強(qiáng)磁選,提高磁選過程中銅銀回收率。在這里首先對浮選精礦第三次超細(xì)磨,然后采用高梯度脈沖強(qiáng)磁選機(jī)磁選,試驗條件及流程見圖2,磁選結(jié)果見表6。
圖2 磁選試驗工藝流程Table6 Test results of the magnetic separation
表6 磁選試驗結(jié)果Table6 Test results of the magnetic separation
由表6 可以看出,經(jīng)過磁選,磁選精礦中銅品位由原來的2.86% 提高到6.62%。銀品位由原來的240 g/t 提高到590 g/t,效果很好。說明達(dá)到了磁選富集銅銀鐵共熔體的目的。但是這樣的銅精礦依然不夠品位要求而無法銷售,必須采用化學(xué)方法把銅元素從銅銀鐵共熔體中分離出來。
所得磁選精礦通過物理辦法已經(jīng)無法再提高銅銀品位,因為銅銀鐵礦物以共熔體結(jié)構(gòu)存在。所以不得不采用焙燒+ 第四次超細(xì)磨+ 硫酸浸出的化學(xué)選礦工藝。通過條件試驗確定工藝流程見圖3。焙燒溫度560℃,焙燒時間3 h,硫酸用量300 kg/t。試驗結(jié)果見表7。
圖3 焙燒溫度試驗工藝流程Table7 Results of roasting + sulphuric acid leaching test
表7 磁選精礦焙燒+ 硫酸浸出試驗結(jié)果Table 7 Results of roasting + sulphuric acid leaching test
由表7 知,通過焙燒、第四次超細(xì)磨,硫酸對銅元素浸出率為92.42%,效果很好。試驗中發(fā)現(xiàn),焙燒+ 超細(xì)磨礦是必須工藝,否則硫酸很難浸出其中的銅元素。
對硫酸浸出銅元素之后的浸渣化學(xué)分析,分析結(jié)果見表8。
表8 硫酸浸渣主要元素分析結(jié)果/%Table 8 Analysis results of main elements of the sulphuric acid leaching resude
由 表8 知, 所 得 浸 渣 含 銀903 g/t, 含 鐵53.32%。其中的銀元素采用氰化物無法浸出,即時再次焙燒+ 超細(xì)磨,也很難氰化浸出。建議賣給冶煉廠采用火法冶煉回收?;鸱ㄒ睙捤脧U渣可以作為鐵精礦銷售。
二、三號線鋅渣含銅0.3% ~ 0.5%,含銀40 ~ 50 g/t、含鐵29.32%。鑒于銅銀回收工藝復(fù)雜而且成本高,故將二、三號鋅渣按1:1 配料,通過弱磁選單一回收鐵元素。
2.6.1 弱磁選試驗
回收鐵試驗,目標(biāo)礦物為其中的磁鐵礦和碳隕鐵型單質(zhì)鐵,試驗條件及工藝流程見圖4,試驗結(jié)果見表9。
圖3 焙燒溫度試驗工藝流程Table7 Results of roasting + sulphuric acid leaching test
表9 二、三號鋅鋅渣磁選試驗結(jié)果Table 9 Magnetic separation test results of zinc and zinc slag of No.2 and No.3
由表9 知,經(jīng)過弱磁選之后可以獲得高品位磁選精礦。含鐵81.50%,回收率43.26%。但是含硫2.40%,不符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。磁選精礦X- 衍射分析結(jié)果見表10。
表10 磁選精礦X- 衍射分析結(jié)果Table 10 X-diffraction analysis results of the magnetic concentrate
由表10 知,磁選精礦有效礦物為磁鐵礦、單質(zhì)鐵、針鐵礦,含量分別為50%,22%,11%。纖鋅礦分子式為ZnS,屬于硫化礦。
2.6.2 磁選精礦焙燒脫硫試驗
通過條件試驗,確定在850℃下,焙燒時間30 min,脫去磁選精礦的硫元素。試驗結(jié)果見表11。
表11 磁選精礦焙燒脫硫試驗結(jié)果 Table 11 Desulfurization test results of magnetic concentrate roasting
由表11 知, 經(jīng)過焙燒之后, 鐵精礦品位67.00%;同時增重21.01%。這時精礦含硫0.15%,達(dá)到了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。焙燒精礦X- 衍射分析結(jié)果見表12。
表12 焙燒精礦X- 衍射分析結(jié)果Table 12 X-diffraction analysis results of the bake concentrate
由表12 知,焙燒之后鐵精礦中的鐵礦物轉(zhuǎn)變成磁鐵礦和赤鐵礦。焙燒后纖鋅礦轉(zhuǎn)變成氧化鋅。
2.6.3 鐵精礦質(zhì)量分析
鐵精礦質(zhì)量分析結(jié)果見表13。
表13 鐵精礦質(zhì)量分析結(jié)果/%Table 13 Analysis results of the iron concentrate quality
由表13 知,所得鐵精礦符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(1) 在鋅渣形成過程中由于焙燒+ 硫酸浸出作業(yè),其中的銅銀礦物盡管晶體核心依然保留原來性質(zhì),但是表面可浮性很差。另外鋅渣的共熔體特性,使銅銀鐵單體解離變得困難。
(2) 通過大量條件試驗,最終制定出浮選銅銀工藝流程,試驗指標(biāo)良好。缺點是藥劑用量大,成本相對較高。
(3) 對于低品位銅銀冶煉渣采取弱磁選單一回收鐵元素,工藝流程簡單而且效果很好。
(4) 由于共熔體因素,兩種工藝均需要超細(xì)磨礦+ 焙燒過程。該因素導(dǎo)致鋅冶煉渣綜合回收成本增加。
(5) 兩種工藝所得尾礦可以賣給水泥廠作為配料,反饋良好。所以整個綜合回收實現(xiàn)無尾礦回收。