白 潔,孫志健,于 洋
(礦冶科技集團(tuán)有限公司 礦物加工科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 102628)
銅是國(guó)民生產(chǎn)中的重要有色金屬,需求日益增加,隨著礦產(chǎn)資源的不斷開發(fā),難選礦石越來越多。銅鋅多金屬硫化礦所含主要礦物為黃銅礦和閃鋅礦,通常品位較低、礦石組成復(fù)雜、礦物粒度細(xì)、嵌布共生密切,最大限度的從銅鋅硫化礦中浮選分離回收銅、鋅礦物是研究重點(diǎn)[1-4]。某低品位銅鋅硫化礦含硫量高,黃銅礦粒度細(xì),不易解離,易形成連生體,銅礦物難以高效回收。本文在分析礦石性質(zhì)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過對(duì)選礦工藝和藥劑制度進(jìn)行研究,解決了難選銅礦物浮選問題,實(shí)現(xiàn)了銅礦物的有效分離回收。
礦石的化學(xué)組成分析結(jié)果見表1,銅、鋅化學(xué)物相分析結(jié)果見表2、3。
表1 礦石化學(xué)組成分析結(jié)果 /%
表2 銅的化學(xué)物相分析結(jié)果 /%
表3 鋅的化學(xué)物相分析結(jié)果 /%
礦石中的銅礦物絕大部分為黃銅礦,微量銅藍(lán);鋅礦物為閃鋅礦;其他金屬礦物主要為磁黃鐵礦,少量黃鐵礦、磁鐵礦,另有微量毒砂、方鉛礦、褐鐵礦等。礦石中的非金屬礦物大部分為螢石,其次為鈣鐵榴石、綠泥石、方解石、石英,少量的長(zhǎng)石、白云母、透輝石,微量磷灰石、榍石、高嶺石等。礦石組成及含量見表4。
表4 礦石的礦物組成分析 %
礦石中黃銅礦的含量低,硫含量高,銅礦物粒度較細(xì),在-0.020mm粒級(jí)中,黃銅礦的占有率為16.56%,這部分微細(xì)粒黃銅礦較難實(shí)現(xiàn)單體解離,易損失在尾礦中。當(dāng)磨礦細(xì)度為-0.074mm占70%時(shí),礦石中的黃銅礦的解離度僅為48.54%,單體解離度較低,以富連生體形式與脈石礦物和磁黃鐵礦連生的黃銅礦為17.96%,屬于難選硫化礦。
根據(jù)礦石性質(zhì)特點(diǎn)差異,銅鋅浮選分離常用的流程有優(yōu)先浮選、混合浮選和等可浮流程等[2]。礦石中銅礦物為黃銅礦,可浮性較好,但含量低,宜采用銅優(yōu)先浮選流程進(jìn)行回收,以提高銅精礦品位。銅礦物粒度細(xì),不易解離,為提高銅選礦回收率,不宜采用強(qiáng)壓強(qiáng)拉藥劑制度,部分富連生體可通過再磨方式,添加高效抑制劑實(shí)現(xiàn)與鋅、硫及脈石礦物分離。本文主要研究解決微細(xì)粒銅礦物浮選回收問題,因此主要對(duì)選銅試驗(yàn)的重要影響因素進(jìn)行探討,鋅礦物浮選不做介紹。
3.1.1 銅粗選礦漿pH試驗(yàn)
硫化礦物浮選性能與礦漿pH密切相關(guān),適宜的礦漿pH可以有效提高銅浮選回收率,石灰為常用浮選pH調(diào)整劑,同時(shí)也是黃鐵礦的抑制劑??疾斓V漿pH對(duì)銅礦物浮選影響,試驗(yàn)結(jié)果見圖1。浮選礦漿pH值對(duì)銅礦物浮游性能影響較大,石灰添加量由0增加至2000g/t,礦漿pH值由7.03升高至9.85,銅浮選回收率由52%提高至75.04%,繼續(xù)升高礦漿pH值,銅回收率降低,故銅浮選礦漿pH值宜控制在10左右。
圖1 礦漿pH對(duì)銅粗選的影響
3.1.2 銅粗選捕收劑種類試驗(yàn)
礦石含銅量低,含硫量高,銅礦物嵌布粒度細(xì),采用選擇性好的捕收劑是確保銅精礦品位和回收率的關(guān)鍵,選取了Z200、EP、BK901B、BK404等銅礦物選擇性較強(qiáng)的捕收劑進(jìn)行試驗(yàn)[5-7],試驗(yàn)結(jié)果見圖2。采用BK404作捕收劑獲得的銅精礦品位及回收率均較高,BK404是礦冶科技集團(tuán)研發(fā)的銅礦物捕收劑,對(duì)細(xì)粒銅礦物捕收力強(qiáng),對(duì)閃鋅礦和黃鐵礦的捕收力很弱,選擇性較好,因此,本試驗(yàn)銅礦物浮選采用BK404作為捕收劑,用量40~50 g/t為宜。
圖2 銅粗選捕收劑種類試驗(yàn)結(jié)果
3.1.3 銅粗選抑制劑用量試驗(yàn)
硫酸鋅是閃鋅礦有效的抑制劑,常與亞硫酸鈉組合使用,以發(fā)揮藥劑協(xié)同作用達(dá)到更好的抑制效果。試驗(yàn)采用硫酸鋅和亞硫酸鈉質(zhì)量比2∶1作為閃鋅礦抑制劑[4],研究抑制劑用量對(duì)銅粗選的影響。試驗(yàn)結(jié)果見圖3。隨著抑制劑用量的增大,銅粗精礦品位提高,銅粗精礦中鋅損失降低,銅回收率略有下降,硫酸鋅+亞硫酸鈉用量為1500+750g/t時(shí),對(duì)銅浮選回收率影響較大,綜合考慮,確定抑制劑用量硫酸鋅1000g/t,亞硫酸鈉500g/t。
圖3 銅粗選抑制劑用量試驗(yàn)結(jié)果
3.2.1 銅精選再磨細(xì)度試驗(yàn)
礦石中銅礦物粒度較細(xì),使得當(dāng)磨礦細(xì)度為-0.074mm占70%時(shí),黃銅礦的單體解離度較低為48.54%,銅礦物易損失在尾礦中,需提高磨礦細(xì)度,對(duì)銅粗精礦進(jìn)行再磨,使銅礦物進(jìn)一步解離??疾煸倌ゼ?xì)度對(duì)浮選的影響,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。隨著再磨細(xì)度增大,銅精礦品位提高,含鋅降低,銅回收率降低,綜合考慮,選定銅精選再磨細(xì)度為-0.043mm占97%,銅精礦銅品位17.11%,銅回收率90.90%。
圖4 銅精選再磨細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果
3.2.2 銅精選抑制劑用量試驗(yàn)
由于銅粗精礦再磨后,部分黃銅礦與磁黃鐵礦和脈石礦物的連生體發(fā)生解離,因此,在使用硫酸鋅和亞硫酸鈉為抑制劑的基礎(chǔ)上,添加磁黃鐵礦和脈石礦物抑制劑。BK556為礦冶科技集團(tuán)研發(fā)的綠色環(huán)保有機(jī)鐵硫化物抑制劑,對(duì)脈石礦物也具有很好的抑制效果??疾霣K556用量對(duì)銅精選的影響,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。隨著BK556用量增大,銅精礦品位明顯提高,由10.58%提高至17.71%,但銅回收率降低,綜合考慮,BK556用量以120g/t為宜。
圖5 銅精選BK556用量試驗(yàn)結(jié)果
在條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行選銅的閉路試驗(yàn),采用的工藝流程為一次粗選、一次掃選(主回收礦物為閃鋅礦,減少閃鋅礦在銅精礦中的損失)、銅粗精礦再磨、三次精選,銅浮選采用BK404為捕收劑,硫酸鋅、亞硫酸鈉和BK556為抑制劑。閉路試驗(yàn)流程見圖6,試驗(yàn)結(jié)果見表5,該流程可獲得含含銅20.74%,含鋅7.98%,銅回收率74.16%的銅精礦。后續(xù)對(duì)礦石中鋅礦物的回收進(jìn)行了試驗(yàn)研究,可以獲得較高品位的鋅精礦。
圖6 選銅閉路試驗(yàn)流程
表5 選銅閉路試驗(yàn)結(jié)果 /%
(1)礦石中含銅0.36%,含鋅4.88%,含硫24.16%,銅品位低而含硫量高,銅礦物嵌布粒度細(xì),較難解離,易形成與磁黃鐵礦和脈石礦物的連生體,屬于難選硫化礦。
(2)采用一次粗選、一次掃選、銅粗精礦再磨、三次精選的選礦工藝流程,實(shí)現(xiàn)了細(xì)微粒銅礦物的有效回收,銅精礦含銅20.74%,含鋅7.98%,銅回收率74.16%。
(3)該浮選工藝使用了自主研發(fā)的銅礦物捕收劑BK404和鐵硫化物抑制劑BK556,具有選擇性好,用量少,經(jīng)濟(jì)環(huán)保的特點(diǎn),為此類型礦石的浮選藥劑的選擇提供參考和借鑒。