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        某鉛鋅礦選礦廠重要流程產(chǎn)品的工藝礦物學(xué)分析

        2021-04-08 03:24:06伍紅強(qiáng)
        現(xiàn)代礦業(yè) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:方鉛礦閃鋅礦原礦

        鄔 東 伍紅強(qiáng)

        (1.烏拉特后旗紫金礦業(yè)有限公司;2.中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司)

        選礦廠流程考查過程中進(jìn)行產(chǎn)品的工藝礦物學(xué)分析,是評價(jià)選礦廠工藝流程合理性、高效性,確定選礦指標(biāo)優(yōu)化空間和方向的重要手段[1-3]。某鉛鋅礦選廠為了進(jìn)一步提升選礦指標(biāo),對全流程進(jìn)行了考查,并對主要產(chǎn)品進(jìn)行了工藝礦物學(xué)研究,內(nèi)容包括原礦礦物組成、各產(chǎn)品中目的礦物的粒度分布和解離度,尾礦中目標(biāo)元素的損失狀態(tài)等。本文將結(jié)合工藝礦物學(xué)研究結(jié)果與文獻(xiàn)[4-6],對生產(chǎn)流程所存在的問題,工藝改進(jìn)的方向,指標(biāo)提升的空間進(jìn)行了評價(jià)。

        1 工藝流程與取樣點(diǎn)安排

        由于原礦中含碳較高,現(xiàn)場先進(jìn)行了一段脫碳作業(yè),脫碳后采用常規(guī)鉛鋅依次優(yōu)先浮選工藝。其原則工藝流程及工藝礦物學(xué)分析樣品取樣點(diǎn)見圖1,取樣期間生產(chǎn)穩(wěn)定,樣品具有代表性。

        注:△為工藝礦物學(xué)分析樣品取樣點(diǎn)

        2 工藝礦物學(xué)分析

        2.1 原 礦

        原礦性質(zhì)分析對象為現(xiàn)場磨礦分級溢流。

        2.1.1 原礦主要化學(xué)成分分析

        原礦主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。

        注:Au、Ag的含量單位為g/t。

        從表1可知,原礦中主要可回收元素為鉛、鋅,含量分別為0.41%和1.91%,此外還含有少量金、銀,可綜合回收。

        2.1.2 原礦的礦物組成

        對現(xiàn)場分級機(jī)溢流進(jìn)行MLA 測試、顯微鏡觀察和化學(xué)分析,得到原礦中的礦物組成見表2。

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        由表2可知,原礦中主要金屬硫化物為黃鐵礦和磁黃鐵礦,其次為鐵閃鋅礦(含鐵約9.52%),少量的方鉛礦和黃銅礦,其他金屬硫化物含量較低;主要非金屬礦物為石英,其次為長石、白云母、白云石和黑云母。礦石中的硫大部分以磁黃鐵礦的形式存在,有利于鉛鋅與硫的分離;此外有機(jī)碳含量較高,將影響精礦質(zhì)量,因此需要進(jìn)行脫碳降碳處理。

        2.2 分級溢流

        將分級溢流樣磨制成光片,采用MLA 對目的礦物方鉛礦和閃鋅礦進(jìn)行粒度及解離-連生關(guān)系測定,結(jié)果見表3、表4。

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        從表3可知,現(xiàn)場分級溢流中方鉛礦解離單體含量為50.57%,其余大部分為貧連生體,未解離的方鉛礦大部分與其他硫化物連生,其次與硅酸鹽礦物連生;含方鉛礦顆粒的細(xì)度主要在10~38 μm,且大部分為單體,其次為貧連生體,這部分貧連生體理論上通過磨礦能進(jìn)一步解離。預(yù)測該細(xì)度下浮鉛,回收率在66.19%左右。

        從表4 可知,現(xiàn)場分級溢流中閃鋅礦解離單體含量為66.86%,其余大部分為貧連生體,未解離的閃鋅礦大部分與硅酸鹽礦物連生,其次與其他硫化物連生;含閃鋅礦的顆粒粒度分布較方鉛礦更廣、更粗,主要集中在20~74 μm,其次為10~20 μm,且大部分為解離單體,其次為貧連生體;閃鋅礦貧連生體的粒度主要為10~74 μm,理論上通過磨礦可進(jìn)一步解離。預(yù)測該細(xì)度下浮鋅,回收率在82.56%左右。

        綜上所述,現(xiàn)場分級溢流中方鉛礦與閃鋅礦的解離情況不太理想,理論上通過磨礦可以進(jìn)一步提高鉛、鋅回收率。鑒于表3、表4 中-10 μm 的鉛鋅礦物解離單體含量較少,而現(xiàn)場采用的是優(yōu)先浮鉛再浮鋅工藝,因此,在滿足現(xiàn)場生產(chǎn)處理量的前提下,建議提高磨礦細(xì)度。

        2.3 高碳產(chǎn)品

        現(xiàn)場高碳產(chǎn)品Pb、Zn 含量分別為0.41% 和1.52%,采用MLA 查定其閃鋅礦和方鉛礦的粒度及解離-連生情況見表5和表6。

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        由表5、表6可知,高碳產(chǎn)品中閃鋅礦的解離單體含量94.20%,未解離的閃鋅礦主要與碳酸鹽礦物連生;閃鋅礦的粒度范圍為0~38 μm,其中小于10 μm 者占39.30%,小于20 μm 占89.80%;高碳產(chǎn)品中方鉛礦的解離單體含量89.50%,未解離的方鉛礦主要與硫化物連生,方鉛礦的粒度范圍為0~20 μm,其中小于10 μm占54.80%,10~20 μm占45.20%。由此可見,進(jìn)入高碳產(chǎn)品的閃鋅礦和方鉛礦主要為粒度微細(xì)的解離單體。

        2.4 鉛精礦的粒度與主要礦物的解離分析

        現(xiàn)場鉛精礦Zn 含量為2.40%,采用MLA 并結(jié)合偏光顯微鏡分析表明,鋅的獨(dú)立礦物為閃鋅礦(ZnS)。采用MLA 對鉛精礦中閃鋅礦的解離-連生情況進(jìn)行測定,結(jié)果見表7。

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        由表7 可知,鉛精礦中閃鋅礦的解離單體含量34.30%;富連生體和中等連生體占53.70%,貧連生體占12.00%;閃鋅礦主要與方鉛礦連生,連生比例為63.20%,與其他各礦物連生的比例僅為2.50%。由此可見,閃鋅礦主要通過與方鉛礦連生的形式進(jìn)入鉛精礦,少量以解離單體的形式進(jìn)入鉛精礦,這部分閃鋅礦粒度微細(xì)。

        2.5 鋅精礦的粒度與主要礦物的解離分析

        現(xiàn)場鋅精礦中閃鋅礦的粒度及解離-連生情況測定結(jié)果見表8。

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        由表8 可知,鋅精礦中閃鋅礦主要為解離單體,占81.67%;連生體中以富連生體為主,占10.85%;未解離的閃鋅礦主要與其他硫化物連生;閃鋅礦粒度范圍為74~10 μm,其他粒級分布很少。

        2.6 尾礦中鉛、鋅的損失狀態(tài)

        鉛尾礦中方鉛礦和鋅尾礦中閃鋅礦的粒度及解離-連生情況分析結(jié)果分別見表9、表10。

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        從表9、表10 可知:①鉛尾礦中方鉛礦的解離單體含量為5.63%,貧連生體含量達(dá)88.78%。未解離的方鉛礦大部分與其他硫化物連生,其次與硅酸鹽礦物連生;方鉛礦的粒度范圍在0~74 μm,主要集中在38 μm 以下,且大部分為貧連生。②鋅尾礦中閃鋅礦的解離單體含量為33.12%,粒度均小于20 μm;其余大部分為貧連生體,占63.15%,粒度范圍在0~38 μm,主要與脈石礦物連生。

        3 討論與結(jié)論

        (1)原礦中目的礦物主要為方鉛礦、鐵閃鋅礦(含鐵9.52%),含碳6.70%,含硫7.01%,碳、硫含量高是影響浮選指標(biāo)的主要因素。鐵閃鋅礦的可浮性受礦漿pH 值的影響較大,堿性環(huán)境不利于鐵閃鋅礦的上浮,可充分利用與磁黃鐵礦的天然可浮性差異,采用低堿低捕收劑工藝條件下進(jìn)行鋅硫分離;在高硫酸銅用量下,鐵閃鋅礦浮選受pH 值的影響較小,因此,也可采用高堿高硫酸銅工藝條件下實(shí)現(xiàn)鋅硫分離,硫酸銅宜在石灰前添加。

        (2)現(xiàn)有磨礦細(xì)度下,原礦中的方鉛礦和閃鋅礦解離不充分,解離度分別為50.57%和66.86%,其中,方鉛礦粒度較細(xì),-38 μm含量占93.20%,原礦細(xì)磨可能導(dǎo)致方鉛礦過磨,不宜再提高原礦磨礦細(xì)度??刹捎勉U中礦再磨和鋅中礦再磨工藝提高方鉛礦和閃鋅礦的解離度,進(jìn)而提高選礦指標(biāo)。

        (3)高碳產(chǎn)品中方鉛礦和閃鋅礦的單體解離度分別為89.50%和94.20%,2 種礦物的粒度均較細(xì),方鉛礦中-20 μm 含量為100%,閃鋅礦中-20 μm 含量占80%,鉛鋅主要以微細(xì)解離單體形式損失。微細(xì)顆粒浮選是降低高碳產(chǎn)品中鉛、鋅損失的關(guān)鍵。采用高效射流浮選機(jī)進(jìn)行碳精選是解決方法之一。

        (4)鉛精礦中的鋅主要為方鉛礦與閃鋅礦連生體,連生比例為63.20%,也可采用上述鉛中礦再磨方式降低鉛精礦含鋅。

        (5)根據(jù)浮選電化學(xué)理論,礦物顆粒直徑小于1 μm 時(shí),無法容納礦漿中捕收劑所轉(zhuǎn)移的電子,造成礦物與藥劑作用能力下降。選鉛尾礦中的方鉛礦88.78%為貧連生體,嵌布粒度細(xì)。選鋅尾礦則主要為閃鋅礦微細(xì)解離單體和貧連生體,10~20 μm 占46.47%,-10 μm 占48.83%,若要降低尾礦指標(biāo),需要綜合考慮解離度與細(xì)度的關(guān)系。

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