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        某深海多金屬硫化礦浮選工藝研究

        2021-05-10 07:58:30周兵仔鄭桂兵朱陽戈陳康康1
        金屬礦山 2021年4期
        關(guān)鍵詞:收劑礦漿磨礦

        崔 強(qiáng) 周兵仔 鄭桂兵 朱陽戈 陳康康1

        (1.礦冶科技集團(tuán)有限公司,北京 102628;2.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)

        近年來,隨著陸地資源開采壓力的加大、科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,深海礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用工作進(jìn)一步加快。深海礦產(chǎn)資源包括富鈷結(jié)殼礦、稀土沉積物、多金屬硫化礦等,其中多金屬硫化礦因?yàn)橘x存水深較淺并含有大量重金屬(銅、鉛、鋅、金、銀等),而逐漸成為各國(guó)關(guān)注的熱點(diǎn)[1-2]。

        深海多金屬硫化礦與常規(guī)陸地礦石相比,通常金屬品位較高,但有用礦物物相復(fù)雜,同時(shí)深海礦產(chǎn)資源容易具有孔隙多、比表面積大的特點(diǎn)[3-4],這些都給深海多金屬硫化礦的利用造成了困難。本研究針對(duì)某航道深海多金屬硫化礦進(jìn)行選礦工藝研究,旨在獲得合格選礦產(chǎn)品,為開發(fā)利用該類別海洋資源提供選礦技術(shù)支撐。

        1 礦石性質(zhì)

        試驗(yàn)所用深海硫化礦為深海熱液沉積物,在經(jīng)過自然風(fēng)干、破碎后得到-2 mm礦樣,作為試驗(yàn)原礦。對(duì)礦石進(jìn)行了化學(xué)多元素分析,結(jié)果見表1。

        注:其中Ag、Au含量的單位為g/t。

        表1表明:礦石含銅10.07%、含鉛0.053%、含鋅3.28%,為主要有用元素,同時(shí)伴生有銀29.30 g/t、金0.18 g/t,可綜合回收利用。

        礦石礦物組成及相對(duì)含量見表2。

        由表2可見,礦石中非金屬礦物含量很少,主要礦物為黃銅礦、黃鐵礦(白鐵礦)、閃鋅礦,這3種礦物大約占到礦物總含量的92%。

        對(duì)銅及鋅進(jìn)行化學(xué)物相分析,結(jié)果見表3、表4。

        表3表明,水溶銅含量為0.17%,此外還有0.14%的次生硫化銅,這部分銅在磨礦過程中會(huì)解離出大量Cu2+,活化黃鐵礦、閃鋅礦,浮選分離難度很大。

        從表4可以看出,鋅主要以硫化鋅形式存在。針對(duì)本次礦樣,在進(jìn)行大量詳細(xì)研究后發(fā)現(xiàn),在選礦過程中難以獲得單獨(dú)的鋅精礦,礦石中的鋅富集進(jìn)入銅精礦,在冶金過程中分離得到鋅產(chǎn)品,本文僅對(duì)選礦過程中銅的走向進(jìn)行研究分析。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        每次稱取250 g原礦,置于3 L的三輥四桶式棒磨機(jī)中磨礦,磨礦濃度為62.5%,磨礦后將礦漿置于XFDⅢ型掛槽浮選機(jī)(0.75 L)中,立刻進(jìn)行浮選,主軸攪拌速度為1 751 r/min,浮選流程見圖1所示,將所得產(chǎn)品分別烘干、稱重、化驗(yàn),計(jì)算回收率。

        2.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)

        在石灰用量 12 000 g/t、Z200 用量 96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行磨礦細(xì)度試驗(yàn),結(jié)果見圖2。

        由圖2可見,隨著-0.074 mm粒級(jí)含量的提高,原礦中銅的回收率先提高后下降。結(jié)合能耗的考慮,在后續(xù)試驗(yàn)中選用磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%。

        2.2 次氯酸鈣用量試驗(yàn)

        考慮到樣品中含有相當(dāng)一部分白鐵礦,添加適量次氯酸鈣能夠改變白鐵礦表面性質(zhì),從而提高銅礦物與白鐵礦分離效果。由于添加了額外的抑制劑,試驗(yàn)降低了石灰用量,在石灰用量5 000 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行次氯酸鈣用量試驗(yàn),結(jié)果見圖3。

        由圖3可見,在降低石灰用量后,分選性有所下降。添加少量的次氯酸鈣,能夠抑制其中的脈石白鐵礦,提高精礦品位,但是次氯酸鈣添加過量會(huì)抑制黃銅礦,因此選用次氯酸鈣用量為250 g/t。

        2.3 石灰用量試驗(yàn)

        石灰作為最常見有效的黃鐵礦抑制劑,已在銅硫分離中得到廣泛應(yīng)用[5-7]。在次氯酸鈣用量250 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行石灰用量試驗(yàn),結(jié)果見圖4。

        由圖4可見,添加石灰能夠明顯提高精礦品位,但是也會(huì)造成回收率的下降。由于該深海硫化礦中的脈石礦物主要為黃鐵礦,添加石灰能夠增加氫氧根離子的濃度,使黃鐵礦表面生成膠狀水和氧化鐵(針鐵礦與氫氧化鐵),使表面親水,阻止捕收劑的吸附;另一方面,大量添加石灰會(huì)影響黃銅礦回收,當(dāng)添加量大于12 000 g/t時(shí),回收率降低較為明顯,因此選用石灰用量為12 000 g/t進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。

        2.4 放置時(shí)間試驗(yàn)

        在次氯酸鈣用量250 g/t、石灰用量12 000 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行放置時(shí)間試驗(yàn),即將磨好的礦漿放在浮選槽中,靜置不同的時(shí)間后,再進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見圖5。

        由圖5可見,隨著放置時(shí)間的增長(zhǎng),浮選回收率下降明顯。由于深海硫化礦孔隙多,比表面積大,樣品氧化速率較快,同時(shí)樣品中的可溶性銅、鋅隨著時(shí)間的增長(zhǎng),溶出率越來越高,礦漿中的金屬離子越來越多。因此,隨著時(shí)間的增長(zhǎng),該深海硫化礦礦漿性質(zhì)變化較快,在實(shí)際浮選過程中指標(biāo)變化明顯,不利于流程穩(wěn)定。

        2.5 BK612用量試驗(yàn)

        BK612作為礦冶科技集團(tuán)自主研發(fā)的黃鐵礦高效抑制劑,能夠優(yōu)化銅硫分離指標(biāo),提高精礦品位。在石灰用量 12 000 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行BK612用量試驗(yàn),結(jié)果見圖6。

        由圖6可見,添加BK612能夠明顯改善浮選指標(biāo),BK612具有一定還原性,能夠調(diào)控礦漿的氧化還原電位,進(jìn)一步阻止捕收劑在黃鐵礦表面的吸附,從而強(qiáng)化石灰對(duì)黃鐵礦的抑制作用。同時(shí),由于深海硫化礦的特殊礦石性質(zhì),樣品的孔隙多、比表面積大,黃銅礦在礦漿中氧化速度很快,在實(shí)際礦石浮選過程中,浮選指標(biāo)隨著時(shí)間變化明顯,由于BK612的還原性,保護(hù)了有用礦物黃銅礦,添加后浮選過程穩(wěn)定可控。隨著BK612用量的增加,精礦品位及回收率均呈上升趨勢(shì),綜合考慮選用BK612用量為2 000 g/t。

        在 BK612 用量 2 000 g/t、石灰用量 12 000 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,再次進(jìn)行放置時(shí)間試驗(yàn),將磨好的礦漿放在浮選槽中,靜置不同的時(shí)間后,再進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果見圖7。

        由圖7可見,添加BK612對(duì)于流程穩(wěn)定有幫助,放置不同時(shí)間礦樣的浮選指標(biāo)變化較小。

        2.6 水玻璃用量試驗(yàn)

        水玻璃作為一種常見的調(diào)整劑,適量添加能夠擦洗礦物表面,改善深海礦物表面性質(zhì),提高分選效果。在BK612用量2 000 g/t、石灰用量12 000 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行水玻璃用量試驗(yàn),結(jié)果見圖8。

        由圖8可見,添加水玻璃對(duì)浮選結(jié)果影響較小,因此不添加水玻璃。

        2.7 硫化鈉用量試驗(yàn)

        由于樣品中含有大量水溶銅及次生硫化銅,浮選礦漿中有大量游離Cu2+,通常采用硫化鈉來消除銅離子的活化影響。因此在BK612用量2 000 g/t、石灰用量12 000 g/t、Z200用量96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行硫化鈉用量試驗(yàn),結(jié)果見圖9。

        由圖9可見,添加硫化鈉對(duì)精礦品位影響較小,提高用量會(huì)降低Cu的回收率。硫化鈉能夠與金屬陽離子生成難溶硫化物沉淀,因此能夠消除礦漿中的游離Cu2+對(duì)黃鐵礦的活化作用。但是在這里使用時(shí),由于樣品中可溶銅含量過高,少量的添加不足以完全消除游離Cu2+對(duì)黃鐵礦的活化作用,而提高硫化鈉用量,礦漿中的HS-離子濃度較高,在礦物表面與捕收劑發(fā)生競(jìng)爭(zhēng)吸附,阻礙捕收劑在黃銅礦表面的吸附,同時(shí)這些親水性的HS-離子吸附在黃銅礦表面,增大了黃銅礦的親水性,從而使其受到抑制。提高硫化鈉的用量,精礦回收率逐漸降低,因此實(shí)驗(yàn)中不適合添加硫化鈉。

        2.8 捕收劑種類試驗(yàn)

        在BK612用量2 000 g/t、石灰用量12 000 g/t、捕收劑用量均為96 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行捕收劑種類試驗(yàn),結(jié)果見圖10。

        由圖10可見,5種捕收劑中,乙黃藥的選擇性最好,但捕收能力較弱。BK915捕收能力最強(qiáng),同時(shí)對(duì)該礦石中銅礦物的選擇性較好,選擇BK915作為回收該礦石中銅鋅捕收劑。

        BK915是礦冶科技集團(tuán)新開發(fā)的新型硫化礦捕收劑,其分子結(jié)構(gòu)中帶有—OCSS基團(tuán),具有捕收能力強(qiáng)、選擇性好、用量少等特點(diǎn),其對(duì)該海底熱液硫化物礦石中的銅鋅硫化物具有較好的捕收性能。

        2.9 捕收劑BK915用量試驗(yàn)

        在 BK612 用量 2 000 g/t、石灰用量 12 000 g/t、BK204用量32 g/t條件下,進(jìn)行捕收劑BK915用量試驗(yàn),結(jié)果見圖11。

        由圖11可見,隨著捕收劑BK915用量的增加,銅回收率逐步提高,但是品位略有下降。綜合考慮,選用BK915用量為96 g/t。

        2.10 閉路試驗(yàn)

        在條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上按圖12流程進(jìn)行了閉路試驗(yàn),結(jié)果見表5。

        表5表明,在該藥劑組合下,能夠得到精礦品位24.03%的銅精礦,聯(lián)合使用石灰及抑制劑BK612能夠消除游離銅離子的影響,提高銅硫分選效果,從深海多金屬硫化礦中得到合格銅精礦。

        3 結(jié) 論

        (1)某深海多金屬硫化礦含銅10.07%,銅物相分析表明水溶銅品位0.17%、次生銅品位0.14%,在磨礦中產(chǎn)生大量游離銅離子,活化各種金屬礦物,浮選分離難度大。

        (2)添加石灰能夠提高精礦Cu品位,但是會(huì)降低Cu回收率。隨著礦漿放置時(shí)間的增長(zhǎng),樣品性質(zhì)變化明顯,浮選指標(biāo)下降較快。添加BK612能夠有效抑制脈石黃鐵礦、白鐵礦,提高分選指標(biāo),同時(shí)能夠解決樣品性質(zhì)變化快的問題,穩(wěn)定試驗(yàn)流程,捕收劑BK915捕收力強(qiáng),同時(shí)對(duì)銅礦物選擇性好。

        (3)組合使用BK612、石灰、BK915及起泡劑,能夠降低次生銅對(duì)脈石黃鐵礦、白鐵礦的影響,從深海多金屬硫化礦中獲得合格的銅精礦。在磨礦細(xì)度為-0.074 mm占85%條件下,以石灰、BK612為抑制劑、BK915為捕收劑、BK204為起泡劑,經(jīng)1粗3精2掃閉路浮選試驗(yàn),獲得的精礦銅品位24.03%、銅回收率88.22%。

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