楊慧武,彭乃強(qiáng)
(江西銅業(yè)集團(tuán)七寶山礦業(yè)有限公司,江西 上高 336403)
江西銅業(yè)集團(tuán)七寶山鉛鋅礦屬復(fù)雜難選多金屬硫化礦,礦石含銅、鉛、鋅、硫等多種有用金屬[1]。選廠建成于1990年。2004年,湖南有色金屬研究院對(duì)七寶山鉛鋅礦中的銅回收進(jìn)行了試驗(yàn)研究,采用硫酸鋅、亞硫酸鈉作抑制劑,Z200輔助少量黃藥作捕收劑,精選作業(yè)添加DF的技術(shù)手段,運(yùn)用優(yōu)先選銅的浮選工藝,對(duì)銅與鉛、鋅、硫進(jìn)行分離,并取得了較好效果,2005年5月底,投入現(xiàn)場(chǎng)使用,獲得的選銅指標(biāo)為銅精礦品位15% ~17%,含鉛加鋅12% ~15%,銅回收率42%~48%,由于原礦條件的一系列變化,鉛精礦中的含雜進(jìn)一步上升至20%以上,2011年,被迫終止了選銅作業(yè)。后續(xù)年份,湖南有色金屬研究院、北京礦冶科技集團(tuán)有限公司,先后多次圍繞七寶山銅的回收開展了研究,小試結(jié)果較好,但由于多種原因,主要是原礦性質(zhì)變化太大,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試結(jié)果不理想而終止。銅作為一種有價(jià)元素,具有良好的回收價(jià)值,通過富集到鉛精礦中發(fā)揮公司具有冶煉廠的優(yōu)勢(shì),通過冶煉方法回收也是一種好的途徑。
七寶山鉛鋅礦年處理原礦量27萬t,其中銅金屬量為675t,近兩年來,平均每年在鉛精礦中的銅金屬量為337t,平均銅回收率為50%,為了達(dá)到進(jìn)一步多富集銅金屬量到鉛精礦中的目的,選廠和研究單位開展研究。
原礦多元素化學(xué)分析結(jié)果見表1。
表1 原礦多元素化學(xué)分析結(jié)果%
其中,銅、鉛的主要礦物特征及嵌布特性為:
黃銅礦:黃銅礦常以細(xì)粒集合體與閃鋅礦、方鉛礦緊密共生,在閃鋅礦中呈乳滴狀、細(xì)脈狀、星點(diǎn)狀或呈脈狀分布于黃鐵礦中[2]。
方鉛礦:往往呈不等粒狀集合體和粒狀集合體與閃鋅礦緊密共生,嵌布于脈石礦物顆粒間,粒度不均,一般0.3~0.037mm。部分方鉛礦呈細(xì)脈狀沿閃鋅礦解理或碳酸鹽類礦物解理交代,粒度微細(xì),鏡下截面寬度大部分<1μm或更細(xì)。
2015年選廠進(jìn)行了一次擴(kuò)改,由北京恩菲設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的選礦工藝流程采用優(yōu)先浮選工藝流程,按選銅-選鉛-選鋅-選硫,依次選出銅精礦、鉛精礦、鋅精礦,硫精礦。但由于技術(shù)問題,停止了選銅作業(yè),改為選銅鉛-選鋅-選硫,銅礦物富集到鉛精礦中。
銅鉛混選流程采用BF-6浮選機(jī),其中各作業(yè),粗選、掃一、掃二、掃三,分別為4槽、3槽、2槽、1槽;銅鉛精選流程采用BF-2浮選機(jī),其中,精一、精二、精三、精四、精五分別為3槽、2槽、1槽、1槽、1槽。2015年到2021年,銅金屬富集到鉛精礦中的回收率在48%~50%之間。
1.原生產(chǎn)工藝日補(bǔ)加球制度采用Φ100mm、Φ80mm 兩種球,磨礦細(xì)度偏粗,最終磨礦度為-0.074mm占65%~67%。
2.銅鉛精選工藝中使用單槽太多,精二、精三泡沫過于擁擠,銅的作業(yè)回收率僅為58%,偏低。
3.原藥劑制度采用苯胺加乙硫氮為捕收劑浮銅鉛,雖拉力較大,但鋅、硫上浮偏多,分選效果并不理想。抑制劑為硫酸鋅和亞硫酸鈉,抑制鋅硫的效果還不夠好。
根據(jù)原生產(chǎn)工藝中存在的問題,本著提高鉛精礦中的銅回收率為目的,開展了銅鉛粗選的捕收劑種類試驗(yàn)、抑制劑條件試驗(yàn)、磨礦細(xì)度試驗(yàn)等。
試驗(yàn)流程圖如圖1所示,試驗(yàn)結(jié)果見表2。
圖1 銅鉛粗選捕收劑種類試驗(yàn)流程
表2 銅鉛粗選捕收劑種類試驗(yàn)結(jié)果%
由表2試驗(yàn)結(jié)果可以看出:采用苯胺黑藥和25#黑藥有較好的效果,使用乙硫氮的試驗(yàn),銅粗精品位和回收率,均低于苯胺黑藥和25#黑藥。因25#黑藥氣味大且腐蝕性強(qiáng),從環(huán)??紤]選擇苯胺黑藥[3]。
本試驗(yàn)的抑制劑采用硫酸鋅、硫化鈉、亞硫酸鈉等。
3.2.1 銅鉛粗選硫酸鋅用量試驗(yàn)
試驗(yàn)流程如圖2所示,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
圖2 銅鉛粗選硫酸鋅用量試驗(yàn)流程
表3 銅鉛粗選硫酸鋅用量試驗(yàn)結(jié)果
由表3可知,當(dāng)硫酸鋅用量為500g/t時(shí),獲得了銅品位2.18%,鉛品位10.45%,含鋅品位4.92%,銅回收率87.04%,鉛回收率88.41%的指標(biāo),銅品位接近,銅回收率最優(yōu)。綜合考慮,硫酸鋅最佳用量為500g/t[4]。
3.2.2 銅鉛粗選硫化鈉用量試驗(yàn)
試驗(yàn)流程圖如圖3所示,試驗(yàn)結(jié)果見表4。
圖3 銅鉛粗選硫化鈉用量試驗(yàn)流程
表4 銅鉛粗選硫化鈉用量試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)表4試驗(yàn)結(jié)果,前三組試驗(yàn),硫化鈉用量低,銅鉛粗精礦中鋅損失率太高。當(dāng)硫化鈉用量為66g/t時(shí),銅鉛粗精礦中銅品位2.04%、鉛品位10.11%、含鋅4.99%、銅回收率85.96%、鉛回收率87.38%的指標(biāo)。隨著硫化鈉用量上升為88g/t時(shí),銅鉛粗精礦中鋅損失率在下降,銅鉛回收率也在下降,綜合考慮,硫化鈉最佳用量為66g/t[5]。
3.2.3 銅鉛粗選亞硫酸鈉用量試驗(yàn)
為了達(dá)到降低銅鉛粗選粗精礦含鋅,調(diào)整了苯胺黑藥的用量為20g/t,開展亞硫酸鈉用量試驗(yàn),試驗(yàn)流程如圖4所示,試驗(yàn)結(jié)果見表5。
圖4 銅鉛粗選亞硫酸鈉用量試驗(yàn)流程
由表5試驗(yàn)結(jié)果可知,降低苯胺黑藥用量和使用亞硫酸鈉后,銅鉛粗精礦中鋅上浮量大幅下降,而銅鉛回收率較為穩(wěn)定。當(dāng)亞硫酸鈉用量300g/t時(shí),可獲得銅鉛粗精礦中銅品位3.75%,鉛品位18.07%,含鋅品位5.71%,銅回收率84.30%,鉛回收率83.08%的指標(biāo),根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,綜合考慮,亞硫酸鈉最佳用量為300g/t[6]。
試驗(yàn)流程如圖5所示,試驗(yàn)結(jié)果見表6。
圖5 銅鉛粗選磨礦細(xì)度試驗(yàn)流程
表6 銅鉛粗選磨礦細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果 %
由表6試驗(yàn)可知,當(dāng)磨礦細(xì)度-0.074mm占71%時(shí),可獲得銅鉛粗精礦中銅品位3.42%,鉛品位17.22%,含鋅品位6.78%,銅回收率81.75%,鉛回收率84.35%的指標(biāo),銅鉛回收率較好且銅回收率最優(yōu)。
根據(jù)原生產(chǎn)工藝中存在的問題,依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,提出了如下技改方案:
1.對(duì)精二、精三,各增加了1槽浮選機(jī),改進(jìn)后,適當(dāng)延長了精選的浮選時(shí)間,這對(duì)控制和減少精選作業(yè)的中礦循環(huán)量創(chuàng)造了條件,為銅創(chuàng)造了更多的上浮機(jī)會(huì)。
2.改進(jìn)原一段磨礦日補(bǔ)加鋼球規(guī)格為Φ90 mm、Φ80mm、Φ60mm三種尺寸,改進(jìn)后,磨礦細(xì)度由原來的-0.074mm占65%~67%提高到-0.074 mm占68%~72%,達(dá)到了磨礦細(xì)度要求。
3.現(xiàn)場(chǎng)采用銅鉛混選工藝流程,以苯胺黑藥為捕收劑,取消了乙硫氮;增加了硫化鈉,采用硫酸鋅、硫化鈉、亞硫酸鈉組合抑制劑,較好地改善了分離效果。
改進(jìn)前后選礦生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比見表7。
表7 改進(jìn)前后選礦生產(chǎn)指標(biāo)對(duì)比%
由表7可知,改進(jìn)后鉛精礦中的銅回收率比改進(jìn)前的近兩年平均值50%提高了5.34%,創(chuàng)造了較大的經(jīng)濟(jì)效益。按年處理原礦27萬t,銅原礦品位0.25%計(jì)算,年可多回收銅金屬量36.045t。
1.原生產(chǎn)工藝存在磨礦細(xì)度偏粗、銅鉛精選時(shí)間偏短、捕收劑拉力過強(qiáng)、上鋅、硫多等問題。
2.通過改進(jìn)日補(bǔ)加球種類、擴(kuò)充浮選機(jī)數(shù)量、采用以苯胺黑藥為捕收劑,以硫酸鋅、硫化鈉、亞硫酸鈉聯(lián)合抑制鋅硫的方案等措施改善了磨礦細(xì)度和浮選時(shí)間,優(yōu)化了分選效果。
3.通過采取上述技術(shù)措施,磨礦細(xì)度提高了3%以上,銅鉛精礦中的含鋅由5.5%降為4.36%,銅的回收率提高了5.34%。