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        江西某鋰多金屬礦綜合回收試驗(yàn)研究

        2024-01-15 12:50:34李宇宏李俊英
        現(xiàn)代礦業(yè) 2023年12期

        李宇宏 李俊英 羅 平

        (1.贛州金環(huán)磁選科技裝備股份有限公司;2.江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院)

        近年來,國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量進(jìn)入快速增長(zhǎng)期,帶動(dòng)了鋰電池需求的上升,鋰云母作為鋰電池生產(chǎn)的重要原材料得到了空前的發(fā)展。

        江西宜春地區(qū)擁有豐富的鋰云母資源,某云母型鋰礦石資源不同程度伴生有鉭鈮和長(zhǎng)石,綜合回收利用價(jià)值大。隨著長(zhǎng)期的大力開采,礦床風(fēng)化、侵蝕程度漸深,鋰云母平均品位持續(xù)降低,含泥量增加,資源利用率不斷下降[1-2],如何對(duì)這部分資源進(jìn)行高效回收已成為研究的重要課題[3]。

        為解決該資源的高效綜合開發(fā)利用問題,在礦石工藝礦物學(xué)研究的基礎(chǔ)上,開展了選礦試驗(yàn)研究。

        1 試驗(yàn)原料

        試驗(yàn)原料取自江西某風(fēng)化型花崗巖鋰云母礦,工藝礦物學(xué)研究結(jié)果表明,礦石中的鋰主要賦存于云母礦物中,鋰云母嵌布粒度一般、較易解離,鋰部分被鐵離子晶格取代,壓縮了鋰云母礦物的理論品位上限[4];鉭鈮主要賦存于鉭鈮鐵礦中,嵌布粒度較細(xì),不利于回收率的提高。長(zhǎng)石中鐵、鈦等雜質(zhì)成分含量不高,有利于獲得較高白度的精礦。礦石主要化學(xué)成分分析結(jié)果表1,主要礦物組成見表2。

        從表1可以看出,礦石Li2O含量為0.38%,構(gòu)成長(zhǎng)石的主要成分SiO2含量69.92%、Al2O3含量16.24%、K2O 含量2.75%、Na2O 含量4.67%,(TaNb)2O5總含量為0.015%。

        從表2可以看出,礦石中的鋰云母是主要回收礦物,鉭鈮礦和長(zhǎng)石為伴生綜合回收礦物。

        根據(jù)礦石中有用礦物的密度、可浮性及磁性差異,確定采用重選、浮選、磁選工藝依次回收鉭鈮礦、鋰云母和長(zhǎng)石。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與討論

        2.1 鉭鈮礦物重選試驗(yàn)

        根據(jù)鉭鈮礦石的密度(5.48~5.6 g/cm3)與其他主要礦物的密度(<3 g/cm3)差異,采用重選工藝可以得到有效富集。常用工藝流程有螺旋溜槽+搖床(螺旋溜槽粗選、搖床精選)和毛毯機(jī)+搖床(毛毯機(jī)粗選、搖床精選)工藝[5],試驗(yàn)在礦石磨礦細(xì)度為-0.074 mm占40%情況下,2種回收工藝分選指標(biāo)見表3。

        從表3 可以看出,螺旋溜槽+搖床工藝與毛毯機(jī)+搖床工藝相比,鉭鈮精礦指標(biāo)非常接近,考慮到實(shí)際生產(chǎn)中毛毯機(jī)占地面積較大因素以及設(shè)備耐用性因素,認(rèn)為宜選用螺旋溜槽+搖床工藝回收鉭鈮礦物。

        2.2 鋰云母浮選試驗(yàn)

        2.2.1 磨礦細(xì)度試驗(yàn)

        磨礦細(xì)度決定著有用礦物的單體解離程度[6],因此,首先進(jìn)行了磨礦細(xì)度試驗(yàn)。試驗(yàn)固定捕收劑BZ-02 用量為600 g/t,調(diào)整劑六偏磷酸鈉120 g/t、碳酸鈉800 g/t,沉降法脫泥粒度為-0.023 mm,一次粗選試驗(yàn)結(jié)果見圖1。

        從圖1 可以看出,隨著磨礦細(xì)度的提高,鋰粗精礦Li2O 回收率先升后降,Li2O 品位上升。綜合考慮,確定后續(xù)試驗(yàn)的磨礦細(xì)度為-0.074 mm40%。

        2.2.2 脫泥試驗(yàn)

        細(xì)泥的表面積大,表面能高,容易吸附在礦物顆粒表面,對(duì)礦物顆粒形成罩蓋,影響礦物顆粒與藥劑的選擇性吸附,同時(shí)表面能高的礦泥還有很強(qiáng)的吸附藥劑造成浪費(fèi)的能力,因此,脫泥十分必要[7]。脫泥試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm40%,BZ-02 用量600 g/t、六偏磷酸鈉120 g/t、碳酸鈉800 g/t,沉降法脫泥試驗(yàn)結(jié)果見圖2。

        從圖2可以看出,從不脫泥到脫泥粒度上限提高至0.022 mm,鋰云母粗精礦Li2O 品位和回收率均顯著提高;繼續(xù)提高脫泥粒度上限,鋰云母粗精礦Li2O品位小幅提高、回收率小幅下降。綜合考慮,確定后續(xù)試驗(yàn)的脫泥粒度上限為0.031 mm。

        2.2.3 捕收劑種類試驗(yàn)

        鋰云母浮選常用捕收劑有胺類、脂肪酸類以及組合類藥劑[8-9]。捕收劑種類試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm40%,脫泥粒度上限為0.031 mm,六偏磷酸鈉用量120 g/t、碳酸鈉800 g/t,捕收劑種類試驗(yàn)結(jié)果見表4。

        從表4 可以看出,組合藥劑BZ-02 整體效果最好,因此,后續(xù)試驗(yàn)選擇BZ-02為鋰云母浮選捕收劑。

        2.2.4 BZ-02用量試驗(yàn)

        BZ-02用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm40%,脫泥粒度上限為0.031 mm,六偏磷酸鈉用量120 g/t、碳酸鈉800 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

        從圖3 可以看出,隨著BZ-02 用量的增加,鋰云母粗精礦Li2O 品位下降、回收率先上升后趨于平穩(wěn)。綜合考慮,確定后續(xù)試驗(yàn)的BZ-02用量為500 g/t。

        2.2.5 碳酸鈉用量試驗(yàn)

        碳酸鈉是鋰云母浮選常用的調(diào)整劑,除調(diào)節(jié)礦漿pH 值外,還能消除礦漿中有害離子的影響[10]。碳酸鈉用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074mm40%,脫泥粒度上限為0.031 mm,BZ-02 用量為500 g/t、六偏磷酸鈉120 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。

        從圖4 可以看出,隨著碳酸鈉用量的增加,鋰云母粗精礦Li2O 品位上升、回收率先升后降。綜合考慮,確定碳酸鈉用量為800 g/t。

        2.2.6 六偏磷酸鈉用量試驗(yàn)

        六偏磷酸鈉在浮選中具有化學(xué)吸附以及改變礦物表面電位等作用,不僅可以分散細(xì)泥,還可以抑制硅酸鹽及碳酸鹽礦物上?。?1]。六偏磷酸鈉用量試驗(yàn)固定磨礦細(xì)度為-0.074 mm40%,脫泥粒度上限為0.031 mm,BZ-02 用量為500 g/t、碳酸鈉800 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。

        從圖5可以看出,隨著六偏磷酸鈉用量的增大,鋰云母粗精礦Li2O品位上升、回收率先小幅上升后小幅下降。綜合考慮,確定六偏磷酸鈉用量為120 g/t。

        2.3 長(zhǎng)石磁選除鐵試驗(yàn)

        礦石在選出鉭鈮礦物和云母類礦物后,長(zhǎng)石得到了富集。但由于礦石含鐵,不加以剔除將影響產(chǎn)品的白度,降低其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。因此,需要通過磁選工藝盡可能剔除鋰云母浮選尾礦中的鐵礦物。

        2.3.1 長(zhǎng)石強(qiáng)磁粗選除鐵背景磁感應(yīng)強(qiáng)度試驗(yàn)

        長(zhǎng)石強(qiáng)磁粗選除鐵背景磁感應(yīng)強(qiáng)度試驗(yàn)在弱磁選磁場(chǎng)強(qiáng)度為318.47 kA/m 的情況下進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果見表5。

        從表5可以看出,隨著強(qiáng)磁選背景磁感應(yīng)強(qiáng)度的提高,長(zhǎng)石粗精礦Fe2O3含量下降,白度上升。綜合考慮,確定粗選背景磁感應(yīng)強(qiáng)度為1.3 T。

        2.3.2 長(zhǎng)石1粗1精強(qiáng)磁選除鐵試驗(yàn)

        為進(jìn)一步提高長(zhǎng)石粗精礦白度,強(qiáng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)浮選鋰云母尾礦進(jìn)行了1 粗(1.3 T)1 精(1.5 T)高梯度強(qiáng)磁選試驗(yàn),結(jié)果見表6。

        從表6 可以看出,多一段精選,精礦作業(yè)產(chǎn)率下降3.4 個(gè)百分點(diǎn),F(xiàn)e2O3含量下降一半,白度提高11 個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到了釉料級(jí)陶瓷原料品質(zhì)要求,市場(chǎng)需求量大,價(jià)格也提高近1 倍。因此,長(zhǎng)石精礦除鐵宜采用1次弱磁選1粗1精強(qiáng)磁選流程。

        2.4 全流程試驗(yàn)

        在條件試驗(yàn)及開路流程試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了全流程試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖6,結(jié)果見表7。

        從表7 可以看出,礦石采用圖6 所示的流程處理,獲得了(TaNb)2O5品位36.35%、回收率46.04%的鉭鈮精礦,Li2O 品位2.03%、回收率72.57%的鋰云母精礦,產(chǎn)率62.95%、Fe2O3含量0.04%、白度72.2%的高白長(zhǎng)石精礦。

        總體來看,試驗(yàn)獲得的鉭鈮精礦回收率還不高,鋰云母精礦Li2O 品位也不高,這與礦石性質(zhì)關(guān)系密切:鋰主要賦存于云母礦中,部分被鐵離子晶格取代,大大壓縮了鋰云母精礦Li2O 品位的上限;礦石屬風(fēng)化花崗巖型礦石,含泥量高,鉭鈮和部分鋰云母嵌布粒度微細(xì),不利于回收率的提高。

        3 結(jié)論

        (1)江西某風(fēng)化型花崗巖鋰云母礦石屬鋰多金屬礦石,Li2O 含量0.38%,(TaNb)2O5含量0.015%,構(gòu)成長(zhǎng)石的主要成分SiO2含量69.92%、Al2O3含量16.24%、K2O 含量2.75%、Na2O 含量4.67%;礦石中的鋰主要賦存于云母礦物中,鋰云母解離較容易,礦石中部分鋰被鐵離子晶格取代,壓縮了鋰礦物和鋰精礦理論品位的上限;鉭鈮主要賦存于鉭鈮鐵礦中,嵌布粒度較細(xì),不利于回收率的提高。長(zhǎng)石中鐵、鈦等雜質(zhì)成分含量不高,有利于獲得較高白度的精礦。

        (2)礦石在磨礦細(xì)度為-0.074 mm40%的情況下,采用1 粗1 精中礦1 次再選重選流程選鉭鈮,重力沉降脫出-0.031 mm 礦泥,1粗2精2掃浮選流程選鋰,1次弱磁選、1 粗1 精高梯度強(qiáng)磁選流程脫出長(zhǎng)石中的鐵,獲得了(TaNb)2O5品位36.35%、回收率46.04%的鉭鈮精礦,Li2O 品位2.03%、回收率72.57%的鋰云母精礦,產(chǎn)率62.95%、Fe2O3含量0.04%、白度72.2%的高白長(zhǎng)石精礦。

        (3)鉭鈮精礦回收率、鋰云母精礦Li2O 品位不高與礦石性質(zhì)關(guān)系密切:鋰主要賦存于云母礦中,部分被鐵離子晶格取代,大大壓縮了鋰云母精礦Li2O品位的上限;礦石屬風(fēng)化花崗巖型礦石,含泥量高,鉭鈮和部分鋰云母嵌布粒度微細(xì),不利于回收率的提高。

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