隨著開事業(yè)的不斷擴大,深入,礦石性質(zhì)也開始變化,品位逐漸降低。某銅礦廠銅硫礦原有的選礦流程已經(jīng)無法滿足當前要求,針對這一情況,紅星機器廠對該礦石性質(zhì)進行了重新分析,確實了硫精礦球磨再磨再選開路流程的選礦指標,并獲得了良好的選礦效果。
一、試驗礦樣的理化性質(zhì)
試驗礦樣為硫精礦,采集礦樣總重約250kg,礦樣含水率較高,并伴有碎石塊,先經(jīng)晾曬干燥,撿去部分碎石塊,然后混勻,再縮分取樣進行化學(xué)分析,其它則作為試驗樣品。
1、化學(xué)成分及物相分析
該礦樣中主要有價元素為Cu,品位為0.31%具有綜合回收價值,其它元素如Zn、Ni等金屬含量都很低,沒有綜合回收價值。另外該礦樣中主要礦物為黃鐵礦、磁黃鐵礦、石英、石膏等,黃銅礦、黃鐵礦為主要的有用礦物。試驗礦樣中銅主要以原生硫化銅形式存在,占75.86%,但次生氧化銅也占到了22.41%。
2、粒度組成及銅的分布
試驗礦樣中-0.074mm粒級含量51.75%,-0.043mm目粒級含量36.13%。Cu主要分布于較粗粒級(+0.074mm,占66.83%)與-0.037mm粒級中,其中+0.2mm粒級中銅品位較高,為0.79%,占所有銅的32.32%;其次為-0.2mm+0.074mm粒級,銅品位0.32%,銅分布率34.51%;-0.037mm粒級中銅品位0.25%,銅分布率24.88%。
3、MLA分析結(jié)果
經(jīng)MLA工藝礦物學(xué)參數(shù)自動定量分析測試,試驗礦樣中主要礦物為黃鐵礦和磁黃鐵礦,其含量分別為60.5%和26.49%,二者共計86.99%。希望回收的銅礦物主要為黃銅礦,含量為0.87%,銅藍、斑銅礦含量極低。脈石礦物為石英、長石、云母、綠泥石、透閃石等。
試驗礦樣粒度集中分布于0.074-0.150mm之間,占50%,-0.037mm占32.10%,與篩分粒度數(shù)值相近。黃銅礦礦物較細,-0.019mm占38.27%。
黃銅礦物的總體解離度偏低,只有54.31%,其中銅分布率較高的+0.074mm粒級中,黃銅礦的解離度只有44.88%,而其銅的分布率高達65.97%,因此必須再磨提高其解離度,才能有效回收其中的銅。
與黃銅礦物連生礦物主要為黃鐵礦、磁黃鐵礦、云母、石英、長石、綠泥石、透閃石等。與云母、石英、透閃石等脈石連生的黃銅礦主要分布于較粗粒級,在細粒級(-0.037mm)較少。與黃鐵礦、磁黃鐵礦連生的黃銅礦則在細粒級也占一定的比例,勢必影響再磨再選黃銅礦精礦的品位。
二、試驗基礎(chǔ)條件
1、試驗藥劑
試驗所用的主要試劑有:氧化鈣(生石灰)、活性炭、九水合硫化鈉、硫酸鋅、DY-1、2#油。
2、試驗設(shè)備
采用紅星機器球磨機作為細磨試驗設(shè)備,其中,鄂式破碎機用于粗選條件試驗。
三、粗選條件試驗
1、DY-1用量
DY-1用量試驗結(jié)果可知:DY-1用量為16g/t時,Cu品位較高,且其回收率相差不大。
2、2#油用量
當DY-1用量為16g/t時,由試驗結(jié)果可知,2#油用量為15g/t時,Cu品位和回收率較高。
3、CaO添加方式及用量
當DY-1用量為16g/t和2#油用量為15g/t時,由試驗結(jié)果可知,磨礦過程添加CaO的效果不及浮選調(diào)漿時添加。在確定CaO添加方式基礎(chǔ)上,進一步進行CaO用量試驗,由試驗結(jié)果可知,隨著CaO添加量增加,粗精礦品位增加,回收率略有下降,為了保證精礦品位,因此綜合考慮品位回收率結(jié)果,確定CaO用量20000g/t。
4、粗選次數(shù)
在確定了CaO添加方式基礎(chǔ)上,進行二次粗選和一次粗選的比較試驗。試驗結(jié)果顯示二次粗選流程銅的品位回收率沒有明顯提高。
5、活性炭用量
由于硫精礦表面藥劑的吸附,其表面活性較高,因此進行了活性炭脫藥試驗,添加活性炭后,在不降低粗精礦回收率的情況下,粗精礦品位有一定的提高。
6、磨礦細度
磨礦細度由試驗結(jié)果可知,隨著球磨機磨礦細度的提高,銅粗精礦的回收率增加,當磨礦細度達到-325目83.25%時,銅品位和回收率均達到較高,然后隨著磨礦細度的增加,銅粗精礦品位回收率下降,因此較好磨礦細度為-325目83.25%。
7、其它浮選條件的確定
調(diào)漿過程中充氣氧化有利于CaO對黃鐵礦的抑制,因此進行了充氣氧化10min與不充氣氧化的對比試驗。對于試驗礦樣而言,不充氣氧化粗選效果更好一些。浮選溫度對比試驗結(jié)果表明,20℃浮選回收率較高,鑒于該銅礦地理位置,氣溫相對較高,因此確定浮選溫度20℃。在不同充氣量條件下試驗結(jié)果,充氣量低有利于提高Cu回收率,但會影響黃銅礦的浮游速率,因此,充氣量以0.06Mpa為宜。
綜上,該銅礦系復(fù)雜難選銅硫礦,在確定的較好粗選條件下,采用“一粗一掃三精選”的選礦流程,能夠獲得較好選礦效果。此次試驗研究為該難選同硫礦的綜合利用提供了可靠的技術(shù)依據(jù)。