宣城試驗報告

2021-09-05 12:59:14 字數 2087 閱讀 7628

宣城華通礦業****

銅硫鐵礦石選礦工藝研究報告

銅陵設計研究院選礦工程室

二oo六年一月

選礦工程室主任:包志威

專案負責人:趙紅芬

參加試驗人員:趙紅芬錢德鳳李樹蘭包志威

報告編寫人:趙紅芬

宣城華通礦業****某銅鐵礦石含銅1%左右、硫14%、鐵36%左右,為更好地**該礦中有用礦物、確定合理的選礦工藝流程,委託我們進行該銅鐵礦石選礦工藝研究試驗。試驗主要進行了原礦性質分析、銅硫選別工藝流程研究、確定合理的工藝條件、選鐵及脫硫等試驗,各工藝流程閉路試驗產品指標彙總見表1-1。根據試驗結果及實際情況,建議業主採用銅硫混浮—分離產出銅精礦和硫精礦,混浮尾礦磁選鐵,鐵精脫硫的選礦工藝流程(產品產品見表1-1、4#,詳細工藝流程及指標見圖4-14)。

表1-1 各工藝流程閉路試驗產品指標彙總表

試驗樣品由業主負責取樣,分為井下礦和主井堆埸礦,由業主加工至-50mm送達我處。試驗室採用二段閉路碎礦工藝流程碎至-2.0mm,作為化驗分析及選礦試驗的原礦。

按業主要求本次試驗礦石由井下礦和主井堆埸礦按4:1比例配成。

表3-1 原礦多元素分析 (%,g/t)

注:au、ag單位為g/t。

表3-2 原礦銅物相分析

表3-3 原礦硫物相分析

表3-4 原礦鐵物相分析 (%)

由原礦多元素分析及銅、硫、鐵物相分析知,該礦中有用礦物為銅、硫、鐵、金和銀,屬高硫銅鐵礦石。銅主要為黃銅礦,少量氧化礦,理論**率為90%左右,但次生硫化銅及硫含量較高,不利於選別。硫礦物主要為黃鐵礦,磁黃鐵礦含量較低,有利於降低鐵精礦含硫。

鐵礦物主要為磁性鐵(四氧化三鐵)和黃鐵礦之鐵,其次為三氧二鐵和鐵鹽類鐵(如菱鐵礦和矽酸鐵等),可**利用的磁性鐵含量為14.04%、占有率為38.85%,鐵的理論**率為39%左右。

根據該礦石有用礦物的種類和性質,銅硫礦物可採用浮選方法**,常用方法為優先選銅再選硫、銅硫混浮再分離及半優先半混浮等選別方法;鐵礦物採用磁選**。為確定選別該礦合理的原則流程,分別對以上選別工藝流程進行了詳細的條件試驗。

為了解該礦石中銅硫礦物的可浮性及礦漿ph對銅硫礦物可浮性的影響,在磨礦細度為-0.074mm含量為65%時,進行可浮性及礦漿ph試驗,試驗工藝流程見圖4-1,試驗結果見表4-1。

原礦磨礦石灰

丁黃藥2# 油 50

6分丁黃藥

2# 油 20+10

5+5分

粗精礦中礦尾礦

圖4-1 條件試驗工藝流程圖

試驗表明,在自然ph時,該礦石中的銅硫礦物可浮性均較差,需新增大量捕收劑才能上浮,丁黃藥總用量為230g/t時,粗精礦含銅3.32%、銅**率80.29%,含硫31.

31%、硫**率54.96%,大量硫礦物的可浮性仍較差,浮游速度較慢,掃選時上浮。採用石灰調整ph,在石灰用量為800—2000g/t、礦漿ph為10.

1-11.0時,銅硫礦物可浮性均較好,粗精礦含銅3%左右、銅**率85.2%,含硫35%-38%、硫**率74%-71%;當石灰用量增加到4000g/t、礦漿ph為12.

1時,大部分硫礦物受抑制,粗精礦含銅為6%左右。說明該礦中的銅礦物在鹼性環境中可浮性較好,硫礦物在ph為10—11的中度鹼性環境中可浮性較好,ph高於12時受抑制。

表4-1 銅硫礦物可浮性及ph值試驗結果

為確定合理的磨礦細度,在石灰用量為800g/t、ph為10.1,捕收劑用量為90 g/t時進行磨礦細度試驗,試驗工藝流程見圖4-1,試驗結果見表4-2。

試驗表明,隨著磨礦細度的提高,銅硫**率提高,尾礦中銅硫損失率降低。磨礦細度為-0.074mm65%時,粗精礦銅**率為85.

12%;磨礦細度為-0.074mm72.4%時,粗精礦銅**率為86.

17%;磨礦細度提高7%,銅**率提高1%左右,提高幅度不大,而磨礦細度要達到-0.074mm72.4%需採用兩段磨礦。

因此,磨礦細度採用-0.074mm含量為65%為宜。

表4-2 磨礦細度試驗結果

根據該礦石銅硫礦物在不同礦漿ph值的可浮性,選別該礦中的銅硫礦物,可採用在高ph值下優選銅再選硫和在中鹼度時銅硫混浮--再銅硫分離兩種工藝流程,浮選尾礦採用磁選**鐵,若鐵精礦含硫較高則採用浮選脫硫。為更好比較選別銅硫兩工藝流程的優劣,對兩種流程進行詳細的條件試驗。

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