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鉛鋅硫錫多金屬礦選礦試驗研究范文

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鉛鋅硫錫多金屬礦選礦試驗研究

摘要:湖南某鉛鋅礦屬于低品位鉛鋅硫錫多金屬共生礦,為了綜合利用資源,采用鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離—磁選—重選聯合工藝流程回收該礦中的鉛、鋅、硫和錫礦物,實驗室全流程試驗指標:鉛精礦含Pb42.04%、含Ag2721.0g/t,Pb回收率83.82%,Ag回收率76.58%;鋅精礦含Zn42.12%、Zn回收率88.02%;錫精礦含Sn55.18%,Sn回收率52.60%。該工藝為研究同類型礦提供了參考依據。

關鍵詞:硫化礦浮選;磁選;重選;聯合工藝流程

我國礦產資源的特點是貧礦多、富礦少,共生礦多、單一礦少,有色金屬礦85%以上是綜合礦[1]。湖南某鉛鋅礦屬于低品位鉛鋅錫多金屬共生礦,臨武縣南方礦業有限責任公司2000t/d綜合選礦廠自投產以來,處理礦山現有宏發、高椅山、易鑫、八八等四個工區的鉛鋅錫多金屬礦,主要回收鉛精礦、鋅精礦、錫精礦、硫精礦及副產品鐵精礦等,獲得了較好的經濟技術指標。八八工區的礦石與其它工區礦石性質差異較大,品位低、成分復雜,為了充分利用該資源,提高資源利用率,本文針對該礦進行了詳細的工藝礦物學和選礦試驗研究,最終采用鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離—磁選—重選聯合工藝流程回收該礦中的鉛、鋅、硫和錫礦物,獲得了良好的試驗指標。

1原礦性質

1.1化學分析礦樣取自南方礦業有限責任公司八八工區。試驗礦石屬于低品位鉛鋅錫多金屬礦。

1.2礦石組成礦石中礦物組成復雜,主要金屬礦物有方鉛礦、脆硫銻鉛礦、閃鋅礦、磁黃鐵礦、黃鐵礦、錫石、黝錫礦,脈石礦物有方解石、石英、綠泥石、電氣石等。礦石中的方鉛礦、脆硫銻鉛礦和錫石的嵌布粒度相對較粗,但粒度大小粗細不均勻,粒度范圍較寬,方鉛礦、脆硫銻鉛礦和錫石的主要粒度范圍都是0.01~0.64mm;閃鋅礦的嵌布粒度相對較細,主要粒度范圍為0.01~0.32mm。

1.3物相分析為確定礦石中鉛、鋅和錫的賦存狀態,對目的元素進行了物相分析,礦石中有價金屬物相分析結果。鉛主要以方鉛礦存在,鋅主要以閃鋅礦存在,錫主要是錫石的形式賦存。

2試驗結果與討論

2.1選礦工藝流程的確定原礦性質結果表明,該試樣中鉛主要以方鉛礦存在,鋅主要以閃鋅礦存在,方鉛礦與閃鋅礦可浮性較好,因此可用浮選法對其回收。傳統浮選工藝又可分為優先浮選、混合浮選、等可浮及異步浮選[2,3]。根據試樣中鉛、鋅礦物的嵌布特征及鉛鋅礦物的可浮性的差異,結合現場生產工藝,在探索性試驗的基礎上,采用鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離的原則流程回收鉛鋅礦物,伴生的貴金屬銀可隨鉛精礦綜合回收。試樣中錫主要以錫石的形式賦存,是選礦回收的主要含錫礦物。錫石的密度為6.8~7.1g/cm3,與脈石礦物比重差異較大,可通過搖床將錫石與脈石礦物分離。由于試樣中同時含有可浮性差的磁黃鐵礦,當采用搖床重選浮選尾礦中的錫石時,浮選未除干凈的磁黃鐵礦則影響錫石的分選效率[4]。根據試樣中磁黃鐵礦礦物與錫石礦物的磁性的差異,鉛鋅浮選尾礦采用磁選—重選聯合工藝原則流程回收錫礦物及副產品鐵精礦等。綜上,針對該礦采用鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離—磁選—重選聯合工藝流程回收該礦中的鉛、鋅、硫、鐵和錫礦物。將回收作業分為三個階段進行,第一階段原礦通過鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離選回收鉛、鋅、硫;第二階段鉛鋅浮選尾礦進行磁選脫除其中的磁黃鐵礦,產出副產品鐵精礦;第三階段磁選尾礦進入重選回收錫精礦。

2.2磨礦細度的確定適當的磨礦細度對于礦石中有用礦物的充分解離和降低成本至關重要。選廠生產的磨礦細度為-0.074mm65%~70%。為了解磨礦產品中鉛礦物、鋅礦物和錫石等目標礦物的單體解離特性,對原礦不同磨礦細度產品中的鉛礦物、鋅礦物和錫石的解離度測定結果如圖1所示。由圖1可知,當磨礦細度-0.074mm占68%時,解離度可達92%~93%左右,閃鋅礦的解離度接近90%,單體解離比較充分,但繼續提高其磨礦細度,其單體解離度提高的幅度越來越小。因此,為了降低磨礦成本,同時避免鉛礦物和錫石過粉碎,確定磨礦細度為-0.074mm68%。磨礦細度-0.074mm68%時磨礦產品篩水析試驗結果。

2.3鉛鋅的浮選回收鉛鋅的浮選回收試驗在參考現場生產實踐與資料的基礎上,首先開展了探索性試驗、各條件試驗及浮選開路試驗研究等。根據所確定的最佳條件,制定了如圖2所示的鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離浮選閉路試驗流程和藥劑制度。

2.4浮選尾礦磁選回收鐵精礦對硫化礦浮選尾礦進行中等磁強(3000mT)磁選除鐵(主要是磁黃鐵礦)試驗,磁選試驗工藝流程圖如圖3所示,試驗結果見表5。

2.5磁選尾礦重選回收錫精礦對磁選尾礦進行進行搖床重選回收錫試驗,試驗流程圖如圖4所示,試驗結果見表6。表6搖床重選試驗結果表明,采用搖床重選回收錫,可獲得Sn品位55.18%的錫精礦,搖床作業回收率67.66%,對原礦Sn回收率52.60%。

2.6全流程試驗結果通過上述選礦工藝流程的詳細試驗研究,最終采用鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離—磁選—重選聯合工藝流程回收該礦中的鉛、鋅、硫、鐵和錫礦物,實驗室全流程試驗指標:鉛精礦含Pb42.04%、含Zn1.98%、含Ag2721.0g/t,Pb回收率83.82%,Ag回收率76.58%;鋅精礦含Zn42.12%、含Pb0.95%、Zn回收率88.02%;錫精礦含Sn55.18%,Sn回收率52.60%;硫精礦含S32.73%,S回收率26.05%;鐵精礦含Fe33.58%、含S15.83%,Fe回收率49.71%。

3結論

1.湖南某鉛鋅礦含鉛1.28%、鋅2.48%、銀91.67g/t、錫0.27%、硫7.36%、鐵6.18%,屬于低品位鉛鋅錫多金屬共生礦,可回收的主要元素為鉛、鋅、硫、鐵和錫。2.采用鉛優先浮選—鋅硫混浮—鋅硫分離—磁選—重選聯合工藝流程回收該礦中的鉛、鋅、硫、鐵和錫礦物。3.通過全流程試驗獲得了良好的分選指標。其中鉛精礦含Pb42.04%、含Zn1.98%、含Ag2721.0g/t,Pb回收率83.82%,Ag回收率76.58%;鋅精礦含Zn42.12%、含Pb0.95%、Zn回收率88.02%;錫精礦含Sn55.18%,Sn回收率52.60%;硫精礦含S32.73%,S回收率26.05%;鐵精礦含Fe33.58%、含S15.83%,Fe回收率49.71%。

參考文獻:

[1]《礦產資源綜合利用手冊》編輯委員會.礦產資源綜合利用手冊[M].北京:科學出版社,2000.

[2]李兵容.鉛鋅礦礦石的選礦工藝研究[J].礦業快報,2008,(1):41-42.

[3]趙福剛.我國鉛鋅礦選礦技術現狀[J].有色礦冶,2007,(6):20-25.

[4]張曙光,朱廣澤.某含錫硫化鋅礦的選礦工藝研究[J].云南冶金,2006,35(2):26-27.

[5]邱顯揚,劉敏,湯玉和,等.臨武縣玉嶺多金屬礦選礦工藝開發研究報告[R].郴州:臨武縣南方礦業有限責任公司,2012.

作者:唐義勝,尹鵬,雷衍平 單位:臨武縣南方礦業有限責任公司

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