西藏华钰隆子铅锑锌多金属矿工艺优化

2015-03-08 08:08裴得金丁大森刘兴华
现代矿业 2015年3期
关键词:原矿选矿细度

裴得金 丁大森 刘兴华

(中国黄金集团西藏华泰龙矿业开发有限公司)

·矿物加工工程·

西藏华钰隆子铅锑锌多金属矿工艺优化

裴得金 丁大森 刘兴华

(中国黄金集团西藏华泰龙矿业开发有限公司)

西藏华钰矿业隆子选矿厂铅锑锌多金属矿为提高多金属元素的综合回收率及相关选矿产品指标,通过将原单一用药制度改为应用组合捕收剂及对粗选精矿再磨后再进行精选等改造措施,有效提高了铅锑混合精矿的品位,降低了铅锌混合精矿的含锌品位,同时显著提高了伴生银的浮选回收率,达到了提高多金属矿综合回收率的目的,且经济效益显著。

铅锑锌多金属矿 选矿回收率 组合捕收剂 协同效应

合理开发矿产资源,应用组合捕收剂强化选矿综合回收效果,使选矿经济效益最大化,提高企业生产力和整体运营效益是推动矿山企业向前发展的有效举措。西藏华钰矿业股份有限公司隆子选矿厂目前日处理量为2 500 t,铅锑锌多金属矿通过应用小型试验研究成果,采用合理的选矿工艺,改变现场给药工艺条件,采用混合用药制度,增强了有价金属的综合回收,有效提高了矿产资源的综合利用率,经济效益和社会效益显著。

1 矿石性质

1.1 原矿矿物组成

矿石中主要金属矿物有方铅矿、辉锑矿、闪锌矿、黄铁矿、毒砂、银锑黝铜矿,少量的黄铜矿、白铁矿、硫锑铅矿、脆硫锑铅矿、菱锌矿等;非金属矿物主要有石英、长石、绢云母、方解石、白云石及黏土矿物等;矿石普氏硬度为8~13。原矿化学多元素分析结果见表1,原矿铅、锑、锌物相分析结果见表2~表4。

表1 原矿化学多元素分析结果 %

元素PbSbZnAuAgCuSAs含量1.420.931.510.112270.0216.973.26元素FeSiO2Al2O3MgOCaOTiO2K2ONa2O含量3.5137.755.130.280.910.330.750.12

注:Au、Ag、As含量单位为g/t。

表2 原矿铅物相分析结果 %

铅物相铅含量铅分布率氧化铅中铅0.3222.54结合相中铅0.7250.70硫化铅中铅0.3826.76总铅1.42100.00

表3 原矿锑物相分析结果 %

表4 原矿锌物相分析结果 %

1.2 原矿主要工艺矿物学特征[1]

方铅矿是原矿中最主要的有价金属矿物,呈半自形或他形不等粒状集合体嵌布,粒径一般为0.10~1.45mm,沿闪锌矿、黄铁矿晶粒边缘交代或充填于闪锌矿粒间,或与辉锑矿晶粒边缘交代,与黄铁矿、白铁矿、闪锌矿、辉锑矿紧密共生。

辉锑矿、硫锑铅矿也是主要的回收矿物,以纤柱状细晶集合体、纤束状微-细晶集合体、纤柱状微晶集合体沿方铅矿晶粒边缘交代或杂乱分布于含铁碳酸盐矿物中,粒径为0.001~0.300mm,呈针状、柱状或不规则状嵌布于方铅矿、闪锌矿边缘,少量脆硫锑铅矿呈细粒集合体充填于黄铁矿、闪锌矿、方铅矿晶粒间,粒度较细,单体解离相当困难。

闪锌矿是主要回收矿物,在矿石中分布广泛,主要以粗粒的他形粒状集合体嵌布于脉石中,常与黄铁矿、方铅矿、辉锑矿,脆硫锑铅矿密切共生,连生关系以毗连连生为主,粒径一般为0.20~0.65mm,部分闪锌矿呈不规则状集合体嵌布于脉石中,也有一部分闪锌矿与方铅矿、辉锑矿、脆硫锑铅矿包裹或交混生长,这部分集合体中的闪锌矿比较难解离,也是选矿产品较难降低铅锑精矿中含锌品位和锌精矿中含铅锑品位的主要根源。

2 选矿试验研究

试验矿样取自选矿厂生产现场,破碎至 -3mm,均匀混样缩分后待用。

综合小型试验研究结果,磨矿细度条件,铅锑作混合加药制度及粗精矿再磨工艺是提高该矿选矿经济效益的重点所在。

2.1 磨矿细度试验

众所周知,磨矿细度是决定浮选效果好坏的主要因素之一[2],磨矿细度不够,有用矿物未能充分解离,便无法进行有效分选;磨矿细度过细,导致有用矿物过磨,目的矿物有效上浮的难度增大,回收效果将变差。原矿中方铅矿具有易过粉碎特点,因而在一定范围内,随磨矿细度的提高,铅回收率有下降趋势,但辉锑矿、硫锑铅矿嵌布粒度细微,需要细磨,因此掌握好原矿入选的细度条件非常关键。具体试验流程见图1,小型试验以铅、锑矿物的有效上浮指标为主要参照依据,细度试验结果见表5。

图1 磨矿细度试验流程

表5 磨矿细度试验结果 %

由表5可知,随着磨矿细度的提高,铅、锑的浮选回收率明显提高,金属在尾矿中的损失有降低趋势,结合现场实际生产,确定为1段闭路磨矿,旋流器控制分级再磨流程,综合考虑铅锑精矿品位和浮选回收率指标,试验选定磨矿细度为-0.074mm85.11%。

2.2 药剂制度改变的对比试验

试验重点考察铅锑混浮粗选作业回收率的提高,方案1采用现场简单用药方案,方案2采用混合用药方案,两方案对比试验结果见表6。

表6 不同药剂制度下的对比试验结果

注:Ag含量单位为g/t。

由表6可知,随着浮选捕收剂添加种类的改变,铅锑粗精矿产率、铅品位、锑品位、伴生银品位及有价金属回收率均有显著变化,为强化选矿综合回收效果,铅锑混浮作业[3]选定Y89黄药和丁铵黑药为混浮主要捕收剂,采用25#黑药为辅助捕收剂,可有效强化细粒铅锑矿物的浮选回收,且效果明显;混合用药可充分发挥药剂的协同效应,可明显提高伴生银的选矿回收率。

2.3 不同工艺条件的对比试验

目前现场生产铅锑粗精矿为直接精选[4],试验考察发现粗精矿通过再磨后再精选可有效提高铅锑混合精矿品位,降低铅锑混合精矿中的含锌品位,所以改变工艺条件将粗精矿再磨后再精选,其试验流程见图2,试验结果见表7。

表7 不同工艺条件对比试验结果 %

粗精矿再磨细度产品名称产率品位PbSbZn回收率PbSbZn不再磨铅锑精矿2.8915.5412.155.7831.7337.8310.86中矿21.562.731.310.7241.5830.4310.09尾矿75.550.500.391.6126.6931.7479.05原矿100.001.420.931.54100.00100.00100.0094.93(-0.042mm)铅锑精矿2.4121.1615.974.9736.0742.127.80中矿22.132.381.060.9837.2525.6714.12尾矿75.460.500.391.5926.6832.2178.08原矿100.001.410.931.54100.00100.00100.00

图2 粗精矿再磨精选试验流程

由表7可知,随着粗精矿再磨工艺的实施,铅锑粗精矿产率下降,精矿品位提高,铅锑精矿回收率也有一定程度的提高,试验结果表明铅锑粗精矿再磨后精选有利于提高铅锑混合精矿的品位和选矿回收率。

2.4 闭路试验

铅锑粗精矿通过再磨后精选闭路试验流程及药剂制度见图3,试验结果见表8。

表8 闭路试验结果 %

生产工艺产品名称产率品位PbSbZnAg回收率PbSbZnAg再磨精选铅锑精矿2.4936.9319.814.87695964.8053.088.0276.39锌精矿2.111.070.7748.77179.201.591.7568.021.67尾矿95.400.500.440.3852.1633.6145.1723.9621.94原矿100.001.420.931.51227100.00100.00100.00100.00

注:Ag含量单位为g/t。

由表8可知,粗精矿通过再磨,铅锑精矿品位和回收率均有显著提高。

2.5 试验成果的现场应用

鉴于对比工艺试验结果明显提高,于2008年对现场工艺进行了改造,并随后开展了工业试验,且其效果显著。工业试验前后的生产指标对比结果见表9。

图3 闭路试验流程

表9 试验前后生产指标对比结果[5]%

生产工艺生产时间产品名称产率品位PbSbZnAg回收率PbSbZnAg改造后①2008年10月铅锑精矿6.9935.3413.714.953089.4178.4264.849.2284.45锌精矿6.321.380.7148.59129.202.763.0281.803.19尾矿86.690.680.550.3936.4618.8232.148.9812.36原矿100.003.151.483.75255.77100.00100.00100.00100.00改造前②2008年9月③2008年4月—9月铅锑精矿7.3628.9512.726.352565.2373.4755.7112.8473.83锌精矿5.861.211.1246.92155.702.443.9075.543.57尾矿86.780.800.780.4966.5924.0940.3911.6222.60原矿100.002.901.683.64255.71100.00100.00100.00100.00铅锑精矿7.6329.8911.795.572619.4075.2950.6612.0374.57锌精矿5.631.481.3548.82154.02.754.2777.803.24尾矿86.740.770.920.4168.5821.9645.0710.1722.19原矿100.003.031.783.53268.01100.00100.00100.00100.00生产指标差值:①-②+6.39+0.99+1.67+524.18+4.95+9.13+6.26+10.62生产指标差值:①-③+5.45+1.92-0.23+470.01+3.13+14.18+4.00+9.88

注:1.Ag含量单位为g/t。2.表中①栏中数据为工业试验期间正常生产班次的累计生产指标。3.表中②、③栏生产指标为月报数据,该栏中伴生银的指标为销售统计数据。4.因为铅锌为该原矿的主要回收对象金属,故表中①、②、③栏中的锑、银指标的计算均统一以铅锌产率为依据。

3 结 语

(1)西藏华钰矿业隆子选矿厂的铅锑锌多金属矿矿石矿物组成复杂,有用矿物嵌布粒度较细且共生密切,氧化率较高,相当部分有用矿物互相包裹或交混生长,属铅锑锌多金属难选矿。

(2)小型试验与工业试验结果一致表明,铅锑粗精矿细磨再精选对提高铅锑精矿品位有积极作用,且能降低铅锑精矿中的锌含量,有利于提高选矿经济效益。

(3)在铅锑混浮作业改变了原来仅添加丁铵黑药作为铅锑捕收剂的单一加药方式,应用了混合给药制度,显著提高了锑及伴生银的选矿回收率,试验取得了较为理想的效果。

[1] 西安天宙矿业科技开发有限公司.西藏华钰矿业公司锑铅矿矿石可选性试验研究报告[R].拉萨:拉萨伟卓岩矿分析试验有限公司,2007.

[2] 拉萨伟卓岩矿分析试验有限公司、西藏华钰矿业开发有限公司. 西藏华钰矿业开发有限公司隆子选矿厂生产系统流程查定报告[R].拉萨:拉萨伟卓岩矿分析试验有限公司,2008.

[3] 株洲选矿药剂厂科研所.西藏华钰矿业开发有限公司难选锑铅锌矿选矿试验研究报告[R].拉萨:拉萨伟卓岩矿分析试验有限公司,2008.

[4] 李启衡.碎矿与磨矿[M].北京:冶金工业出版社,1986.

[5] 拉萨伟卓岩矿分析试验有限公司,西藏华钰矿业开发有限公司.西藏华钰矿业开发有限公司隆子选矿厂工业试验报告[R].拉萨:拉萨伟卓岩矿分析试验有限公司,2008.

Process Optimization on Tibet Huayu Longzi Lead-antimony-zinc Polymetallic Ore

Pei Dejin Ding Dasen Liu Xinghua

(China Gold Group Tibet Huatailong Mining Development Co., Ltd.)

In order to improve the comprehensive recovery rate and relative index in concentration of Tibet Huayu Mining Longzi Plant lead-antimony-zinc polymetallic ore, renovation measures of using synthetic collector instead of single reagent and cleaning on rough concentrate after regrinding were taken. Grade of lead in lead-antimony mixed concentrate was increased, zinc grade in lead-zinc mixed concentrate was decreased, flotation recovery of associated silver increased significantly. The purpose of improve polymetallic comprehensive recovery rate was achieved, and the economic benefit remarkably increased.

Lead-antimony-zinc polymetallic ore, Dressing recovery rate, Combination collector, Synergies effect

2015-01-13)

裴得金(1963—),男,厂长,工程师,850020 西藏拉萨市墨竹工卡县甲玛乡。

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