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最初的柿竹园多金属矿选矿工艺1

责任编辑:三久重工 发表时间:2016-06-12 02:18

  柿竹园多金属矿是一座特大型钨、钼铋、萤石多金属矿,钨、铋和萤石的储量都居全国首位,钼的品位和储量也相当于一座大型钼矿。该矿矿体集中,形态简单,有用矿物种类多,共生关系密切,矿石物质组分复杂,属易采难选矿石为合理利用矿产资源,并为大规模开发利用该资源提供技术条件,“柿竹园多金属矿资源综合利用”列为国家重点科技攻关项目,其中选矿工艺流程合理方案的研究”是该项目中一个最大最重要的研究课题。经研究现推荐用CF做捕收剂浮选钨的主干全浮流程处理柿竹园多金属矿。

  柿竹园多金属矿矿体呈厚层状近水平产出,根据矿体的产状、矿石特点及矿石类型自上而下划分为I、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四个矿带,各矿带之间没有明显的界限,多呈渐变过渡关系。其中Ⅲ矿带是本矿床的主要矿体,根据开采计划,在Ⅲ矿带内人为地划分出一块300m×300m的块段,称为Ⅲ矿带富矿段,是目前正在开采和今后相当长时间内的开采对象。本选矿试验基本以Ⅲ矿带富矿段矿石为研究对象。

  Ⅲ矿带富矿段矿石为矽卡岩—云英岩钨钼铋类型矿石,钨矿物有白钨矿、黑钨矿、假象及半假象黑钨矿和钨华;钼矿物有辉钼矿和钼华;铋矿物有辉铋矿、自然铋、铋华、斜方辉铅铋矿和硫银铋矿;其他金属矿物有磁铁矿、黄铁矿及少量的方铅矿、闪锌矿和黄铜矿,氟含在萤石中。主要脉石矿物有石榴石、石英、长石、白云母、绢云母、方解石、辉石、角闪石、黑云母、绿泥石和绿帘石等在钨矿物中,白钨矿和黑钨矿的比例约为7:3,约有4.2%的钨分散于石榴石中。白钨矿主要分布在矽卡岩中,黑钨矿主要在云英岩中,这两种矿物不能截然分开,交代作用的结果产生了过渡型的假象、半假象黑钨矿,它既有交代生成的白钨矿,又有残余的黑钨矿,因此就有了柿竹园矿白钨不白,黑钨不黑”的说法。#p#分页标题#e#

  柿竹园多金属矿矿物种类多,共生关系密切,属于复杂、细嵌布、难选多金属矿石。矿物种类多是一大特点,另一特点是矿物嵌布粒度细,显微镜下测定矿物的平均粒径:辉铋矿0.010mm、白钨矿0.028mm、黑钨矿0.030mm、辉钼矿0.029mm;萤石的嵌布粒度稍粗,平均粒径为0.078mm,但有少部分萤石与石榴石、角闪石、辉石及磁铁矿紧密共生,而萤石精矿的纯度要求很高,欲得到高质量的萤石精矿,必须通过细磨才能实现。通过矿物单体解离度的测定和选矿磨矿细度条件试验表明,有利于综合回收钨、钼、铋及萤石四种矿物的最佳磨矿细度为-0.074mm占90%。

  在确定合理选矿工艺流程时,必须考虑能最大限度综合回收钨、钼、铋、萤石四种有价元素。钨在四种有价元素中占第一位,而白钨矿和黑钨矿性脆易磨,当要求磨矿细度很细时,这两种矿物极易过粉碎泥化,特别是黑钨矿,过粉碎泥化后,无论是重选还是浮选都很难获得好的选矿指标。另外,由于白钨矿和萤石共生,两种矿物都属于含钙矿物,浮游性质接近,目前的方法是用烧碱(或石灰,或纯碱)和水玻璃抑制萤石,浮选白钨矿;但受到强烈抑制的萤石再浮选就十分困难,柿竹园矿回收萤石也是一大难题,目前国外类似矿山也没有很好的解决。多年来,有关单位对柿竹园多金属矿的选矿工艺流程做了大量的试验研究工作,按主干流程划分,主要方案有重—浮、浮—重—浮和磁—浮三种。

  重—浮流程是阶段磨选,粗磨条件下重选选出一部分钨矿物,防止过粉碎造成钨的损失,提高钨的回收率。但是粗磨条件下大部分矿物未能达到单体解离,重选不能得到最终精矿,也不能丢弃尾矿。重选过程钼铋硫化矿、白钨矿分散到重砂和重选尾矿两边,形成两个硫化矿浮选系统。两个白钨浮选系统,工艺流程比较复杂,给生产管理带来困难。#p#分页标题#e#

  浮—重—浮流程体现了阶段磨选,防止钨矿物过粉碎,有利于提高钨的回收率。由于在钼铋硫化矿浮选后进行重选,重选精矿不含硫化矿,硫化矿浮选系统集中,但因为铋的嵌布粒度极细,当磨矿细度为-0.074mm占65%~70%时,铋矿物未能充分单体解离,前面钼铋硫化矿浮选铋回收率不高,重选尾矿再磨后还需要增加一道再浮硫化矿作业。

  上述两个流程方案,在主干流程上都加入了重选作业(螺旋溜槽+摇床),重选作业处理的矿量为原矿量或接近于原矿量,需要大量的重选设备,增加厂房面积,而且流程开口多,浓缩脱水作业多,生产操作管理不便,占用的操作工人也多,投入成本较大,对提升钨回收率的效果也并不明显。

  磁一浮流程原矿磨至-0.074mm占90%的细度后先进行强磁选,目的是先将黑钨矿选出,非磁性产品再依次进行钼铋硫化矿浮选、白钨浮选、萤石浮选。脱除了黑钨矿后,白钨浮选变得容易,可取得好的指标,但由于原矿中含有大量的石榴子石,强磁选时与黑钨矿都进入了磁性产品,下一步的黑钨矿与石榴子石的分离是一个难题。而且,强磁选之后,磁性产品和非磁性产品都需要浓缩脱水,这个流程在工业上实现有一定困难。