云南某氧化锌矿不脱泥浮选试验
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兰坪低品位难选氧化锌矿浸出试验研究为探究氧化锌矿氨法溶蚀活化浮选规律,文章从浸出体系、磨矿细度、总氨浓度、氨/铵比、固液比、搅拌强度等因素对云南兰坪低品位氧化锌矿进行了详细的试验研究。
通过试验确定了最优浸出条件:磨矿细度-0.074mm占98%,总氨(铵)浓度8mol/L,液固比4:1,浸出时间3h,搅拌强度为400r/min。
在此条件下,获得了锌最终浸出率86.38%的优良指标。
标签:氧化锌矿;氨浸;影响因素;浸取率;浮选云南兰坪氧化锌矿氧化程度深、锌的氧化率平均高达91.36%;含泥量多,并有大量的细粉、土状矿物,极易过磨生成次生矿泥;矿石中矿物组成复杂,矿物品种多;褐铁矿化非常严重。
正由于这些特点造成了该矿采用常规的选矿方法难于加工处理。
对于这些难选的氧化锌矿如采用现存的火法炼锌,其生产工艺势必较复杂,能耗较高。
为了确保该矿样的生产效益,有必要提出一种新工艺来处理这些难选的低品位氧化锌矿。
文章正是根据氧化锌矿的性质以及氨水(铵盐)对金属有选择性吸附的特点,采用氨-铵体系处理难选氧化锌矿石,并对其机理进行了初步研究。
该研究对于充分利用该类氧化锌矿资源具有十分重要的理论价值和现实意义。
1 实验矿样与实验方法1.1 实验矿样试验所用原料为云南兰坪难选氧化锌矿,为了掌握原矿中各主要矿物的矿物种类,尤其是氧化锌矿物中锌的含量分布,对原矿进行了锌物相分析,其结果为:碳酸锌8.56%、硅锌矿0.52%、硫化物0.90%、锌铁尖晶石0.27%。
由物相结果可知,原矿中总锌含量为10.25%,锌的氧化率高达91.22%,属于高氧化率氧化锌矿。
1.2 浸出原理氧化锌矿中的各种形态的锌与氨,铵盐溶液反应,锌呈锌氨络离子进入溶液,生成锌氨配合物(主要是四氨合锌配合物),从而实现其与脉石的分离。
主要反应为:ZnO+2NH4++2NH3=[Zn(NH3)4]2++H2O (1)ZnCO3+2NH4++2NH3=[Zn(NH3)4]2++H2O+CO2↑ (2)ZnO·SiO2·H2O+2NH4++2NH3=[Zn(NH3)4]2++SiO2+3H2O(3)ZnCO3·2Zn(OH)2+6NH4++6NH3=3[Zn(NH)4]2++5H2O+CO2↑(4)1.3 实验条件在确保可变条件的前提下,试验的其余固定条件为:温度25℃,氨-铵浸出体系,液固比,浸出剂总氨浓度,氨铵比,搅拌速度,浸出时间。
摘要:云南某氧化锌矿中锌的含量为5.5%,主要以氧化锌形式存在,其次是硫化锌,脉石矿物含量较多。
针对该氧化锌矿进行了浮选试验研究,结果表明:在磨矿细度-0.074mm占85%的条件下,以十二胺为捕收剂、硫化钠为活化剂、硅酸钠为抑制剂,经一次粗选两次扫选三次精选的开路流程,获得zn 品位为35%,zn回收率为84.82%的锌精矿,回收指标较为理想。
关键词:浮选;氧化锌矿;品位;回收率中图分类号:td952 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2016)20-0084-030 引言我国的氧化锌矿资源较为丰富,主要分布在云南、广东、贵州等省;特别是在云南省,几乎在各地州区都有分布[1]。
众所周知,锌的硫化矿物用常规浮选较易选别,但随着时间的推移,硫化锌矿面临着日趋衰竭,人们越来越重视氧化锌矿的综合回收[2-3]。
由于氧化锌矿石所含矿物种类多,矿石结构复杂,伴生组分很不稳定,并含有大量的粘土和褐铁矿,可溶性盐含量较高等;迄今为止,氧化锌矿的浮选回收还不能取得令人满意的结果[4]。
目前国内处理氧化铅锌矿的工艺流程有:全浮选工艺流程、硫化浮选工艺法、改性胺浮选法、螯合捕收剂浮选法、浸(氨浸、酸浸)出-浮选、选冶联合等工艺[5-6]。
通常氧化锌的浮选主要以硫化胺浮选以及硫化高级黄药浮选[7-8]。
本试验采用硫化胺法对其氧化锌矿进行综合回收,回收指标良好。
1 矿石性质矿石取自云南某地,采用pe-150×250型号颚式破碎机进行粗碎,粗碎完后进入对辊机细碎,将所有矿石破碎至-2mm的粒级,最后采用分堆法混匀,均匀画格子取样[9]。
磨矿后原料中-0.074mm级别含量占85%,原矿多元素分析结果,锌物相分析结果分别见表1,表2。
由表1和表2可知,原矿中锌品位为5.5%,该氧化锌矿石中脉石矿物主要为sio2、cao,其他含量较少。
有用金属元素主要是zn,含量为5.5%;原矿中氧化锌含量为54.10%,硫化锌含量为28.78%,锌主要是以氧化锌存在,其次是硫化锌。
Vol. 40 No. 2(Sum. 176)Apr .2021第40卷第2期(总第176期)2021牟4月湿法冶金 .Hydrometa l urgyofChina用碱从低品位氧化锌矿石中浸出锌袁杰,熊顺龙,吴兴敏,庞林(六盘水师范学院,贵州六盘水553004)摘要:研究了用氢氧化钠溶液从某低品位氧化锌矿石中浸出锌,考察了反应温度、反应时间、初始碱浓度、搅拌速度等对锌浸出的影响。
结果表明:氢氧化钠浓度增大有利于矿石中的锌转化成可溶性NaZn(OH );在反应温度65 C 、初始碱浓度4 mol/L 、液固体积质量比10/1、搅拌速度300 r/min 条件下浸出120 min,锌浸出 率达90.08%。
此工艺为低品位氧化锌矿石的资源化提供了一种可供选择的方法+关键词:低品位;氧化锌矿石;氢氧化钠;浸出;锌中图分类号:TF80(.21;TF81( 文献标识码:A DOI : 10. 1((55/j• cnki. sfyj 2021. 02. 003锌矿石可分为硫化锌矿和氧化锌矿[1\硫化 锌矿是当前炼锌的主要原料,但随着不断消耗,硫 化锌矿资源日趋匮乏+氧化锌矿一般为次生矿,储量巨大,但并未得到合理开发利用⑵。
目前,从低 位氧化锌矿中回收锌已受到关注,并已有一些回收 方法。
通过浮选可获得氧化锌精矿氧压酸浸法®处理锌精矿可将锌转入溶液,然后从溶液中回 收锌。
采用NH 3-NH 十-H Z O 体系从氧化锌矿、高 炉瓦斯灰中浸出锌,适宜条件下也可获得较好浸出效果+用氢氧化钠溶液处理氧化锌矿或氧化锌 矿渣,锌可以得到有效浸出卩11〕+试验研究了用氢氧化钠浸出低品位氧化锌矿 石的反应机制和反应过程热力学,分析多种含锌 物相在不同pH 条件下的离子分散度,并进行了综合试验验证,以期为低品位氧化锌矿石碱浸处理提供参考信息+1试验部分1.1 试验原料试验用低品位氧化锌矿石取自云南某冶炼收稿日期"020-08-01文章编号:1009-2617(2021)02-0102-04厂,元素分析结果见表1,物相分析结果见表2。
兰坪铅锌氧化矿选矿实践的启示分析新疆乌拉根铅锌矿是紫金矿业即将开采的矿山之一。
铅锌氧化矿属难选矿石,在国内外属于有待攻克的难题。
近10多年来,云南金鼎锌业公司投入大量资金和科研力量对兰坪铅锌氧化矿选矿进行试验研究,取得重大科研成果。
云南兰坪超大型铅锌矿床是我国最大的铅锌矿床,经众多知名地质学家深入研究,确认该矿床为海底喷流沉积(或热水沉积)矿床。
2 兰坪铅锌氧化矿选矿试验研究云南兰坪铅锌矿是目前我国储量最大的铅锌矿床。
自20世纪80年代初以来,国内外一些科研单位先后对兰坪矿区的各种氧化铅锌矿石做过选矿研究,但是铅锌回收率都不满意,药剂用量大,技术经济评价较差。
能否综合回收利用矿石中的氧化铅锌金属以及回收利用的程度,是评价兰坪铅锌资源价值的依据,也是为设计建设大型氧化铅锌选矿厂的依据。
2002年8月,云南金鼎锌业公司投资3000多万元,将原处理600吨/日硫化矿选矿厂改造成500吨/日难选氧化铅锌工业试验厂。
2003年4月进行了500吨/日的工业试验。
2.1 原矿性质原矿中主要有价金属为铅和锌,伴生有硫、镉、银等有价成分可供综合利用。
矿石氧化较深,铅氧化率86.58%,锌氧化率94.16%。
铅矿物主要是白铅矿,其次为方铅矿和铅矾;锌矿物主要是铁菱锌矿、菱锌矿,其次是闪锌矿、异极矿、水锌矿;含硫矿物除了闪锌矿、方铅矿外,主要是黄铁矿、白铁矿和重晶石等。
影响铅锌选别的脉石矿物主要是方解石、褐铁矿和黏土矿物。
矿石中含量较多的氧化铅、锌矿物与褐铁矿和方解石的嵌布关系密切,硫化铅、硫化锌矿物与黄铁矿和方解石嵌布关系密切。
原矿多元素化学分析结果见表2,原矿铅锌物相分析见表3。
表 2 原矿多元素分析结果(%)表 3 原矿铅锌物相分析结果(%)2.2 试验流程工业试验厂破碎系统采用三段一闭路破碎流程,破碎最终产品粒度-15mm。
磨矿采用二段闭路磨矿,一段采用1台MQG2100×3000球磨机与FG-20螺旋分级机形成闭路,分级机溢流浓度40%~45%,-74μm占45%~50%;二段采用4台(二开二备)¢300 旋流器与1台MQG2100×3000球磨机形成闭路,旋流器溢流浓度28%~32%,-74μm占80%。