钨矿选矿工艺
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中国多金属鸨矿选矿技术摘要:中国是铝矿资源丰富的国家,储量和工业产量居世界前列。
中国的铝矿资源特点主要是多金属矿床,而不是单一金属矿床。
中国的多金属铝矿具有和其他有用元素共生的特点,比如转I、锌、铜、硫和萤石。
这种矿通常品位较低,较难选别。
这些复杂多金属矿的选别和自然资源的综合利用是选矿技术的关键。
本文主要介绍了中国典型的多金属铝矿的选别工艺实践例子。
关键词:鸽矿,复杂多金属矿,综合利用,柿竹园法一、中国多金属鸨矿资源特点根据2007年美国地质调查局报告,世界鸨矿储量约为700万吨,按目前的消耗速度可用140年,全球铝矿资源的分布如图1,中国储量最大。
图1世界鸨矿资源中国鸨矿主要集中在湖南、江西、河南、福建和广东省,铝精矿产量最大的省是江西和湖南,中国的铝矿资源中,白铸矿大约占70%,而黑铝矿占30%o白鸨矿的采矿成本通常比黑铸矿的采矿成本高,白铸矿的矿物组成相对较复杂,品位较低。
2006-2007年中国各省钙精矿产量见表一。
表一2006-2007年中国铝产量省份2006年/t 2007年/t 同比增长%江西40142 37250 -7.2湖南27001 30952 +14.63广东7659 2741 -64.20内蒙古1022 1191 +16.52广西2167 3754 +73.25云南1085 1086 +0.01浙江117 188 +60.68福建53 179 +239.56河南737 2964 302.17湖北125 132 +5.85总计79863 80438 +0.72中国鸨矿资源分为白铸矿、黑鸨矿以及混合矿(白铸矿和黑铸矿)三种类型,黑鸨矿是最重要的鸽精矿。
矿石中黑鸨矿主要以粗粒级和中粒级为主,易碎、易泥化。
在我国,重选是处理黑鸨矿应用最广泛的技术。
然而,中国黑鸨矿已经持续开采了将近一个世纪,大多数矿床即将枯竭。
目前,储量在IO(X)O吨以上且品位(WO3)大于0.4%的鸨矿矿床总共仅有476000吨。
中国黑白钨混合矿选矿工艺研究进展左珍新;高玉德【摘要】This paper introduces the current situation of complex refractory wolframite -scheelite mixed ore processing technology by investigatingthe processing technology and directions of mixed tungsten. The separation of wolframite-scheelite ore is relatively difficult because of its complex associated component, low grade and fine particle distribution.On the basis of new high efficiency flotation reagent and mineral processing equipment, the combined processing technology of flotation process, gravity concentration,magnetic separation and other processing methods has been operated on processing the mixed tungsten. The combined dressing and smelting technology is put forward to be an economic and reasonable processing technology for complex refractory tungsten.%系统地介绍了复杂难选的黑白钨混合矿的选矿工艺进展及发展方向。
柿竹园复杂钨多金属矿选矿工艺的进展主要内容简介1矿石性质2钨多金属矿选矿工艺流程历史沿革3存在的问题4• 湖南柿竹园有色金属有限责任公司是湖南有色金属控股集团的核心企业,是集采、选、冶于一体的大型矿山企业。
公司目前现已形成采掘能力现已形成采掘能力300300300万吨万吨万吨//年,选矿处理能力年,选矿处理能力150150150万吨万吨万吨//年,冶炼能力能力320032003200吨吨/年的生产规模。
主要产品有钨、钼、铋、萤石等精矿和高纯铋、氧化钼等冶炼产品。
矿和高纯铋、氧化钼等冶炼产品。
201120112011年资产总值年资产总值年资产总值19.6719.6719.67亿元,亿元,销售收入销售收入20.9220.9220.92亿元,利润亿元,利润亿元,利润2.592.592.59亿元。
柿竹园有色金属有限责任亿元。
柿竹园有色金属有限责任公司与全国多家科研院所和高等院校在“八五”、“九五”、“十五”和“十一五”国家重点科技攻关中,对柿竹园复杂钨钼铋萤石多金属矿选矿工艺进行了一系列的详细研究,取得了丰硕的成果,多项研究成果分别获国家和省部级科技奖,其中钨钼铋复杂多金属矿综合选矿新技术—“柿竹园法”获国家科技进步二等奖、复杂难选黑白钨混合矿石选矿新技术获中国有色金属工业科学技术奖一等奖。
• 柿竹园公司共有五个多金属选厂和一个萤石选厂,柿竹园公司共有五个多金属选厂和一个萤石选厂,它们分别是它们分别是380380380选厂、野鸡尾选厂、柴山选厂、千吨选选厂、野鸡尾选厂、柴山选厂、千吨选厂、二千吨选厂和萤石选厂,五个多金属选厂日处理量共计为共计为4750t/d,4750t/d,4750t/d,主要产品有钨、钼、铋、萤石等精矿,主要产品有钨、钼、铋、萤石等精矿,20112011年产钨精矿折合量年产钨精矿折合量年产钨精矿折合量530853085308吨、钼精矿折合量吨、钼精矿折合量吨、钼精矿折合量138313831383吨、吨、铋金属量铋金属量128212821282吨、萤石精矿量吨、萤石精矿量吨、萤石精矿量99万吨。
三氧化钨的选矿工艺流程英文回答:The beneficiation process of tungsten trioxide, also known as tungstic oxide or WO3, involves several steps to separate the valuable tungsten mineral from the gangue minerals. Here is a detailed description of the typical beneficiation process for tungsten trioxide.1. Crushing and Grinding: The mined tungsten ore isfirst crushed into smaller particles and then ground into a fine powder. This step helps to liberate the tungsten mineral from the surrounding gangue minerals.2. Gravity Separation: The ground ore is then subjected to gravity separation, which utilizes the difference in specific gravity between the tungsten mineral and the gangue minerals. Various gravity separation techniques such as jigging, shaking table, and spiral concentrators are commonly used in this step. The tungsten mineral, beingdenser, settles to the bottom while the lighter gangue minerals are washed away.3. Flotation: After gravity separation, the tungsten concentrate is further enriched using flotation. In this step, chemicals called collectors are added to the slurry to selectively attach to the tungsten mineral particles.Air bubbles are then introduced, which carry the tungsten mineral to the surface, forming a froth. The froth is skimmed off, and the tungsten concentrate is collected.4. Magnetic Separation: Sometimes, magnetic separation is employed to remove magnetic impurities from the tungsten concentrate. High-intensity magnetic separators are used to attract and separate the magnetic impurities from the non-magnetic tungsten concentrate.5. Roasting and Leaching: The tungsten concentrate is roasted at high temperatures to convert the tungsten trioxide into soluble sodium tungstate or ammonium paratungstate. The roasted concentrate is then leached with a suitable solvent to dissolve the tungsten compound,leaving behind the impurities.6. Precipitation and Calcination: The tungsten compound is precipitated from the leachate using a suitable precipitating agent, such as hydrochloric acid or lime. The precipitate is then calcined at high temperatures to obtain pure tungsten trioxide.7. Reduction: Finally, the tungsten trioxide is reduced using hydrogen or carbon to produce metallic tungsten, which is the desired end product.In conclusion, the beneficiation process for tungsten trioxide involves crushing, grinding, gravity separation, flotation, magnetic separation, roasting, leaching, precipitation, calcination, and reduction. Each step plays a crucial role in separating the valuable tungsten mineral from the gangue minerals and obtaining the final product.中文回答:三氧化钨(也称钨酸)的选矿工艺流程涉及多个步骤,以将有价值的钨矿物与脉石矿物分离。
油气、地矿、电力设备管理技术1262017年8月上 第15期 总第267期尽管我国的钨资源存储较为可观,但随着经济的快速发展,我国对钨资源的消耗情况也非常严重,已经面临钨矿资源紧缺的窘境。
黑钨矿和白钨矿是两种获取钨资源的重要来源,由于黑钨矿的开采较为容易,因此我国早年获取钨资源主要是通过对黑钨矿的开采。
目前由于黑钨矿的开采已经到达一定程度,白钨矿成为我国钨资源的主要来源。
白钨矿的开采具备一定的特点,同时具有一定的难度,因此对白钨矿进行分析,寻找合理的选矿工艺,对于提高钨资源的利用率具有重要意义。
1 白钨矿浮选工艺由于白钨矿具有天然可浮性的重要特点,因此浮选工艺仍在在白钨矿的选矿中占有重要地位。
粗选段和精选段是浮选工艺的两大流程,淘汰大部分脉石矿物同时保证白钨矿的回收率是粗选段的目的,通过相关工艺的不断改进,在当前的工业加工中,粗选段已经不断提高了白钨矿的回收效率。
精选段的主要目的是为了提高白钨矿的最终品位。
通常需要5次以上的精选过程,才能满足工业需要。
加温浮选和常温浮选是白钨精选中常用的两种手段。
顾名思义,加温浮选是在加温的矿浆中对白钨进行浮选的一种方式,在具体的流程中可以通过加入相应调整剂的方式,保证白钨矿的回收率同时提高品位。
加温浮选对于提高白钨矿的品位缺失有一定的优势,但是这种方式造价较高,在生产中也会存在一定的应用难度。
相比于加温浮选方式,常温 浮选在经济成本和环保等方面也表现出一定的优势。
因此如何使用常温浮选对白钨矿进行一定的加工,是当前的重要工作。
通过研究实践表明,使用常温浮选的方式,也可以较好的保持钨的品位以及白钨矿的回收率。
2 白钨矿磁选工艺磁选工艺也是白钨矿的一种重要选矿工艺,白钨矿本身不具备任何磁性,但在矿中通常会含有一定的磁性物质,这些磁性物质对于白钨矿的选矿具有重要的影响。
因此可以利用磁选工艺对白钨矿中的黑钨矿、磁黄铁矿等磁性矿物进行一定的预处理,从而在保证白钨矿品位的同时,加强对其他用价值金属矿物的获取和利用。
制备apt工艺流程APT(全称为Ammonium Paratungstate) 是钨的主要工业中间产品,广泛应用于钨金属、合金以及催化剂等领域。
下面将详细介绍APT的制备工艺流程。
APT的制备工艺通常是由钨矿石经过多次粉碎、选矿等步骤得到纯度较高的钨精矿,然后再通过化学反应转化为APT。
APT的制备工艺流程主要包括以下几个步骤:1. 钨矿石破碎:首先将钨矿石经过机械破碎设备进行粗碎,将矿石块破碎为较小的颗粒。
然后通过细碎设备将颗粒破碎至所需要的粒度。
2. 钨矿石选矿:通过重选设备对矿石进行选矿操作,将矿石中的含杂质和低品位的部分进行分离,提高钨矿石的纯度和品位。
3. 钨精矿浸取:将经过选矿后的钨精矿进行浸取处理。
一般采用碱浸法或酸浸法,将钨精矿与适量的碱性或酸性溶液进行反应,使钨矿石中的钨转化为可溶性钨化合物。
4. 溶液分离:将经过浸取处理的溶液进行分离操作。
通过离心、过滤等方法,将溶液中的固体与液体分离。
5. 钨沉淀:将分离后的溶液进行钨沉淀处理。
一般采用还原剂与溶液进行反应,使其中的钨以固态沉淀物的形式析出。
沉淀物中的主要成分就是APT。
6. 滤液处理:将沉淀物与滤液进行分离。
通过过滤设备将固体沉淀物与溶液分离,得到APT固体。
7. 干燥与包装:将得到的APT固体进行干燥处理,除去其中的水分。
然后将干燥后的APT进行包装,以便后续的运输、储存和使用。
通过以上的步骤,APT的制备就完成了。
这个工艺流程是比较常见的一种方法,当然也可以根据具体的工艺和要求进行一些调整和改进。
APT的制备过程中需要注意的是,要严格控制各个步骤的操作条件,确保产品的质量。
同时,也要注意对废水和废气进行处理,保护环境。
以上就是APT制备的工艺流程的简要介绍,APT作为钨金属和合金生产的重要中间产品,其制备工艺的优化和提高对于相关行业的发展具有重要的意义。
钨矿选矿工艺介绍了黑、白钨矿的选矿技术的现状,对其浮选的捕收剂、调整剂及选矿工艺的现状和进展进行了详细的评述,并对黑、白钨矿选矿的研究方向进行了展望。
应开发高效黑、白钨矿的捕收剂和抑制剂;采用选冶联合流程;对药剂组合的规律性、组合药剂间的协同效应及药剂与矿物的作用机理需进行深入研究;开发微细粒级钨高效回收的浮选设备,并解决黑、白钨多金属矿选矿工艺流程长的现状。
关键词:黑钨矿;白钨矿;选矿药剂;选矿工艺;现状及展望自然界已发现的钨矿物和含钨矿物有20 余种,但其中具有开采经济价值的只有黑钨矿(钨锰铁矿)和白钨矿(钙钨矿)。
黑钨矿(Fe、Mn) WO4,含WO3 76%;白钨矿CaWO4,含WO3 80.6%。
其他诸如钨华WO3·H2O、铜钨华CuWO4·H2O、钨铅矿PbWO4 和钨钼铅矿(Pb,Mo) WO4 等并没有太大工业价值。
钨矿是我国的优势矿产资源,中国钨矿储量居世界首位,为国外30 多个国家总储量的3 倍多。
我国钨矿储量虽大,但品位低,难选矿石占相当比重。
其中白钨矿和黑、白钨混合矿大部分为组分复杂、有用矿物嵌布粒度细的矿石,分选难度大,加之其与其他金属共伴生,更不易开发利用。
1黑、白钨矿选矿药剂的研究现状1.1黑、白钨矿捕收剂研究白钨矿与含钙脉石的矿物如方解石和萤石矿物等的分离难度也很大,因此白钨矿浮选药剂和浮选设备的研究至关重要。
白钨矿捕收剂可以分为4 类:阴离子捕收剂、阳离子捕收剂、两性捕收剂以及非极性捕收剂,其中最常用的为阴离子捕收剂。
另外,捕收剂的组合使用也是研究的热点。
阴离子捕收剂主要包括脂肪酸类、磺酸类、膦酸类、羟肟酸以及螯合类捕收剂,阳离子捕收剂主要是指胺类捕收剂,两性捕收剂即氨基酸类捕收剂。
程新朝用螯合捕收剂和水玻璃为主的组合抑制剂的药剂制度,最终得到含WO3 71.83%、回收率56.23% 的白钨精矿和含WO3 66.61%、回收率27.30%的黑钨精矿,总钨回收率达83.53 %。
孟宪瑜用改性水玻璃和脂肪酸进行白钨粗选,用改进的“彼德洛夫法”进行白钨加温精选,原矿含WO3 0.418%,获得含WO3 67.87%、回收率85.99% 的白钨精矿。
张忠汉等采用螯合捕收剂GYN 和辅助捕收剂GYE,获得白钨精矿含WO3 45.2%,回收率达89.58 %。
叶雪均等加入配比为5∶1 的731 氧化石蜡皂与塔尔油作组合捕收剂,比单用731 氧化石蜡皂时WO3 品位下降0.24%,回收率提高了2.26%。
余军等用捕收剂CKY和油酸钠对黑钨矿、白钨矿、萤石、方解石单矿物和实际矿物进行了浮选分离研究,可实现钨矿物与萤石、方解石的有效分离。
周箐等采用K 捕收浮选瑶岗仙白钨矿,可从含WO3 为0.32% 的给矿中得到含WO3 64.76%、回收率为87.76% 的白钨粗精矿。
周晓彤等采用先浮硫化矿,再加入Na2CO3、Na2SiO3和高效复合捕收剂TA 进行白钨粗选,白钨粗精矿添加改性Na2SiO3 和进行加温精选的工艺流程,获得WO3品位65.41%、回收率81.12% 的白钨精矿。
韩兆元采用GYB 与ZL 的组合对含WO3 0.81% 的原矿进行黑钨矿和白钨矿的混合浮选,获得了含WO3 30.07%、回收率为88.79% 的粗精矿,加温精选获得白钨精矿中WO3品位为68.24%,回收率为60.02%;精选尾矿经摇床选别获得WO3 品位为66.17%、回收率为13.74% 的黑钨精矿;次钨精矿中WO3 品位为32.72%,回收率为10.79%;钨精矿中WO3 总回收率为84.55% ,获得了较好的选矿指标。
曾庆军[9]用ZL 做捕收剂获得的钨精矿品位和回收率均高于用731 氧化石蜡皂,且ZL 捕收剂用量少。
当原矿品位为WO3 0.58% 时,可获得钨精矿品位66.82%、回收率90.98% 的工业试验指标。
张树宏[10]在Na2CO3 和Na2SiO3 碱性介质中用GYW新型氧化矿捕收剂进行白钨矿选矿,当原矿含WO30.58%时,获得WO3 品位65.70%、回收率75.90%的白钨精矿。
邓丽红用R31 为捕收剂、Na2CO3 为调整剂、Na2SiO3为抑制剂进行白钨粗选,白钨精选采用Na2SiO3 加温浮选的工艺,在原矿含WO30.28%时,获得白钨精矿品位73.10%,回收率为81.67%,R31 是白钨矿较为合适的捕收剂。
1.2白钨矿抑制剂的研究白钨矿浮选一般在高碱度情况下进行,通常需要碳酸钠、氢氧化钠与水玻璃配合来调整矿浆pH 值。
脉石抑制剂可以分为有机抑制剂和无机抑制剂两大类。
另外,抑制剂之间的组合使用,也能显著增强抑制效果。
添加多价金属阳离子如Al3+、Cr3+、Mg2+、Cu2+、Zn2+ 和Pb2+ 等金属盐可以提高水玻璃的选择抑制性能。
除了水玻璃外,常用的无机抑制剂还有磷酸类和硅氟酸钠等。
程新潮等[12]采用磷酸盐作调整剂从方解石、萤石、石英以及石榴子石中优先浮选出白钨矿,研究表明六偏磷酸钠和焦磷酸钠也是白钨矿优先浮选的有效调整剂。
有机抑制剂常用的有单宁和白雀树皮汁等。
程新潮采用水玻璃和BLR 作组合抑制剂,与单用水玻璃相比,能大幅度提高钨粗精矿的品位,二者回收率相近,其选择性更好。
叶雪均在白钨矿常温精选时使用水玻璃+偏磷酸盐作为组合抑制剂,不仅可免去矿浆浓缩和加温的复杂工序,降低选矿成本,而且降磷效果明显,为免去生产中的酸浸除磷工序提供了依据。
粗选加入碳酸钠和水玻璃作组合抑制剂,原矿WO3 为0.37% 时,可获得含WO3 品位9.11%、回收率85.68% 的白钨粗精矿。
陈文胜认为,在柿竹园黑、白钨矿混合粗精矿加温精选中,添加硫化钠和水玻璃混合剂能更好地使白钨矿与萤石等含钙矿物及脉石矿物分离,并能一定程度地减少水玻璃用量,节约成本。
王秋林等[16]在白钨矿常温精选过程中,采用组合抑制剂Y88 有效抑制了脉石矿物,实现了白钨矿与含钙脉石矿物的有效分离,获得了含钨品位达72.18%、回收率为84.85% 的优质白钨精矿。
曾庆军等采用Na2SiO3 和YN 作白钨矿浮选时的脉石抑制剂,可以有效地将白钨矿与脉石分离。
1.3黑钨矿选矿药剂的研究黑钨矿浮选主要是指黑钨细泥的浮选。
细粒浮选要求高选择性的捕收剂,主要包括胂酸类、膦酸类、螯合类、两性捕收剂以及少数脂肪酸类捕收剂。
黑钨矿浮选过程中的pH 值调整剂和脉石矿物的抑制剂基本上与白钨矿的浮选相同,常用活化剂如硝酸铅和硫酸亚铁等。
研究表明,Mn2+ 和Fe2+ 等金属阳离子对黑钨矿浮选有活化作用。
混合用药不但广泛应用于捕收剂方面,而且在调整剂方面也越来越受到人们的青睐。
新型螯合剂的开发成为黑钨矿浮选药剂的发展趋势。
2黑、白钨矿选矿工艺的研究现状2.1白钨矿选矿工艺的研究对粗粒白钨矿仍然采用重选法回收,细粒嵌布的白钨矿一般用浮选法回收。
白钨矿浮选一般分为粗选段和精选段,粗选段以最大限度地提高粗精矿品位为目的,精选段以钨精矿达到市场需求为目的。
所以,为了得到合格的钨精矿,往往需要采用比较复杂的工艺流程和多次精选的配合才能达到目的。
在白钨矿的浮选研究和实践中,粗选工艺有石灰+碳酸钠法和碳酸钠法,一般采用短粗选、长扫选。
白钨精选段的关键是能使含钙的脉石矿物与白钨矿分离。
白钨粗精矿精选工艺有常温法和加温法,常温法对矿石的适应性不强,选别指标波动性较大,浮选白钨精矿WO3 品位一般为55% ~ 60%,含杂质高,通常通过加盐酸浸出的方法最终达到回收WO3 65% 以上的钨精矿的目的。
常温法在石英脉矿山和钙矿物含量低的矿山使用较普遍,钙矿物含量特别是萤石含量高、钨含量低的矿山一般使用加温法。
邓丽红等在白钨矿的常温精选过程中,通过添加TC 组合抑制剂和少量TA-3 药剂,获得含WO365.17% 的白钨精矿,回收率为70.16%。
叶雪均等采用白钨常温浮选工艺,获钼精矿含Mo 17.56%、回收率为71.84%,白钨精矿含WO3 27.34%、回收率为76.96%。
用731 氧化石蜡皂白钨常温浮选工艺,获得高质量的钼和钨,钼精矿品位46.20%,回收率76.87%;白钨精矿含WO3 70.18%,回收率85.31%。
曾庆军等用Na2CO3 作pH 调整剂,用Na2SiO3 和YN 作脉石抑制剂,ZL 作捕收剂,经过加温精选,当原矿品位(WO3) 为2.83% 时,可获得品位(WO3) 75.01% 的一级Ι类白钨精矿,WO3回收率91.89%。
程琼对品位为10.50% 的某白钨粗精矿进行了加温精选,取得了钨精矿产率为15.12%、钨精矿(WO3) 品位为65.37%、钨回收率为95.10% 的选矿技术指标。
徐晓萍等用“优先浮铜脱硫—白钨粗选—粗精矿加温搅拌不脱药精选”的工艺流程,对含钨(WO3) 0.75% 的矿样进行试验,取得的钨精矿产率为1.03%,钨精矿(WO3) 品位为65.37%,钨回收率为86.31%。
2.2黑钨矿选矿工艺的研究黑钨矿选矿最主要的选别工艺是重选。
多级跳汰、多级摇床、中矿再磨以及细泥单独处理是黑钨选矿的工艺流程,其中跳汰早收和摇床丢尾是重选的核心。
黑白钨共生的矿石也用强磁选和浮选的流程。
黑钨具有弱磁性,也广泛应用磁选工艺。
湖南柿竹园380 选厂采用了类似流程,不但回收了磁铁精矿,而且提高了钨精矿的质量,取得了良好的经济效益。
张铟针对黑、白钨互含影响彼此精矿质量的问题,进行了黑、白钨的分离研究。
磁选用的是SQC-2-1100 湿式强磁选机,得到了特级黑、白钨精矿。
Slon-1000 立环脉动高梯度磁选机通风防尘收集的细粒钨粉尘已经获得较好的效果。
此种试料粒度细(-0.074 mm 占80%),黑钨占74%,白钨占26%。
当给矿品位 4.6% 时,可获得钨精矿品位59.55%,回收率为77.88%,其中黑钨回收率达89.08%。
对湖南瑶岗仙钨矿的钨细泥采用高梯度磁选机一次粗选、一次精选和二次扫选的磁选流程试验,当给矿品位0.43% 时,获得精矿品位21.89 %,钨细泥回收率为77.11%。
柿竹园矿应用CF 法浮选获得含WO362.41% 的黑、白钨混合精矿,经弱磁—高梯度磁选工艺进行黑、白钨分离,获得磁选黑钨精矿品位为WO366.16%,黑钨矿的总回收率达81.06%。
2.3黑钨细泥选矿工艺的现状黑钨矿性脆,易粉碎。
细泥中钨的回收率在45%以下,在黑钨细泥浮选中用甲苯胂酸、混合甲苯胂酸、苯乙烯膦酸以用羟(氧) 肟酸等捕收剂来提高黑钨细泥的回收率。
对简单矿石,主干流程采用“硫化矿浮选—黑钨矿浮选—黑钨精选”,在弱碱性或中性矿浆中,添加油酸、甲苯胂酸或苯乙烯膦酸作捕收剂,有时油酸作粗选的捕收剂,甲苯胂酸作精选的捕收剂;对较复杂的矿石,主干流程采用“混合浮选—硫化矿浮选—重选—黑钨浮选”,在弱碱性或中性矿浆中粗选;对复杂难选矿石(如与稀土金属磷酸盐矿石的分离等),主干流程采用“硫化矿浮选—黑钨矿浮选—黑钨精选”,在强酸性介质中,多采用硅氟酸钠。