CN101474597A - 一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法 - Google Patents

一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法 Download PDF

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Abstract

本发明涉及一种混合稀土矿的浮选分离方法。一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于它包括如下步骤:采用加入硫酸铝抑制剂、羟肟酸类捕收剂、起泡剂作浮选药剂,在18~30℃温度下处理高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿;并经一次分离粗选,得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿和一次粗选独居石粗精矿;一次粗选氟碳铈矿粗精矿再调浆经二次精选,得到二次精选氟碳铈矿精矿;一次粗选独居石粗精矿再调浆经二次精选,得到二次精选独居石精矿。通过以上分离粗选、一次粗选氟碳铈矿粗精矿和一次粗选独居石粗精矿分别两次精选的浮选作业,可生产出高品位单一独居石精矿和单一氟碳铈矿精矿。该方法工艺简单、生产成本低、能得高品位的单一独居石和单一氟碳铈矿。

Description

一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法
技术领域
本发明涉及一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法。
背景技术
我国是稀土资源大国,稀土资源不仅丰富,占世界稀土资源的67%;而且矿种齐全,有南方风化壳淋积型稀土矿,白云鄂博混合稀土矿、四川单一氟碳铈矿和微山单一氟碳铈矿。目前世界上开采利用的矿物型稀土矿主要有单一氟碳铈矿、独居石及氟碳铈矿与独居石共生的混合稀土矿。对于混合稀土矿在设计回收工艺时,通常同时回收两种以上的稀土矿物,产出混合稀土矿,诸如,我国的白云鄂博产的混合稀土矿和湖北鄂西北地区混合稀土矿。湖北鄂西北地区混合稀土矿是一个以独居石为主的独居石与氟碳铈矿共生的混合稀土矿,它与我国白云鄂博产的混合稀土矿不同的是白云鄂博产的混合稀土矿以氟碳铈矿为主,但是它们都是以轻稀土为主的混合稀土矿。
湖北鄂西北地区混合稀土矿是一个铁铌稀土矿床,稀土矿石量达4.2亿吨,平均稀土品位为1.17%,最高可达17.5%,稀土金属量达1220万吨,是我国乃至于世界上都可称为大型稀土矿,也是一个同时含有独居石和氟碳铈矿的混合稀土矿。稀土配分强烈选择轻稀土配分型,轻稀土配分为98%,铈的配分大于50%。与白云鄂博混合稀土矿的矿石组分有相同之处,但也存在明显的差别,矿石中的工业稀土矿物独居石与氟碳铈矿含量比不一样。表1列出了湖北鄂西北地区混合稀土矿的成分。
表1 湖北鄂西北地区混合稀土矿、单一独居石和单一氟碳铈矿的化学成分(质量%)
Figure A200910060631D00041
由于大部分矿石稀土品位在2%以下、稀土矿物嵌布粒度细,浮选是一条比较好的稀土回收工艺。湖北鄂西北地区混合稀土矿中独居石与氟碳铈矿含量比约为60%:40%,为了有效回收稀土,必须一起将独居石和氟碳铈矿同时回收,在设计浮选工艺时,必须考虑同时回收独居石和氟碳铈矿两个工业稀土矿物,产出高含独居石的氟碳铈矿精矿。
下面介绍:高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离),它包括如下步骤:
1)磨矿:先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿(即湖北鄂西北地区混合稀土矿)磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿所占质量百分数为70~100%;
2)粗选:矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1~1.8;调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿依次加入0.5~2公斤水玻璃抑制剂、0.8~3公斤羟肟酸类捕收剂和50~150克起泡剂,在矿浆质量浓度为35~50%、矿浆pH为7~8.5、矿浆温度18~30℃的条件下进行粗选,分别得到一次粗选尾矿和一次粗选精矿;
3)扫选:一次粗选尾矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选尾矿浆,其中水的加入质量为一次粗选尾矿∶水=1∶1~1.5;调浆处理后的粗选尾矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿依次加入0.5~2公斤水玻璃抑制剂、0.6~2公斤羟肟酸类捕收剂和50~120克起泡剂,在粗选尾矿浆质量浓度为40~50%、粗选尾矿浆pH为7~8.5、粗选尾矿浆温度18~30℃的条件下进行扫选,扫选精矿回粗选,扫选尾矿弃之;
4)精选:一次粗选精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选精矿浆,其中水的加入质量为一次粗选精矿∶水=1∶1~1.5;调浆处理后的粗选精矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿依次加入0.5~1公斤水玻璃抑制剂、1~3公斤羟肟酸类捕收剂和60~130克起泡剂,在粗选精矿浆质量浓度为40~50%、粗选精矿浆pH为7~9、粗选精矿浆温度18~30℃的条件下进行精选,得到的二次精选尾矿回粗选,得到的二次精选精矿作为最终浮选产品(即高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿)。
表2列出了湖北鄂西北地区浮选分离产出的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的成分。
表2 湖北鄂西北地区浮选产出的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的主要矿物成分(质量%)
Figure A200910060631D00051
由于单一氟碳铈矿和单一独居石矿物的冶金工艺有所差别。尽管高含氟碳铈矿的混合稀土矿的硫酸法冶炼工艺已经应用与生产实践,氟污染比较严重,但高独居石的混合稀土矿冶炼尚未研究。混合稀土矿分开后,氟碳铈矿冶炼可采用氧化焙烧法,而独居石冶炼可以采用硫酸法或氢氧化钠法防止氟碳铈矿冶炼的氟污染,因此混合稀土矿的分离还是具有商业意义。
发明内容
本发明的目的在于提供一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,该方法工艺简单、生产成本低、能得高品位的单一独居石和单一氟碳铈矿。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于它包括如下步骤:
1)磨矿:先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为90~100%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm);矿石粉水洗,得到水洗后的矿石粉;
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1.2~2.5(即矿浆质量浓度为30~45%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(即矿浆)依次加入2~6公斤硫酸铝抑制剂、2~5公斤羟肟酸类捕收剂和100~200克起泡剂,在矿浆pH为4.5~6.5、矿浆温度18~30℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿和一次粗选独居石粗精矿;
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.2~2.5(即粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为30~45%);调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入0.8~2公斤硫酸铝抑制剂、2~5公斤羟肟酸类捕收剂和100~180克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.5~6.5、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿和一次精选中矿11;
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.2~2.5(即精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为30~45%);调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(精选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入0.8~2公斤硫酸铝抑制剂、2~5公斤羟肟酸类捕收剂和100~180克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.5~6.5、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿(即最终产品)和二次中矿12;二次精选氟碳铈矿精矿为最终的高品位的单一氟碳铈矿精矿产品,含REO为60~68%、氟碳铈矿回收率达到80~89%;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.2~2.5(也就是保持在精选时粗选独居石精矿矿浆质量浓度为30~45%);按每吨给矿(粗选独居石精矿矿浆)依次加入3~4公斤硫酸铝抑制剂、1~3公斤羟肟酸类捕收剂和60~100克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为5.5~6.5、粗选独居石精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿和一次精选中矿21;
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.2~2.5(也就是保持在精选时精选独居石精矿矿浆质量浓度为30~45%);按每吨给矿(精选独居石精矿矿浆)依次加入3~4公斤硫酸铝抑制剂、1~3公斤羟肟酸类捕收剂和60~100克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为5.5~6.5、精选独居石精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿(最终产品)和二次中矿22;二次精选独居石精矿为最终的高品位的单一独居石精矿,含REO为55~62%、独居石回收率达到82~88%。
所述的羟肟酸类捕收剂为羟肟酸铵或羟肟酸钠。
所述的羟肟酸铵为邻羟基萘甲羟肟酸铵,羟肟酸钠为邻羟基萘甲羟肟酸钠。
所述的起泡剂为松醇油2号。
步骤1)中的矿石粉水洗的溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法中的粗选。
步骤3)中的一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
步骤4)中的一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
pH值用酸或硫酸铝(明矾)调整,选择盐酸或硫酸铝(明矾)分别用于调整浮选溶液所需的弱酸性。
羟肟酸类捕收剂可采用现有的羟肟酸类捕收剂(如:《稀土》2004年06期,《羟肟酸类捕收剂的合成、性质及在稀土矿物浮选中的作用机理》,作者:车丽萍,余永富,庞金兴,袁继祖,王晓铁),也可采用现有的改性的羟肟酸类捕收剂。
本发明的“高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿”是指包含“湖北鄂西北地区混合稀土矿”经浮选回收的精矿,本发明也适用于其它产地的含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿浮选回收的混合稀土精矿。本发明中的“高含独居石”是指混合稀土精矿中独居石的质量含量超过氟碳铈矿的质量含量。
本发明的有益效果是:
1、能得高品位的单一独居石和单一氟碳铈矿,单一独居石精矿稀土品位REO(氧化稀土)为54~64%,单一氟碳铈矿精矿稀土品位REO(氧化稀土)为58~68%。
2、本发明工艺流程短(工艺简单)、生产成本低。
附图说明
图1是本发明的工艺流程图。
具体实施方式
为了更好的理解本发明,下面结合实施例进一步阐明本发明的内容,但本发明的内容不仅仅局限于下面的实施例。
实施例1:
一、高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离),它包括如下步骤:
1)磨矿:选用湖北鄂西北地区混合稀土矿(称为高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿,也称为原矿),原矿品位REO含量为1.68%;先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿所占质量百分数为95%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm);
2)粗选:矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉:水=1∶1.3(即矿浆质量浓度为44%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(矿浆)依次加入0.5公斤水玻璃抑制剂、1.2公斤捕收剂和80克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基醛肟酸钠,在矿浆质量浓度为44%、矿浆pII为7.2、矿浆温度20℃的条件下进行粗选(浮选法分离),分别得到一次粗选尾矿和一次粗选精矿;
3)扫选:一次粗选尾矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选尾矿浆,其中水的加入质量为一次粗选尾矿∶水=1∶1.2(即粗选尾矿浆质量浓度为46%);调浆处理后的粗选尾矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选尾矿浆)依次加入0.8公斤水玻璃抑制剂、0.8公斤捕收剂和80克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基醛肟酸钠,在粗选尾矿浆质量浓度为46%、粗选尾矿浆pH为7、粗选尾矿浆温度20℃的条件下进行扫选(浮选法分离),扫选精矿回粗选,扫选尾矿弃之;
4)精选:一次粗选精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选精矿浆,其中水的加入质量为一次粗选精矿∶水=1∶1.2(即粗选精矿浆质量浓度为46%);调浆处理后的粗选精矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选精矿浆)依次加入0.5公斤水玻璃抑制剂、1.5公斤捕收剂和80克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基醛肟酸钠,在粗选精矿浆质量浓度为46%、粗选精矿浆pH为7、粗选精矿浆温度20℃的条件下进行精选(浮选法分离),得到的二次精选尾矿回粗选,得到的二次精选精矿作为最终浮选产品(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿)。获得精选精矿含REO为56.34%、稀土回收率达到81.5%的混合稀土精矿产品。
二、如图1所示,一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,它包括如下步骤:
1)磨矿:先将选用湖北鄂西北地区浮选产的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为91%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm),(本发明的磨矿有两个基本作用:一是再磨细点;另一个目的是使矿物产生新表面,便于洗去前面浮选粘上去的药剂,有利于高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的独居石和氟碳铈矿两个矿物的浮选分离)
矿石粉水洗[水洗溢流脱去选矿药剂(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿中含的水玻璃抑制剂、羟肟酸类捕收剂和起泡剂)],得到水洗后的矿石粉;水洗溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的粗选(符合选矿废水不排放的要求,也可节约用水,设计的选矿流程更符合节能减排的要求);图1中的“原矿”为高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的原矿;
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶2(矿浆质量浓度为33%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(即矿浆)依次加入6公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和120克起泡剂,在矿浆质量浓度为33%、矿浆pH为5.8、矿浆温度20℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿(即泡沫产品)和一次粗选独居石粗精矿(位于浮选槽内的产品);
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.8(矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入1.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和160克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%、粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.8、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度20℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿(即泡沫产品)和一次精选中矿11(位于浮选槽内的产品);
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.8(矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(精选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入1.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和160克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%、精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.8、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度20℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿(泡沫,即最终产品)和二次中矿12(位于浮选槽内的产品);二次精选氟碳铈矿精矿为最终的高品位的单一氟碳铈矿精矿产品,含REO为66.84%、氟碳铈矿回收率达到88.46%;一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.5(也就是保持在精选时粗选独居石精矿矿浆质量浓度为40%);按每吨给矿(粗选独居石精矿矿浆)依次加入3.5公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.5公斤羟肟酸类捕收剂和80克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为5.9、粗选独居石精矿矿浆温度20℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿(位于浮选槽内的产品)和一次精选中矿21(泡沫产品);
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.5(也就是保持在精选时精选独居石精矿矿浆质量浓度为40%);按每吨给矿(精选独居石精矿矿浆)依次加入3.5公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.5公斤羟肟酸类捕收剂和80克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为5.9、精选独居石精矿矿浆温度20℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿(位于浮选槽内,最终产品)和二次中矿22(泡沫产品);二次精选独居石精矿为最终的高品位的单一独居石精矿,含REO为60.71%、独居石回收率达到86.43%;一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
本实施例中所述的起泡剂为松醇油2号。
实施例2:
一、高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离),它包括如下步骤:
1)磨矿:选用湖北鄂西北地区混合稀土矿(称为高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿,也称为原矿),原矿品位REO含量为1.45%;先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿所占质量百分数为95%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm);
2)粗选:矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉:水=1∶1.4(即矿浆质量浓度为42%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(矿浆)依次加入1.2公斤水玻璃抑制剂、1.6公斤捕收剂和100克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基羟肟酸铵,在矿浆质量浓度为42%、矿浆pH为8.0、矿浆温度25℃的条件下进行粗选(浮选法分离),分别得到一次粗选尾矿和一次粗选精矿;
3)扫选:一次粗选尾矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选尾矿浆,其中水的加入质量为一次粗选尾矿∶水=1∶1.2(即粗选尾矿浆质量浓度为46%);调浆处理后的粗选尾矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选尾矿浆)依次加入1.2公斤水玻璃抑制剂、1.0公斤捕收剂和100克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基羟肟酸铵,在粗选尾矿浆质量浓度为46%、粗选尾矿浆pH为7.5、粗选尾矿浆温度25℃的条件下进行扫选(浮选法分离),扫选精矿回粗选,扫选尾矿弃之;
4)精选:一次粗选精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选精矿浆,其中水的加入质量为一次粗选精矿∶水=1∶1.2(即粗选精矿浆质量浓度为46%);调浆处理后的粗选精矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选精矿浆)依次加入0.8公斤水玻璃抑制剂、2公斤捕收剂和100克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基羟肟酸铵,在粗选精矿浆质量浓度为46%、粗选精矿浆pH为8、粗选精矿浆温度25℃的条件下进行精选(浮选法分离),得到的二次精选尾矿回粗选,得到的二次精选精矿作为最终浮选产品(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿)。获得精选精矿含RE0为58.29%、稀土回收率达到80.46%的混合稀土精矿产品。
二、一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,它包括如下步骤:
1)磨矿:先将选用湖北鄂西北地区浮选产的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为93%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm),(本发明的磨矿有两个基本作用:一是再磨细点;另一个目的是使矿物产生新表面,便于洗去前面浮选粘上去的药剂,有利于高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的独居石和氟碳铈矿两个矿物的浮选分离)
矿石粉水洗[水洗溢流脱去选矿药剂(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿中含的水玻璃抑制剂、羟肟酸类捕收剂和起泡剂)],得到水洗后的矿石粉;水洗溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的粗选(符合选矿废水不排放的要求,也可节约用水,设计的选矿流程更符合节能减排的要求);
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1.8(矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(即矿浆)依次加入5.5公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、3.8公斤羟肟酸类捕收剂和130克起泡剂,在矿浆pH为6.2、矿浆温度22℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿(即泡沫产品)和一次粗选独居石粗精矿(位于浮选槽内的产品);
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.6(粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为38%);调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入1.5公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和170克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为6.1、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度22℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿(即泡沫产品)和一次精选中矿11(位于浮选槽内的产品);
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.6(精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(精选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入1.5公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和170克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为6.1、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度22℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿(泡沫,即最终产品)和二次中矿12(位于浮选槽内的产品);二次精选氟碳铈矿精矿为最终的高品位的单一氟碳铈矿精矿产品,含REO为62.39%、氟碳铈矿回收率达到89.27%;一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.4(也就是保持在精选时粗选独居石精矿矿浆质量浓度为42%);按每吨给矿(粗选独居石精矿矿浆)依次加入3.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.6公斤羟肟酸类捕收剂和90克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为6.0、粗选独居石精矿矿浆温度22℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿(位于浮选槽内的产品)和一次精选中矿21(泡沫产品);
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.4(也就是保持在精选时精选独居石精矿矿浆质量浓度为42%);按每吨给矿(精选独居石精矿矿浆)依次加入3.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.6公斤羟肟酸类捕收剂和90克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为6.0、精选独居石精矿矿浆温度22℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿(位于浮选槽内,最终产品)和二次中矿22(泡沫产品);二次精选独居石精矿为最终的高品位的单一独居石精矿,含REO为58.23%、独居石回收率达到87.05%;一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
本实施例中所述的羟肟酸类捕收剂为邻羟基萘甲羟肟酸铵;所述的起泡剂为松醇油2号。
实施例3:
一、高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离),它包括如下步骤:
1)磨矿:选用湖北鄂西北地区混合稀土矿(称为高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿,也称为原矿),原矿品位REO含量为1.83%;先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿所占质量百分数为95%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm);
2)粗选:矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1.3(即矿浆质量浓度为44%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(矿浆)依次加入0.7公斤水玻璃、1.5公斤捕收剂和60克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基羟肟酸铵,在矿浆质量浓度为44%、矿浆pH为7.2、矿浆温度18℃的条件下进行粗选(浮选法分离),分别得到一次粗选尾矿和一次粗选精矿;
3)扫选:一次粗选尾矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选尾矿浆,其中水的加入质量为一次粗选尾矿∶水=1∶1.2(即粗选尾矿浆质量浓度为46%);调浆处理后的粗选尾矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选尾矿浆)依次加入1.0公斤水玻璃抑制剂、0.8公斤捕收剂和60克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基羟肟酸铵,在粗选尾矿浆质量浓度为46%、粗选尾矿浆pH为7、粗选尾矿浆温度18℃的条件下进行扫选(浮选法分离),扫选精矿回粗选,扫选尾矿弃之;
4)精选:一次粗选精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选精矿浆,其中水的加入质量为一次粗选精矿∶水=1∶1.1(即粗选精矿浆质量浓度为48%);调浆处理后的粗选精矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选精矿浆)依次加入0.6公斤水玻璃抑制剂、1.5公斤捕收剂和80克起泡剂,所述的起泡剂为松醇油2号,所述的捕收剂为水杨基羟肟酸铵,在粗选精矿浆质量浓度为48%、粗选精矿浆pH为7、粗选精矿浆温度18℃的条件下进行精选(浮选法分离),得到的二次精选尾矿回粗选,得到的二次精选精矿作为最终浮选产品(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿)。获得精选精矿含REO为55.63%、稀土回收率达到84.12%的混合稀土精矿产品。
二、一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,它包括如下步骤:
1)磨矿:先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为93%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm),(本发明的磨矿有两个基本作用:一是再磨细点;另一个目的是使矿物产生新表面,便于洗去前面浮选粘上去的药剂,有利于高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的独居石和氟碳铈矿两个矿物的浮选分离)
矿石粉水洗[水洗溢流脱去选矿药剂(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿中含的水玻璃抑制剂、羟肟酸类捕收剂和起泡剂)],得到水洗后的矿石粉;水洗溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的粗选(符合选矿废水不排放的要求,也可节约用水,设计的选矿流程更符合节能减排的要求);
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶2.2(矿浆质量浓度为31%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(即矿浆)依次加入5.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.1公斤羟肟酸类捕收剂和140克起泡剂,在矿浆质量浓度为31%、矿浆pH为6.1、矿浆温度23℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿(即泡沫产品)和一次粗选独居石粗精矿(位于浮选槽内的产品);
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.5(粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为40%);调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入1.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.5公斤羟肟酸类捕收剂和160克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为40%、粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为6.0、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度23℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿(即泡沫产品)和一次精选中矿11(位于浮选槽内的产品);
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.5(精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为40%);调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(精选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入1.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.5公斤羟肟酸类捕收剂和160克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为40%、精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为6.0、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度23℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿(泡沫,即最终产品)和二次中矿12(位于浮选槽内的产品);二次精选氟碳铈矿精矿为最终的高品位的单一氟碳铈矿精矿产品,含REO为63.51%、氟碳铈矿回收率达到88.04%;一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.8(也就是保持在精选时粗选独居石精矿矿浆质量浓度为36%);按每吨给矿(粗选独居石精矿矿浆)依次加入4公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.4公斤羟肟酸类捕收剂和80克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为5.8、粗选独居石精矿矿浆温度23℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿(位于浮选槽内的产品)和一次精选中矿21(泡沫产品);
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.8(也就是保持在精选时精选独居石精矿矿浆质量浓度为36%);按每吨给矿(精选独居石精矿矿浆)依次加入4公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.4公斤羟肟酸类捕收剂和80克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为5.8、精选独居石精矿矿浆温度23℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿(位于浮选槽内,最终产品)和二次中矿22(泡沫产品);二次精选独居石精矿为最终的高品位的单一独居石精矿,含REO为57.42%、独居石回收率达到85.05%;一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
本实施例中所述的羟肟酸类捕收剂为邻羟基萘甲羟肟酸铵;所述的起泡剂为松醇油2号。
实施例4:
一、高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离),它包括如下步骤:
1)磨矿:选用湖北鄂西北地区混合稀土矿(称为高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿,也称为原矿),原矿品位REO含量为1.83%;先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿所占质量百分数为70%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm);
2)粗选:矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1.4(即矿浆质量浓度为42%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(矿浆)依次加入0.5公斤水玻璃、0.8公斤羟肟酸类捕收剂和50克起泡剂,所述的羟肟酸类捕收剂为水杨基羟肟酸铵,所述的起泡剂为松醇油2号,在矿浆质量浓度为42%、矿浆pH为7、矿浆温度18℃的条件下进行粗选(浮选法分离),分别得到一次粗选尾矿和一次粗选精矿;
3)扫选:一次粗选尾矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选尾矿浆,其中水的加入质量为一次粗选尾矿∶水=1∶1(即粗选尾矿浆质量浓度为50%);调浆处理后的粗选尾矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选尾矿浆)依次加入0.5公斤水玻璃抑制剂、0.6公斤羟肟酸类捕收剂和50克起泡剂,所述的羟肟酸类捕收剂为水杨基羟肟酸铵,所述的起泡剂为松醇油2号,在粗选尾矿浆质量浓度为50%、粗选尾矿浆pH为7、粗选尾矿浆温度18℃的条件下进行扫选(浮选法分离),扫选精矿回粗选,扫选尾矿弃之;
4)精选:一次粗选精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选精矿浆,其中水的加入质量为一次粗选精矿∶水=1∶1.2(即粗选精矿浆质量浓度为46%);调浆处理后的粗选精矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选精矿浆)依次加入0.5公斤水玻璃抑制剂、1公斤羟肟酸类捕收剂和60克起泡剂,所述的羟肟酸类捕收剂为水杨基羟肟酸铵,所述的起泡剂为松醇油2号,在粗选精矿浆质量浓度为46%、粗选精矿浆pH为7、粗选精矿浆温度18℃的条件下进行精选(浮选法分离),得到的二次精选尾矿回粗选,得到的二次精选精矿作为最终浮选产品(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿),获得精选混合稀土精矿含REO为56.34%,稀土回收率80.25%。
二、一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,它包括如下步骤:
1)磨矿:先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为90%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm),(本发明的磨矿有两个基本作用:一是再磨细点;另一个目的是使矿物产生新表面,便于洗去前面浮选粘上去的药剂,有利于高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的独居石和氟碳铈矿两个矿物的浮选分离)
矿石粉水洗[水洗溢流脱去选矿药剂(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿中含的水玻璃抑制剂、羟肟酸类捕收剂和起泡剂)],得到水洗后的矿石粉;水洗溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的粗选(符合选矿废水不排放的要求,也可节约用水,设计的选矿流程更符合节能减排的要求);
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1.5(矿浆质量浓度为40%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(即矿浆)依次加入5.2公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.2公斤羟肟酸类捕收剂和140克起泡剂,在矿浆质量浓度为40%、矿浆pH为5.7、矿浆温度25℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿(即泡沫产品)和一次粗选独居石粗精矿(位于浮选槽内的产品);
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.8(粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入2.0公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和180克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%、粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.6、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度25℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿(即泡沫产品)和一次精选中矿11(位于浮选槽内的产品);
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.8(精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(精选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入2.0公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4公斤羟肟酸类捕收剂和180克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为36%、精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.6、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度25℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿(泡沫,即最终产品)和二次中矿12(位于浮选槽内的产品);二次精选氟碳铈矿精矿为最终的高品位的单一氟碳铈矿精矿产品,含REO为64.52%、氟碳铈矿回收率达到86.34%;一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.6(也就是保持在精选时粗选独居石精矿矿浆质量浓度为38%);按每吨给矿(粗选独居石精矿矿浆)依次加入4公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.8公斤羟肟酸类捕收剂和80克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为5.8、粗选独居石精矿矿浆温度25℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿(位于浮选槽内的产品)和一次精选中矿21(泡沫产品);
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.6(也就是保持在精选时精选独居石精矿矿浆质量浓度为38%);按每吨给矿(精选独居石精矿矿浆)依次加入4公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.8公斤羟肟酸类捕收剂和80克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为5.8、精选独居石精矿矿浆温度25℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿(位于浮选槽内,最终产品)和二次中矿22(泡沫产品);二次精选独居石精矿为最终的高品位的单一独居石精矿,含REO为57.31%、独居石回收率达到85.64%;一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
本实施例中所述的羟肟酸类捕收剂为邻羟基萘甲羟肟酸钠;所述的起泡剂为松醇油2号。
实施例5:
一、高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离),它包括如下步骤:
1)磨矿:选用湖北鄂西北地区混合稀土矿(称为高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿,也称为原矿),原矿品位REO含量为1.83%;先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土矿所占质量百分数为100%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm);
2)粗选:矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉:水=1∶1.8(即矿浆质量浓度为36%);调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(矿浆)依次加入2公斤水玻璃抑制剂、3公斤羟肟酸类捕收剂和150克起泡剂,所述的羟肟酸类捕收剂为水杨基醛肟酸钠,所述的起泡剂为松醇油2号,在矿浆质量浓度为36%、矿浆pH为8.5、矿浆温度30℃的条件下进行粗选(浮选法分离),分别得到一次粗选尾矿和一次粗选精矿;
3)扫选:一次粗选尾矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选尾矿浆,其中水的加入质量为一次粗选尾矿∶水=1∶1.4(即粗选尾矿浆质量浓度为42%);调浆处理后的粗选尾矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选尾矿浆)依次加入2公斤水玻璃抑制剂、2公斤羟肟酸类捕收剂和120克起泡剂,所述的羟肟酸类捕收剂为水杨基醛肟酸钠,所述的起泡剂为松醇油2号,在粗选尾矿浆质量浓度为42%、粗选尾矿浆pH为8.5、粗选尾矿浆温度30℃的条件下进行扫选(浮选法分离),扫选精矿回粗选,扫选尾矿弃之;
4)精选:一次粗选精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选精矿浆,其中水的加入质量为一次粗选精矿∶水=1∶1.0(即粗选精矿浆质量浓度为50%);调浆处理后的粗选精矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选精矿浆)依次加入1公斤水玻璃抑制剂、3公斤羟肟酸类捕收剂和130克起泡剂,所述的羟肟酸类捕收剂为水杨基醛肟酸钠,所述的起泡剂为松醇油2号,在粗选精矿浆质量浓度为50%、粗选精矿浆pH为9、粗选精矿浆温度30℃的条件下进行精选(浮选法分离),得到的二次精选尾矿回粗选,得到的二次精选精矿作为最终浮选产品(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿),获得混合稀土精矿含REO为55.63%,稀土回收率81.27%。
二、一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,它包括如下步骤:
1)磨矿:先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为94%(“-”表示小于,本发明包含等于0.074mm),(本发明的磨矿有两个基本作用:一是再磨细点;另一个目的是使矿物产生新表面,便于洗去前面浮选粘上去的药剂,有利于高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的独居石和氟碳铈矿两个矿物的浮选分离)
矿石粉水洗[水洗溢流脱去选矿药剂(高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿中含的水玻璃抑制剂、羟肟酸类捕收剂和起泡剂)],得到水洗后的矿石粉;水洗溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的粗选(符合选矿废水不排放的要求,也可节约用水,设计的选矿流程更符合节能减排的要求);
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶2.2;调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(即矿浆)依次加入5.8公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.3公斤羟肟酸类捕收剂和130克起泡剂,在矿浆质量浓度为31%、矿浆pH为5.9、矿浆温度22℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿(即泡沫产品)和一次粗选独居石粗精矿(位于浮选槽内的产品);
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.4(粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为42%);调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(粗选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入2公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.3公斤羟肟酸类捕收剂和160克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为42%、粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为6.1、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度22℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿(即泡沫产品)和一次精选中矿11(位于浮选槽内的产品);
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.4(精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为42%);调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿(精选氟碳铈矿精矿矿浆)依次加入2公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、4.3公斤羟肟酸类捕收剂和160克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆质量浓度为42%、精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为6.1、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度22℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿(泡沫,即最终产品)和二次中矿12(位于浮选槽内的产品);二次精选氟碳铈矿精矿为最终的高品位的单一氟碳铈矿精矿产品,含REO为65.84%、氟碳铈矿回收率达到86.35%;一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.4(也就是保持在精选时粗选独居石精矿矿浆质量浓度为42%);按每吨给矿(粗选独居石精矿矿浆)依次加入4公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.4公斤羟肟酸类捕收剂和90克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为6.2、粗选独居石精矿矿浆温度22℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿(位于浮选槽内的产品)和一次精选中矿21(泡沫产品);
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.4(也就是保持在精选时精选独居石精矿矿浆质量浓度为42%);按每吨给矿(精选独居石精矿矿浆)依次加入4公斤硫酸铝(明矾)抑制剂、1.4公斤羟肟酸类捕收剂和90克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为6.2、精选独居石精矿矿浆温度22℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿(位于浮选槽内,最终产品)和二次中矿22(泡沫产品);二次精选独居石精矿为最终的高品位的单一独居石精矿,含REO为57.84%、独居石回收率达到85.64%;一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法(浮选分离)中的精选段。
本实施例中所述的起泡剂为松醇油2号。
本发明各原料的上下限取值、以及其区间值都能实现本发明,在此不一一列举实施例;本发明工艺参数(如温度、pH值、质量浓度)的上下限取值、以及其区间值都能实现本发明,在此不一一列举实施例。

Claims (6)

1.一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于它包括如下步骤:
1)磨矿:先将高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿磨成矿石粉,矿石粉中粒度为-0.074mm的高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿所占质量百分数为90~100%;矿石粉水洗,得到水洗后的矿石粉;
2)分离粗选:往水洗后的矿石粉中加入水进行混合搅拌调浆,得矿浆;其中水的加入质量为矿石粉∶水=1∶1.2~2.5;调浆处理后的矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿依次加入2~6公斤硫酸铝抑制剂、2~5公斤羟肟酸类捕收剂和100~200克起泡剂,在矿浆pH为4.5~6.5、矿浆温度18~30℃的条件下进行分离粗选,分别得到一次粗选氟碳铈矿粗精矿和一次粗选独居石粗精矿;
3)一次粗选氟碳铈矿粗精矿的精选:一次粗选氟碳铈矿粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选氟碳铈矿粗精矿∶水=1∶1.2~2.5;调浆处理后的粗选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿依次加入0.8~2公斤硫酸铝抑制剂、2~5公斤羟肟酸类捕收剂和100~180克起泡剂,在粗选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.5~6.5、粗选氟碳铈矿精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选氟碳铈矿精矿和一次精选中矿11;
一次精选氟碳铈矿精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选氟碳铈矿精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选氟碳铈矿精矿∶水=1∶1.2~2.5;调浆处理后的精选氟碳铈矿精矿矿浆送入浮选装置,并按每吨给矿依次加入0.8~2公斤硫酸铝抑制剂、2~5公斤羟肟酸类捕收剂和100~180克起泡剂,在精选氟碳铈矿精矿矿浆pH为5.5~6.5、精选氟碳铈矿精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选氟碳铈矿精矿和二次中矿12;
4)一次粗选独居石粗精矿的精选:一次粗选独居石粗精矿加入水进行混合搅拌调浆,得粗选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次粗选独居石粗精矿∶水=1∶1.2~2.5;按每吨给矿依次加入3~4公斤硫酸铝抑制剂、1~3公斤羟肟酸类捕收剂和60~100克起泡剂,在粗选独居石精矿矿浆pH为5.5~6.5、粗选独居石精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行一次精选,分别得到一次精选独居石精矿和一次精选中矿21;
一次精选独居石精矿加入水进行混合搅拌调浆,得精选独居石精矿矿浆,其中水的加入质量为一次精选独居石精矿∶水=1∶1.2~2.5;按每吨给矿依次加入3~4公斤硫酸铝抑制剂、1~3公斤羟肟酸类捕收剂和60~100克起泡剂,在精选独居石精矿矿浆pH为5.5~6.5、精选独居石精矿矿浆温度18~30℃的条件下进行二次精选,分别得到二次精选独居石精矿和二次中矿22。
2.根据权利要求1所述的一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于:所述的羟肟酸类捕收剂为羟肟酸铵或羟肟酸钠。
3.根据权利要求1所述的一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于:所述的起泡剂为松醇油2号。
4.根据权利要求1所述的一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于:步骤1)中的矿石粉水洗的溢流回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法中的粗选。
5.根据权利要求1所述的一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于:步骤3)中的一次精选中矿11与二次中矿12合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法中的精选。
6.根据权利要求1所述的一种混合稀土精矿的独居石与氟碳铈矿浮选分离方法,其特征在于:步骤4)中的一次精选中矿21与二次中矿22合并返回高含独居石的氟碳铈矿混合稀土精矿的制备方法中的精选。
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Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102051477A (zh) * 2010-12-15 2011-05-11 内蒙古科技大学 混合型稀土精矿的氟碳铈矿与独居石矿的化学分离方法
CN102274796A (zh) * 2011-07-28 2011-12-14 内蒙古科技大学 一种提纯氟碳铈精矿的选矿方法
CN102319631A (zh) * 2011-07-28 2012-01-18 内蒙古科技大学 一种从白云鄂博尾矿中浮选稀土的方法
CN102319630A (zh) * 2011-07-28 2012-01-18 内蒙古科技大学 一种稀土矿提高稀土品位的方法
CN102319632A (zh) * 2011-07-28 2012-01-18 内蒙古科技大学 一种稀土矿提高稀土品位的选矿方法
CN102357421A (zh) * 2011-07-28 2012-02-22 内蒙古科技大学 高钙稀土精矿的除钙方法
CN102886309A (zh) * 2012-10-15 2013-01-23 内蒙古科技大学 高品位混合稀土精矿分选氟碳铈精矿和独居石精矿的方法
CN106269262A (zh) * 2016-08-10 2017-01-04 广东省资源综合利用研究所 一种微细粒稀土矿载体浮选的方法
CN109395887A (zh) * 2018-12-11 2019-03-01 崔源发 一种稀土矿选矿方法
CN109482364A (zh) * 2017-09-13 2019-03-19 核工业北京地质研究院 一种烧绿石精矿获取方法
CN110449258A (zh) * 2019-07-31 2019-11-15 中国恩菲工程技术有限公司 氟碳铈矿的选矿方法
CN112774850A (zh) * 2020-12-28 2021-05-11 海南文盛新材料科技股份有限公司 一种分级跳汰机分选独居石选矿工艺
CN113695086A (zh) * 2021-08-20 2021-11-26 昆明理工大学 一种氟碳铈矿与重晶石的浮选分离方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1012469B (zh) * 1988-02-29 1991-05-01 冶金工业部包头稀土研究院 氟碳铈矿和独居石的浮选分离法
WO1991016986A1 (en) * 1990-05-10 1991-11-14 Carr Boyd Minerals Limited A monazite beneficiation process
CN1164773C (zh) * 2001-08-28 2004-09-01 东北大学 独居石稀土精矿、独居石与氟碳铈混合型稀土精矿的焙烧分解方法
CN1403204A (zh) * 2001-09-11 2003-03-19 上海第二工业大学 一种稀土矿物浮选工艺

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102051477A (zh) * 2010-12-15 2011-05-11 内蒙古科技大学 混合型稀土精矿的氟碳铈矿与独居石矿的化学分离方法
CN102051477B (zh) * 2010-12-15 2012-07-04 内蒙古科技大学 混合型稀土精矿的氟碳铈矿与独居石矿的化学分离方法
CN102274796A (zh) * 2011-07-28 2011-12-14 内蒙古科技大学 一种提纯氟碳铈精矿的选矿方法
CN102319631A (zh) * 2011-07-28 2012-01-18 内蒙古科技大学 一种从白云鄂博尾矿中浮选稀土的方法
CN102319630A (zh) * 2011-07-28 2012-01-18 内蒙古科技大学 一种稀土矿提高稀土品位的方法
CN102319632A (zh) * 2011-07-28 2012-01-18 内蒙古科技大学 一种稀土矿提高稀土品位的选矿方法
CN102357421A (zh) * 2011-07-28 2012-02-22 内蒙古科技大学 高钙稀土精矿的除钙方法
CN102886309A (zh) * 2012-10-15 2013-01-23 内蒙古科技大学 高品位混合稀土精矿分选氟碳铈精矿和独居石精矿的方法
CN106269262A (zh) * 2016-08-10 2017-01-04 广东省资源综合利用研究所 一种微细粒稀土矿载体浮选的方法
CN106269262B (zh) * 2016-08-10 2018-05-22 广东省资源综合利用研究所 一种微细粒稀土矿载体浮选的方法
CN109482364A (zh) * 2017-09-13 2019-03-19 核工业北京地质研究院 一种烧绿石精矿获取方法
CN109482364B (zh) * 2017-09-13 2021-10-22 核工业北京地质研究院 一种烧绿石精矿获取方法
CN109395887A (zh) * 2018-12-11 2019-03-01 崔源发 一种稀土矿选矿方法
CN109395887B (zh) * 2018-12-11 2020-12-22 崔源发 一种稀土矿选矿方法
CN110449258A (zh) * 2019-07-31 2019-11-15 中国恩菲工程技术有限公司 氟碳铈矿的选矿方法
CN112774850A (zh) * 2020-12-28 2021-05-11 海南文盛新材料科技股份有限公司 一种分级跳汰机分选独居石选矿工艺
CN112774850B (zh) * 2020-12-28 2022-09-13 海南文盛新材料科技股份有限公司 一种分级跳汰机分选独居石选矿工艺
CN113695086A (zh) * 2021-08-20 2021-11-26 昆明理工大学 一种氟碳铈矿与重晶石的浮选分离方法
CN113695086B (zh) * 2021-08-20 2022-07-15 昆明理工大学 一种氟碳铈矿与重晶石的浮选分离方法

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