CN103223378B - 一种热液蚀变透辉岩型铂矿的选矿方法 - Google Patents

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Abstract

一种热液蚀变透辉岩型铂矿的选矿方法,其特征是将原矿经磨矿调浆后,在酸性介质中通过浮选优先浮选铂钯矿,获得高品位的铂钯精矿,再次调浆后浮选磷灰石,获得磷灰石精矿,然后进行再磨-磁选处理回收铁矿物,获得了合格的铁精矿。本发明优点在于工艺流程简单,选别指标高,实现了含磷、铁低品位铂钯矿中有价元素的综合回收。本发明的选矿方法获得的铂钯精矿中,铂的品位大于130g/t,铂的回收率大于80%,钯的品位大于20g/t,钯的回收率大于45%,磷灰石精矿中五氧化二磷的品位大于28%,回收率大于85%,铁精矿中铁品位大于64%,回收率大于35%。

Description

一种热液蚀变透辉岩型铂矿的选矿方法
技术领域
本发明涉及一种选矿方法,特别涉及一种热液蚀变透辉岩型铂矿中回收铂、钯、磷和铁的选矿方法。
背景技术
在我国铂族金属资源属于紧缺资源,目前查明资源储量不足世界铂族金属总储量的1%。依据主要勘查元素的不同,可将铂族金属查明资源储量分为原生铂钯矿、共生铂钯矿、伴生铂族金属矿和砂铂矿等四种。我国则以伴生铂钯矿为主,占查明资源储量的50.5%。与国外铂矿相比,我国的铂矿具有品位低的特点,仅是其1/5~1/10,若进行单一的回收铂族金属,从经济上是不合理的,致使部分已经探明的矿区成为了难以开采的呆矿,所以,对铂钯矿的综合回收显得尤为重要。
热液蚀变透辉岩型铂矿属于原生铂钯矿,但是其与多见的铂矿类型又有差别,不像含铂族的铜镍硫化物矿床和铬铁矿床那样有明显的主金属矿化,也不像层状镁铁堆积岩型独立铂族矿有弱的铜镍硫化物矿化和铬铁矿化标志层。矿石具有有价元素铂钯品位低,磷品位低,铁品位低且基本不含有硫化矿的特点,矿物嵌布关系复杂,铂钯矿物铂高钯低,铂∶钯比值在5~7之间,平均品位接近1g/t,铂族元素嵌布粒度极细,矿石与非矿石无明显识别标志,矿石中伴生的有价元素磷和铁,五氧化二磷平均品位为2~3%,铁品位为4~5%。
目前,用湿法浸出直接从原矿石中提取铂族金属是不经济合理的。所以,在冶金提取铂族金属之前,必须进行选矿处理,使几乎全部有价金属一起有效富集到铂钯精矿中,再有针对性地进行后续工作。为了最大限度地回收铂矿中的有价金属,在制定选矿工艺流程的同时,需认真考虑其综合回收的可能性。而针对这一热液蚀变透辉岩型铂矿,目前仍未见选矿综合回收技术的文献报道。
发明内容
本发明的目的在于提供一种热液蚀变透辉岩型铂矿的选矿方法,能够获得铂钯精矿、磷灰石精矿和铁精矿,实现铂钯矿中有价元素的有效富集和综合回收。
本发明的选矿方法由以下步骤组成.
1)磨矿调浆:将原矿磨矿至-0.074mm占65~75%,加水调浆至矿浆浓度为30~35%.
2)铂钯浮选:加入调整剂磷酸进行调浆,控制pH值为5~6,依次加入抑制剂1000~3000克/吨、捕收剂100~200克/吨和起泡剂0~100克/吨做铂钯浮选粗选,获得铂钯粗选精矿和铂钯粗选尾矿;铂钯粗选尾矿矿浆中依次加入捕收剂60~100克/吨和起泡剂0~60克/吨做一次扫选,获得扫选精矿和浮选铂钯尾矿,扫选精矿返回至粗选作业形成闭路循环;粗选精矿矿浆中加入抑制剂500-2000克/吨做一次精选,获得一次精选精矿和一次精选中矿,一次精选中矿返回至粗选作业形成闭路循环,一次精选精矿进行二次空白精选,获得二次精选精矿和二次精选中矿,二次精选中矿返回至一次精选作业形成闭路循环,二次精选精矿进行三次空白精选,获得铂钯精矿和三次精选中矿,三次精选中矿返回至二次精选作业形成闭路循环;
3)磷灰石浮选:在浮选铂钯尾矿中加入调整剂碳酸钠进行调浆,控制pH值为8~9,依次加入抑制剂1000~2000克/吨,捕收剂200~600克/吨,进行磷灰石粗选,获得磷灰石粗选精矿和磷灰石粗选尾矿;磷灰石粗选尾矿加入捕收剂100~200克/吨进行一次扫选,获得磷灰石扫选精矿和磷灰石尾矿,磷灰石扫选精矿返回至磷灰石粗选作业形成闭路循环;磷灰石粗选精矿添加抑制剂500~1000克/吨,进行磷灰石一次精选,获得磷灰石一次精选中矿和磷灰石一次精选精矿;磷灰石一次精选中矿返回至磷灰石粗选作业形成闭路循环;磷灰石一次精选精矿再进行四次空白精选,获得磷灰石精矿,获得的各级磷灰石中矿顺序返回至上级作业;
4)磨矿磁选:将浮选磷灰石尾矿磨矿至细度-0.074mm占80~85%,在磁场强度0.1~0.3T下进行磁选粗选,获得磁选粗选精矿和磁选粗选尾矿;磁选粗选精矿在磁场强度0.1T条件下进行磁选精选,获得铁精矿和铁中矿;铁中矿和磁选粗选尾矿合并即为总尾矿。
所述抑制剂为酸化水玻璃、硫酸铝或1:1的酸化水玻璃:硫酸铝。
所述铂钯浮选中捕收剂为乙基黄药或硫氨酯。
所述磷灰石浮选中捕收剂为氧化石蜡皂、十二烷基磺酸钠或10:1的氧化石蜡皂:十二烷基磺酸钠。
所述起泡剂为甲基戊醇或煤油。
本发明的方法是在酸性介质中通过单一浮选流程优先浮选铂钯矿再调浆浮选磷灰石,分别获得了高品位的铂钯精矿和磷灰石精矿,然后进行再磨磁选处理回收铁矿物,获得了合格的铁精矿。本发明优点在于工艺流程简单,选别指标高,实现了含磷、铁低品位铂钯矿中有价元素的综合回收。本发明的选矿方法获得的铂钯精矿中,铂的品位大于130g/t,铂的回收率大于80%,钯的品位大于20g/t,钯的回收率大于45%;磷灰石精矿中五氧化二磷的品位大于28%,回收率大于85%;铁精矿中铁品位大于64%,回收率大于35%。
附图说明
图1是本发明工艺流程图。
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实施例。
本发明以热液蚀变透辉岩型铂矿为例。该类型铂矿与多见的铂矿类型不同,不像含铂族的铜镍硫化物矿床和铬铁矿床那样有明显的主金属矿化,也不像层状镁铁堆积岩型独立铂族矿有弱的铜镍硫化物矿化和铬铁矿化标志层。矿石具有有价元素铂钯品位低,磷品位低,铁品位低且基本不含有硫化矿的特点,矿物嵌布关系复杂,铂钯矿物铂高钯低,铂∶钯比值在5~7之间,平均品位接近1g/t,铂族元素嵌布粒度极细,矿石与非矿石无明显识别标志,矿石中伴生的有价元素磷和铁,五氧化二磷平均品位为2.41%,铁品位为4.10%。本发明使用的原矿中含铂0.66g/t,钯0.18g/t,五氧化二磷2.10%,铁9.86%。按照实施例的步骤和表1所列出的药剂用量进行分离。
表1  实施例1~3药剂用量(克/吨)
Figure 2013101340932100002DEST_PATH_IMAGE001
实施例1
将原矿磨矿至-0.074mm占70%,加水调浆至矿浆浓度为35%,加入调整剂磷酸进行调浆,控制pH值为5,按照表1所列药剂用量操作,经一次粗选、一次扫选和三次精选闭路浮选铂钯试验,获得了铂钯精矿,其中含铂138.40g/t、含钯21.40g/t,铂回收率84.70%、钯回收率48.20%;在浮选铂钯尾矿中加入调整剂碳酸钠进行调浆,控制pH值为8,按照表1所列药剂用量操作,经一次粗选、一次扫选和五次精选,获得磷灰石精矿,其中五氧化二磷品位28.66%,回收率为87.21%;将浮选磷灰石尾矿磨矿至细度-0.074mm占85%,在磁场强度0.2T下进行磁选粗选,获得磁选粗选精矿和磁选粗选尾矿;磁选粗选精矿在磁场强度0.1T条件下进行磁选精选,获得铁精矿,其中铁品位为64.41%,铁回收率达到38.68%。
实施例2
将原矿磨矿至-0.074mm占65%,加水调浆至矿浆浓度为30%,加入调整剂硫酸进行调浆,控制pH值为5.5,按照表1所列药剂用量操作,经一次粗选、一次扫选和三次精选闭路浮选铂钯试验,获得了铂钯精矿,其中含铂135.40g/t、含钯20.42g/t,铂回收率82.70%、钯回收率45.73%;在浮选铂钯尾矿中加入调整剂碳酸钠进行调浆,控制pH值为8.2,按照表1所列药剂用量操作,经一次粗选、一次扫选和五次精选,获得磷灰石精矿,其中五氧化二磷品位29.12%,回收率为86.66%;将浮选磷灰石尾矿磨矿至细度-0.074mm占83%,在磁场强度0.2T下进行磁选粗选,获得磁选粗选精矿和磁选粗选尾矿;磁选粗选精矿在磁场强度0.1T条件下进行磁选精选,获得铁精矿,其中铁品位为65.23%,铁回收率达到37.23%。
实施例3
将原矿磨矿至-0.074mm占75%,加水调浆至矿浆浓度为30%,加入调整剂磷酸进行调浆,控制pH值为6,按照表1所列药剂用量操作,经一次粗选、一次扫选和三次精选闭路浮选铂钯试验,获得了铂钯精矿,其中含铂140.40g/t、含钯21.00g/t,铂回收率85.20%、钯回收率46.73%;在浮选铂钯尾矿中加入调整剂碳酸钠进行调浆,控制pH值为9,按照表1所列药剂用量操作,经一次粗选、一次扫选和五次精选,获得磷灰石精矿,其中五氧化二磷品位28.81%,回收率为85.98%;将浮选磷灰石尾矿磨矿至细度-0.074mm占80%,在磁场强度0.3T下进行磁选粗选,获得磁选粗选精矿和磁选粗选尾矿;磁选粗选精矿在磁场强度0.1T条件下进行磁选精选,获得铁精矿,其中铁品位为65.55%,铁回收率达到36.34%。

Claims (1)

1.一种热液蚀变透辉岩型铂矿的选矿方法,其特征在于由以下步骤组成:
1)磨矿调浆:将原矿磨矿至-0.074mm占65~75%;加水调浆至矿浆浓度为30~35%;
2)铂钯浮选:加入调整剂磷酸进行调浆,控制pH值为5~6,依次加入抑制剂1000~3000克/吨、捕收剂100~200克/吨和起泡剂0~100克/吨做铂钯浮选粗选,获得铂钯粗选精矿和铂钯粗选尾矿;铂钯粗选尾矿矿浆中依次加入捕收剂60~100克/吨和起泡剂0~60克/吨做一次扫选,获得扫选精矿和浮选铂钯尾矿,扫选精矿返回至粗选作业形成闭路循环;铂钯粗选精矿矿浆中加入抑制剂500~2000克/吨做一次精选,获得一次精选精矿和一次精选中矿,一次精选中矿返回至粗选作业形成闭路循环;一次精选精矿进行二次空白精选,获得二次精选精矿和二次精选中矿,二次精选中矿返回至一次精选作业形成闭路循环;二次精选精矿进行三次空白精选,获得铂钯精矿和三次精选中矿,三次精选中矿返回至二次精选作业形成闭路循环;
3)磷灰石浮选:在浮选铂钯尾矿中加入调整剂碳酸钠进行调浆,控制pH值为8~9,依次加入抑制剂1000~2000克/吨,捕收剂200~600克/吨,进行磷灰石粗选,获得磷灰石粗选精矿和磷灰石粗选尾矿;磷灰石粗选尾矿加入捕收剂100~200克/吨进行一次扫选,获得磷灰石扫选精矿和磷灰石尾矿,磷灰石扫选精矿返回至磷灰石粗选作业形成闭路循环;磷灰石粗选精矿添加抑制剂500~1000克/吨,进行磷灰石一次精选,获得磷灰石一次精选中矿和磷灰石一次精选精矿;磷灰石一次精选中矿返回至磷灰石粗选作业形成闭路循环;磷灰石一次精选精矿再进行四次空白精选,获得磷灰石精矿,获得的各级磷灰石精选中矿顺序返回至上级作业;
4)磨矿磁选:将浮选磷灰石尾矿磨矿至细度-0.074mm占80~85%,在
磁场强度0.1~0.3T下进行磁选粗选,获得磁选粗选精矿和磁选粗选尾矿;磁选粗选精矿在磁场强度0.1T条件下进行磁选精选,获得铁精矿和铁中矿;铁中矿和磁选粗选尾矿合并即为总尾矿;
所述铂钯浮选和磷灰石浮选中抑制剂为酸化水玻璃、硫酸铝或1:1的酸化水玻璃:硫酸铝;
所述铂钯浮选中捕收剂为乙基黄药或硫氨酯;
所述磷灰石浮选中捕收剂为氧化石蜡皂、十二烷基磺酸钠或10:1的氧化石蜡皂:十二烷基磺酸钠;
所述铂钯浮选中起泡剂为甲基戊醇或煤油。
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