CN105149103A - 一种辉钼矿与方铅矿分离选矿方法 - Google Patents

一种辉钼矿与方铅矿分离选矿方法 Download PDF

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李福兰
胡保栓
袁艳
孙运礼
包玺琳
刘斯佳
沈光坤
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Abstract

本发明提供一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于:将钼铅混合矿即原矿磨至一定细度、调整矿浆浓度和PH,通过添加方铅矿组合抑制剂对方铅矿进行抑制,添加辉钼矿捕收剂,实现辉钼矿和方铅矿的分离,所述方铅矿组合抑制剂为:硫化铵、亚硫酸钠和焦亚硫酸钠。该方法使用的药剂环保,最终得到的钼精矿和铅精矿品位高,选矿方法工艺简单,现场易于管理操作,采用该工艺可以得到较高的经济技术指标。

Description

一种辉钼矿与方铅矿分离选矿方法
技术领域
本发明属于矿物分离选矿技术领域,具体涉及分离难选辉钼矿与方铅矿的选矿方法。
背景技术
我国钼资源丰富,铅是钼精矿中的有害元素,在钼选矿过程中均采用了抑制铅的技术。在有色多金属矿浮选工艺中,辉钼矿与方铅矿分离的选矿方法主要采用硫化钠、重铬酸盐抑制方铅矿,这种方法主要存在以下问题:(1)重金属离子不易降解,对环境污染严重;(2)各种药剂效果单一,只能对特定矿物具有抑制效果。
发明内容
本发明针对现有技术中的不足,提供一种难选辉钼矿与方铅矿分离的选矿方法,该方法使用方铅矿组合抑制剂且抑制剂分段添加,该方法工艺简单,易于操作,钼、铅选别指标较高。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于:将钼铅混合矿即原矿磨至一定细度、调整矿浆浓度和PH,通过添加方铅矿组合抑制剂对方铅矿进行抑制,添加辉钼矿捕收剂,实现辉钼矿和方铅矿的分离,所述方铅矿组合抑制剂为:硫化铵、亚硫酸钠和焦亚硫酸钠。
具体包括如下步骤
1)粗选:将钼铅混合矿即原矿磨至细度为-0.044毫米占80~95%,调整矿浆浓度至25~35%、PH≥10;添加方铅矿组合抑制剂、辉钼矿捕收剂,进行钼铅分离浮选作业,获得钼粗选精矿和铅粗选精矿;所述方铅矿组合抑制剂的组分和添加量按原矿质量计为:硫化铵1000~3000g/t,亚硫酸钠500~1500g/t,焦亚硫酸钠300~1000g/t;所述辉钼矿捕收剂为煤油,添加量按原矿质量计为10-50g/t;
2)扫选:铅粗选精矿矿浆中加入方铅矿组合抑制剂,所述方铅矿组合抑制剂的组分和添加量按原矿质量计为:硫化铵100~300g/t,亚硫酸钠50~100g/t,焦亚硫酸钠50~100g/t,进行分离扫选作业,获得扫选精矿和扫选尾矿,扫选尾矿即铅精矿,所述扫选精矿返回所述1)粗选步骤与原矿合并形成闭路循环。
3)精选:在钼粗选精矿中加入矿浆pH调整剂以调整PH≥10,然后添加方铅矿组合抑制剂,进行钼多次精选,每次精选获得精选精矿和精选中矿,所述精选精矿进入下一步精选步骤至获得最终钼精矿,所述精选中矿返回上一步精选步骤形成闭路循环;所述方铅矿组合抑制剂的组分为:硫化铵、亚硫酸钠和焦亚硫酸钠;添加量逐次减少。作为本发明的进一步改进,所述3)精选步骤包括6次精选,按原矿量计,钼第一次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵500~1500g/t,亚硫酸钠200~800g/t,焦亚硫酸钠200~800g/t;钼第二次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵300~1000g/t,亚硫酸钠100~500g/t,焦亚硫酸钠100~500g/t;钼第三次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵200~500g/t,亚硫酸钠100~300g/t,焦亚硫酸钠100~300g/t钼第四次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵100~400g/t,亚硫酸钠50~200g/t,焦亚硫酸钠50~200g/t;钼第五次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵100~200g/t,亚硫酸钠50~100g/t,焦亚硫酸钠50~100g/t;
本发明采用在pH值10以上条件下进行钼铅分离,采用的组合抑制剂对方铅矿有抑制效果;避免了采用重金属盐类抑制剂造成的环境污染;该组合药剂抑制能力相对较强且采用分段添加,最终得到的钼精矿,Mo品位在45%以上,回收率在85%以上;铅精矿中Pb品位在35%以上,回收率在75%以上。该选矿方法工艺简单,现场易于管理操作,采用该工艺可以得到较高的经济技术指标。
附图说明
图1本发明一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法流程图。
具体实施方式
下面通过对具体实施方式的描述进一步阐述本发明。
实施例一
实施例一对钼铅多金属硫化矿进行钼与铅的浮选分离,该钼铅混合精矿中,钼品位为17.5%,铅品位为17%。其中辉钼矿和方铅矿的分离选矿步骤为:
1)粗选:将钼铅多金属硫化矿即原矿磨至-0.044毫米占90%,调整矿浆浓度为30%,加入矿浆pH调整剂和方铅矿组合抑制剂,使得矿浆PH=10,添加方铅矿组合抑制剂按每吨原矿计:硫化铵2000g/t,亚硫酸钠1000g/t,焦亚硫酸钠1000g/t,捕收剂煤油30g/t,搅拌,进行钼铅分离浮选作业,获得钼粗选精矿和铅粗选尾矿。
2)扫选:铅粗选尾矿矿浆中加入方铅矿组合抑制剂,即按原矿计依次加入硫化铵200g/t,亚硫酸钠80g/t,焦亚硫酸钠80g/t,搅拌,进行钼铅分离扫选作业,获得扫选精矿和扫选尾矿,扫选尾矿即铅精矿,钼铅扫选精矿返回步骤1)浮选作业形成闭路循环。
3)精选:在钼粗选精矿中加入pH调整剂以调整PH=11,然后加入方铅矿组合抑制剂,即按原矿计依次加入硫化铵1000g/t,亚硫酸钠600g/t,焦亚硫酸钠600g/t,搅拌,进行一次钼精选,获得一次精选精矿和一次精选中矿。一次精选中矿与扫选精矿合并返回步骤1)组选-钼铅分离浮选作业形成闭路循环。在一次精选精矿中依次加入硫化铵800g/t,亚硫酸钠400g/t,焦亚硫酸钠400g/t,搅拌,进行钼二次精选,获得二次精选精矿和二次精选中矿。二次精选中矿返回一次精选作业形成闭路循环。在二次精选精矿中依次加入硫化铵400g/t,亚硫酸钠200g/t,焦亚硫酸钠200g/t,搅拌,进行钼三次精选,获得三次精选精矿和三次精选中矿。三次精选中矿返回钼二次精选作业形成闭路循环。在三次精选精矿中依次加入硫化铵300g/t,亚硫酸钠100g/t,焦亚硫酸钠100g/t,搅拌,进行钼四次精选,获得四次精选精矿和四次精选中矿。四次精选中矿返回钼三次精选作业形成闭路循环。在钼四次精选精矿中依次加入硫化铵200g/t,亚硫酸钠50g/t,焦亚硫酸钠50g/t,搅拌,进行钼五次精选,获得五次精选精矿和五次精选中矿。五次精选中矿返回钼四次精选作业形成闭路循环;五次精选精矿进行钼六次精选,获得六次精选精矿和六次精选中矿。钼六次精选精矿即为最终钼精矿,六次精选中矿返回五次精选作业形成闭路循环。
辉钼矿和方铅矿分离结果见表2。
实施例二
原矿同实施例一,辉钼矿和方铅矿的分离选矿步骤为:
1)粗选:将钼铅多金属硫化矿即原矿磨至-0.044毫米占95%,调整矿浆浓度为25%,加入矿浆pH调整剂和方铅矿组合抑制剂,使得矿浆PH>10,添加方铅矿组合抑制剂按每吨原矿计:硫化铵1000g/t,亚硫酸钠500g/t,焦亚硫酸钠500g/t,捕收剂煤油50g/t,搅拌,进行钼铅分离浮选作业,获得钼粗选精矿和铅粗选尾矿。
2)扫选:铅粗选尾矿矿浆中加入方铅矿组合抑制剂的量见表1,其余步骤同实施例一。
3)精选:每次钼精选作业方铅矿组合抑制剂的加入量见表1,其余步骤同实施例一。
辉钼矿和方铅矿分离结果见表2。
实施例二
原矿同实施例一,辉钼矿和方铅矿的分离选矿步骤为:
1)粗选:将钼铅多金属硫化矿即原矿磨至-0.044毫米占85%,调整矿浆浓度为35%,加入矿浆pH调整剂和方铅矿组合抑制剂,使得矿浆PH>10,添加方铅矿组合抑制剂按每吨原矿计:硫化铵3000g/t,亚硫酸钠1500g/t,焦亚硫酸钠1500g/t,捕收剂煤油10g/t,搅拌,进行钼铅分离浮选作业,获得钼粗选精矿和铅粗选尾矿。
2)扫选:铅粗选尾矿矿浆中加入方铅矿组合抑制剂的量见表1,其余步骤同实施例一。
3)精选:每次钼精选作业方铅矿组合抑制剂的加入量见表1,其余步骤同实施例一。
辉钼矿和方铅矿分离结果见表2。
表1各实施例各步骤方铅矿组合抑制剂和捕收剂添加量(g/t·原矿)。
表2各实施例分离所得钼精矿和铅精矿品位及回收率。

Claims (4)

1.一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于:将钼铅混合矿即原矿磨至一定细度、调整矿浆浓度和PH,通过添加方铅矿组合抑制剂对方铅矿进行抑制,添加辉钼矿捕收剂,实现辉钼矿和方铅矿的分离,所述方铅矿组合抑制剂为:硫化铵、亚硫酸钠和焦亚硫酸钠。
2.如权利要求1所述的一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)粗选:将钼铅混合矿即原矿磨至细度为-0.044毫米占80~95%,调整矿浆浓度至25~35%、PH≥10;添加方铅矿组合抑制剂、辉钼矿捕收剂,进行钼铅分离浮选作业,获得钼粗选精矿和铅粗选精矿;所述方铅矿组合抑制剂的组分和添加量按原矿质量计为:硫化铵1000~3000g/t,亚硫酸钠500~1500g/t,焦亚硫酸钠300~1000g/t;所述辉钼矿捕收剂为煤油,添加量按原矿质量计为10-50g/t;
2)扫选:铅粗选精矿矿浆中加入方铅矿组合抑制剂,所述方铅矿组合抑制剂添加量按原矿质量计为:硫化铵100~300g/t,亚硫酸钠50~100g/t,焦亚硫酸钠50~100g/t,进行分离扫选作业,获得扫选精矿和扫选尾矿,扫选尾矿即铅精矿;
3)精选:在钼粗选精矿中加入矿浆pH调整剂以调整PH≥10,然后添加方铅矿组合抑制剂,进行钼多次精选,每次精选获得精选精矿和精选中矿,所述精选精矿进入下一步精选步骤至获得最终钼精矿,所述精选中矿返回上一步精选步骤形成闭路循环;所述方铅矿组合抑制剂的组分为:硫化铵、亚硫酸钠和焦亚硫酸钠;添加量逐次减少。
3.如权利要求2所述的一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于:所述2)扫选步骤获得所述扫选精矿返回所述1)粗选步骤与原矿合并形成闭路循环。
4.如权利要求2或3所述的一种辉钼矿和方铅矿分离选矿方法,其特征在于:所述3)精选步骤包括6次精选,按原矿量计,钼第一次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵500~1500g/t,亚硫酸钠200~800g/t,焦亚硫酸钠200~800g/t;钼第二次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵300~1000g/t,亚硫酸钠100~500g/t,焦亚硫酸钠100~500g/t;钼第三次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵200~500g/t,亚硫酸钠100~300g/t,焦亚硫酸钠100~300g/t;钼第四次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵100~400g/t,亚硫酸钠50~200g/t,焦亚硫酸钠50~200g/t;钼第五次精选方铅矿组合抑制剂的添加量按原矿质量计为:硫化铵100~200g/t,亚硫酸钠50~100g/t,焦亚硫酸钠50~100g/t。
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