CN116809239A - 一种硫、砷组合抑制剂及其应用 - Google Patents

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李祖忠
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Abstract

本发明公开了一种硫、砷组合抑制剂及其应用,属于矿物加工浮选领域。本发明所述抑制剂包括1‑2份石灰氮和4‑8份铵盐,铵盐为硫代硫酸铵和亚硫酸铵中的一种或两种。该组合抑制剂对黄铁矿、砷黄铁矿的抑制效果好,可在弱碱性条件下使用,减少石灰用量;选择性高,对硫化铜矿基本无抑制作用;适应性强,可对含黄铜矿及斑铜矿的硫化铜精矿中的黄铁矿、砷黄铁矿实现有效抑制。本发明所述组合抑制剂用量低,能有效提高硫化铜精矿品位,降低砷含量。

Description

一种硫、砷组合抑制剂及其应用
技术领域
本发明涉及矿物加工浮选领域,具体为一种硫、砷组合抑制剂及其应用。
背景技术
众所周知,世界铜资源丰富,分布广泛,遍及五大洲,有150多个国家都有铜矿资源,储量相对集中;我国铜矿不仅分布广泛,而且工业类型齐全,其中最主要的有斑岩型、矽卡岩型、层状型、火山沉积型和铜镍硫化物型,这五种类型矿床的铜储量占我国铜总储量的90%以上;我国的铜矿以硫化矿为主,在已探明的储量中,硫化矿占87%,氧化矿占10%,混合矿只占3%;在一些金银矿床中也经常含有铜和砷矿物,硫化铜矿物主要有辉铜矿、黄铜矿、斑铜矿、黝铜矿和铜蓝等;铜矿物常常与黄铁矿、毒砂等致密共生,主要含砷矿物为毒砂(FeAsS)含砷46%和斜方砷铁矿(FeAs2)含砷73%及黝砷铜矿,它们与硫化铜矿物的生成条件相似,某些物理化学性质相近;所以在用巯基捕收剂浮选硫化铜矿物时,毒砂等砷矿物也常常混入精矿中,使得金铜精矿含砷超标,严重影响铜冶炼产品质量,而且部分砷还会转化成砷化氢、亚砷酸盐以及有机砷化合物等,腐蚀设备、污染大气、毒化环境;
目前,国内外铜砷分离的方法主要有以下几种:
1、采用高选择性捕收剂:利用选择性捕收剂扩大两种矿物的可浮性差别来分选铜和砷,如采用一些新型高效捕收剂和一些组合药剂等;
2、氧化法:
毒砂较易氧化,利用充气氧化;长时间搅拌或加入各种氧化剂可强烈抑制毒砂的可浮性;常用的氧化剂有漂白粉、高锰酸钾、重铬酸钾和二氧化锰等;
3、采用以石灰为主的组合抑制剂:
毒砂与硫化矿物一样,有不同的临界pH值;许多研究表明,利用石灰等碱性调整剂可以在一定程度上将毒砂与金属硫化物分离;
4、采用硫氧酸等无机抑制剂:
用硫氧酸或硫代硫酸盐抑制毒砂,试验结构表明,对毒砂的抑制顺序为:诺克斯药剂、硫代硫酸盐、亚硫酸钠;
5、采用有机抑制剂:
包括糊精、丹宁、木质素磺酸盐、聚丙烯酰胺等;有机抑制剂和无机抑制剂组合使用,效果更明显;
6、采用粗精矿再磨,增加精选次数等措施脱砷;
以上几种方法对黄铜矿和毒砂的分离效果较为理想,但对含有大量次生铜矿物的金银矿石铜砷分离的浮选却始终无法找到一种合适的方法,致使金铜精矿中的含砷超标,使金银精矿中的铜无法计价,给矿山企业造成不应有的损失,急需加以改进。
发明内容
(一)解决的技术问题
针对现有技术的不足,本发明提供了一种硫、砷组合抑制剂及其应用,该组合抑制剂对黄铁矿、砷黄铁矿的抑制效果好、选择性高、适应性强,可以大幅降低铜精矿中的砷含量,提高铜品位。
(二)技术方案
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种硫、砷组合抑制剂,包括1-2份石灰氮和4-8份铵盐,铵盐为硫代硫酸铵和亚硫酸铵中的一种或两种。
本发明要解决的另一技术问题是提供所述硫、砷组合抑制剂的应用:将抑制剂用于铜硫砷混合矿中硫化铜矿与黄铁矿、砷黄铁矿的浮选分离。具体过程为:一次磨矿时加入一定量石灰。粗选加入50-200g/t抑制剂,搅拌5分钟后加入捕收剂(丁基黄药、混基黄药、甲基硫氨酯等)和起泡剂。经过1次粗选,粗选时间为3~6min、2~3次扫选,每次扫选时间2~5min。粗选精矿加入一定量石灰再磨后进行精选,精选加20-100g/t抑制剂,1~2次精选获得铜精矿,每次精选时间为2~5min。
优选的,本发明所述一次磨矿后矿石粒度为-74μm粒级占比65%以上。
优选的,本发明所述粗选精矿再磨后矿石粒度为-37μm粒级占比70%以上。
优选的,本发明所述矿浆PH值为8-9。
优选的,本发明所述矿浆质量百分比浓度为20%-30%。
优选的,本发明所述抑制剂在使用前配制成质量浓度为5%的水溶液,抑制剂的加入总量为100-400g/t。
(三)有益效果
与现有技术相比,本发明提供了一种硫、砷组合抑制剂及其应用,具备以下有益效果:
本发明所述组合抑制剂能更大程度地减少捕收剂在黄铁矿、砷黄铁矿表面的吸附量,可在弱碱性条件下使用,减少石灰用量;本发明所述组合抑制剂对黄铁矿、磁黄铁矿的抑制选择性高,对硫化铜矿基本无抑制作用;本发明所述组合抑制剂的适应性强,可对含黄铜矿及斑铜矿的硫化铜精矿中的黄铁矿、砷黄铁矿实现有效抑制。
具体实施方式
下面将结合本发明的实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一:
一种硫、砷组合抑制剂,所述组合抑制剂由1份石灰氮、8份硫代硫酸铵倒入搅拌机中进行混合均匀,配置而成。在使用前将抑制剂配制成质量百分百浓度为5%的水溶液进行添加。
将上述组合抑制剂用于铜硫砷混合矿中硫化铜矿与黄铁矿、砷黄铁矿的浮选分离:
本实施例处理的铜砷混合精矿中:Cu品位2.131%,S品位38.22%,As品位4.59%,含铜矿物主要为黄铜矿,含砷矿物主要为砷黄铁矿。
磨矿时加入1500g/t石灰,粒度为-74μm粒级占比70%,矿浆浓度30%,矿浆PH值=8。粗选加入200g/t抑制剂,搅拌5分钟后加入200g/t混基黄药和35g/t松醇油。经过1次粗选(粗选时间为5分钟)、2次扫选(扫选时间分别为3分钟、2分钟)。粗选精矿加入500g/t石灰再磨,再磨后矿石粒度为-37μm粒级占比75%。进行两次精选,分别添加了50g/t、30g/t抑制剂,精选时间为3分钟、2分钟。最终获得Cu品位17.48%,AS品位1.954%的铜精矿产品,铜回收率90.58%。
本发明的有益效果是:
本发明所述组合抑制剂能更大程度地减少捕收剂在黄铁矿、砷黄铁矿表面的吸附量,可在弱碱性条件下使用,减少石灰用量;本发明所述组合抑制剂对黄铁矿、磁黄铁矿的抑制选择性高,对硫化铜矿基本无抑制作用;本发明所述组合抑制剂的适应性强,可对含黄铜矿及斑铜矿的硫化铜精矿中的黄铁矿、砷黄铁矿实现有效抑制。
实施例二:
一种硫、砷组合抑制剂,所述组合抑制剂由1份石灰氮、4份硫代硫酸铵、4份亚硫酸铵倒入搅拌机中进行混合均匀,配置而成。在使用前将抑制剂配制成质量百分百浓度为5%的水溶液进行添加。
将上述组合抑制剂用于铜硫砷混合矿中硫化铜矿与黄铁矿、砷黄铁矿的浮选分离:
本实施例处理的铜砷混合精矿中:Cu品位2.281%,S品位35.02%,As品位11.07%,含铜矿物主要为黄铜矿,含砷矿物主要为砷黄铁矿。
磨矿时加入1500g/t石灰,粒度为-74μm粒级占比70%,矿浆浓度30%,矿浆PH值=8。粗选加入200g/t抑制剂,搅拌5分钟后加入200g/t乙基黄药和30g/t松醇油。经过1次粗选(粗选时间为5分钟)、2次扫选(扫选时间分别为3分钟、2分钟)。粗选精矿加入500g/t石灰再磨,再磨后矿石粒度为-37μm粒级占比75%。进行两次精选,分别添加了50g/t、30g/t抑制剂,精选时间为3分钟、2分钟。最终获得Cu品位16.19%,AS品位3.08%的铜精矿产品,铜回收率89.35%。
本发明的有益效果是:
本发明所述组合抑制剂能更大程度地减少捕收剂在黄铁矿、砷黄铁矿表面的吸附量,可在弱碱性条件下使用,减少石灰用量;本发明所述组合抑制剂对黄铁矿、磁黄铁矿的抑制选择性高,对硫化铜矿基本无抑制作用;本发明所述组合抑制剂的适应性强,可对含黄铜矿及斑铜矿的硫化铜精矿中的黄铁矿、砷黄铁矿实现有效抑制。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (9)

1.一种硫、砷组合抑制剂,其特征在于,所述抑制剂包括1-2份石灰氮和4-8份铵盐,铵盐为硫代硫酸铵和亚硫酸铵中的一种或两种。
2.一种硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于,包括以下步骤:
1)根据权利要求1的重量份数配比,称取石灰氮、硫代硫酸铵和亚硫酸铵;
2)将步骤1中选取的石灰氮、硫代硫酸铵和亚硫酸铵倒入搅拌机中进行混合均匀,配置成硫、砷组合抑制剂。
3.权利要求1、2所述硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于:将抑制剂用于铜硫砷混合矿中硫化铜矿与黄铁矿、砷黄铁矿的浮选分离。
4.根据权利要求3所述毒砂组合抑制剂的应用,其特征在于:具体过程为:一次磨矿时加入一定量石灰。粗选加入50-200g/t抑制剂,搅拌5分钟后加入捕收剂(丁基黄药、混基黄药、甲基硫氨酯等)和起泡剂。经过1次粗选,粗选时间为3~6min、2~3次扫选,每次扫选时间2~5min。粗选精矿加入一定量石灰再磨后进行精选,精选加20-100g/t抑制剂,1~2次精选获得铜精矿,每次精选时间为2~5min。
5.根据权利要求4所述硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于:一次磨矿后矿石粒度为-74μm粒级占比65%以上。
6.根据权利要求4所述硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于:粗选精矿再磨后矿石粒度为-37μm粒级占比70%以上。
7.根据权利要求4所述硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于:矿浆PH值8-9。
8.根据权利要求4所述硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于:矿浆质量百分比浓度为20%-30%。
9.根据权利要求4所述硫、砷组合抑制剂的应用,其特征在于:抑制剂在使用前配制成质量浓度为5%的水溶液,抑制剂的加入总量为100-400g/t。
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CN117884262A (zh) * 2024-03-18 2024-04-16 中国矿业大学(北京) 一种抑制剂、黄铜矿与毒砂浮选分离方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN117884262A (zh) * 2024-03-18 2024-04-16 中国矿业大学(北京) 一种抑制剂、黄铜矿与毒砂浮选分离方法
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