CS239656B1 - Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud - Google Patents

Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud Download PDF

Info

Publication number
CS239656B1
CS239656B1 CS835892A CS589283A CS239656B1 CS 239656 B1 CS239656 B1 CS 239656B1 CS 835892 A CS835892 A CS 835892A CS 589283 A CS589283 A CS 589283A CS 239656 B1 CS239656 B1 CS 239656B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
heavy metal
metal salt
copper
lead
iron
Prior art date
Application number
CS835892A
Other languages
English (en)
Other versions
CS589283A1 (en
Inventor
Karel Rezek
Original Assignee
Karel Rezek
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Karel Rezek filed Critical Karel Rezek
Priority to CS835892A priority Critical patent/CS239656B1/cs
Publication of CS589283A1 publication Critical patent/CS589283A1/cs
Publication of CS239656B1 publication Critical patent/CS239656B1/cs

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Způsob deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud. ÚSelea způsobu je vytvoření optimální metody pro přípravu kolektivních koncentrátů barevných kovů, např. mždi, olova,a zinku, e nízkým obsahem železa z komplexních sirhlkových rud. Cíle bylo dosaženo bez použiti obvyklých depreeorů sirnlků železa pouze agitaci s dávkou soli těžkého kovu a bážnáho typu sbžraSe, např. sulfhydrilováho. Zvlážt výhodná je kombinace soli tžžkáho kovu, např. síranu mědnatáho, s málo rozpustnou slouSeninou tžžkáho kovu se sbžraSea

Description

Vynález se týká způsobu deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud, zejména při výrobě kolektivních koncentrátů a nízkým obsahem železa, např. olovnato-zinkových, mšSnato-olovnato-zinkových, měčnato-olovnatých, které jsou doprovázeny sirníKý železa.
K depresi sirnlků železa je dosud využíváno alkalického prostředí rmutu, hydroxidu vápenatého, alkalických kyanidů, nebo komplexních kyanidů, redukčních sloučenin síry, např. alkalických siřičitanů, hydrogensiřičitanů, thiosíranů, kysličníku siřičitého.
Dále pak některých selektivních organických depresorů, např. na bázi kyanhydrinů nebo selektivních sběračů, popříp. kombinací výěé uvedených způsobů. Pokud jsme postaveni před problém výroby kolektivních nebo eemikolektivních koncentrátů barevných kovů s nízkým obsahem železa, jejichž ýroba je výhodná především z hlediska snížení dalších zpracovatelských a přepravních nákladů, případně z hlediska zjednodušení následné zpracovatelská technologie, naráží dosud používané metody deprese sulfidů železa na probléizy spočívající v tom, že:
1/ nejsou dostatečná účinná,
2/ kromě sulfidů železa je potlačován i některý z dalších užitkových minerálů, např. při použití vysoké alkality rmutu nebo hydroxidu vápenatého dochází k omezení flotovatelnosti minerálů olova; při použití kyanidů, komplexních kyanidů nebo redukčních sirných sloučenin jsou současně se siraíky železa potlačovány i airníky zinku)
3/ řada těchto způsobů vyžaduje velké dávky depresorů, z nichž řada je hygienicky a vodohospodářsky závadných.
Výše uvedená nevýhody řeší způsob deprese elrnlkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud zejména při výrobě kvlektlvnlch koncentrátů s nízkým obsahem železa podle vynálezu, jehož podstatou je, že ae rmut agituje e dávkou soli těžkého kovu, např. síranu mščnatáho, chloridu mš&natého, dusičnanu stříbrného a dusičnanu olovnatého, přičemž sůl těžkého kovu lze dávkovat jako málorozpustnou sloučeninu těžkého kovu se sběračem.nebo se rmut agituje se solí těžkého kovu a málorozpustnou sloučeninou těžkého kovu se sběračem nebo se rmut agituje se soli těžkého kovu, málorozpustnou sloučeninou těžkého kovu se sběračem a sběračem např. sulfhydrilového typu naho na bázi disulfidů, přičemž lze dávkovat sůl těžkého kovu do rmutu před dávkou sběrače, příp. jeho sloučeniny s těžkým kovem.
Způsob deprese podle vynálezu umožňuje oddělit sirníky železa od ostatních užitkových minerálů, např. sirnlků olova, zinku, mědi, které přejdou bui do kolektivního, nebo selektivních koncentrátů. Tento způsob umožňuje jednoduchou cestou významně snížit flotovatelnost sirnlků železa při zachování flotovatelnosti ostatních užitkových minerálů.
Postup nevyžaduje použití obvyklých depresorů pro potlačení sirnlků železa, např. hydroxidu vápenatého, alkalických kyanidů, a umožňuje odstranit aplikaci některých toxických nebo vodohospodářsky závadných reagencií. Způsob podle vynálezu je takto podstatným zjednodušením reagenčního režimu, navíc využívá soli těžkých kovů, např. síranu měňnatého, které jsou běžnými aktivátory např. sirnlků zinku.
Způsob je možno aplikovat jak při selektivní flotaci při dělaní některých sirnlků, např. sfaleritu, od sirnlků železa, tak při kolektivní flotaci. Způsob vytváří příznivá podmínky zavádění přípravy kolektivních koncentrátů ee sníženým obsahem železa, která kladou nižší nároky na zpracovatelské teohnologie.
Příklad
Bylo ověřeno, že postupný· zvyšováním dávky soli tšžkáho kovu, např. síranu mšžnatého, používaného dosud Jako aktivátor některých druhů sirníkových minerálů, do rautu působí při nízké dávce sběrače /řádově 10 až 20 g/t ethylxantogenanu draselného/ např. sloučeniny obsahující v molekule sulfhydrilová skupiny -SH nebo -SUe, nepolární organická sloučeniny na bázi disulfidů, popř. polysulfidů, snížení flotovatelnosti sulfidů železa, aniž by se podstatně změnila flotovatelnost ostatních sirníků. Pro názornost lze uvést v následujících tabulkách příklady laboratorních výsledků na olovnato-zinková rudě.
V prvá tabulce ae jedná o zkoušky s proměnnou dávkou síranu měSnatáho. Dávka sběrače ethylxantogenanu draselného je 10 g/t, pěniče je 20 g/t, flotační doba je 12 min. Produkt nebyl přečiělován.
Tabulka 1
Dávka Kovnatost Výtěžnost
CuSO4.5 HjO (# hmot.) (# hmot.)
/g/t/ Pb Zn Pe Pb Zn Pe
0 6,60 . 7,85 21,49 76,8 34,0 43,7
100 5,26 14,01 18,77 80,5 82,3 52,4
150 5,93 22,4 8,84 77,2 87,7 19,8
250 6,34 27,34 4,08 74,9 86,4 8,1
350 6,01 25,47 4,54 76,2 88,5 10,1
500 6,93 24,47 5,06 79,3 89,6 11,4
Jak: je zřejmé, vzrůst dávky síranu měSnatáho nad určitou úroveň vede k významnému snížení výtěžnosti železa.
Druhým faktorem ovlivňujícím výsledek postupu podle vynálezu je množství dávkovaného sběrače, jehož vliv je zachycen v sérii zkoušek /tabulka 2/.
Množství síranu měSnatáho pentahydrátu je 350 g/t, pěniče 20 g/t, flotační doba je 12 min, produkt není přečiělován a sběračem je ethylxantogenan draselný.
Tabulka 2
Dávka Kovnatost Výtěžnost sběrače (%hmot.) (% hmot.)
/g/t/ Pb Zn Pe Pb Zn Pe
10 6,01 25,47 4,54 76,2 88,5 10,1
20 4,25 18,96 9,36 76,0 92,3 22,0
30 5,04 16,55 15,36 84,1 92,8 47,4
Z výsledků uvedených v tabulce č. 2 je zřejmá značná citlivost procesu na přesná dávkování jednotlivých činidel, zvláště sběrače. Náročnost v dávkování lze omezit tím, že sběrač se dávkuje ve formě málo rozpustné sloučeniny s těžkým kovem, příp. jako směs běžného sběrače např. sulfhydrilového typu nebo na bázi disulfidů a málo rozpustné sloučeniny
239656 4 sběrače s těžkým kovem, např. ethylxantogenan měSný, což dokumentuje tabulka 3.
Množství síranu aěSnatého pentahydratu je 350 g/t, pěniče je 20 g/t, flotační doba je 12 min a produkt nebyl přečíslován. Dávka ethylxantogenanu měSnatého a ethyldixantogenanu je přepočtena na ekvivalent ethylxantogenanu draselného.
Tabulka 3
Množství Kovnatost Výtěžnost sběrače (56 hmot.) (56 hmot.)
/g/t/ Pb Zn Fe Pb Zn Fe
10 8,23 17,84 4,90 73,6 76,5 8,9
30 11,78 21,45 5,08 86,4 88,2 11,4
50 8,54 23,30 7,56 82,6 92,8 15,5
75 5,11 15,57 13,63 76,8 94,4 40,9
PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Claims (5)

1. Způsob deprese sirníkových minerálů železa při flotaci komplexních sirníkových rud, např. olovnato-zinkových, mědnatoolovnato-zinkových a měSnato-olovnatých, zejména při výrobě kolektivních koncentrátů a nízkým obsahem železa flotovaných pomocí běžných sběračů, např. sloučenin obsahujících v molekule sulfhydrilovou skupinu -SH nebo -Síle nebo organických sloučenin na bázi disulfidů nebo polysulfidů, vyznačený tím, že se rmut agituje a dávkou soli těžkého kovu, např. síranu měSnatého, chloridu měSného, dusičnanu stříbrného a dusičnanu olovatého.
2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tím, že se sůl těžkého kovu dávkuje jako mélorozpustná sloučenina těžkého kovu se sběračem, kterým je ethylxantogenan měáný.
3. Způsob podle bodu 1 a 2, vyznačený tím, že se rmut agituje se solí těžkého kovu a málo rozpustnou sloučeninou těžkého kovu ee sběračem.
4. Způsob podle bodu 1, 2 a 3, vyznačený tím, že ee rout agituje se solí těžkého kovu, např. síranem mě Sňatým, málorozpuetnou sloučeninou těžkého kovu ee sběračem·; např. ethylxantogenanem měSným a sběračem, např. sulfydrilového typu nebo na bázi dlsulfidů.
5. Způsob podle bodů 1, 2 a 4, vyznačený tím, že sůl těžkého kovu se dávkuje do rmutu přéd dávkou sběrače, popřip. jeho sloučenin e těžkým kovem.
CS835892A 1983-08-11 1983-08-11 Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud CS239656B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS835892A CS239656B1 (cs) 1983-08-11 1983-08-11 Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS835892A CS239656B1 (cs) 1983-08-11 1983-08-11 Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS589283A1 CS589283A1 (en) 1985-06-13
CS239656B1 true CS239656B1 (cs) 1986-01-16

Family

ID=5404726

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS835892A CS239656B1 (cs) 1983-08-11 1983-08-11 Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS239656B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS589283A1 (en) 1985-06-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5411148A (en) Selective flotation process for separation of sulphide minerals
US4684459A (en) Collector compositions for the froth flotation of mineral values
PL147849B1 (en) Method of reclaiming by flotation matel containing sulfide and xantated oxide minerals from ores
Marabini et al. New reagents in sulphide mineral flotation
CN107138286A (zh) L‑半胱氨酸及其盐在金属硫化矿物浮选分离中的应用
CN106140453A (zh) 一种多金属含金矿石的铜铅锌分离方法
US5855770A (en) Base metal mineral flotation processes
CA2242963A1 (en) Enhanced effectiveness of sulphoxy compounds in flotation circuits
US2125337A (en) Flotation reagents and method of use
US4425230A (en) Separation of molybdenite from its mixture with other sulfide ores
SU982810A1 (ru) Способ обогащени сульфидных руд
CN115007309A (zh) 一种高砷复杂锑金矿锑砷梯级分离方法
US4081364A (en) Froth flotation method for stibnite
PL148165B1 (en) Novel collector for recovering from ores sulfide minerals containing non-ferrous metals or sulfidized oxide minerals containing metals by froth flotation
JPS56141856A (en) Flotation method of zinc ore
CS239656B1 (cs) Způsob deprese sirnfkových minerálů železa při flotaci komplexních simikových rud
US3469692A (en) Use of organic dithiols as flotation reagents
CN107282313A (zh) 一种方铅矿与次生铜矿物分离抑制剂及应用
US4159943A (en) Froth flotation of ores using hydrocarbyl bicarbonates
Yancey et al. Froth flotation of coal: Sulfur and ash reduction
CN1094998A (zh) 含金银硫化铅铜硫混合精矿的分离
US2660307A (en) Depression of sulfide zinc minerals from concentrates and ores
RU2036732C1 (ru) Способ флотационного разделения коллективного сульфидного медно-цинкового концентрата
US1831808A (en) Preparing oxidized minerals for concentration by froth flotation
CN113600345A (zh) 一种无酸无铵浮选被石灰抑制的黄铁矿的方法