RU2317858C2 - Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды - Google Patents

Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды Download PDF

Info

Publication number
RU2317858C2
RU2317858C2 RU2004113697/03A RU2004113697A RU2317858C2 RU 2317858 C2 RU2317858 C2 RU 2317858C2 RU 2004113697/03 A RU2004113697/03 A RU 2004113697/03A RU 2004113697 A RU2004113697 A RU 2004113697A RU 2317858 C2 RU2317858 C2 RU 2317858C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
staffelite
apatite
concentrate
flotation
ore
Prior art date
Application number
RU2004113697/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004113697A (ru
Inventor
Виктор Иннокентиевич Белобородов (RU)
Виктор Иннокентиевич Белобородов
Инна Борисовна Захарова (RU)
Инна Борисовна Захарова
Нина Михайловна Филимонова (RU)
Нина Михайловна Филимонова
Георгий Павлович Андронов (RU)
Георгий Павлович Андронов
Юрий Мстиславович Смирнов (RU)
Юрий Мстиславович Смирнов
Иван Сергеевич Бражник (RU)
Иван Сергеевич Бражник
Валерий Филиппович Попович (RU)
Валерий Филиппович Попович
Игорь Семенович Бармин (RU)
Игорь Семенович Бармин
Original Assignee
Горный институт Кольского научного центра Российской Академии наук
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 Горный институт Кольского научного центра Российской Академии наук filed Critical Горный институт Кольского научного центра Российской Академии наук
Priority to RU2004113697/03A priority Critical patent/RU2317858C2/ru
Publication of RU2004113697A publication Critical patent/RU2004113697A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2317858C2 publication Critical patent/RU2317858C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении апатит-штаффелитовых руд. Технический результат - более полное выделение (повышение извлечения) апатита и штаффелита из апатит-штаффелитовых руд. Способ получения методом флотации апатит-штаффелитового (фракалитового) концентрата включает обесшламливание - отмывку, измельчение, выделение магнитной сепарацией магнетитового концентрата и флотацию жирнокислотным собирателем с получением фосфатного концентрата. Перед флотацией в операцию сгущения подают анионный флокулянт на основе полиакриламида, имеющий формулу
Figure 00000001
избирательно коагулирующий и способствующий осаждению тонких размером менее 50 микрон частиц апатита и штаффелита, с целью их дальнейшего доизвлечения в процессе флотации используют реагент модификатор Неонол, выделяя флотацией селективно апатит и штаффелит в пенный продукт, тем самым повышая извлечение Р2О5 в фосфатный концентрат из руды. 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении апатит-штаффелитовых руд.
Известен способ обогащения апатит-штаффелитовых руд (АШР) Ковдорского месторождения [1] с различным исходным вещественным составом. Авторы рассмотрели два варианта технологической схемы обогащения: флотационно-магнитную и магнитно-флотационную. Предпочтение отдается флотационно-магнитной схеме, которая включала измельчение исходной руды до 60.0% класса -0.074 мм, мокрую магнитную сепарацию с получением железного концентрата и флотацию фосфатного концентрата (основная, 2 контрольные и 4 перечистные операции). В качестве реагентов применялись: регулятор среды - сода, депрессор - жидкое стекло, собиратель - омыленное дистиллированное таловое масло (МДТМ) с добавлением оксиэтилированного алкилфенола (ОП-4). Лабораторные исследования показали, что из проб с содержанием Р2O5 32.62%, 14.82% и 21.87% возможно получение фосфатных концентратов с содержанием соответственно Р2О5 38.5%, 36.5%, 34.5% при извлечении 79.4%, 65.3%, 61.7%.
Известен также способ обогащения некоторых разновидностей апатит-франколитовых руд [2] с получением магнетитового концентрата с содержанием Fe 66.0% и фосфоритового концентрата с содержанием P2O5 34.0-38.0%. В качестве реагента-регулятора использовалось жидкое стекло. Применение соды не дало положительных результатов. Испытаны собиратели: техническая жирная кислота (ТЖК), мыло дистиллированного и сырого таллового масла (МДТМ и МСТМ), финский реагент «отанол» (61% жирных кислот), кубовые остатки производства жирных кислот (ВЖС), а также добавка к собирателю - реагент-регулятор ОП-4 и кубовые остатки производства высокомолекулярных спиртов из метиловых эфиров (КОС). Были проведены также полупромышленные испытания магнитно-флотационной схемы обогащения производительностью 0.4 т/ч с исходным содержанием P2O5 15.0% и Fe 7.0%. На опытной установке с использованием оборотной воды получен фосфатный концентрат, содержащий в среднем 35.0% P2O5 при извлечении 64-68%.
Задача изобретения - более полное выделение (повышение извлечения) апатита и штаффелита из апатит-штаффелитовых руд за счет подготовки при сгущении предварительно выделенных классификацией шламов и далее их совместной флотацией с обесшламленной пульпой. Шламы, выделенные классификацией, подготавливают к флотации, обрабатывая в операции сгущения анионным флокулянтом - сополимером акриламида с возрастающими долями акрилата. Флокулянт избирательно коагулирует и способствует быстрому осаждению тонких частиц (менее 50 микрон) апатита и штаффелита. Далее шламы совместно флотируют с обесшламленной пульпой с использованием сочетания реагента собирателя (жирных кислот таловых масел) и модификаторов: Неонол марки АФ - 9-10 полиэтиленгликолевого эфира алкилфенолов формулой С9Н19С6Н4O(С2Н4O)10Н и Кемира М-246 оксиэтилированного паранилфенола формулой
Figure 00000003
Сущность изобретения заключается в следующем. Апатит-штаффелитовую руду (P2O5 16.0-17.0% и Fe 7.0-8.0%) промывают (фиг.1), при этом выводят из процесса первичные глинистые шламы (P2O5 13.0-14.0%). Потери Р2O5 в операции обесшламливания составляют в среднем 9.0-10.0%. Далее руду измельчают в шаровой мельнице и измельченный материал направляют на двухстадиальную магнитную сепарацию. В магнитную фракцию выделяют магнетитовый концентрат с содержанием Fe 65.0-66.0%. Потери с железным концентратом Р2O5 составляют 0.2-0.4%. Немагнитная фракция содержит 65.0-67.0% класса - 0.071 мм, при содержании твердого 10.0%. Немагнитную фракцию направляют на классификацию с целью выделения вторичных шламов. Шламы 95.0-99.0% класса -0.050 мм сгущают до необходимой плотности 35.0-40.0% твердого. С целью снижения потерь апатита и штаффелита с тонким материалом в операции сгущения, а также избирательной коагуляции апатита и штаффелита использовался анионнный флокулянт. Реагент подавался в радиальный сгуститель в количестве 10-15 г/т. При этом содержание твердого в сливе радиального сгустителя в количестве 10-15 г/т. При этом содержание твердого в сливе сгустителя снизилось до величины менее 0.5%, и в то же время в песках сгустителя содержание твердого составило 20.0-30.0%. Далее пески классификации (обесшламленная пульпа) и сгущенные шламы объединяют и направляют на флотацию.
Таблица 1
Гранулометрический состав «вторичных» шламов
Класс крупности, мм Выход, % Содержание Р2O5, % Распределение Р2O5,%
+0.05 4.9 18.07 3.7
-0.05+0.032 6.0 9.61 2.4
-0.032+0.028 3.7 12.37 1.9
-0.028 85.4 25.75 92.0
Итого 100.0 23.91 100.0
Сравнительные лабораторные флотационные опыты (таблица 2) в открытом цикле показали преимущество технологической схемы с совместной флотацией подготовленных анионным флокулянтом шламов и песков классификации относительно флотации без шламов. Извлечение при этом P2O5 в фосфатный концентрат составило 75.0%.
Результаты лабораторных исследований (фиг.2) по изучению влияния флокулянта на степень осаждения пульпы (питание флотации опытной фабрики КГОКа) подтверждают значительное увеличение скорости осаждения твердого при добавлении анионного флокулянта.
Флокулянт имеет общую формулу
Figure 00000004
Таблица 2
Результаты флотации апатит-штаффелитовой руды
Продукты Выход, % Содержание Р2O5,% Извлечение Р2O5, % Реагенты, г/т
С предварительным обесшламливанием и выводом шламов из процесса
Шламы 24.6 17.43 21.4 Сода - 200
Ж. ст. - 200
ЖКТМ - 400
Неонол+М-246 - 200
Конц.контр. 3.5 15.53 2.7
Хвосты 28.0 1.62 2.3
I пр.пр. 4.6 10.58 2.4
II пр.пр. 4.7 28.94 6.8
Фосфатный к-т 34.6 37.36 64.4
Исходный 100.0 20.06 100.0
С подготовкой вторичных шламов и совместной флотацией шламов и песков
Конц.контр. 13.0 13.7 8.9 Сода-200
Ж. ст. - 200
ЖКТМ - 550
Неонол+М-246 - 275
Флокулянт - 50
Хвосты 26.1 2.0 2.6
I пр.пр. 16.0 11.2 8.9
II пр.пр. 4.4 20.96 4.6
Фосфатный к-т 40.5 37.15 75.0
Исходный 100.0 20.05 100.0
Анионный флокулянт синтезирован сополимеризацией акриламида и анионного сополимера на основе акриловой кислоты (например, акрилата натрия). Содержащиеся в составе флокулянта карбоксильные и гидроксильные группы обуславливают его адсорбцию на поверхности минерала, при этом, вероятно, происходит образование мостиковых связей между частицами апатита и штаффелита за счет адсорбции макромолекул на двух или нескольких частицах.
Сгущеные продукты после магнитной сепарации на опытной фабрике направлялись на совместную флотацию с песками классификации (обесшламленной пульпой). В качестве регулятора среды применялась сода 50 г/т, депрессор - жидкое стекло 600 г/т, собиратель - жирные кислоты талловых масел (ЖКТМ) 600 г/т и смесь реагентов-регуляторов: Неонола и Кемира М-246 300 г/т. Флотационная схема включала основную флотацию, две контрольные и две перечистные операции.
В результате флотации получен фосфатный концентрат с содержанием Р2О5 35.7%, при извлечении P2O5 от руды 70.8%. Потери с хвостами (содержание P2O5 5.8%) флотации составили 16.7%. Суммарные потери P2O5 с первичными шламами, железным концентратом, сливом радиального сгустителя и хвостами флотации составляют 29.2%.
Данная технологическая схема (фиг.1) прошла проверку и опробование на опытно-промышленной установке ОАО «Ковдорский ГОК» в 2003 году. Производительность установки по руде составила 3.0 т/ч.
Таким образом, отличительной особенностью разработанной нами и испытанной в полупромышленных условиях технологии обогащения апатит-штаффелитовой руды является:
применение в операции сгущения анионного флокулянта, позволяющего практически полностью исключить потери апатита и штаффелита со сливами;
обработка шламов анионным флокулянтом способствует получению укрупненных агрегатов (флокул) тонких частиц апатита и штаффелита, введение которых во флотационный процесс дает возможность извлекать данные минералы в большей степени;
применение в операции флотации реагентного режима с использованием в качестве модификатора смеси Неонола и Кемира М-246 позволило повысить селективность процесса и сократить количество перечистных операций фосфатного концентрата до двух.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Сорокина Т.П., Смирнова Л.В., Павлова К.С. Технология обогащения апатит-штаффелитовых руд Ковдорского месторождения. Обогащение руд. - 1975. - № 3. - С.8-12.
2. Смирнов Ю.М., Зубкова Н.Ф., Девяшин И.И., Смирнова Л.В., Андреева А.И. Разработка технологии рудоподготовки и комплексного обогащения апатито-штаффелитовой руды Ковдорского месторождения. Труды ГИГХС. - М., 1981. - Вьш.55. - С.83-85.

Claims (1)

  1. Способ получения методом флотации апатит-штаффелитового (фракалитового) концентрата, включающий обесшламливание - отмывку, измельчение, выделение магнитной сепарацией магнетитового концентрата и флотацию жирнокислотным собирателем с получением фосфатного концентрата, отличающийся тем, что перед флотацией в операцию сгущения подают анионный флокулянт на основе полиакриламида, имеющий формулу
    Figure 00000005
    избирательно коагулирующий и способствующий осаждению тонких размером менее 50 микрон частиц апатита и штаффелита, с целью их дальнейшего доизвлечения в процессе флотации используют реагент модификатор Неонол, выделяя флотацией селективно апатит и штаффелит в пенный продукт, тем самым повышая извлечение Р2O5 в фосфатный концентрат из руды.
RU2004113697/03A 2004-05-05 2004-05-05 Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды RU2317858C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113697/03A RU2317858C2 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004113697/03A RU2317858C2 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004113697A RU2004113697A (ru) 2005-10-27
RU2317858C2 true RU2317858C2 (ru) 2008-02-27

Family

ID=35863645

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004113697/03A RU2317858C2 (ru) 2004-05-05 2004-05-05 Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2317858C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102716801A (zh) * 2012-06-27 2012-10-10 宜昌市正济文化传播有限公司 一种高磷鲕状赤铁矿的选矿方法
RU2539474C2 (ru) * 2009-08-24 2015-01-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ непрерывного магнитного разделения и/или обогащения руды.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМИРНОВ Ю.М. и др. Разработка технологии рудоподготовки и комплексного обогащения апатито-штаффелитовой руды Ковдорского месторождения ГИГХС, 1981, вып.55, с.83-85. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539474C2 (ru) * 2009-08-24 2015-01-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ непрерывного магнитного разделения и/или обогащения руды.
CN102716801A (zh) * 2012-06-27 2012-10-10 宜昌市正济文化传播有限公司 一种高磷鲕状赤铁矿的选矿方法
CN102716801B (zh) * 2012-06-27 2014-03-26 宜昌市正济文化传播有限公司 一种高磷鲕状赤铁矿的选矿方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004113697A (ru) 2005-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2443474C1 (ru) Способ повышения эффективности производства железорудных концентратов
AU2017254943B2 (en) Depressants for mineral ore flotation
CN100398216C (zh) 一种铝土矿浮选脱硫脱硅的方法
RU2494818C1 (ru) Способ флотационного обогащения гематитсодержащих железных руд и продуктов
AU2013293041B2 (en) Monothiophosphate containing collectors and methods
CN103249490A (zh) 磷酸盐的选矿法
CN104507582A (zh) 从含黄铁矿的铜钼矿石中分离辉钼矿的方法和设备
CN109890508A (zh) 在存在多价金属离子的情况下进行矿物矿石浮选的方法
CN104841569A (zh) 一种中低品位硅钙质胶磷矿浮选工艺
CN110369152B (zh) 一种微细粒磷矿浮选工艺
CN112474065B (zh) 一种低品位钒钛磁铁矿尾矿选磷的方法
Teague et al. The beneficiation of ultrafine phosphate
AU2015374424B2 (en) Depressants for mineral ore flotation
CN110961244B (zh) 一种中细鳞片石墨矿中含钒矿物预富集方法
RU2365425C2 (ru) Способ флотационной доводки магнетитовых концентратов
RU2317858C2 (ru) Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды
RU2569394C1 (ru) Способ флотационного обогащения редкометаллической руды
RU2286850C1 (ru) Способ обогащения флюоритовых руд
EA018960B1 (ru) Смесь собирателей для флотации глинистых минералов из калийных руд
JPH08325650A (ja) 転炉カラミの浮選方法
CN114632630A (zh) 一种从含锌铜精矿中回收铜锌的方法
CN109225602B (zh) 处理超贫磁铁矿的方法
RU2812644C1 (ru) Применение фосфорных эфиров оксиэтилированных производных жидкости скорлупы орехов кешью в качестве реагента-собирателя для обогащения апатитсодержащих руд в процессе флотации
RU2737769C1 (ru) Способ обогащения апатитовой руды
RU2053857C1 (ru) Способ флотации слюды из мусковитовых сланцев

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160506