RU2504438C1 - Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа - Google Patents

Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа Download PDF

Info

Publication number
RU2504438C1
RU2504438C1 RU2012129942/03A RU2012129942A RU2504438C1 RU 2504438 C1 RU2504438 C1 RU 2504438C1 RU 2012129942/03 A RU2012129942/03 A RU 2012129942/03A RU 2012129942 A RU2012129942 A RU 2012129942A RU 2504438 C1 RU2504438 C1 RU 2504438C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
complexing
flotation
collector
zinc
Prior art date
Application number
RU2012129942/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Алексеевич Чантурия
Татьяна Анатольевна Иванова
Елена Леонидовна Чантурия
Елена Семеновна Томская
Игорь Геннадьевич Зимбовский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН)
Priority to RU2012129942/03A priority Critical patent/RU2504438C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504438C1 publication Critical patent/RU2504438C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационному выделению сульфидных минералов из концентратов, и может быть использовано при флотационном обогащении сульфидных медно-цинковых пирит и пирротинсодержащих, а также полиметаллических руд. Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа включает кондиционирование минеральной суспензии в присутствии комплексообразующего собирателя и регулятора комплексообразования, введение вспенивателя и выделение сульфидных минералов цинка и меди в пенный продукт флотации. В качестве комплексообразующего реагента, селективного к цинку и меди, используют 1-фенил-2,3-диметил 4-диметиламинопиразолон-5, способный к образованию прочного соединения с этими металлами. В качестве регулятора комплексообразования используют роданид аммония, либо его смесь с уксусной кислотой, либо сернокислую медь. Соотношение собирателя и регулятора комплексообразования составляет от 1:0,25 до 1:3. Технический результат - повышение эффективности отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности, к флотационному выделению сульфидных минералов, из концентратов и может быть использовано при флотационном обогащении сульфидных медно-цинковых пирит и пирротинсодержащих, а также полиметаллических руд.
Известен способ флотации с применением в качестве собирателя неактивированного сфалерита труднорастворимых ксантогенатов высших спиртов [Основы теории и практика применения флотационных реагентов. Дуденков С.В., Шубов Л.Я. и др. М., Недра, 1969 г. стр.273].
Недостатком указанного способа является невысокое извлечение ценного компонента в концентрат, низкий индекс селективности, высокий расход флотореагентов и высокие потери металла с отвальными хвостами.
Известен способ обогащения сульфидных руд, включающий введение модификатора поверхности сфалерита для увеличения сорбции ксантогената, введение коллектора и вспенивателя [Богданов О.С., Максимов И.И., Поднек А.К., Янис Н.А. Теория и технология флотации руд. - М., Недра. 1980. - стр.363.].
Недостатком указанного способа является следующее. В данном способе в качестве агента, модифицирующего поверхность, используют медный купорос. Отделение сфалерита от минералов железа осуществляется в сильнощелочной известковой среде, а также строго контролировать расход медного купороса, чтобы сократить непроизводительный расход ксантогената.
Известен способ флотации полиметаллических руд, включающий введение модификатора поверхности сфалерита, ксантогената и дополнительного собирателя МКОП (полученного на основе маточного раствора производства ксантогената и оксида пропилена), обладающего вспенивающей способностью [Иванова Т.А., Заславская Н.Н., Тюрникова В.И. Получение, свойства и применение нового флотационного реагента. // Металлургические технологии при переработке руд и концентратов цветных металлов: Науч. трудов Гинцветмет - М., 1993. С.119-123. А.С. №1457232 СССР и А.С. №1640868 СССР].
В качестве дополнительного собирателя используют реагент МКОП, полученный на основе маточного раствора производства бутилового ксантогената и оксида пропилена. Способ позволяет исключить из процесса флотации вспениватель и повысить извлечение меди и цинка. Однако для производства реагента МКОП необходимо использовать отход производства ксантогената со стабильным составом.
Наиболее близким по технической сущности, совокупности признаков и достигаемому результату можно признать способ флотации медно-цинковых сульфидных руд в сильнощелочной известковой среде включающий введение медного купороса, кондиционирования пульпы с бутиловым ксантогенатом и вспенивателем (Л.Я. Шубов, С.И. Иванков, Н.К. Щеглова Флотационные реагенты в процессах обогащения минерального сырья. Книга 2, стр.165).
Данный способ имеет следующие недостатки: эффективность разделения существенно зависит от наличия примесей в разделяемых минералах, является невысокое извлечение ценного компонента в концентрат, низкий индекс селективности, высокий расход флотореагентов, высокие потери металла с отвальными хвостами.
Целью изобретения является разработка эффективного способа отделения сульфидных минералов цинка и меди от сульфидов железа из медно-цинковых или полиметаллических руд и продуктов обогащения.
Указанная цель достигается обеспечением селективного выделения ценных компонентов в концентрат при одновременном сокращении безвозвратных потерь ценных компонентов с общими хвостами в присутствии комплексообразующего реагента-собирателя селективного к цинку и меди, регулятора комплексообразования и вспенивателя.
Для достижения указанной цели используют предложенный способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа, включающий кондиционирование измельченной пульпы с регулятором комплексообразования, собирателем, селективным к цинку и меди, и вспенивателем, и выделение цинкового концентрата в пенный продукт флотации, причем в качестве, регулятора комплексообразования используют роданид аммония, сочетание роданида аммония с уксусной кислотой или сернокислую медь. В качестве собирателя используют 1-фенил-2,3-диметил 4-диметиламинопиразолон-5. В качестве дополнительного собирателя используют БКс или любой сульфгидрильный собиратель. В предпочтительном варианте реализации используют соотношение собирателя, роданида аммония составляющее 1:0,25 до 1:3 при этом разработанный способ следует применять для пульпы с крупностью частиц (-0,1 мм).
При реализации способа используют:
- 1-фенил-2,3-диметил 4-диметиламинопиразолон-5 (АМД), полученный на основе антипирина, введением в его молекулу в положение 4 диметиламиногруппы. Исходным продуктом для синтеза антипирина используют:
- ацетоуксусный эфир и фенилгидразин;
- сернокислую медь (CuSO4) ГОСТ 26319-84;
- роданид аммония (NH4CNS) ГОСТ 27067-86 или роданид натрия;
- уксусную кислоту (УК) ГОСТ 18270-72;
- (сульфгидрильный) собиратель,
- бутиловый ксантогенат калия (БКс); соответствующий (ГОСТ 7927-75) либо другие сульфгидрильные собиратели.
- вспениватели: Сосновое масло ГОСТ 6792-74, или Метилизобутилкарбинол (МИБК) ТУ 6-02-891-78.
Селективность действия 1-фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолона-5, в щелочной среде основана на способности к образованию трудно растворимого комплексного соединения с цинком Zn (C13H17ON3)2(NCS)2 или соединения с медью на поверхности сульфидных минералов и одновременной способностью 4-диметиламино-1,5-диметил-2-фенилпиразол-3-она окисляться ионами железа (3+) с образованием на поверхности пирита гидрофильного продукта окисления - 2-(2-ацетил-2-метил-1-фенилгидразинил)-N,N-диметил-2-оксацетамида.
Введение регуляторов комплексообразования роданид-ионов, сочетания роданид-ионов с уксусной кислотой или сернокислой меди приводит к образованию более устойчивых комплексных соединений АМД (1-фенил-2,3-диметил 4-диметиламинопиразолона-5), с цинком и более сильной гидрофобизации поверхности сфалерита. Введение сернокислой меди перед собирателем приводит к одновременному образованию комплексов 1-фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолона-5 с цинком и медью на поверхности сфалерита.
Для осуществления флотационного разделения сфалеририта и пирита в лабораторных условиях используют лабораторную механическую флотомашину, в промышленных условиях может быть использована флотомашина любого типа.
Для подтверждения эффективности разработанного способа было проведено сравнение его со способом, выбранным в качестве прототипа.
Эксперименты проводили на выше указанном лабораторном оборудовании с использованием в качестве вспенивателя метилизобутилкарбинола, используемые минералы были измельчены до (-0,08+0,044 мм).
Необходимую крупность получают истиранием минералов в фарфоровой мельнице и рассеиванием на классы на ситах.
1. По способу - прототипу (опыт 1 в таблице). Навеску измельченного минерала пирита или сфалерита (1 грамм) помещали во флотационную камеру, заливали водным раствором pH 10,5 (СаО); вводили CuSO4 400 г/т, затем кондиционировали пульпу с собирателем БКс 100 (г/т), подавали вспениватель МИБК, перемешивали 0,5 мин., затем флотировали в течение 5-и минут.
2. По разработанному способу (опыты 2-5 в таблице) Навеску измельченного минерала пирита или сфалерита (1 грамм) помещали во флотационную камеру, заливали водой pH 10,5 (СаО), вводили собиратель АМД 50, 100, 300 и 500 (г/т) и кондиционировали пульпу с собирателем 1 мин, подавали вспениватель МИБК, перемешивали 0,5 мин., затем флотировали в течение 5 минут.
3. По разработанному способу (опыты 6 в таблице), но перед подачей собирателя АМД (100 г/т) вводили регулятор СuSO4 400 г/т.
4. По разработанному способу (опыты 7-10 в таблице), но одновременно с собирателем АМД (100 г/т) вводили регуляторы комплексообразования роданид аммония NH4SCN и уксусную кислоту (УК) при мольном отношении АМД: NH4SCN: УК от 1:2:2 до 2:0,5:0
5. По разработанному способу (опыт 11 в таблице), но одновременно с собирателем АМД (100 г/т) вводили регуляторы комплексообразования роданид аммония NH4SCN и уксусную кислоту (УК) при мольном отношении АМД: NH4SCN: УК 1:1:1 и при добавлении собирателя БКс 10 г/т.
Figure 00000001
Анализ данных таблицы показывает, что наилучшими условиями разделения пирита и сфалерита по предлагаемому способу являются условия опыта 11 и опыт 6. В отсутствии регулятора комплексообразования (опыт 7-9) извлечение сфалерита при расходах АМД 50-500 г/т не превышает 41%, при извлечении пирита <3%. Разработанный способ позволяет обеспечить разницу в извлечении минералов пирита и сфалерита на 2,5-13% по сравнению со способом - прототипом.

Claims (1)

  1. Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа, включающий кондиционирование минеральной суспензии в присутствии комплексообразующего собирателя и регулятора комплексообразования, введение вспенивателя и выделение сульфидных минералов цинка и меди в пенный продукт флотации, отличающийся тем, что в качестве комплексообразующего реагента селективного к цинку и меди используют 1-фенил-2,3-диметил 4-диметиламинопиразолон-5, способный к образованию прочного соединения с этими металлами, а в качестве регулятора комплексообразования используют роданид аммония, либо его смесь с уксусной кислотой, либо сернокислую медь, при этом соотношение собирателя и регулятора комплексообразования составляет от 1:0,25 до 1:3.
RU2012129942/03A 2012-07-16 2012-07-16 Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа RU2504438C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012129942/03A RU2504438C1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012129942/03A RU2504438C1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2504438C1 true RU2504438C1 (ru) 2014-01-20

Family

ID=49947937

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012129942/03A RU2504438C1 (ru) 2012-07-16 2012-07-16 Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504438C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104646190A (zh) * 2015-02-13 2015-05-27 化工部长沙设计研究院 一种利用硫酸盐型钾混盐浮选提取钾芒硝精矿的方法
RU2705280C1 (ru) * 2018-08-29 2019-11-06 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа
CN115583766A (zh) * 2022-11-04 2023-01-10 中国科学院过程工程研究所 一种含氰废水的处理方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU833326A1 (ru) * 1979-10-25 1981-05-30 Всесоюзный Ордена Трудового Красногознамени Научно-Исследовательский Ипроектный Институт Обработки Полезныхископаемых "Механобр" Собиратель дл флотации сульфидныхРуд
SU982810A1 (ru) * 1981-07-16 1982-12-23 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых "Механобр" Способ обогащени сульфидных руд
RU2087204C1 (ru) * 1995-03-06 1997-08-20 Акционерное общество - Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь" Модификатор для флотации сульфидных медно-цинковых руд
WO2004024334A1 (en) * 2002-09-16 2004-03-25 Wmc Resources Ltd Improved recovery of valuable metals

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU833326A1 (ru) * 1979-10-25 1981-05-30 Всесоюзный Ордена Трудового Красногознамени Научно-Исследовательский Ипроектный Институт Обработки Полезныхископаемых "Механобр" Собиратель дл флотации сульфидныхРуд
SU982810A1 (ru) * 1981-07-16 1982-12-23 Всесоюзный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Механической Обработки Полезных Ископаемых "Механобр" Способ обогащени сульфидных руд
RU2087204C1 (ru) * 1995-03-06 1997-08-20 Акционерное общество - Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь" Модификатор для флотации сульфидных медно-цинковых руд
WO2004024334A1 (en) * 2002-09-16 2004-03-25 Wmc Resources Ltd Improved recovery of valuable metals

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЧАНТУРИЯ Е.Л. и др. Влияние комплексообразователя АМД на флотационное разделение сульфидов медно-цинковых руд. Материалы международного совещания Плаксинские чтения 2011. Форд Диалог-Исеть, 2011, с.170-173. *
ЧАНТУРИЯ Е.Л. и др. Исследование возможности повышения эффективности извлечения ценных компонентов из медно-цинковых руд с использованием нового реагента. Материалы международного совещания Плаксинские чтения 2010. - Казань, 2010, с.262-264. *
ЧАНТУРИЯ Е.Л. и др. Исследованиевозможности повышения эффективности извлечения ценных компонентов из медно-цинковых руд с использованием нового реагента. Материалы международного совещания Плаксинские чтения 2010. - Казань, 2010, с.262-264. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104646190A (zh) * 2015-02-13 2015-05-27 化工部长沙设计研究院 一种利用硫酸盐型钾混盐浮选提取钾芒硝精矿的方法
CN104646190B (zh) * 2015-02-13 2017-04-26 化工部长沙设计研究院 一种利用硫酸盐型钾混盐浮选提取钾芒硝精矿的方法
RU2705280C1 (ru) * 2018-08-29 2019-11-06 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа
CN115583766A (zh) * 2022-11-04 2023-01-10 中国科学院过程工程研究所 一种含氰废水的处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2582953C (en) Arsenide depression in flotation of multi-sulfide minerals
AU2007284003B2 (en) Collectors and flotation methods
AU2016204138B2 (en) Sulfide flotation aid
AU2013293041B2 (en) Monothiophosphate containing collectors and methods
CN104259009B (zh) 铜铁硫分离复合抑制剂及高硫难选铜铁矿选矿方法
RU2320423C2 (ru) Способ флотационного разделения сульфидных медно-никелевых пирротинсодержащих руд
RU2504438C1 (ru) Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа
RU2343986C1 (ru) Способ флотационного обогащения лежалых шламов сульфидных полиметаллических или медно-цинковых руд
RU2613687C1 (ru) Способ обогащения полиметаллических руд, содержащих сульфидные минералы никеля, меди и железа
US6820746B2 (en) Process for the beneficiation of sulfide minerals
CA2569869C (en) Collector for sulfidic ores
CN105834008A (zh) 一种铜尾矿中含砷硫化矿物抑制剂的制备方法
CA1071337A (en) Method for recovering scheelite from tungsten ores by flotation
CA2075155C (en) Process for improved precious metals recovery from ores with the use of alkylhydroxamate collectors
RU2705280C1 (ru) Способ флотационного отделения сфалерита и минералов меди от сульфидов железа
US3827557A (en) Method of copper sulfide ore flotation
US20040154962A1 (en) Beneficiation of sulfide minerals
BR0315150B1 (pt) processo de flotação por espuma para beneficiamento de um minério.
RU2496583C1 (ru) Модифицированный реагент для флотации цинксодержащих руд цветных металлов
RU2432999C2 (ru) Способ флотационного разделения коллективного свинцово-медного концентрата
RU2425720C1 (ru) Способ селективного выделения медных минералов в концентраты при обогащении медно-цинковых пиритсодержащих руд
CN105344485B (zh) 基于硫‑油聚团浮选从难处理金矿中回收金及其连生体的方法
US5599442A (en) Collector composition for flotation of activated sphalerite
GB2193660A (en) Collectors and froth flotation processes for metal sulfide ores
RU2452584C2 (ru) Способ флотационного извлечения тонкодисперсного золота

Legal Events

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

Effective date: 20160717