铅锌矿的浮选方法
铅锌矿浮选工艺流程

铅锌矿浮选工艺流程
铅锌矿是一种重要的金属矿产资源,其浮选工艺流程是对铅锌矿进行提炼的关键步骤。
浮选工艺是利用物理和化学方法将有用矿物从废石中分离出来的一种矿石选矿方法,下面将详细介绍铅锌矿浮选工艺流程。
首先,铅锌矿的浮选工艺流程包括矿石破碎、矿石磨矿和矿石浮选三个主要阶段。
在矿石破碎阶段,需要通过颚式破碎机和圆锥破碎机等设备将原始矿石进行初步破碎,使其颗粒度达到磨矿的要求。
接下来是矿石磨矿阶段,矿石经过初步破碎后,需要通过球磨机等设备进行细碎,以便更好地释放矿石中的有用矿物。
最后是矿石浮选阶段,矿石经过磨矿后,需要通过浮选机进行浮选,将有用矿物从废石中分离出来。
其次,铅锌矿浮选工艺流程中的关键环节是矿石浮选。
矿石浮选是利用物理和化学方法,通过对矿石进行湿法浮选,将有用矿物与废石分离的过程。
在矿石浮选过程中,需要加入相应的药剂,如捕收剂、起泡剂等,以便提高有用矿物的浮选速度和浮选效果。
此外,浮选过程中还需要对浮选泡沫进行及时处理,以保证有用矿物的回收率和品位。
最后,铅锌矿浮选工艺流程还需要进行尾矿处理。
尾矿是指浮选过程中未被浮选出来的废石,尾矿处理是对尾矿进行再次处理,以提高资源利用率和减少环境污染。
常见的尾矿处理方法包括尾矿回收、尾矿填埋和尾矿综合利用等,通过这些方法可以有效地处理浮选过程中产生的尾矿,实现资源的最大化利用。
综上所述,铅锌矿浮选工艺流程是对铅锌矿进行提炼的重要步骤,其包括矿石破碎、矿石磨矿、矿石浮选和尾矿处理等环节。
通过科学合理地进行浮选工艺流程,可以实现对铅锌矿的高效提炼,提高有用矿物的回收率和品位,从而实现资源的可持续利用和保护环境的目的。
处理铅锌硫化矿常用的浮选工艺

处理铅锌硫化矿常用的三种浮选工艺流程处理铅锌硫化矿常用的浮选原则流程有优先浮选、混合浮选和等可浮选三种。
无论是采用哪一种流程,都会遇到铅锌分离和锌硫分离的问题,分离的关键是合理低选择调整剂。
由于绝大多数的方铅矿的可浮性较闪锌矿好,所有常用抑锌浮铅的方法。
抑锌的药剂方案有氰化物法和无氰法。
氰化物法中常以硫酸锌与氰化使氰化物用量降至20~30g/t,有的甚至降到3~5g/t。
经实践证明,不仅降低了药量,而且还提高了铅的回收率。
为了避免氰化物对环境的污染,目前国内外都在推广无氰或少氰法。
在铅锌分离工业上用得较多的无氰法有如下几种:1.浮铅抑锌(1)硫酸锌+碳酸钠(或硫化钠或石灰);某铅锌硫矿采用优先浮选流程,浮铅时曾用ZnSo4+Na2CO3(1.4:1)抑制闪锌矿,与氰化物法相比,铅精矿品位由39.12%提高到41.80%,回收率由74.59%提高到75.60%,锌精矿品位由43.59%,提高到48.43%,回收率由88.54%提高到90.03%。
(2)硫酸锌+亚硫酸盐;(3)硫酸锌+硫代硫酸盐;(4)氢氧化钠(PH=9.5,用黑药捕收);(5)单用硫酸锌抑锌;(6)用SO2气体抑锌。
2.浮锌抑铅(1)石灰;(2)水玻璃;(3)水玻璃+硫化钠。
以上三法当方铅矿氧化严重,可浮性变差时用。
浮铅常将黑药与黄药用或单用选择性好的乙硫氮作捕收剂。
国外个别的选厂也将磺丁二酰胺酸(A-22)与黄药混合使用。
由于石灰对方铅矿有抑制作用,当矿石中黄铁矿少时,浮铅用碳酸钠作PH调整剂较有利。
原矿中黄铁矿含量较高时,则用石灰作PH调整剂反而较好。
因为石灰能抑制伴生的黄铁矿对浮铅有利。
用硫酸铜复活被抑制过的闪锌矿。
为了避免硫酸铜与黄药在调浆过程中直接生成黄原酸铜而降低药剂的效力,一般是先加硫酸铜,待搅拌3~5分钟以后,再加入黄药。
当闪锌矿中有易浮的与难浮的两部分时,为了节省药剂,改善铅锌分离指标,可采用以铅为主,铅锌等浮的等可浮流程。
铅锌浮选技术

铅锌浮选技术铅锌浮选技术是一种常用的矿石选矿技术,广泛应用于铅锌矿的提取和加工过程中。
本文将从浮选原理、浮选药剂以及工艺条件等方面详细介绍铅锌浮选技术。
铅锌浮选技术是通过物理化学方法将铅锌矿中的有用矿物与其它杂质进行有效分离的一种技术。
其基本原理是利用矿物表面的特性,通过调整浮选药剂的成分和添加适当的药剂,使有用矿物颗粒与泡沫一起上升到浮选机槽面,而矿石中的杂质则下沉到浮选机槽底,从而实现矿石的有效分离。
铅锌矿中常见的主要矿物有黄铜矿、白锌矿、菱锌矿等。
在浮选过程中,选择合适的浮选药剂是非常重要的。
铅锌矿的浮选药剂一般包括捕收剂、起泡剂、调整剂和抑制剂等。
其中,捕收剂是指对有用矿物有亲和力的药剂,起泡剂是指能附着在气泡上形成稳定起泡物质的药剂,调整剂用于调整矿浆的酸碱性和离子强度,抑制剂则用于抑制一些有害杂质的浸染作用。
在不同的矿石性质下,需要选择合适的浮选药剂并进行调整,以获取最佳的浮选效果。
此外,工艺条件对铅锌浮选技术的实施也有着重要影响。
浮选的工艺条件一般包括矿粒度、浮选药剂用量、浮选时间、浮选机槽溶液温度等。
首先,矿粒度是影响矿石浮选效果的重要因素之一。
适当的矿粒度可以提高矿石与浮选药剂的接触面积,从而提高浮选效果。
其次,浮选药剂用量的选择也是关键。
过少的药剂用量会影响浮选效果,而过多的药剂用量则造成药剂成本的增加,并且容易使得矿石中的杂质也被浮选上来。
此外,浮选时间和浮选机槽溶液温度的调节对于浮选效果也有着重要影响。
总结起来,铅锌浮选技术是一种通过物理化学方法分离铅锌矿中有用矿物与其他杂质的技术。
该技术的实施涉及到浮选原理、浮选药剂和工艺条件的选择。
通过合理调节这些参数,可以实现铅锌矿的高效提取和加工,从而达到增加产量、降低成本的目的。
由于篇幅有限,以上只是对铅锌浮选技术的简要介绍,具体实施还需要根据实际情况进行进一步研究和调整。
铅锌矿的浮选与废气处理技术

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目录
01 添 加 目 录 项 标 题
02 铅 锌 矿 的 浮 选 技 术
03 废 气 处 理 技 术 05 案 例 分 析
04 铅 锌 添加章节标题
Part Two
铅锌矿的浮选技术
浮选原理
浮选原理:利用 矿物表面的物理 化学性质差异, 通过添加浮选剂, 使有用矿物颗粒 吸附在气泡上, 浮到矿浆表面, 形成泡沫层,从 而达到分选的目
铅锌矿浮选与废气处理技术结合应用可以降低环境污染,提高资源利用率。 结合应用可以提高生产效率,降低生产成本。 结合应用可以减少对环境的影响,符合可持续发展理念。 结合应用可以提升企业形象,增强市场竞争力。
技术结合方案
浮选工艺:采用浮选机进行铅锌矿浮选,提高矿石品位
废气处理技术:采用活性炭吸附、催化燃烧等方法处理废气,减少环境污染
废气来源及危害
废气来源:铅锌矿浮选过 程中产生的粉尘、烟气等
危害:对环境造成污染, 影响人类健康
处理方法:采用先进的废 气处理技术,如湿法石灰 石石膏法、活性炭吸附法
等
效果:有效降低废气排放, 保护环境,保障人类健康
废气处理方法
吸收法:利用吸收 剂吸收废气中的有 害物质
吸附法:利用吸附 剂吸附废气中的有 害物质
技术应用效果评估
浮选技术:提 高铅锌矿回收 率,降低成本
废气处理技术: 减少环境污染, 提高生产安全 性
经济效益:提 高企业经济效 益,降低生产 成本
社会效益:减 少环境污染, 提高周边居民 生活质量
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技术改进与优化建议
浮选工艺改进:采用先进的浮选设备,提高浮选效率 废气处理技术优化:采用高效的废气处理设备,降低废气排放 节能减排:通过改进工艺流程,降低能耗,减少废气排放 环保达标:确保废气处理后达到环保标准,减少对环境的影响
铅锌矿矿石浮选与脱泥技术

PART 03
铅锌矿矿石脱泥 技术
脱泥原理
脱泥剂的作用:通过添加脱泥剂,改变矿物表面的电荷性质,使泥质颗粒与矿 物颗粒分离。
脱泥剂的选择:根据矿石性质和脱泥效果选择合适的脱泥剂,如聚丙烯酰胺、 淀粉等。
脱泥工艺:采用合适的脱泥工艺,如搅拌、过滤、浓缩等,以达到最佳的脱泥 效果。
脱泥效果评价:通过观察脱泥后矿石的外观、粒度分布、浮选效果等指标,评 价脱泥效果。
磨矿:将破碎后的矿石磨成细粉,增加表面积, 提高浮选效果
浮选:在浮选机中加入药剂,使铅锌矿颗粒附 着在气泡上,浮到矿浆表面,形成泡沫层
泡沫收集:将浮选后的泡沫层收集起来,得到 铅锌矿精矿
脱水:将收集到的泡沫层进行脱水处理,得到 干燥的铅锌矿精矿
品位调整:根据市场需求,对铅锌矿精矿的品 位进行调整,得到符合标准的产品
较与选择
技术特点比较
浮选技术:利用矿物表面的物理化学性质差异,实现矿物与脉石的分离 脱泥技术:通过去除矿石中的泥质矿物,提高矿石品质 浮选与脱泥技术的结合:提高浮选效率,降低浮选成本 浮选与脱泥技术的选择:根据矿石性质、选矿工艺和设备条件等因素进行综合考虑
应用场景选择
根据矿石性质 选择:如矿石 粒度、硬度、
脱泥药剂
脱泥药剂的作用:提高浮选 效果,降低浮选成本
脱泥药剂的种类:阳离子型、 阴离子型、非离子型
脱泥药剂的选择:根据矿石 性质、浮选工艺和设备等因 素选择
脱泥药剂的添加方式:连续 添加、间歇添加、多点添加
脱泥工艺流程
矿石破碎:将大块矿石破碎成小颗粒,便于后续处理 磨矿分级:将破碎后的矿石进行磨矿和分级,提高后续浮选效果 浮选:在浮选机中加入药剂,使铅锌矿与杂质分离 脱水:将浮选后的矿浆进行脱水处理,得到铅锌精矿 干燥:将脱水后的精矿进行干燥,得到最终产品
铅锌矿浮选工艺流程

铅锌矿浮选工艺流程铅锌矿是一种重要的金属矿石,其浮选工艺流程是将这种矿石中的有用矿物与杂质通过浮选方法分离开来。
下面将详细介绍铅锌矿的浮选工艺流程。
首先,铅锌矿在矿山中经过采矿过程得到矿石,这些矿石需要经过破碎和磨矿的过程将其变成适合浮选的粒度。
然后,将矿石送入浮选机械,经过颗粒矿浮选机理将其中的有用矿物与杂质分离。
在浮选的过程中,需要添加一些药剂来改变矿石中矿物和杂质的浮选特性。
一般来说,先添加捕收剂,比如黄原胶,来增加有用矿物与气泡的结合能力。
然后,添加起泡剂,比如黄原胶、二甲基二硫基草酸盐,来产生气泡,使有用矿物与气泡结合并上浮。
在浮选过程中,气泡在浮选槽中形成并上升,将有用矿物带上来。
然后,通过调整浮选槽的水流速度和气泡大小,使有用矿物上浮到矿浆的表面,形成浮选精矿。
而杂质和未结合的颗粒矿物则沉入底部,形成浮选尾矿。
接下来,将浮选精矿进行脱水和脱硫的处理。
一般来说,浮选精矿含有一定的水分和硫化物,需要通过脱水和脱硫的过程去除。
脱水可以采用离心机和过滤机进行,将水分去除后得到干燥的浮选精矿。
脱硫可以采用氧化法和还原法进行,将硫化物转化为氧化物或硫酸盐,以降低尾矿中的硫含量。
最后,将干燥的浮选精矿进行炼制和提纯处理,得到最终的铅和锌金属产品。
炼制过程中主要包括熔炼和精炼。
熔炼将铅锌精矿加热熔化,将其中的杂质和氧化物去除,得到铅锌合金。
精炼则通过进一步的处理,如蒸馏和电解,将铅锌合金分离为纯铅和纯锌。
综上所述,铅锌矿的浮选工艺流程包括矿石的破碎和磨矿、浮选机械的操作和调整、浮选精矿的脱水和脱硫以及最后的炼制和提纯处理。
通过这些步骤,可以将有用矿物与杂质进行有效分离,实现铅锌矿石的资源利用。
铅锌矿的浮选方法

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。
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”6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。
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铅锌矿的浮选方法铅锌是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。
铅锌广泛用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。
此外,铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。
在铅锌矿中铅工业矿物有11种,锌工业矿物有6种,以方铅矿、闪锌矿最为重要。
方铅矿的化学式为PbS,晶体结构为等轴晶系,硫离子成立方最紧密堆积,铅离子充填在所有的八面体空隙中。
新鲜的方铅矿表面具有疏水性,未氧化的方铅矿很易浮选,表面氧化后可浮性降低。
黄药或黑药是方铅矿的典型的捕收剂,黄药在方铅矿表面发生化学吸附,白药和乙硫氮也是常用捕收剂,其中丁铵黑药对方铅矿有选择性捕收作用。
重铬酸盐是方铅矿的有效抑制剂,但对被Cu2+活化的方铅矿,其抑制效果下降。
被重铬酸盐抑制过的方铅矿,很难活化,要用盐酸或在酸性介质中,用氯化钠处理后才能活化。
氰化物不能抑制它的浮选,硫化钠对方铅矿的可浮性很敏感,过量硫离子的存在可抑制方铅矿的浮选;二氧化硫、亚硫酸及其盐类、石灰、硫酸锌或与其它药剂配合可以抑制方铅矿的浮选。
闪锌矿的化学式为ZnS,晶体结构为等轴晶系, Zn离子分布于晶胞之角顶及所有面的中心。
S位于晶胞所分成的八个小立方体中的四个小立方体的中心。
高锰酸钾浓度为4~6×10-5摩尔/升时对活化的闪锌矿有较强的抑制作用,浓度偏高时却使其良好浮游。
铅锌矿的浮选与浮选药剂应用技术

铅锌矿的浮选与浮选药剂应用技术铅锌矿是地球上重要的自然资源之一,广泛应用于制造业、建筑业和新兴产业中。
浮选是铅锌矿石选矿中最重要的方法之一,通过使用浮选药剂,可以将矿石中的铅锌矿物与脉石矿物有效分离,从而提高铅锌精矿的质量。
本文将详细介绍铅锌矿的浮选过程及浮选药剂的应用技术。
1. 铅锌矿的浮选原理浮选是利用矿物表面性质的差异,通过添加浮选药剂,使目的矿物与脉石矿物有效分离的过程。
在铅锌矿的浮选过程中,主要是通过浮选药剂的作用,改变矿物的表面性质,使目的矿物表面疏水,而脉石矿物表面亲水,从而实现目的矿物与脉石矿物的有效分离。
2. 浮选药剂的应用技术浮选药剂是浮选过程中的关键因素,其种类和用量对浮选效果具有重要影响。
浮选药剂主要分为以下几类:2.1 抑制剂抑制剂主要用于抑制脉石矿物的浮选,从而提高目的矿物的回收率。
在铅锌矿的浮选过程中,常用的抑制剂有石灰、氢氧化钠、硫酸锌等。
2.2 起泡剂起泡剂是浮选过程中产生气泡的主要药剂,其作用是增加气泡的数量和稳定性,提高目的矿物的上浮速度。
在铅锌矿的浮选过程中,常用的起泡剂有松醇油、异戊醇等。
2.3 捕收剂捕收剂是用于提高目的矿物浮选效率的关键药剂,其作用是增加目的矿物的表面疏水性,使其更容易被气泡吸附。
在铅锌矿的浮选过程中,常用的捕收剂有柴油、石油磺酸盐等。
2.4 调整剂调整剂主要用于调节矿浆的pH值、氧化还原电位等,以适应不同矿物浮选的需要。
在铅锌矿的浮选过程中,常用的调整剂有硫酸、石灰等。
3. 浮选工艺优化浮选工艺的优化是提高浮选效果的重要手段。
在铅锌矿的浮选过程中,可以通过以下几个方面进行优化:3.1 药剂用量的优化合理调整浮选药剂的用量,可以提高浮选效果。
药剂用量的优化需要根据具体的矿石性质和试验结果进行调整。
3.2 矿浆pH值的优化矿浆pH值对浮选效果具有重要影响。
通过调整矿浆pH值,可以使目的矿物和脉石矿物具有不同的表面性质,从而提高浮选效果。
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铅锌矿的浮选方法From: 浮选机铅锌是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。
铅锌广泛用于电气工业、机械工业、军事工业、冶金工业、化学工业、轻工业和医药业等领域。
此外,铅金属在核工业、石油工业等部门也有较多的用途。
在铅锌矿中铅工业矿物有11种,锌工业矿物有6种,以方铅矿、闪锌矿最为重要。
方铅矿的化学式为PbS,晶体结构为等轴晶系,硫离子成立方最紧密堆积,铅离子充填在所有的八面体空隙中。
新鲜的方铅矿表面具有疏水性,未氧化的方铅矿很易浮选,表面氧化后可浮性降低。
黄药或黑药是方铅矿的典型的捕收剂,黄药在方铅矿表面发生化学吸附,白药和乙硫氮也是常用捕收剂,其中丁铵黑药对方铅矿有选择性捕收作用。
重铬酸盐是方铅矿的有效抑制剂,但对被Cu2+活化的方铅矿,其抑制效果下降。
被重铬酸盐抑制过的方铅矿,很难活化,要用盐酸或在酸性介质中,用氯化钠处理后才能活化。
氰化物不能抑制它的浮选,硫化钠对方铅矿的可浮性很敏感,过量硫离子的存在可抑制方铅矿的浮选;二氧化硫、亚硫酸及其盐类、石灰、硫酸锌或与其它药剂配合可以抑制方铅矿的浮选。
闪锌矿的化学式为ZnS,晶体结构为等轴晶系, Zn离子分布于晶胞之角顶及所有面的中心。
S位于晶胞所分成的八个小立方体中的四个小立方体的中心。
高锰酸钾浓度为4~6×10-5摩尔/升时对活化的闪锌矿有较强的抑制作用,浓度偏高时却使其良好浮游。
其作用机理为:高锰酸钾浓度低时与闪锌矿表面活化膜及表面晶格离子反应生成的金属羟基化合物起抑制作用并使黄药脱附,浓度高时则在矿物表面发生氧化还原反应生成大量元素硫。
氰化物可以强烈的抑制闪锌矿,此外硫酸锌、硫代硫酸盐等都可以抑制闪锌矿的浮选。
黄铁矿是地壳中分布最广的硫化物,形成于各种不同的地质条件下,与其他矿物共生。
黄铁矿能在多种稳定场中存在是因为Fe2+的电子构型,使它进入硫离子组成的八面体场中获得了较大的晶体场稳定能及附加吸附能。
因此,黄铁矿可形成并稳定于各种不同的地质条件下。
除了黄铁矿的晶体结构、化学组成、表面构造等因素对其可浮性有影响之外,许多研究也表明,黄铁矿的矿床成矿条件、矿石的形成特点、矿石的结构构造等因素也有影响。
石透原对日本十三个不同矿床的黄铁矿的化学分析结果指出,各矿样的S/Fe比值大都在1.93~2.06范围内波动,S/Fe比愈接近理论值2,则黄铁矿可浮性愈好。
陈述文等对八种不同产地的黄铁矿的可浮性进行了研究,认为单纯用硫铁比来判断其可浮性有一定的局限性,黄铁矿的可浮性还与其半导体性质及化学组成有关。
两者的关系为:S/Fe 比高的黄铁矿为N型半导体,其温差电动势为负值,可浮性差,易被Na2S、Ca2+等离子抑制;S/Fe比接近理论值2者既可能是P型也可能是N型半导体,在酸性介质中可浮性好,在碱性介质中可浮性差;S/Fe比值低的黄铁矿为P型半导体,温差电动势大,在碱性介质中可浮性好,难以被Na2S、Ca2+等抑制,但在酸性介质中可浮性差。
短链黄药是黄铁矿的传统捕收剂,其疏水产物为双黄药。
在黄药作用下,黄铁矿在pH小于6的酸性介质中易浮,但pH为6~7间有不同研究表明其可浮性变差或更好浮。
凌竞宏等研究则表明这一现象和矿样处理方式有关。
在碱性条件下,黄铁矿可浮性随着pH值的升高而下降。
黄铁矿的活化剂一般使用硫酸,此外也可用Na2CO3或CO2来活化。
作用机理为:其一是降低溶液pH值,使黄铁矿表面Ca2+、Fe2+、Fe3+等离子形成络合物或难溶盐从黄铁矿表面脱附而进入溶液,恢复黄铁矿的新鲜表面;其二是由于活化剂的存在使黄铁矿表面难以被氧化,从而被抑制的黄铁矿得以活化而上浮。
当黄铁矿表面氧化较深时,可被Cu2+活化。
其机理为Cu2+可取代黄铁矿晶格中的Fe2+使表面生成含铜硫化膜从而增强对黄药的吸附作用;但当黄铁矿吸附捕收剂或受到石灰抑制较深时,则需在酸性介质中或经酸清洗后方可被CuSO4活化。
3.2铅锌浮选捕收剂铅锌矿的常用捕收剂有:1、黄药类这类药剂包括黄药、黄药酯等。
2.硫氮类,如乙硫氮,其捕收能力较黄药强。
它对方铅矿、黄铜矿的捕收能力强,对黄铁矿捕收能力校弱,选择性好,浮选速度较快,用途比黄药少。
对硫化矿的粗粒这生体有较强的捕收比它用于铜铅硫比矿分选时,能够得到比黄药更好的分选效果。
3.黑药类黑药是硫化矿的有效捕收剂,其捕收能力较黄药弱,同一金属离子的二烃基二硫代磷酸盐的溶解度积均较相应离子的黄原酸盐大。
黑药有起泡性。
工业常用黑药有:25号黑药、丁铵黑药、胺黑药、环烷黑药。
其中丁铵黑药(二丁基二硫代磷酸铵)为白色粉末,易溶于水,潮解后变黑,有一定起泡性,适用于铜、铅、锌、镍等硫化矿的浮选。
弱碱性矿浆中对黄铁矿和磁黄铁矿的捕收能力较弱,对方铅矿的捕收能力较强。
3.3铅锌浮选调整剂调整剂按其在浮选过程中的作用可分为:抑制剂、活化剂、介质pH调节剂、矿泥分散剂、凝结剂和续凝剂。
调控剂包括各种无机化合物(如盐、碱和酸)、有机化合物。
同一种药剂,在不同的浮选条件下,往往起不同的作用。
一、抑制剂1.石灰石灰(CaO)有强烈的吸水性,与水作用生成消石灰Ca(0H)2。
它难溶于水,是一种强碱,加入浮选矿浆中的反应如下:CaO+H2O=Ca(OH)2Ca(OH)2=CaOH++OH-CaOH+=Ca2++0H-石灰常用于提高矿浆PH值,抑制硫化铁矿物。
在硫化铜、铅、锌矿石中,常伴生有硫化铁矿(黄铁矿、磁黄铁矿和白铁矿、硫砷铁矿(如毒砂),为了更好处浮选铜、铅、锌矿物,常要加石灰抑制硫化铁矿物。
石灰对方铅矿,特别是表面略有氧化的方铅矿,有抑制作用。
因此,从多金属硫化矿中浮选方铅矿时,常采用碳酸钠调节矿浆pH。
如果由于黄铁矿含量较高,必须用石灰调节矿浆pH时,应注意控制石灰的用量。
石灰对起泡剂的起泡能力有影响,如松醉油类起袍剂的起泡能力,随PH的升高而增大,酚类起泡剂的起泡能力,则随pH的升高而降低。
石灰本身又是一种凝结剂,能使矿桨中微细颗粒凝结。
因而,当石灰用最适当时,浮选泡沫可保持一定的粘度;当用量过大时,将促使微细矿粒凝结,而使泡沫粘结膨胀,影响浮选过程的正常进行。
2.氰化物(NaCN、KCN)氰化物是铅锌分选时的有效抑制剂。
氰化物主要是氰化钠和氰化钾,也有用氰化钙的。
氰化物是强碱弱酸生成的盐,它在矿浆个水解,生成HCN和CN-KCN=K++CN-CN+H2O=HCN++OH-由上述平衡式看出,碱性矿浆中,CN-浓度提高,有利于抑制。
如pH降低,形成HCN(氢氰酸)使抑制作用降低。
因此,使用氰化物,必须保持矿浆的碱性。
氰化物是剧毒的药剂,多年来一直在进行无氰或少氰抑制剂的研究。
3.硫酸锌硫酸锌其纯品为白色晶体,易溶于水,是闪锌矿的抑制剂,通常在碱性矿浆中它才有抑制作用,矿浆pH愈高,其抑制作用愈明显。
硫酸锌在水中产生下列反应:ZnSO4=Zn2++SO42-Zn2++2H20=Zn(OH)2+2H+Zn(OH)2为两性化合物,溶于酸生成盐Zn(OH)2+H2S04=ZnSO4+2H2O在碱性介质中,得到HZnO2-和ZnO22-。
它们吸附于矿物增强了矿物表面的亲水性。
Zn(OH)2+NaOH=NaHZnO2+H2OZn(OH)2+2NaOH=Na2ZnO2+2H2O硫酸锌单独使用时,共抑制效果较差,通常与氰化物、硫化钠、亚硫酸盐或硫代硫酸盐、碳酸钠等配合使用。
硫酸锌和氰化物联合使用,可加强对闪锌矿的抑制作用。
一般常用的比例为:氰化物:硫酸锌=1:2—5。
此时,CN-和Zn2+形成胶体Zn(CN)2沉淀。
4.亚硫酸、亚硫酸盐、S02气体等亚硫酸、亚硫酸盐、二氧化硫气体这类药剂包括二氧化硫(SO2)、亚硫酸(H2S03)、亚硫酸钠和硫代硫酸钠等。
二氧化硫溶于水生成亚硫酸:S02十H2O=H2S03二氧化硫在水中的溶解度随温度的升高而降低,18℃时,用水吸收,其中亚硫酸的浓度为1.2%;温度升高到30℃时,亚硫酸的浓度为0.6%。
亚硫酸及其盐具有强还原性,故不稳定。
亚硫酸可以和很多金属离子形成酸式盐、亚硫酸氢盐或正盐(亚硫酸盐),除碱金属亚硫酸正盐易溶于水外,其他金属的正盐均微溶于水。
亚硫酸在水中分二步解离,溶液中H2SO3、HSO3-和SO32-的浓度,取决于溶液的pH值。
使用亚硫酸盐浮选时,矿桨PH常控制在5—7的范围内。
此时,起抑制作用的主要是HSO3-。
二氧化硫及亚硫酸(盐)主要用于抑制黄铁矿、闪锌矿。
用溶解有二氧化硫的石灰造成的弱酸性矿桨(pH=5—7),或者使用二氧化硫与硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铁等联合作抑制剂。
此时方铅矿、黄铁矿、闪锌矿受到抑制,被抑制的闪锌矿,用少量硫酸铜即可活化。
还可以用硫代硫酸钠、焦亚硫酸钠代替亚硫酸盐),抑制闪锌矿和黄铁矿。
对于被铜离子强烈活化的闪锌矿,只用亚硫酸盐其抑制效果较差。
此时,如果同时添加硫酸锌,硫化钠或氰化物,则能够增强抑制效果。
亚硫酸盐在矿浆中易于氧化失效,因而,其抑制作用有时间性。
为使过程稳定,通常采用分段添加的方法。
5.起泡剂起泡剂应是异极性的有机物质,极性基亲水,非极性基亲气,使起泡剂分子在空气与水的界面上产生定向排列,大部分起泡剂是表面活性物质,能够强烈地降低水的表面张力。
同一系列的有机表面活性剂表顶活性按“三分之一”的规律递增,此即所谓“特芳贝定则”。
起泡剂应有适当的溶解度。
起泡剂的溶解度,对起泡性能及形成气泡的特性有很大的影响,如溶解度很高,则耗药量大,或迅速发生大量泡沫,但不能耐久,当溶解度过低冰来不及溶解,随泡沫流失,或起泡速度缓慢,延续时间校长,难于控制。