某复杂难选铜钼矿石浮选试验
西藏某选矿厂铜钼混合精矿分离浮选试验

·矿物NMINING
总 第 598期 2019年 2月第 2期
西藏某选矿厂铜钼混合精矿分离浮选试验
逄军武
(西藏华泰龙矿业开发有限公司)
摘 要 西藏某大型铜钼矿石铜品位 081%,钼品位 0017%,铜、钼分别主要以黄铜矿、辉钼 矿的形式存在。选矿厂采用铜钼混合浮选—分离浮选原则流程进行生产,钼精矿品位和回收率较 差,铜含量偏 高。为 获 得 合 格 的 钼 精 矿 产 品,进 行 铜、钼 分 离 浮 选 试 验。结 果 表 明,以 铜 品 位 2017%、钼品位 067%的铜钼混合精矿为给矿,在水玻璃用量 1000g/t、硫化钠用量 10000g/t、 煤油用量 80g/t的条件下,1粗 3精—精选 3精矿再磨(-0074mm90%)—2次精选闭路试验可 获得钼 品 位 4652%、回 收 率 8247%、含 铜 121% 的 合 格 钼 精 矿 和 铜 品 位 2038%、回 收 率 9991%的合格铜精矿,金、银主要富集在铜精矿中,品位分别为 1229,56250g/t。相比生产指 标,钼精矿品位提高 1037个百分点,回收率提高 1394个百分点,铜含量降低 213个百分点,实 现了混合精矿铜、钼的有效分离。试验结果可供选矿厂工艺流程升级改造提供技术依据。
逄军武(1970—),男,工程师,850200西藏自治区拉萨市墨竹工 卡县。
108
逄军武:西藏某选矿厂铜钼混合精矿分离浮选试验 2019年 2月第 2期
随着矿产资源的不断开发,易处理富矿越来越 少,低品位难处理矿产资源已开始成为重要的开发 对象。对于低品位铜钼矿石,既要保证钼精矿的品 位和回收 率,同 时 还 要 综 合 考 虑 铜 的 综 合 回 收[1]。 西 藏 某 大 型 铜 钼 矿 石 铜 品 位 081%、钼 品 位 0017%,以目前选矿厂生产现场混合浮选工艺流程 铜钼混合精矿为给矿,进行铜钼分离浮选试验,以获 得良好的铜、钼回收指标。
某低品位难选铜钼矿选矿试验研究

磁 铁 矿
3 1 .3
云母
1 .4 52
高 岭石
49 .2
C u
Mo
S
N 2 K O Ah 3 a0 2 O
2 浮 选 试 验
2 1 浮 选方 案的确 定 .
0 0 0.6 0 4 2 6 3 9 1 .8 2 7 .4 05 .0 .1 .8 1 8 .0
注: 、 AuAg的单位为 g t /。
考虑 到试 样 原 矿 中钼 品 位 低 , 布 粒 度 细 的特 嵌
作者简介 : 曾惠明( 94一)男 , 18 , 助理工程师 , 主要从事选矿工艺研究
工作。
点, 采用 优先 浮钼 工艺 回收 钼 , 钼粗 选 需要 细磨 才 能
保证 钼 的 回收率 , 原 矿 钼 品位 低 , 作 难控 制 , 且 操 流
4 4 .2
10 0 9 .5 0 .0 3 8
6 1 1 0 0 .5 0 .0
1 原 矿性 质
该 矿属 于火 山玻 璃 体 高 温 矿 床 , 矿 主 要 由呈 原 墨黑色 的火 山玻璃 体黑 曜 岩 和呈 肉红 色 的 围岩 矿 石
花 岗岩组 成 , 密 块状 结 构 。钼 的矿 化 主要 发 生 在 致
第2 8卷 第 3期 21 0 2年 6月
HUNAN NONF ERROUS M ET S AL
湖 南有 色金 属
5
某低 品位难选铜钼矿选矿试验研 究
曾惠明
( 南有 色金 属 研 究 院 , 南 长 沙 湖 湖 40 1 ) 10 5
摘 要 : 针对某低 品位难选铜钼矿 , 进行了条件试验 和全 流程 闭路 试验研 究 , 定 了铜 钼的选矿 回 确 收工艺流程 , 在原矿 含钼 0 0 5 含 铜 0 0 %的前 提 下 , 到 钼精 矿含 钼 4 .7 钼 回收率 为 .6 %, .4 得 7 8 %, 8 .l 铜 精矿含铜 1 .4 铜 回收率为 7 .6 14 %; 8 8 %, 0 9 %。
某高硫难选铜钼矿浮选工艺优化及工业应用研究

某高硫难选铜钼矿浮选工艺优化及工业应用研究
谢卫红;叶岳华;武钊
【期刊名称】《云南冶金》
【年(卷),期】2024(53)2
【摘要】某铜钼矿原矿铜品位0.45%,钼品位0.015%,硫品位2.47%,含金0.12
g/t,是典型的斑岩型铜钼矿。
因长期暴露而氧化率逐渐升高,导致目的矿物可浮性变差。
原有药剂制度及工艺条件对其适应性较差,生产指标不理想。
针对该难选矿石开展了实验室工艺优化试验研究,制定了"铜钼快速浮选-铜硫混合浮选再分离"的工艺流程,工业试验结果相比优化前铜回收率提高了0.60个百分点,钼回收率提高了5.33个百分点。
【总页数】6页(P58-63)
【作者】谢卫红;叶岳华;武钊
【作者单位】江西铜业集团公司德兴铜矿;矿冶科技集团有限公司;矿物加工科学与技术国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TD952
【相关文献】
1.高硫难选低品位铜铅锌矿铜铅硫分离浮选新工艺研究
2.富家坞难选铜钼矿浮选工艺研究
3.高硫难选铅锌矿电位调控浮选工艺的应用实践
4.难选高硫铅锌矿石浮选新工艺研究与实践
5.江西某难选铜钼矿浮选试验研究
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某难选铜钼混合矿分离浮选试验研究

表 1
Ta l be 1
斜长石等。矿石的结构有半 自形粒状结构 、板状结 构 、网状结构 、交织状结构 、交代结构 、脉状结
构 、充填结构 、放射状结构 、固溶体分离结构。构
造 是 块 状 构 造 、网状 构 造 、鳞 片 状 构 造 、脉状 构
1m n 0 i后粒度变化趋势不明显。综合考虑 ,选用磨
基 项目 冒 誉 基 助 金 : 窭阜 堂 金资 项目 ( 6 0 和5 7 2 ; 家高 术 究 展 划 5 7 2 0 4 4 国 技 研 发 计 项目 (0 A61 ) 教 部 等 校 士 04 9 2 0 ) 26 0 2; 育 高 学 博 0A Z 7
造 、浸染 状构 造 。矿 石 的 网状 结构 、交 织状 结构 十
分 发育 ,主要 是辉 钼矿成 为 网丝状 ,而 黄铜 矿充填
于网丝的空隙之中,天然地造成铜钼分离困难 。混 合矿多元素分析结果见表 1 。
混合 矿 多元 素分 析结果
An lssr s l fmut ee n fmie r ay i e u t o l- lme to x do e s i %
俞
铜钼混合矿
娟等 : 某难选铜钼混合矿分离浮选试验研究
・7・
采用硫 化 钠作 为铜 矿 物 的抑 制剂 ,其 用 量试 验 结 果 见 图 3 由 图 3可 知 ,随 着 硫 化 钠 用 量 的 递 。
造成分离 困难 的特点 ,通 过条件试 验确定 了合理 的磨矿 细度和药 剂制度 :原矿不磨 ( 矿细度 一 2 ̄ 占 7 . 、 磨 4p m 29 %) 硫化 钠用 量 4 k/ 0 g 、水玻 璃用 量 le 、煤油 用量 0 k/、矿浆 浓 度 2 %。经 过开 路 五次精 选 可得 到钼 精矿 含钼 t kt g .g 5 t 0 3 . %、含铜 O 8 20 8 . %,铜精矿 品位 2 . %、含钼 O 1 5 06 5 . %、回收率 9 . %的技术 指标 ,使铜钼达到 了较好 的分离 。 3 2 1 0
陕西某难选钼矿石选矿试验

陕西某难选钼矿石选矿试验刘慧南;宋磊;周少珍;于洋;胡志凯;张行荣【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2016(000)010【摘要】陕西某难选钼矿石钼品位为0.099%,钼主要以辉钼矿形式存在。
矿石辉钼矿嵌布粒度细,且与滑石等易浮层状硅酸盐矿物嵌布密切。
为给该矿石开发利用提供依据,进行了三阶段磨矿—阶段浮选试验研究。
结果表明:在一段磨矿细度为-0.074mm占70%、二段磨矿细度为-0.038 mm占84%、三段磨矿细度为-0.038 mm占95%条件下,以水玻璃+石灰+BK510为抑制剂、煤油+柴油为捕收剂、BK340为辅助捕收剂、2号油为起泡剂,进行浮选,获得了钼品位为47.56%、回收率为86.78%的钼精矿。
试验结果可以为该矿石开发利用提供技术依据。
【总页数】5页(P92-96)【作者】刘慧南;宋磊;周少珍;于洋;胡志凯;张行荣【作者单位】北京矿冶研究总院,北京100160; 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100160;北京矿冶研究总院,北京100160; 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100160;北京矿冶研究总院,北京100160; 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100160;北京矿冶研究总院,北京100160; 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100160;北京矿冶研究总院,北京100160; 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100160;北京矿冶研究总院,北京100160; 矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100160【正文语种】中文【中图分类】TD923+.7【相关文献】1.陕西某含铅钼矿石选矿试验 [J], 黄汝杰;谢建宏;张崇辉;刘振辉2.陕西某含铅钼矿石选矿试验研究 [J], 靳建平;万宏民;吴天骄;李青3.某难选铜钼矿石的选矿试验研究 [J], 孟宪瑜;迟爱玲4.陕西某微细粒难选金红石矿选矿试验研究 [J], 高利坤;张宗华;王雅静5.提高难选铜钼矿石回收率的研究 [J], 贾俊骐因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
某铜钼分离作业中难分离微细粒级的浮选分离试验_高希宇

Series No.465March 2015金属矿山METAL MINE总第465期2015年第3期收稿日期2014-11-05作者简介高希宇(1991—),女,硕士研究生。
某铜钼分离作业中难分离微细粒级的浮选分离试验高希宇孙春宝李国栋(北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083)摘要对用旋流器分离出的西藏某铜钼矿选矿厂铜钼分离钼粗精矿中的微细泥和含大量微细泥的钼精选1尾矿进行单独分选处理是解决该选矿厂铜钼分离效果不理想的有效手段。
在低矿浆浓度下对这种铜钼矿物粒度微细、含泥量高的难分离试样进行了选矿试验研究。
结果表明,铜钼品位分别为23.12%和2.98%的试样采用1粗4精1扫、中矿顺序返回闭路流程处理,可取得钼品位为44.97%、钼回收率86.46%、含铜1.17%的钼精矿和铜品位为24.45%、铜回收率99.71%、含钼0.43%的铜精矿,铜钼分离效果较好。
关键词微细粒泥化铜钼分离低浓度浮选中图分类号TD923+.7文献标志码A 文章编号1001-1250(2015)-03-088-04Research on Flotation Separation of Microfine Refractory Orein Copper-Molybdenum Separation Process Gao XiyuSun ChunBao Li Guodong(School of Civil and Environmental Engineering ,University of Science and Technology Beijing ,Beijing 100083,China )AbstractThere are micro-fine mud existed in rough molybdenum concentrate separated from copper-molybdenum orewith a hydrocyclone in a dressing plant of Tibet and large amounts of micro-fine mud in tailing 1of molybdenum separation.Treating the two kinds of micro-fine mud separately is an effective measure to solve the non-ideal result about copper-molybde-num separation.Under the condition of low pulp density ,beneficiation on the refractory copper-molybdenum sample with micro-fine size and high degree of mud is carried out.The results show that the sample with Cu and Mo grade of 23.12%and 2.98%is treated by the closed-circuit process of one-roughing ,four-cleaning ,one-scavenging and middles back to the flow-sheet.By this method ,Mo concentrate with Mo grade of 44.97%,and Mo recovery of 86.46%,and Cu of 1.17%,and Cu concentrate with Cu grade of 24.45%,Cu recovery of 99.71%,and Mo of 0.43%were achieved separately with good Cu-Mo separation effect.KeywordsMicro-fine grain ,Mudding ,Copper-Molybdenum separation ,Low pulp density flotation西藏某铜钼矿选厂采取2粗1扫8精流程对经再磨的铜钼混合精矿进行铜钼分离,由于部分铜矿物嵌布粒度微细,且存在部分次生铜矿物,磨矿过程中脉石矿物泥化严重[1-3]。
某难选铜矿石铜硫浮选分离试验.kdh

2007年第5期・・随着国民经济的发展,矿产资源越来越受到重视,开采力度也不断加大,矿物加工面临着原料贫、细、杂的局面,复杂难选的铜硫矿石就是其中一种。
由于黄铁矿含量高,难以抑制,且铜矿石主要以次生铜为主,易氧化,氧化后有较多的铜离子进入矿浆,会活化黄铁矿,使铜硫分离更加困难[1-2]。
针对该矿石特点,进行了选矿工艺研究,采取铜部分优先、混选精矿再磨分选工艺流程,采用合理的药剂制度,实现了铜硫分离,获得了较好的分选指标[3-4]。
1矿石性质试样取自钻孔铜矿矿芯组合样,采自我国南方某一铜矿山。
该矿体属中细粒花岗岩、细粒花岗岩或隐爆角砾岩型矿石。
脉石矿物为石英、云母等;金属矿物主要为黄铁矿,其次为辉铜矿、蓝辉铜矿、铜蓝和少量斑铜矿,伴生的有用组分为金。
主要金属矿物与非金属矿物呈粒状、脉状、浸染状、网脉状、块状、碎屑状、胶状等结构产出。
矿石化学成分、物相组成和粒度分某难选铜矿石铜硫浮选分离试验王世辉1,2,叶雪均1(1.江西理工大学资源与环境工程学院,江西赣州341000;2.紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭364200)摘要:某地难选铜矿石浮选,采用铜部分优先-混选精矿再磨分选工艺流程,用Zj-02作捕收剂、石灰作抑制剂抑硫浮铜,获得铜精矿含铜19.30%、铜回收率88.51%,铜精矿含金2.52g/t、金回收率78.71%的较好指标。
关键词:浮选;铜硫分离;Zj-02捕收剂中图分类号:TD952.1文献标识码:A文章编号:1671-9492(2007)05-0017-03收稿日期:2007-06-15作者简介:王世辉(1981-),男,福建上杭人,硕士。
成分含量Au0.17g/tCu1.16Pb0.02Zn0.01Ag4.76g/tAs0.05S8.36SiO263.05Al2O311.17CaO0.03MgO<0.01Fe2O35.02表1原矿多元素分析结果/%Tab1Analysisresultsofmulti-elementofrun-of-mineore/%布如表1 ̄3所示。
某难选铜钼矿石的选矿试验研究

0 7 4 3 0 0 1 0 0 2 2 0 3 .5 .6 .6 .2 .3 .1
寰 2 铜物相分析结果 ( %)
矿物 自由氧化铜结合氧化铜次生硫化铜原生硫化铜 全铜
矿物
碱化钼中的钼
铜、 钼综合回收的原
衰 4 主要金属矿物漫染 粒度统计 ( %)
钼精矿含钼 4 .8 钼 回收率 7 .3 含铜为 0 66 %, 7 5 %, . 4 %; 8 铜精矿含铜 2 .2 铜 回收率 9 .7 1O %。 3 1 %的合 理 指标 。
1 矿石性质
1 1 矿石物质组成 . 某铜钼矿石中金属矿物主要有黄铁矿、 黄铜矿、 辉钼矿等, 合计为 5 1 %, .5 黄铁矿最多占 2 0 %, .7 非
则, 采用煤油作为钼矿物、 铜矿物的捕收剂, 硫化钠 作 为铜矿 物的 抑制 剂 , 用 石 灰抑 制 黄 铁 矿 。试验 使
最终确定铜钼混选 一铜钼混精再磨后铜钼分离的选
别 工艺 流程 , 得 原矿 : 获 含钼 0 5 %、 铜 0 9 %, .3 含 .3
12 黄铜矿、 . 辉钼矿浸染粒度及产出特征 黄铜矿以粗粒均匀嵌布为主; 辉钼矿为粗细不 均匀嵌布, 0 0 8m 一 .3 m占 15 / 左右, 这部分辉钼矿 多分布在脉石矿物 中粒度分布见表 4 。
关键词 : ; ; ; 钼 铜 再磨 铜一钼分离
中圈分类号 : I 3 T  ̄2 文献标识 码: A
由于近年国际市场钼金属需求猛增。 带动了钼
金属价格的上涨, 从而促进 了钼矿业的发展。从铜 钼矿石中回收的钼量占世界钼总量的 5 %左右, O 相
应 的 促进 了铜 钼矿 石 中钼 回收 的增 加。从 铜钼矿 石 中回收辉 钼矿 比从 辉钼 矿 中为 主的矿 石 中回收钼 的
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随 着国际市场上铜钼金属需求量的增加,铜钼 金属的价格也随之稳步上涨,从而带动了铜钼 矿业的蓬勃发展。江西某铜钼矿矿石有用矿物以黄铜 矿、辉钼矿为主,并伴生部分黄铁矿,该矿物嵌布特 征较为复杂,辉钼矿多与石英、白云母连生。尽管辉
基金项目:江西省研究生创新专项资金资助项目 (YC2011S092);江西省自然科学基金项目 (20122BAB216021);江西省科 技支撑计划项目 (20121BBG70005) 作者简介:赵冠飞,男,1988 年生,硕士研究生,主要从事矿 物加工方面的科研工作。
铜 0.51%,钼回收率为 88.95% 的钼精矿;含铜 19.66%,含钼 0.20%,铜回收率 83.20% 的铜精矿。同 选矿厂原工艺流程相比,钼精矿指标大幅提升,为矿山带来可观的经济效益。
选
关键词:铜钼矿石;混合浮选;铜钼分离;再磨
中图分类号:TD923 文献标志码:A 文章编号:1001-3954(2013)02-0091-05
2Sino-steel Maanshan Institute of Mining Research Co., Ltd., Maanshan 243000, Anhui, China
Abstract:In view of the poor quality of molybdenum concentrate from original copper suppression molybdenum float process in a Jiangxi copper molybdenum washery, mineralogical study on the copper molybdenum ore was conducted. It was found out that the ore was characterized by complex mineral dissemination and molybdenite was hard for monomer dissociation. So two kinds of test process were applied, which included mixture flotation of copper and molybdenum, then separation of copper and molybdenum after regrinding of mixed concentrate, as well as mixture flotation of copper and molybdenum, then separation of copper and molybdenum on mixed concentrate and regrinding of molybdenum rough concentrate. The results showed that the second process obtained molybdenum concentrate with 48.52% of molybdenum grade, 0.51% of copper grade and 88.95% of molybdenum recovery rate and copper concentrate with 19.66% of copper grade, 0.20% of molybdenum grade and 83.20% of copper recovery rate. Compared with the original process, the indexes of molybdenum concentrate enhanced greatly, which brought considerable economic benefits. Keywords:copper molybdenum ore; mixture flotation; separation of copper and molybdenum; regrinding
工艺矿物学研究,发现矿物嵌布特征复杂,辉钼矿难以单体解离。因此采用铜钼混合浮选 — 混合精矿
再磨 — 铜钼分离和铜钼混合浮选 — 混合精矿铜钼分离 — 钼粗精矿再磨 2 种工艺流程进行试验研究,结
分
果表明:铜钼混合浮选 — 混合精矿铜钼分离 — 钼粗精矿再磨工艺效果较好,获得了含钼 48.52%,含
钼矿绝大多数在 +0.074 mm 粒级以上,但其不是附 着于其他矿物表面,而是星散分布于脉石中或被其他 矿物包裹,很难达到单体解离。同时辉钼矿硬度低, 磨矿细度不易控制,因此该类型矿石选矿难度较大, 需加强磨矿控制使钼精矿质量达标。浮选是回收黄铜 矿和辉钼矿[1-2]最主要的选矿方法,选矿厂原采用抑 铜浮钼工艺,铜精矿和钼精矿指标基本能满足冶炼要 求,但随着开采的不断进行,易选的矿石不断减少, 同时生产规模又不断增大,矿石含铜钼品位逐渐下 降,铜钼矿赋存状况更加复杂,抑铜浮钼越发困难,
Flotation tests for a complex refractory copper molybdenum ore
ZHAO Guanfei1, ZHU Dongmei1, WU Hongqiang2, AI Guanghua1, DING Shengqiang1
1Faculty of Resource & Environmental Engineering, Jiangxi University of Science & Technology, Ganzhou 341000, Jiangxi, China
第 41 卷 2013 年第 2 期
本Leabharlann 栏目编某复杂难选铜钼矿石浮选试验
辑 张
代
赵冠飞1,朱冬梅1,伍红强2,艾光华1,丁声强1
瑶
1江西理工大学资源与环境工程学院 江西赣州 341000 2中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 安徽马鞍山 243000
摘要:针对江西某铜钼矿选厂原抑铜浮钼工艺产生的钼精矿难以达到质量标准的问题,对该矿物进行