内蒙古某铜钼矿石选矿试验研究
第26卷第3期 2010年6月 有色矿冶 N0N—FERR0US MINDfG AND METALLURGY V01.26.№3 June 2010
文章编号:lOO7—967x(2OlO)03—0025—04
内蒙古某铜钼矿石选矿试验研究
李玉敏,岳辉
(长春黄金研究院,吉林长春130012)
摘要:内蒙古某铜钼矿石工艺类型为少硫化物多金属、含铜、含钼矿石类型。矿石中的主要有价 元素为铜、钼。针对该矿石的工艺矿物学特征,采用铜钼混合浮选——铜钼分离的选别工 艺流程及试验确定工艺条件,取得了较好的铜、回收指标。
关键词:浮选;铜;钼;回收率 中图分类号:TD952 文献标识码:B
0前言
以铜为主伴生有钼的铜钼矿床常以斑岩铜矿型
存在,是目前世界提取铜的重要资源,同时也是钼的 重要来源。其特点是储量大,原矿品位低。对该类
矿石通常采用的浮选工艺是铜钼混合浮选,混合精 矿进行铜钼分离浮选。铜、钼分离浮选常采用硫化
钠、氰化物、氧化剂、加热矿浆等方法,抑制铜和铁硫
化矿物,浮选出辉钼矿。分离浮选报道的方法还有: 为防止硫化钠氧化,消耗大,浮选时充人氮气代替空
气 ;用木质素磺酸盐抑制辉钼矿,浮出黄铜 矿 ;铜钼粗精矿分离时,加入臭氧,氧化吸附在
矿物表捕收剂,脱药 。 该铜钼矿石产自某大型斑岩铜矿床。为了合理
有效地开发利用该矿产资源,对该铜钼矿石进行选 矿试验研究,通过试验确定适宜的工艺流程、药剂制
度、工艺参数及各项技术指标,为开发利用该资源提 供科学的依据。对该矿石已进行了一次选矿试验,
在前次试验基础上,这次次试验确定采用铜钼混合
浮选一精矿铜钼分离浮选工艺流程。闭路试验获得
了铜精矿品位20.62%,铜回收率86.597%,钼精矿 品位45.87%,钼回收率78.47%的理想技术指标。
1 矿石性质 矿石类型。矿石中的主要有价元素为铜、钼。矿石
中主要金属矿物组成为黄铁矿占1.74%,其次为铜 矿物含量占0.49%,方铅矿、闪锌矿合计含量占
0.06%,辉钼矿含量占0.04%,其它矿物含量较少。 主要金属硫化物为黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、铜兰、辉
钼矿,少量砷黝铜矿、斑铜矿、方铅矿、闪锌矿等。金 属氧化物主要为磁铁矿等。脉石矿物主要为石英
(70.71%),次为白云母(14.17%),少量长石、伊利
石、高岭土、锆石、金红石等。 黄铁矿在矿石中分布比较均匀,其粒度比较粗
大,大于0.074 mm占84.4l%。矿石中铜矿物主要 以铜矿物的集合体形式嵌布,其粒度分布范围主要
以中、粗粒为主占80.27%,细粒占19.53%,微细粒
含量很少。辉钼矿的粒度较细,主要以细粒为主占
52.92%,中、粗粒占41.05%,微细粒含量较少。 铜、钼物相分析结果表明:硫化物中铜占91.6%,辉
钼矿中的钼为89.58%。 矿石中铜矿物嵌布在脉石裂隙、脉石粒间及其
它金属矿物粒间的含量占94.79%,包裹铜含量很
少。辉钼矿主要嵌布在脉石粒间和脉石裂隙中占
87.23%,脉石包裹辉钼矿仅占7.87%。矿石中辉 钼矿和黄铜矿关系密切,且高岭土、白云母在矿石中
占有一定含量,给铜钼分离和提高精矿质量带来一 定难度。矿石的多元素分析结果见表1。 该矿石工艺类型为少硫化物多金属、含铜、含钼
表1 矿石化学多元素分析结果
堕坌 ! 兰 !! ! ! ! roB/%0.07 1.09 0.24 0.006 0.008 1.15 0.025 0.012 0.69 0.72 78.45 13.37 1.21 0.25
收稿日期:2010—02—09 作者简介:李玉敏(1957一),女,高级工程师,主要从事选矿工艺研究。
26 有色矿冶 第26卷
2选矿试验
试验在对前次试验提出的钼铜等可浮~铜硫混
选一铜钼分离、铜硫分离和铜钼优先浮选两种流程
进行比较基础上,最终确定了铜钼混合浮选一混合
精矿铜钼分离浮选为这次试验的选别工艺流程。
2.1铜钼混合浮选 强化混合浮选作业是保证铜钼最终回收率的基
础,因此,铜钼混合浮选条件试验根据该矿石的特
点,做了磨矿细度、捕收剂种类、捕收剂用量、pH值、
浮选时间等主要条件试验。混合浮选开路试验流程
如图1。‘
。’f : 变量.pH变量 ()磨矿细度:变量 米捕收剂(变量):变量 2号油:变量 铜钼I翱选 2号油:变量 广 。。’’。 捕收剂(变量):变量
铜 精矿 c ol变量lpH变量 【 ‘瑟 量
中矿 尾矿 图1 混合浮选开路试验流程 2.1.1磨矿细度试验
通过对该矿石目的矿物的粒度、嵌布特征测量
结果和磨矿细度试验结果(见图2)综合分析,矿石
磨至一0.074 mm含量占65%时,目的矿物已基本
单体解离,可达到较为理想的选别效果。因辉钼矿
较软,易过磨,铜钼混合浮选一般应在较粗磨矿细度 下进行,选择磨矿细度一0.074 mm含量占65%。
羼矿细厦(一O.074ram%) 磨矿细度(一0.074ham%) 图2磨矿细度试验结果曲线 2.1.2捕收剂种类试验
捕收剂种类试验结果见图3。采用自行研制合
成的YS一324捕收剂对铜、钼的联合捕收效果均要
优于采用丁基黄药和Z一200,可获得铜回收率
81.74%、钼回收率70.31%的混合粗精矿,较为理
想。YS一324新型硫化矿捕收剂具有合成原料来源 广、生产方便和价格低廉等特点。因此将YS一324
作为本次试验用捕收剂。 一 一 褂 回
药剂种类 图3捕收剂种类试验结果 2.1.3矿浆pH值试验 矿浆pH值试验结果如图4。当矿浆pH值为
7.5时,混合精矿中铜、钼品位分别为6.918%、 0.637%,回收率分别为79.91%、76.22%,回收指
标较为理想。在此pH值条件下,粗选氧化钙的用 量为700 g/t。
一 一 静 擎 国 通瓣 咯擎 圄
pH值
图4矿浆pH值试验结果曲线 2.1.4 YS一324捕收剂用量试验 当捕收剂YS一324用量为40 g/t时,混合精矿 中铜、钼回收率分别为88.21%和81.79%,此时,
铜、钼回收率均达到较优,对降低尾矿中有价元素的 流失,保证回收指标起到关键作用。YS一324捕收
剂用量试验结果见图5。
3O 35 40 45 5O YS一324捕收剂用量( ) 一 V 褥 回
图5 Ys一324捕收剂用量试验结果 2.2铜钼混合精矿分离试验
铜钼混合精矿分离试验开路流程见图6。 铜钼混合精矿 。 水玻璃:40 ̄;/t ()再磨细度:变量 )l(硫化钠( ):变量 )l(YS一511:变量 禺l蕾盗 。 J 硫化钠(g^):变量 I Ys一511:变量 钽女 矿. 蛰l鎏{. 钼粗精矿 — ‘譬 1
I 硫化钠(rot):变量 I Ys一511:变量
中矿 锕精矿
图6铜钼混合精矿分离试验开路流程 2.2.1
铜钼分离再磨细度试验 第3期 李玉敏等:内蒙古某铜钼矿石选矿试验研究 27
由图7铜钼分离再磨试验结果可看出,当细度
为一0.043 mm含量占62%(未磨时细度)时,虽可
获得较高的钼回收率,但较低的钼品位和较高的铜 含量不利于之后的精选作业。当再磨细度达到一
0.043 mm含量占90%时,钼粗精矿中钼的品位和
回收率指标均较为理想,综合考虑,选择再磨细度一
0.043 mm含量占90%。
1 一 一 瓣 回
冉厝细度一0.043 ram%
图7铜钼分离再磨细度试验结果 2.2.2铜钼分离硫化钠用量试验 铜钼混合精矿分离浮选用硫化钠做抑制剂。在
碱性介质中,硫化钠水解分离出HS一。HS一比黄酸
盐离子有更大的表面活性,吸附在黄铜矿与黄铁矿
表面,抑制了铜、铁硫化矿物。
当硫化钠用量为150 g/t时,钼精矿中铜品位为
0.05%,较低。铜钼分离硫化钠用量试验结果如图
8所示。
一 冰 一 豁 回 器
硫化钠用量【s/t)
图8铜钼分离硫化钠用量试验结果 2.2.3铜钼分离捕收剂用量试验
铜钼分离捕收剂用量试验中,采用自行研制合
成的YS一511捕收剂,此捕收剂对辉钼矿的捕收效 果较好,铜的回收率也有了显著的提高,且单位药剂
用量小。如图9铜钼分离捕收剂YS一511用量试
验结果,当YS一511用量为2 g/t时,铜、钼精矿互
相含杂品位较低,这既保证了铜、钼精矿的质量,又
保证了铜、钼的回收率。
钼捕收剂Ys一5l1用量( ) 钼捕收剂Ys一5l1用量( )
图9铜钼分离捕收剂YS一511用量试验结果 2.3闭路试验 在原则工艺流程和各种条件试验的基础上,进
行了铜钼混合浮选后铜钼分离全流程闭路试验。采 用的流程:铜钼混合浮选采用一次粗选、三次精选、
三次扫选;混合精矿经过浓密脱药后进行再磨;铜钼 分离浮选采用一次粗选、七次精选、两次扫作业。闭
路试验获得了铜精矿品位20.62%、铜回收率 86.597%;钼精矿品位45.87%、钼回收率78.47%
的理想技术指标。铜回收率较前期试验提高了 2.907个百分点。闭路试验结果见表2。
表2全闭路试验对比结果
3结语
(1)该铜钼矿石类型为少硫化物铜、钼矿石,矿 石中主要金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、辉钼
矿等。矿石中辉钼矿和黄铜矿关系密切,且高岭土、 白云母在矿石中占有一定含量,给铜钼分离和提高
精矿质量带来一定难度。 (2)试验采用自行研制合成的新型药剂YS一
324和YS一511分别作为铜钼混选和铜钼分离的捕 收剂、硫化钠为分离浮选抑制剂适宜的,获得了较好
粗选和分选效果。 (3)针对该矿石性质特点,确定铜钼混合浮选
一混合精矿铜钼分离为本次试验的工艺流程,铜钼 分离获得了铜回收率86.597%,铜品位为20.65%
的铜精矿,钼回收率为78.47%,钼品位为45.87% 的钼精矿。
(4)采用铜钼混合浮选一铜钼分离流程,不仅 流程结构简单,而且尾矿水可以返回使用,从而大大
地缓解了当地水资源紧张对生产的不利影响。 参考文献: [1] M.Poorkani,S.Banisi.Industrial use of nitrogen in flotation of molybdenite at the Sarcheshmeh copper complex[J].Minerals En— gineering,2005,18(7):735—738. [2] Anita Ansari,Marek Pawlik.Floatability of ehalcopyrite and mo— lybdenite in the presence of lignosulfonates.Part I.Adsorption studies[J].Minerals En ̄neering,2007,20(5):600—608. [3]Anita Ansari,Marek Pawlik.Floatability of ehaleopyrite and molyb— denite in the presence of lignosulfonates.Part II[J].Hallimond tube flotmion.Minerals Engineering,2007,20(6):609—616. (下转第52页)
铜矿石中低品位辉钼矿回收工艺研究
第20卷第3期 2011年9月 矿 冶 MINING&METALLURGY Vo1.20,No.3 September 201 1
文章编号:1005-7854(20.11)03—0016—05
铜矿石中低品位辉钼矿回收工艺研究
纪军
(北京矿冶研究总院北矿机电科技有限责任公司,北京100070)
摘 要:铜矿石中低品位辉钼矿是钼金属的重要来源之一,也是选矿的难点之一。试验采用等可浮~ 铜、钼分离工艺,等可浮获得的铜钼混合精矿在抑铜浮钼的铜、钼分离工艺中,铜矿物相对容易被抑制, 可改善铜、钼分离的矿浆条件,降低抑制剂用量、铜钼分离时矿浆的黏度及铜、钼分离的生产成本。 关键词:黄铜矿;辉钼矿;铜钼分离;等可浮 中图分类号:TD954 文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1005-7854.2011.03.004
RESEARCH ON LOW.GRADE MOLYBDENITE RECOVER
PR0CESS IN C0PPER 0RE
1I Jun
(Beikuang Mechnical&Electrical Technology Co.,Ltd.,
Be ng Research Institute of Mining and Metallurgy,Beijing 1 00070,China
ABSTRACT:Low—grade molybdenite in copper ore is important source of metal molybdenum,and its recovery is
also one of the dificulties in mineral dressing research area.The iso—flotability with Cu&Mo separation process is
adopt in the test.By iso—flotability process,the copper in the concentrate mixture of copper and molybdenum can
大型160m~3浮选机在某铜钼矿的应用实践
第21卷第7期
2012年7月 中 国 矿 业 CHINA MINING MAGAZINE Vo1.21,No.7
Ju1. 2012
大型1 60 m3浮选机在某铜钼矿的应用实践
刘子龙
(1.东北大学材料与冶金学院,辽宁沈阳100004;
2.中国黄金集团内蒙古矿业有限公司,内蒙古满洲里021400)
摘 要:大型浮选机在首次规模化应用过程中,亟需生产实践检验。针对发现的轴承发烧等问题,进 行现场浮选机充气方式等改进工作。经过一年多运行,设备运转愈加连续稳定,大型化设备在生产实践中 起到的作用愈加明显。
关键词:大型浮选机;矿浆;充气;泡沫;润滑 中图分类号:TD923 文献标识码:B 文章编号:1004—4051(2012)07—0060—04
The application practioe of the large 160 ms flotation machine
a Copper and Molybdenum mine
LIU Zilong ’
(1.School of Material and Metallurgy Northeastern University,Shenyang 1 1 0004,China; 2.China Gold Inner Mongolia Mining Co.,Ltd.,Manzhouli 021400,China)
Abstract:Large—scale flotation machine,the first large—scale application process,the urgent need tO
produce the test of practice,found bearing fever,field flotation machine inflatable way tO improve their work,equipment operation become more continuous and stable after more than a year tO run,the role of large—scale equipment in the production practice is even more obvious. Key words:large-scale flotation machine;pulp;inflatable;bubble;lubricating
钼矿选矿工艺和药剂解析
钼矿选矿工艺和药剂解析
文章通过研究某钼矿矿石性质,进行了选矿工艺流程试验,对各流程的实验结果进行了对比,提出了针对该矿的经济、合理的工艺流程,从而为该区钼资源的开发利用和矿山建设提供了可靠的依据。
标签:钼矿选矿工艺;流程设计;解析
1 钼矿的选矿工艺
1.1 钼矿的选矿方法
(1)浮选法。辉钼矿一般都是对片层的形状,我国大多数都是根据钼矿的实际性能采用两道筛选,经过多次的精选工艺,对生产钼产品具有很大的影响,对环境的污染相对较小。
(2)浮磁重选法。其中对钼矿进行选矿的时候,其中含有大量的铁钼矿石,在对其进行选择的时候,采用的选取的矿物相对较多,提高资源的利用效率。
(3)浮选-电炉法。可用于含贵金属的共生钼矿,如铂钯等。
1.2 钼矿石的浮选流程
对于矿石在选矿的时候,很多都是采用的浮选方法,其中流程主要就是通过对以上的原则进行分析,具有两大类:(1)选矿采用的浮选工艺流程,在对钼矿石选矿的过程中,其中主要就是对原生钼矿石的采集,其中很多都是利用浮选工艺对钼矿石进行回收利用,同时也适用于含量较少的铜、铅硫化矿的钼矿石,对于单一的钼矿和铁钼矿可以大大的提高效率。(2)我们通过对钼矿石的有效的筛选,可以更好的保证矿石的回收,同时其中还含有大量的可以利用的副产品,对着些产品的回收也就十分的重要,可以提高经济效益,在处理铜矿中含有的钼矿、铅钼矿等。其中工艺流程也就很大程度是不一样的,在对铜和钼矿精选的时候一般分析三道进行操作。如图1所示。
1.3 辉钼矿选矿工艺实例
对于矿物中含有矿物中的磨矿物质,其中的细度为-0.074mm占有64%的时候,经过一次的粗选和一次的扫选,进行四次的精选进行选矿流程,其中含有的精矿物质含有钼45.91%,钼回收率95.39%。其中对于河南大型的钼矿具有51.68%,其中对于钼矿的回收率占有很大程度的技术指标,磨矿导致-200,经过一定的选择进行设置,钼矿的粗细进行有效的设置,粗矿中添加适量的水玻璃精选,在经过两段磨矿的选择,获得钼矿的有效的质量,其中对于钼矿的回收效率达到85%,在对辉钼矿在其中分布不均匀,在选矿的时候很难对其进行采集,导致辉钼矿很多都没有得到利用,在分离的时候也是十分的困难,通过对其铜和钼
铜钼混合精矿分离浮选试验研究
黄金 GoLD 201 1年第7期/第32卷
铜钼混合精矿分离浮选试验研究
杨 凤,张磊,刘 强,王秀美
(中国黄金集团技术中心)
摘要:对国内某大型铜钼矿浮选厂的铜钼混合精矿进行了分离浮选试验研究。在分离前对精 矿进行强化脱药,采用组合抑制剂YF851和YF212进行分段抑制,可显著改善铜钼分离效果,获得
了较好试验指标:钼精矿品位为49.91%、含铜O.69%,钼回收率为84.45%;铜精矿品位为 32.90%,含钼0.O7%,铜回收率为99.98%。
关键词:铜钼混合精矿;分离浮选;铜;钼;回收率 中图分类号:TD 923 文献标志码:B 文章编号:1001—1277(2011)07—0048—04
0 引 言
在国外大型斑岩铜矿床矿石的开采及浮选生产
技术较为成熟,铜钼分离浮选指标良好。中国铜钼矿
的开采生产历史悠久,德兴铜矿就是世界上罕见的大 型斑岩铜矿床,现已生产了几十年,积累了一定的生
产实践经验。这类矿床的特点是铜储量丰富,但品位
较低,矿床中含有少量的钼,具有一定的回收价值。 目前,国内铜钼分离浮选工艺以抑铜浮钼为主,多以
硫化钠为抑制剂 ,铜钼分离指标并不十分理想,主
要是铜、钼精矿互含超标。因此,多数企业以混合精 矿出售,直接影响了企业的经济效益。本试验针对国
内某大型铜钼矿浮选生产的混合精矿进行了铜钼分
离浮选试验研究,结果表明,在分离前对精矿进行强 化脱药,采用组合抑制剂YF851和YF212进行联合
分段抑制,可显著改善铜钼分离效果,取得了较好的
试验指标。
1 混合精矿工艺矿物学研究
1.1 混合精矿多元素分析
多元素分析结果见表1。
表1 多元素分析结果
1.2 混合精矿铜物相分析 ● 铜物相分析结果见表2。 表2 铜物相分析结果
1.3 混合精矿工艺矿物学鉴定
对现场采取的混合精矿经工艺矿物学鉴定查明: 精矿中主要金属硫化物为黄铁矿、辉铜矿、黄铜矿、铜
蓝、砷黝铜矿、斑铜矿、辉钼矿、闪锌矿等。脉石矿物
斑岩型低品位铜钼矿石工艺矿物学研究
第34卷第4期 2010年8月 中国钼业 CHINA M0LYBDENUM INDUsTRY V0I_34 No.4 August 2010
斑岩型低品位铜钼矿石工艺矿物学研究
洪秋阳 ,梁冬云 ,王毓华 ,李波 (1.中南大学,湖南长沙410083) (2.广州有色金属研究院,广东广州510651)
摘要:采用显微镜研究、X一射线衍射分析、电子探针分析等手段,查明了某斑岩型低品位铜钼矿石矿物组成,铜、 钼的赋存状态及主要矿物的嵌布特性。根据工艺矿物学研究结果,针对该矿石的性质特点,选矿试验采用铜钼硫 混合浮选一铜钼浮选一铜钼分离的原则流程,最终得到良好指标:钼精矿钼品位46.28%,回收率70.26%;铜精矿 铜品位22.3l%,回收率84.19%;硫精矿硫品位30.24%,回收率69.60%。为了提高矿山的资源利用率,在浮选富 集金属矿物之后,应在尾矿中回收钾长石、钠长石。 关键词:斑岩型低品位铜钼矿;工艺矿物学;嵌布特性 中图分类号:TDgl 文献标识码:A 文章编号:1006—2602(2olo)04一ooo6—03
P]RI)I口 S M田 AI GY OF A P0RP]HYRY—TYPE LoW—GRADE C0P】嗽一MoI,YB]DE M ORE HONG Qiu—yang ,UANG Dong—yun ,WANG YU—hua,U Bo (1.Central South Unversity,Changsha 410083,Hunan.China) (2.Guangzhou Research Institute of Non—ferrous Metals,Guangzhou 510651,Guangdong,China) Abstract:This process mineralogy study was made to identify the mineral composition of a porphyry——type low—- grade copper—molybdenum ore,the occurrence of copper and molybdenum and the dissemination characteristics of the main minerals by means of microscope,X—ray diffraction analysis,electron microprobe.According to the re- sults,the principle flowsheet of copper,molybdenum and sulfur bulk flotation—copper and molybdenum bulk flota- tion—copper and molybdenum separation were adopted in beneficiation test considering the properties of t}le ore. The good indexes aFe obtained finally fhat the grade and recovery of molybdenum concentration are 46.28%and 70.26%respectively,the grade and recovery of copper concentration are 22.31%and 84.19%,the grade and re— covery of sulfur concentration are 30.24%and 69.60%.The potash feldspar and albite should be recovered from the tailings of flotating the metal minerals in order to improve the resource utilization of mines. Key words:porphyry—type low—grade copper—molybdenum ore;process mineralogy;embedded characteristic
铜钼硫复杂共生矿石选矿新工艺研究
2012年第2期 有色金属(选矿部分) ・35・
doi:10.39690.issn.1671-9492.2012.02.008
铜钼硫复杂共生矿石选矿新工艺研究
宋磊
(北京矿 台研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100070)
摘要:某斑岩型铜钼矿位于中国西藏地区,是中国近年来发现的超大型矿床。矿物种类繁多,主要可回收矿物嵌布 粒度不均匀,镶嵌关系较复杂。针对该铜钼矿矿产资源,通过对影响选矿指标的条件、流程方案等进行研究,确定了合理 的选矿流程结构和药剂制度,获得了较理想的选矿技术指标:总铜精矿品位22.85%、铜回收率87.17%;钼精矿品位 48.85%、钼回收率68.96%;硫精矿品位40.75%,硫回收率61.07%。试验结果表明,采用铜钼等可浮选再分离—铜硫混合浮 选分离工艺,可以综合回收铜、钼、硫矿物。 关键词:铜钼矿;浮选工艺;等可浮浮选;选择性捕收剂 中图分类号:TD952.1;TD954 文献标识码:A 文章编号:1671—9492(2012)02—0035—04
Study on Novel Mineral Processing Technology for Complex Symbiotic Copper-Molybdenum-Sulfur Ore
soNG Lei (State Key Laboratory ofMineral Processing,Beijing General Research Institute ofMining and Metallurgy,Be ̄fing 100070,China)
Abstract:A porphyry copper-molybdenum ore in Tibet is an important super large deposit recently discovered in China.There are varieties of minerals in the ore with particle size of main recyclable minerals inhomogeneous and complicated disseminated.The conditions affecting the index of minerM processing and the process scheme are studied to utilize the copper-molybdenum mineral resources,and the optimal mineral processing flowsheet structure and reagent system are determined.Ideal technological indexes of minerM processing are obtained as followings:total copper concentrate grade 22.85%,recovery 87.17%;molybdenum concentrate grade 48.85%,molybdenum recovery 68.96%;and sulfur concentrate grade 40.75%,sulfur recovery 61.07%.The test results show that copper-molybdenum iso-floatabity flotation separation-copper- sulfur mixed flotation separation process can comprehensively enhance the recovery of copper,molybdenum and sulfur minerals. Key words:copper-molybdenum ore;flotation technology;iso-floatation;selective collector
低品位铜钼矿石铜钼分离选矿工艺试验研究
第29卷第4期 2007年8月 甘肃冶金 GANSU METALLURGY V01.29 No.4 Aug.,2007 文章编号:1672-4461(2007)04-0033-03 低品位铜钼矿石铜钼分离选矿工艺试验研究 郭海宁 (西北矿冶研究院矿物工程研究所,甘肃 白银730900) 摘要:新疆富蕴县索尔库都克铜钼矿原矿主金属钼的含量很低,在工业利用品位边缘,钼矿物嵌布粒度细,部分 与黄铜矿、黄铁矿密切共生,铜钼分离较为困难。经过对该铜钼矿不同磨矿结构流程的对比试验和铜钼浮选工艺 流程结构优化,制定出原矿粗磨混合浮选、粗精矿再磨再精选再分离的选矿工艺,同时研发出铜钼分离高效无氰铜 抑制剂TI ,较好地实现了低品位铜钼的有效分离,取得了先进的选别指标。 关键词:低品位铜钼矿;混合浮选;再磨再精选再分离;抑铜浮钼;A。;水玻璃;T。 中图分类号:TD92;TD953 文献标识码:A 以铜为主伴生有钼的铜钼矿床常以斑岩铜矿型 存在,因其储量大,是目前世界提取铜的重要资源, 同时也是钼的重要来源。由于本类矿床具有原矿品 位低、嵌布粒度细的性质特点,并且辉钼矿具有层状 结构,有良好的天然可浮性,常与黄铜矿、黄铁矿密 切共生,所以铜钼分离较为困难。新疆富蕴县索尔 库都克铜钼矿具有我国伴生钼的斑岩铜矿的共性, 研究其适宜的铜钼选矿工艺,从企业经济上和成功 技术的应用推广上都具有很重要的意义。本次试验 研究主要针对该矿石主金属含量低,铜钼矿物嵌布 粒度粗细、不均匀,钼矿物与铜矿物及脉石矿物共生 密切的特点,采用阶段磨矿、阶段选别的浮选工艺和 混合浮选方法,从铜钼混浮粗选作业和铜钼分离作 业进行浮选药剂的择优对比及研发,制定出该矿适 宜的选矿工艺流程和药剂制度,取得了较好的试验 指标。 1 矿石性质 矿石中金属矿物以黄铁矿、黄铜矿为主,其次有 辉钼矿、闪锌矿、斑铜矿、辉铜矿、磁黄铁矿等;脉石 矿物主要有石英、长石、方解石、白云石、绿泥石、透 辉石、石榴石等。矿石结构有它形粒状结构、半自形 粒状结构、自形粒状结构、包含结构、蠕虫状结构、固 溶体分离结构等。矿石构造以斑状构造为主,其次 有斑杂状构造、浸染状构造、脉状构造等。矿石中铜 钼品位分别为0.55%、0.021%,属低品位铜钼矿。 1.1 矿石化学成分及矿物组成 原矿多元素化学分析结果见表1,其中金银含 量单位为g/t;主元素铜钼的化学物相分析结果见表 2;矿石矿物种类及含量见表3。 隶l 原矿多元素化学分析结果(%)
某难选钼矿选矿工艺技术研究
・18・ 有色金属(选矿部分) 2012年第1期
doi:10.39690.issn.1671-9492.2012.01.005
某难选钼矿选矿工艺技术研究
宋振国
(北京矿冶研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京100070)
摘 要:针对黑龙江某难选钼矿进行选矿工艺技术研究。该钼矿含低品位铅、锌,可进行综合回收。有用矿物嵌 布粒度细,层状硅酸盐含量高,易泥化。采用钼铅混合浮选一中矿再磨一选锌工艺流程,获得如下试验指标:钼精矿品 位45.22%,钼回收率87.04%;铅精矿品位55.46%,含锌3.82%,铅回收率75.12%;锌精矿品位46.120%,含铅0.47%, 锌回收率86.23%。 关键词:难选钼矿;中矿再磨;综合回收 中图分类号:TD954 文献标识码:A 文章编号:1671—9492(2012)01—0018—04
Technological Study on Mineral Processing of a Refractory Molybdenum Ore
SONG Zhenguo (State Key Laboratory ofMineral Processing,Beijing General Research Institute ofMining and Metallurgy,Beijing 100070,China)
Abstract:Technological study on mineral processing of a refractory molybdenum ore in Heilongjiang is carried out.Low grade Pb and Zn existing in the ore can be comprehensively recovered.Valuable minerals are finely disseminated with a high content、of layered silicate.SO it iS easy to slime.A Mo—Pb bulk flotation—middlings regrinding—Zn flotation flowsheet iS used in the study.The following results are achieved in a closed circuit test:Mo concentrate grade iS 45-22%with 87.04%Mo recovery:Pb concentrate grade iS 55-46%containing 3.82%zinc with 75.12%Pb recovery;Zn concentrate grade iS 46.12%containing 0-47% Pb with 86.23%Zn recovery. Key words:refractory molybdenum ore;middlings regrinding;comprehensive recovery
某含钼钨矿石选矿试验研究
第27卷第2期 2012年4月 中匈鹆喾
China Tungsten Industry VOI.27,No.2 Apr.2012
文章编号:1009—0622(2012)02—0015—04
某含钼钨矿石选矿试验研究
刘 亮
(江西省地质调查研究院,江西南昌330030)
摘 要:某含钼白钨矿采用依次浮钼、硫、钨的优先浮选工艺流程,浮选钨精矿再酸浸脱磷,最终获得了WO,品位为 79.14%、回收率为77.56%的合格白钨精矿,并综合回收钼、硫。 关键词:白钨矿;优先浮选;常温精选;酸浸脱磷 中图分类号:TD954 文献标识码:A
. L--■・- 0 月lJ 舌
某含钼钨矿石性质复杂,矿物种类繁多,嵌布粒
度较细,有用矿物密切共生,有效回收较为困难。依 据矿石工艺矿物学性质,经浮选和重一浮流程等多
方案对比,确定了一次磨细的单一浮选原则流程。
1矿石性质
1.1矿石多元素分析 矿石多元素化学分析结果见表1。
表1矿石多元素化学分析结果 %
成分 WO3 Mo Cu S P As Bi
含量0.22 0.012 0.016 0.73 0.070 0.000 2 0.012
成分 Mn TFe SiO2 A1203 CaO CaF'2
含量0.22 5 . . . ..70 6067 1091 695 1 32
1.2矿物成分及特征
(1)矿石金属矿物主要为磁黄铁矿和黄铁矿,其 次为磁铁矿、白钨矿以及微量黄铜矿、辉钼矿等;非 金属矿物主要为角闪石、斜长石和石英,其次为白
(绢)云母、黑云母、绿泥石、透闪石和萤石,以及微量 的方解石、绿帘石、磷灰石和锆石等。
(2)白钨矿为矿石中主要的工业矿物,是钨的主 要存在形式。白钨矿在矿石中主要呈他形粒状,部分
呈自形及半自形双锥状。有两种分布状态,一种是分
布在石英脉内,结晶粒度较大,粒径一般为0.12~ 0.78 mm;另一种是分布在围岩内,结晶粒度较细,粒 径一般为0.02~0.3 mm,均呈浸染状分布。
某钼铜硫化矿优先分选分离试验研究
第4期 2006年8月 矿产综合利用 Multipurpose Utilization of Mineral Resources NO.4 Aug.2006
某钼铜硫化矿优先分选分离试验研究
鲁军 ,孔晓薇
(1.厦门紫金科技股份有限公司。福建厦门361000;2.紫金矿冶设计研究院。福建上杭364200)
摘要:针对青海某钼铜多金属硫化矿矿石特点,进行了铜钼混合粗选一优先分选分离试验研究。该选矿工艺 使钼、铜、银等得到了综合回收,获得了含铜21.51%、含银873.1g/t、铜回收率86.04%、银回收率98.98%的铜精矿
和含钼50.36%、钼回收率76.86%的钼精矿。 关键词:钼铜多金属矿;优先分选;综合回收 中图分类号:TD982文献标识码:A文章编号:1000-6532(2006)04-0021-04
对于多金属硫化铜矿石,通常根据矿石组分特
性分别选用混合浮选法、优先浮选法、部分混合浮选
法,以及浮选和湿法冶金联合方法进行处理。从铜
钼矿石中选矿回收钼,常用流程是铜钼混合浮选,进
而铜钼分离和钼精矿的精选。本文以青海格尔木矽
卡岩型钼铜多金属矿石为对象,进行了较为详细的
工艺矿物学研究和铜钼优先分选分离浮选回收研究。
l 矿石性质
岩矿鉴定结果表明,青海格尔木钼铜矿为半自
形一他形晶粒结构,粒度较细,呈不均匀细脉浸染状
构造,属接触交代变质矽卡岩型矿石。矿石中铜矿
物主要有黄铜矿、斑铜矿、辉铜矿、蓝辉铜矿、孔雀石
和铜蓝等,各种铜矿物交代被交代包含被包含复杂,
黄铜矿与斑铜矿、斑铜矿与辉铜矿等形成广泛的极
细(一0.001mm)的页片状溶出结构,单体粒度嵌布
较细。钼的独立矿物主要为辉钼矿。该矿石中铜、
钼为主要回收元素,金、银等伴生有益组分可富集于
铜精矿中,不必单独回收。其矿石多元素化学分析
结果见表1,钼物相分析结果见表2,铜物相分析结
果见表3,矿石中各矿物相对含量见表4。
