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某钼矿应用抑制剂BTF的试验研究

2014-10-21孟祥存孙春辉

管理学家·学术版 2014年12期

孟祥存 孙春辉

摘要:河南某钼矿矿石性质复杂,有用矿物辉钼矿嵌布粒度细,以浸染状分布,属于难选钼矿石。该矿石浮选过程中需要加入大量的抑制剂水玻璃,造成选矿成本增加。某药剂厂提供的新型药剂—BTF,有着与无机水玻璃相同的作用和作用机理,通过常规浮选试验,BTF的试验数据与常规分散剂水玻璃的试验数据做对比。结果表明: BTF药剂用量是水玻璃用量不足50%的情况下,得到粗精矿产品品位与回收率指标与使用水玻璃相当,说明BTF的应用效果良好。

关键词:钼矿;BTF;新型药剂

我国钼矿资源储量丰富,在世界各国中居第二位,其中原生钼矿是主要开发对象,但随着资源的开发利用,易采易选矿石日益枯竭,所以降低难选矿石的选矿成本成为矿业界的重点工作[1-4]。

该矿属于矽卡岩型钼矿床,矿石中有用矿物嵌布粒度较细,非常难选,降低选矿成本一直是选矿厂的重点工作[5]。BTF是一种BTF是一种多用途抑制剂,作用机理与水玻璃相同。

一、矿石性质

原矿化学多元素分析结果见表1,矿石中主要矿物相对含量见表2。

表1 原矿化学分析结果

*单位为克/吨

原矿化学多项分析及光谱半定量分析结果表明,矿石中有价元素主要为钼、钨、铁,而铜、铅、锌等非钼硫化矿含量较低,矿石中钙、镁元素含量较高。

表2 矿石中主要矿物的相对含量

矿石中含有15%左右的蛇纹石与滑石,在破碎磨矿中极易泥化,从而在矿浆中产生矿泥罩盖,使有用矿物与脉石矿石可浮性差异减小,造成分选困难。

矿石中含有5%左右的蒙脱石与皂石,磨矿后分散在矿浆中,大量吸附选矿药剂,造成药剂消耗量大。

二、对比选矿试验研究

实验室流程确定试验所用样品为矿山选矿车间2013年9月18日生产时,进入浮选流程的矿浆样,取样地点见图1,取得的矿浆样为试验原矿,试验流程采用一次粗选流程,进行对比。煤油作为补收剂,丁铵黑药作为起泡剂,水玻璃或BTF为抑制剂。原矿粒度分析见表3。

图1 取样地点图

表3 原矿粒度分析

(一)水玻璃用量试验。调整浮选浓度为35%,固定试验条件为煤油用量200g/t,丁铵黑药用量50g/t,进行水玻璃用量条件试验,试验结果见图2。

图2 水玻璃用量对浮选指标的影响

由图2试验结果标明,随着水玻璃用量的增加,钼粗精矿的品位和回收率逐渐提高,当水玻璃过量时,造成产生的气泡黏性太大,导致钼品位以及回收率下降。综合考虑,水玻璃用量控制在3500g/t时,品位和回收率指标较好。

(二)煤油用量条件试验。煤油是硫化矿浮选常用的补收剂,其用量增加后,回收率明显提高。固定试验条件为水玻璃用量3500g/t,丁铵黑药用量50g/t,进行煤油用量条件试验,试验结果见图3。

图3 煤油用量对浮选指标的影响

由图3试验结果标明,随着煤油用量的增加,钼粗精矿的品位和回收率逐渐提高,当煤油用量150g/t时达到最大值导致钼品位以及回收率下降。煤油用量用量在150g/t时,品位和回收率指标较好。

(三)丁铵黑药用量条件试验。固定试验条件为水玻璃用量3500g/t,煤油用量150g/t,進行丁铵黑药用量条件试验,试验结果见图4。

图4 丁铵黑药用量对浮选指标的影响

由图4试验结果标明,丁铵黑药添加至90g/t时为宜,增加丁铵黑药的用量,浮选泡沫发黏,而钼矿物回收率相应的降低,故确定较适宜的丁铵黑药用量为90g/t。

(四)BTF代替水玻璃条件试验。BTF是一种多用途抑制剂,本次试验中将代替水玻璃作为脉石矿物的抑制剂。固定试验条件为煤油用量150g/t,丁铵黑药用量90g/t,进行水玻璃用量条件试验,试验结果见图5。

图5 BTF用量对浮选指标的影响

由图5试验结果标明,随着BTF用量的增加,钼粗精矿的品位和回收率逐渐提高,当BTF过量时,会对有用矿物造成一定程度的抑制,导致钼品位以及回收率下降。综合考虑,水玻璃用量控制在1500g/t时,品位和回收率指标较好。

三、结论

(一)本次试验只进行一次粗选,验证BTF代替水玻璃的可行性,通过试验可以看出,在BTF用量不足水玻璃用量50%的情况下,粗精矿的品位以及回收率并没有降低,说明BTF代替水玻璃是完全可行的。

(二)综合比较BTF和水玻璃的性价比,选矿厂应用BTF达到了降低生产成本的效果。

参考文献:

[1]许洁瑜,杨刘晓,王俊龙.中国钼资源利用与可持续发展战略研究[J].中国钼业,2005,29(4):3-6

[2]张晓平,陈文科,崔长征.陕西某难选钼矿的浮选工艺研究[J].有色金属(选矿部分),2014,4:32-35

[3]晏全香,蒋丰明.福建某石英脉型钼矿选矿试验[J].金属矿山,2014,2:72-78

[4]黄军,丁力.云南某钼矿选矿试验研究[J].有色金属(选矿部分),2013,4:17-20

[5]马少健,杨金林.几种复杂难选资源综合利用探索研究[J].有色金属(选矿部分),2013(增刊):112-114