金铜铅多金属矿石分离试验探究

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1、金铜铅多金属矿石分离试验探究摘要:某金矿为金银铜铅多金属矿石,生产现场采用混汞•浮选工艺流程,由于有用矿物未经分离含杂高,影响企业效益。根据矿石性质,对该金矿石进行了工艺流程对比,采用浮选金精矿边浸边吸■尾渣选铅抑铜流程⑴,氧化时严格控制氧化钙和氧化物浓度[2],尾渣浮选时控制jy・1号和硫酸铜用量,使其达到就地产金,金氧化总回收率93.09%,铜铅得到分离。0引言金银铜铅多金属矿石分离一直是国内外选矿难题。某金矿是金银铜铅为主的多金属矿石,矿石结构复杂,金矿物主要与脉石和黄铁矿关系密切,铜铅矿物嵌布粒度细,

2、关系复杂,其中次生铜、氧化铜(主要有铜兰和辉铜矿)和氧化铅对氧化和铜铅分离有较大影响。本试验目的是选择合理的工艺流程,有效的药剂组合,解决氧化和铜铅分离技术难题,实现就地产金。1矿石性质该矿石中金属矿物主要为黄铁矿、其次为方铅矿,少量为黄铜矿、辉铜矿、铜兰等,铜矿物粒度细(在0.075mm以下),次生铜、氧化铜(主要有铜兰和辉铜矿)占39.71%,氧化铅占21.90%,矿石中金银元素呈自然金、银金矿形式存在,与脉石和黄铁矿关系密切,属多金属难选矿石。2选矿工艺研究通过多种工艺流程的试验研究,确定采用浮选金精矿

3、边浸边吸-尾渣选铅抑铜流程。2.1浮选金精矿边浸边吸试验金精矿中氧化铜、次生硫化铜含量(0.31%)较高,当氧化浸出过程中氧化物浓度较高时,易于氧化物反应,溶解铜矿物,所以浮选金精矿边浸边吸作业应采用低氧化物浓度(0.07%)浸出⑴。金精矿氧化铅含量(3.10%)较高,当氧化浸出过程中钙离子过高时,易于在金的表面形成硝酸铅和碳酸铅薄膜,影响金的氧化浸出口],所以,在氧化浸出作业中应采用低氧化钙浓度(0.003%)浸出,控制矿浆pH值8-9,有利于金的浸出。2.2尾渣选铅抑铜试验铅矿物堪布粒度较粗,且以方铅矿为

4、主,形脆,易过磨,细铅在浮选过程易选不容易被抑制,因此,优先选铅有利于提高铅回收率;金精矿中硫化铅占铅矿物的81.72%,且可浮性好,易于浮选。金精矿在边浸边吸作业中,铜、硫矿物被氧化物和氧化钙长时间作用,得到充分抑制,在优先选铅作业不易上浮。金精矿中氧化铜和次生硫化铜含量(0.31%),且可浮性较差,因此,优先选铅是合理的。2.3铅浮选尾矿抑硫选铜试验铜矿物和黄铁矿均被抑制,但铜矿物产率小,只需加入少量的JY-1号药剂,即可以破坏铜矿物的抑制剂(氧化物),活化铜矿物,还有抑制铅矿物、黄铁矿的作用[2],所以

5、,抑硫选铜是合理的。金精矿中氧化铜和次生硫化铜占铜矿物的19.38%,且可浮性较差,加入硫酸铜活化,使其上浮,但应严格控制硫酸铜用量,过多会使黄铁矿活化上浮[3]。3结语3.1该金矿矿石中有用矿物种类多,尚有部分铜铅的氧化物及次生硫化物,金矿物嵌布粒度粗细不均,与脉石矿物和黄铁矿关系密切,属多金属难选矿石。3.2通过多种选矿工艺流程的试验研究,确定采用浮选金精矿边浸边吸-尾渣选铅抑铜流程,氧化总回收率金93.09%、银42.09%;铜、铅精矿均为合格产品,铜精矿品位铜19.83%.含铅品位7.97%;铅精矿品

6、位铅78.35%、含铜品位0.60%;与现场对比,金回收率提高了43.09%,实现了就地产金,铜铅得到了分离,经济效益得到大幅度提高。3.3浮选金精矿边浸边吸■尾渣浮选流程的优点是不再磨,不脱药,不污染环境,利用氧化剩余的氧化物抑制铜硫优先选铅,采用JY-1号活化铜[3],并抑制铅和硫达到铜铅分离的目的[2]。注:文章内的图表及公式请以pdf格式查看

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