铜矿石及铜精矿,及浮选尾矿品位偏高原因化验误差范围?丫l

某钨尾矿综合回收低品位萤石浮选试验研究--《有色金属科学与工程》2014年02期
某钨尾矿综合回收低品位萤石浮选试验研究
【摘要】:某钨尾矿有用矿物萤石嵌布粒度细,萤石含量低,单体解离难,石英、方解石等脉石矿物含量高,试验研究了该钨尾矿萤石和脉石矿物的浮选分离行为,通过条件试验,选择HY为萤石捕收剂,酸化水玻璃+HF为脉石矿物抑制剂,研究最终确定了一段1次粗选、7次精选工艺流程.结果表明:在钨尾矿含萤石8.12%的条件下,闭路试验获得了精矿CaF2品位95.36%,回收率61.39%的选矿指标,实现了资源的综合回收.
【作者单位】:
【分类号】:TD97;TD923
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400-819-9993某低品位复杂氧化铜尾矿浮选回收铜工艺及机理研究--《湖南农业大学》2009年硕士论文
某低品位复杂氧化铜尾矿浮选回收铜工艺及机理研究
【摘要】:
氧化铜矿占我国铜矿总储量的很大部分。氧化铜的采选产生大量废石和尾矿,大量氧化铜尾矿由于氧化率高、含泥量大而未得到合理的开发和利用,尾矿堆存不仅破坏了生态环境,而且造成金属的大量流失。另外,氧化铜尾矿往往因为高氧化率和高结合率,造成选矿回收难度大、指标低,因此,研究氧化铜尾矿的开发和利用方法,具有较为重要的理论价值和实际意义。
根据某氧化铜尾矿的工艺特点,本试验承担了某氧化铜尾矿的可选性研究。经测定,该尾矿中所含的有价金属有铜、铁,平均品位分别达到0。7%和17%,脉石主要为石英和铝硅酸盐,含硅高,SiO_2含量达到50%以上,尾矿中铜氧化率高达80%,结合氧化铜占总铜的50%以上,含泥量也达到19%,属于低品位复杂难选矿石。
研究中发现,该氧化铜尾矿不宜采用直接浸出和氧化铜矿捕收剂直接浮选工艺。而采用硫化-浮选能得到比较理想的回收效果。
经过大量的实验室条件试验和流程试验,最终得出浮选该氧化铜尾矿的工艺,即采用一段磨矿,磨矿细度为-0.074mm占97%,在Na_2S用量3000g/t、水玻璃200g/t、水杨羟肟酸200g/t、Y-89黄药250g/t、松醇油70g/t,矿浆浓度30%的条件下,采用两次粗选,一次扫选,两次精选的闭路流程,在原矿品位0.81%的基础上,可以得到品位16.73%,回收率49.26%的铜精矿,精矿产率2.46%。在硫化的基础上,采用高效氧化矿和硫化矿捕收剂的混合用药取得了对这种高氧化率与高结合率低品位难选尾矿的有效回收。
紫外光谱法和红外光谱法对矿物-捕收剂溶液介面反应物性质的间接和直接测定得出,水杨羟肟酸和Y-89在孔雀石表面的吸附主要为化学吸附,在氧化铜尾矿表面的吸附主要为物理吸附。
氧化铜尾矿浮选回收铜工业生产调试改造后流程为一粗二精加一精选扫选,与实验室探索流程有所不同,现场调试可得到铜精矿品位14%,回收率46.7%的工业指标。
【学位授予单位】:湖南农业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2009【分类号】:TD952
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从大冶尾矿中浮选回收铜硫矿物的研究
【摘要】:
论文对大冶铁矿尾矿进行了浮选回收铜、硫试验研究,并进行了纯矿物浮选试验和人工混合矿分离试验,通过吸附量测定、红外光谱测定,研究了浮选药剂的作用效果和机理。
大冶尾砂原矿性质研究表明,尾砂中的有价元素主要有Fe、Cu、S、Ag、Co、Au等。原矿的组成矿物种类较为复杂,属难选矿石。
对工艺流程进行研究,进行了大量的探索试验,最后决定采用硫化矿异步浮选工艺。第一段粗选采用自然pH介质,加入硫酸铜做活化剂、丁黄药做捕收剂,先选出易浮的表面氧化不严重的黄铜矿、辉铜矿和黄铁矿;第二段粗选采用碱性介质,加入大量硫化钠,使被严重氧化的黄铜矿、辉铜矿以及黄铁矿表面硫化,应用诱导浮选将硫化矿物富集、回收;使用LY-01—LY-02—石灰组合作为调整剂,可以实现大冶尾砂中硫化矿物的较好回收及铜—硫矿物的有效分离,得到铜精矿含铜大于16%;硫精矿含硫大于43%;浮选尾矿含硫小于0.70%的闭路试验指标。
针对铜、硫浮选回收率低的问题,对浮选尾矿中黄铁矿和黄铜矿颗粒表面进行扫描电镜-电子探针Cu、S、Fe、O元素扫描分析发现,黄铁矿和黄铜矿表面已发生氧化,生成皮壳状褐铁矿薄层包裹在黄铜矿、黄铁矿颗粒表面,严重影响其与黄原酸类捕收剂发生作用,导致不能浮起而存留在尾矿中。
纯矿物试验验证了硫化矿浮选中调整剂硫酸铜、LY-01、LY-02的作用。硫酸铜能改善黄铁矿的可浮性,使其具有较好的可浮性,使异步浮选能获得较高的硫的回收率。LY-01能将表面已被硫酸铜活化的黄铁矿的可浮性降低,加大在高碱度介质中黄铁矿与黄铜矿的可浮性差异,使铜硫分离流程中能获得较好品位的铜精矿。LY-02可很好的抑制黄铁矿,抑制黄铁矿表面的黄药吸附,在对红外光谱的研究中也证实了这个理论。
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关于江西铜业股份有限公司城门山铜矿一期选厂浮选工艺流程改造工程项目自主环保验收情况的公示
为&优先&混合分步浮选&新工有&优先-步浮选&工艺流程在处理原生矿
后回用于选厂设备冷却用水及除尘用水,一部分通过尾矿库回水管线回于厂区,剩余部分上清液经污水处理站处理达标后,经排江泵房排入长江。厂区污水处理站设有在线监控设备。
②废气:选矿厂产生的废气包括矿石破碎工段破碎、输送产生的粉尘,采用采用湿式除尘机净化破碎粉尘,处理后的粉尘经一根18m高的排气筒排放。
③无组织废气:采用洒水车对矿区道路进行洒水方式减少扬尘。
④噪声:设备安装减震器,并设置隔声间或隔声罩,墙体尽量密封,室内墙体采用吸声材料降低噪声污染。。
⑤固体废物处置:
7、验收检测结果:①废水:外排长江水:pH在6.49~6.78和6.50~6.75之间;悬浮物日均值分别为7mg/L和7mg/L;化学需氧量日均值分别为39mg/L和39mg/L;氟化物日均值分别为0.66mg/L和0.47mg/L;总氮日均值分别为6.04mg/L和6.14mg/L;总磷日均值分别为0.01mg/L和0.01mg/L;氨氮日均值分别为0.662mg/L和0.627mg/L;石油类日均值分别为0.44mg/L和0.44mg/L;总铜日均值分别为0.102mg/L和0.108mg/L;硫化物日均值分别为0.03mg/L和0.03mg/L;总砷日均值分别为0.0024mg/L和0.0026mg/L;总钴日均值分别为0.0057mg/L和0.0060mg/L;总锌、总铅、总镉、总镍和总汞均未检出。
验收监测期间外排长江水17个项目监测结果均满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB)表2中直接排放标准要求。
& ②有组织废气:验收监测期间,一期选矿厂外排废气颗粒物浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB)表5中排放标准要求。
无组织废气:验收监测期间,选矿厂四周无组织废气颗粒物浓度满足《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB)表6中排放标准要求。
③噪声:验收监测期间,选矿厂四周厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB)3类区标准要求。
{C}{C}项目验收意见
收评审时间:2018年3月23日
江西省天成检测技术有限公司
&&&&&& 2、南昌市青山湖区环保局
&&&&&& 3、江西省地质调查研究院
&&&&&& 4、中国儒林工程技术邮箱公司
&&&&&& 5、环保建设单位:江西铜业股份有限公司城门山铜矿
(2)、验收意见:
验收组经现场检查,认真审阅相关资料,在充分讨论后认为该项目基本落实了环评要求及批复文件中的各项环保措施,在完成验收组提出的相关整改要求的前提下,原则同意该项目废水和废气部分通过竣工环境保护自主验收。
(3)、公示期:20天
(4)、意见反馈渠道:
&&&& 公司名称:江西铜业股份有限公司城门山铜矿
&&&& 联系人:戴汛
&&&& 联系电话:
(5)附件:《建设项目竣工环境保护验收监测报告》
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