中国有色金属学报

DOI:10.19476/j.ysxb.1004.0609.2002.03.037

新起泡剂730A浮选铜矿的应用

李晓阳 刘述忠 杨新华

  昆明冶研新材料股份有限公司  

  昆明冶研新材料股份有限公司 昆明650031  

摘 要:

介绍了新型起泡剂 730A的组成和性质 , 及它在某些铜矿山的应用结果。730A由α , α , 4 三甲基 3 环已烯 1 甲醇、1, 3, 3 三甲基双环 [2 .2 .1]庚 2 醇、樟脑、以及C6~ 8醇、醚、酮按合适的比例组成。一个工业应用试验在个旧某重选浮选厂进行 , 结果表明 , 在相同的用量下 , 730A所得浮选指标优于松醇油。与松醇油相比 , 730A所得精矿的品位提高 0 .5 1% , 而铜的回收率提高 3.98%。另一工业应用试验在易门某浮选厂进行 , 试验结果表明 , 使用 730A不仅提高了精矿的品位和回收率 , 而且起泡剂用量也由 5 3.49g/t降为35 .2 8g/t。研究表明 , 浮选起泡剂在矿物浮选中具有重要的作用

关键词:

起泡剂;铜矿;浮选;

中图分类号: TD923

收稿日期:2001-07-16

Flotation of copper ores with new frother 730A

Abstract:

The components and properties of a new flotation frother, 730A, are presented. At the same time, the experimental results of 730A in the flotation of some copper ores are reported here. The flotation frother 730A is a mixture of α, α, 4-trimethyl-3-cyclohexene-1-methanol, 1, 7, 7- trimethyl-bicyclo heptan-2-ol, cineol, and alcohol, ethers, ketone of C 6~8 at a suitable ratio. One industry-scale flotation test was carried out in a gravity-flotation plant in Gejiu. The flotation indexes obtained by the frother 730A are better than that by pine oil at the same dosage. As using 730A frother, the concentrate grade increased 0.51% and the recovery of Cu increased 3.98% compared with the flotation indexes obtained by using pine oil as frother. The other industry-scale flotation test was carried out in a flotation plant in Yimen. The results indicated that 730A not only increased the concentrate grade and recovery , but also decreased the frother dosage from 53.49?g/t of pine oil to 35.28?g/t of 730A. It shows that flotation frothers play a very important role in mineral flotation.

Keyword:

flotation frother; copper ores; flotation;

Received: 2001-07-16

浮选是矿物加工的主要方法之一。 浮选药剂是决定浮选效果的重要因素, 但近年来, 对浮选药剂进行研究时, 往往仅注重于捕收剂和调整剂的开发及机理研究 [1,2,3,4] 。 浮选过程可分为3步: ① 化学药剂选择性改变矿物表面的疏水性或亲水性; ② 疏水性颗粒与气泡接触并粘附; ③ 可浮性矿物与不可浮性矿物分离。 起泡剂在后两步中起着重要作用 [5]

优良的起泡剂可以提高精矿的品位与回收率 [6,7,8,9] 。 von Reeken发现, 铅锌浮选时, 用Dowflow250起泡剂代替Trogol/Flogol的混合物, 可将起泡剂用量由57 g/t降为15 g/t, 在不损失回收率的情况下获得更高的选择性。 当使用较少或合适的捕收剂用量时, 增加起泡剂用量可增加回收率。 这些可归因于起泡剂对气泡大小、 起泡能力、 泡沫稳定性、 泡沫流动性、 泡沫粘度等决定浮选效率的重要因素有较大影响。

起泡剂类型和用量对泡沫大小有重要的影响。 Cooper指出, 不用起泡剂或用量过少, 分布于矿浆中的将是粗泡。 高的起泡剂用量将产生小的气泡。 气泡的平均大小将随着起泡剂浓度的增加而变小 [10,11,12]

泡沫的稳定性是矿物最终分离的关键因素之一。 适宜的泡沫稳定性, 可增加浮选的选择性。 而泡沫稳定性不足, 矿化气泡在它们达到浮选液面之前破裂, 重新落回矿浆中。 泡沫过于稳定, 将使精矿中夹杂大量脉石, 品位下降 [13]

泡沫粘度是影响泡沫稳定性的重要因素, 因而也会直接影响浮选效率。 泡沫粘度太低, 则泡沫不稳定。 另一方面, 泡沫太粘, 将夹杂亲水性矿物 [14]

因此, 起泡剂在浮选过程中起着重要的作用。 然而, 矿物浮选时, 对起泡剂的研究没有引起应有的关注。 在美国等发达国家, MIBC是主要的起泡剂。 在中国, 天然起泡剂松醇油占据着支配地位。 MIBC价格较贵, 松醇油要消耗森林资源。 此外, 松醇油的气泡大小、 起泡能力、 起泡速度、 泡沫稳定性和粘度难以调节。 对各种不同的矿石, 松醇油并不是最好的起泡剂。 昆明冶研新材料股份有限公司研制并生产了730系列起泡剂, 以满足不同矿石对泡沫性质的要求。 730A是730系列起泡剂的主产品之一, 在铅锌浮选时, 可提高铅锌的分离效果 [15]

1 730A起泡剂的组成及性质

730A由α, α, 4-三甲基-3-环已烯-1-甲醇、 1, 3, 3-三甲基双环[2.2.1]庚-2-醇、 樟脑、 以及C6~8醇、 醚、 酮按合适的比例组成。 其外观为淡黄色透明油状液体, 微溶于水, 与多种有机溶剂互溶, 浮选时可直接滴加, 使用方便。 室温下产品密度为0.91 g/mL。 试验表明730A起泡能力比松醇油强、 泡沫均匀、 粘度和稳定性适中。 730A产品性能稳定, 原料来源广泛, 气味较松醇油小, 价格比松醇油低。 动物毒性试验表明730A的半致死量LD50为3 201.85 mg/kg体重, 毒性低于目前有色金属选矿厂广泛使用的浮选起泡剂松醇油 (LD50为1 670.96 mg/kg体重) , 根据我国工业毒物急性毒性分级标准, 730A属低毒物质, 在浮选厂可安全大规模使用。

2 浮选试验

试验选取云南两份代表性铜矿样。 铜矿样Ⅰ取自易门某选厂, 铜矿样Ⅱ取自个旧某选厂。 易门某选厂主要处理自产硫化矿, 同时外购一些铜矿一起处理。 因外购矿组成复杂, 本次研究主要针对该厂处理的自产硫化矿进行试验。 该选厂硫化铜矿 (铜矿Ⅰ) 的铜物相分析见表1。 由表1可知, 该选厂处理的铜矿石氧化率低, 属硫化铜矿。

个旧某选矿厂根据需要, 分别处理铜锡矿和铜硫矿。 本次研究选取其铜硫矿进行研究。 矿石含铜1.7%~1.8%, 硫16%~18%。

试验所用药剂均为工业产品。 黄药, Na2S, H2SO4配成水溶液, 石灰直接添加, 730A和松醇油用注射器滴加。 小型试验用XFD单槽式浮选机分批给料, 每批500 g原矿。 工业试验在上述两个选厂用生产矿石进行730A与松醇油的对比研究。

表1 铜矿样Ⅰ铜物相分析结果 (%)

Table 1 Results of copper phase analysis of copper ore sample Ⅰ (%)


Copper phase
Content

Free CuO
0.026

Combined CuO
0.016

CuS
0.698

Total Cu
0.74

Oxidation rate
5.68

Combined rate
2.16

3 结果与讨论

3.1 小型试验及结果分析

矿样Ⅰ和矿样Ⅱ的小型试验流程和药剂条件分别见图1, 图2。 730A与松醇油的对比试验结果见表2。

由表2可知, 对矿样Ⅰ, 与松醇油相比, 在精矿品位提高0.26%的情况下, 730A可提高铜的回收率0.82%。 而对矿样Ⅱ, 与松醇油相比, 730A所得铜精矿的回收率提高2.88%, 品位提高0.36%。尽管硫的回收率减少5.75%, 但铜的价值是硫的50倍以上, 因此730A能提高该厂的综合经济效益。

图1 铜矿Ⅰ小型试验流程及药剂制度

Fig.1 Flowsheet and reagent regime for laboratory-scale test of copper ore sample Ⅰ

表2 730A与松醇油的开路对比试验指标 (%)

Table 2 Results of open-circuit laboratory test with 730A and pine oil (%)

Sample Frother Product
Grade

Recovery

Cu
S
Cu
S

Copper ore sample Ⅰ

Pine oil

Cu conc.
9.54 92.99

Tailing
0.056 7.01

730A

Cu conc.
9.80 93.81

Tailing
0.050 6.19

Copper ore sample Ⅱ

Pine oil

Cu conc.
6.57 25.69 91.70 38.03

S conc.
0.22 29.92 4.20 60.61

Tailing
0.177 0.554 4.10 1.36

730A

Cu conc.
6.93 32.19 94.58 42.66

S conc.
0.177 32.64 3.07 54.68

Tailing
0.087 0.949 2.35 2.48

图2 铜矿Ⅱ开路试验流程及药剂制度

Fig.2 Open-circuit flowsheet and reagent regime for laboratory-scale test ofcopper ore sample Ⅱ

在开路试验的基础上, 对矿样Ⅰ进行了小型闭路试验, 其结果见表3。

表3 矿样Ⅰ小型闭路试验结果 (%)

Table 3 Results of close-circuit laboratory test with copper ore sample Ⅰ (%)


Frother
Product Grade Recovery

Pine oil

Cu conc.
26.40 90.84

Tailing
0.071 9.16

730A

Cu conc.
26.17 90.95

Tailing
0.070 9.05

小型闭路试验结果表明, 730A对矿样Ⅰ的回收效果仍略优于松醇油。

3.2 工业试验及结果分析

根据小型试验的结果, 分别对两个矿样进行了工业应用试验。 个旧某选厂工业试验于2000年4月29日到2000年6月31日在现场进行, 试验共两个月。 试验对比结果为1999年全年用松醇油的平均生产指标。

易门某选厂共有4个生产系统, 于2000年5月1日到2000年7月13日和2000年11月全月两次进行了与松醇油的平行对比试验。 2000年5月1日到2000年7月13日, 730A工业应用试验在Ⅱ系统进行, 松醇油的对比试验在Ⅰ和Ⅳ系统同时进行。 2000年11月, 730A工业应用试验在Ⅰ系统进行, 对比试验在Ⅱ系统进行。 工业应用试验结果见表4。

工业试验结果表明, 对易门某选厂生产矿石, 第一次试验虽然730A与松醇油用量相差不大, 但铜精矿的品位和回收率均比松醇油略高。 第二次工业试验, 730A所得精矿不仅回收率提高0.95%、 品位提高0.18%, 而且起泡剂用量从53.49 g/t降为35.28 g/t, 起泡剂用量降幅高达34%。 2000年4月29到6月31在个旧某选厂的工业应用试验结果表明, 在用量相同的条件下, 与1999年使用松醇油时的全年平均生产指标相比, 730A所得精矿的品位提高了0.51%, 回收率提高了3.98%。 试验结果表明, 优良的起泡剂对有用矿物的回收具有辅助的选择作用, 并有效提高其回收率。

工业试验时, 观察浮选槽中的泡沫发现, 730A起泡剂所产生的泡沫均匀、 泡沫的流动性好、 泡沫的稳定性和粘度适中, 这可能是其在上述两选厂浮选效果优于松醇油的重要原因。

表4 730A与松醇油的工业对比试验结果

Table 4 Results of industry-scale flotation test with frother 730A and pine oil


Copper ore
Test time Test
system

Frother
Cu
grade/%
Cu
recovery/%

Type
Dosage/ (g·t-1)

Copper ore treated by a
flotation plant in Yimen

2000-5-1~2000-7-13
Pine oil 39.41 27.75 92.90

2000-5-1~2000-7-13
730A 39.41 27.96 93.13

2000-5-1~2000-7-13
Pine oil 46.2 27.63 92.72

2000-11-1~2000-11-30
730A 35.28 27.22 91.53

2000-11-1~2000-11-30
Pine oil 53.49 27.04 90.58

Copper ore treated by a
gravity-flotation plant in Gejiu

The whole 1999
Pine oil* 18.62 75.49

2000-4-29~2000-6-31
730A* 19.13 79.47

The same frother dosage

4 结论

1) 起泡剂在矿物浮选中具有重要的作用, 它在浮选中具有辅助的选择性, 在合适的条件下, 能提高有用矿物的回收率, 而不降低精矿品位。

2) 730A在个旧某选厂的应用试验表明, 在与松醇油用量相同的情况下, 730A不仅提高精矿品位0.51%, 而且使铜回收率提高3.98%。

3) 730A在易门某选厂应用试验表明, 730A不仅能提高铜精矿的品位和回收率, 而且起泡剂的用量由松醇油时的53.49 g/t降为35.28 g/t。

4) 730A原料来源广泛、 低毒、 味小、 使用方便, 且泡沫均匀、 流动性好、 稳定性和粘度适中, 是值得推广的优良新型起泡剂。

参考文献

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