Способ обогащения апатит-штаффелитовой руды

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении апатит-штаффелитовых руд. Технический результат - более полное выделение (повышение извлечения) апатита и штаффелита из апатит-штаффелитовых руд. Способ получения методом флотации апатит-штаффелитового (фракалитового) концентрата включает обесшламливание - отмывку, измельчение, выделение магнитной сепарацией магнетитового концентрата и флотацию жирнокислотным собирателем с получением фосфатного концентрата. Перед флотацией в операцию сгущения подают анионный флокулянт на основе полиакриламида, имеющий формулу

избирательно коагулирующий и способствующий осаждению тонких размером менее 50 микрон частиц апатита и штаффелита, с целью их дальнейшего доизвлечения в процессе флотации используют реагент модификатор Неонол, выделяя флотацией селективно апатит и штаффелит в пенный продукт, тем самым повышая извлечение Р2О5 в фосфатный концентрат из руды. 2 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении апатит-штаффелитовых руд.

Известен способ обогащения апатит-штаффелитовых руд (АШР) Ковдорского месторождения [1] с различным исходным вещественным составом. Авторы рассмотрели два варианта технологической схемы обогащения: флотационно-магнитную и магнитно-флотационную. Предпочтение отдается флотационно-магнитной схеме, которая включала измельчение исходной руды до 60.0% класса -0.074 мм, мокрую магнитную сепарацию с получением железного концентрата и флотацию фосфатного концентрата (основная, 2 контрольные и 4 перечистные операции). В качестве реагентов применялись: регулятор среды - сода, депрессор - жидкое стекло, собиратель - омыленное дистиллированное таловое масло (МДТМ) с добавлением оксиэтилированного алкилфенола (ОП-4). Лабораторные исследования показали, что из проб с содержанием Р2O5 32.62%, 14.82% и 21.87% возможно получение фосфатных концентратов с содержанием соответственно Р2О5 38.5%, 36.5%, 34.5% при извлечении 79.4%, 65.3%, 61.7%.

Известен также способ обогащения некоторых разновидностей апатит-франколитовых руд [2] с получением магнетитового концентрата с содержанием Fe 66.0% и фосфоритового концентрата с содержанием P2O5 34.0-38.0%. В качестве реагента-регулятора использовалось жидкое стекло. Применение соды не дало положительных результатов. Испытаны собиратели: техническая жирная кислота (ТЖК), мыло дистиллированного и сырого таллового масла (МДТМ и МСТМ), финский реагент «отанол» (61% жирных кислот), кубовые остатки производства жирных кислот (ВЖС), а также добавка к собирателю - реагент-регулятор ОП-4 и кубовые остатки производства высокомолекулярных спиртов из метиловых эфиров (КОС). Были проведены также полупромышленные испытания магнитно-флотационной схемы обогащения производительностью 0.4 т/ч с исходным содержанием P2O5 15.0% и Fe 7.0%. На опытной установке с использованием оборотной воды получен фосфатный концентрат, содержащий в среднем 35.0% P2O5 при извлечении 64-68%.

Задача изобретения - более полное выделение (повышение извлечения) апатита и штаффелита из апатит-штаффелитовых руд за счет подготовки при сгущении предварительно выделенных классификацией шламов и далее их совместной флотацией с обесшламленной пульпой. Шламы, выделенные классификацией, подготавливают к флотации, обрабатывая в операции сгущения анионным флокулянтом - сополимером акриламида с возрастающими долями акрилата. Флокулянт избирательно коагулирует и способствует быстрому осаждению тонких частиц (менее 50 микрон) апатита и штаффелита. Далее шламы совместно флотируют с обесшламленной пульпой с использованием сочетания реагента собирателя (жирных кислот таловых масел) и модификаторов: Неонол марки АФ - 9-10 полиэтиленгликолевого эфира алкилфенолов формулой С9Н19С6Н4O(С2Н4O)10Н и Кемира М-246 оксиэтилированного паранилфенола формулой

Сущность изобретения заключается в следующем. Апатит-штаффелитовую руду (P2O5 16.0-17.0% и Fe 7.0-8.0%) промывают (фиг.1), при этом выводят из процесса первичные глинистые шламы (P2O5 13.0-14.0%). Потери Р2O5 в операции обесшламливания составляют в среднем 9.0-10.0%. Далее руду измельчают в шаровой мельнице и измельченный материал направляют на двухстадиальную магнитную сепарацию. В магнитную фракцию выделяют магнетитовый концентрат с содержанием Fe 65.0-66.0%. Потери с железным концентратом Р2O5 составляют 0.2-0.4%. Немагнитная фракция содержит 65.0-67.0% класса - 0.071 мм, при содержании твердого 10.0%. Немагнитную фракцию направляют на классификацию с целью выделения вторичных шламов. Шламы 95.0-99.0% класса -0.050 мм сгущают до необходимой плотности 35.0-40.0% твердого. С целью снижения потерь апатита и штаффелита с тонким материалом в операции сгущения, а также избирательной коагуляции апатита и штаффелита использовался анионнный флокулянт. Реагент подавался в радиальный сгуститель в количестве 10-15 г/т. При этом содержание твердого в сливе радиального сгустителя в количестве 10-15 г/т. При этом содержание твердого в сливе сгустителя снизилось до величины менее 0.5%, и в то же время в песках сгустителя содержание твердого составило 20.0-30.0%. Далее пески классификации (обесшламленная пульпа) и сгущенные шламы объединяют и направляют на флотацию.

Таблица 1

Гранулометрический состав «вторичных» шламов
Класс крупности, ммВыход, %Содержание Р2O5, %Распределение Р2O5,%
+0.054.918.073.7
-0.05+0.0326.09.612.4
-0.032+0.0283.712.371.9
-0.02885.425.7592.0
Итого100.023.91100.0

Сравнительные лабораторные флотационные опыты (таблица 2) в открытом цикле показали преимущество технологической схемы с совместной флотацией подготовленных анионным флокулянтом шламов и песков классификации относительно флотации без шламов. Извлечение при этом P2O5 в фосфатный концентрат составило 75.0%.

Результаты лабораторных исследований (фиг.2) по изучению влияния флокулянта на степень осаждения пульпы (питание флотации опытной фабрики КГОКа) подтверждают значительное увеличение скорости осаждения твердого при добавлении анионного флокулянта.

Флокулянт имеет общую формулу

Таблица 2

Результаты флотации апатит-штаффелитовой руды
ПродуктыВыход, %Содержание Р2O5,%Извлечение Р2O5, %Реагенты, г/т
С предварительным обесшламливанием и выводом шламов из процесса
Шламы24.617.4321.4Сода - 200

Ж. ст. - 200

ЖКТМ - 400

Неонол+М-246 - 200
Конц.контр.3.515.532.7
Хвосты28.01.622.3
I пр.пр.4.610.582.4
II пр.пр.4.728.946.8
Фосфатный к-т34.637.3664.4
Исходный100.020.06100.0
С подготовкой вторичных шламов и совместной флотацией шламов и песков
Конц.контр.13.013.78.9Сода-200

Ж. ст. - 200

ЖКТМ - 550

Неонол+М-246 - 275

Флокулянт - 50
Хвосты26.12.02.6
I пр.пр.16.011.28.9
II пр.пр.4.420.964.6
Фосфатный к-т40.537.1575.0
Исходный100.020.05100.0

Анионный флокулянт синтезирован сополимеризацией акриламида и анионного сополимера на основе акриловой кислоты (например, акрилата натрия). Содержащиеся в составе флокулянта карбоксильные и гидроксильные группы обуславливают его адсорбцию на поверхности минерала, при этом, вероятно, происходит образование мостиковых связей между частицами апатита и штаффелита за счет адсорбции макромолекул на двух или нескольких частицах.

Сгущеные продукты после магнитной сепарации на опытной фабрике направлялись на совместную флотацию с песками классификации (обесшламленной пульпой). В качестве регулятора среды применялась сода 50 г/т, депрессор - жидкое стекло 600 г/т, собиратель - жирные кислоты талловых масел (ЖКТМ) 600 г/т и смесь реагентов-регуляторов: Неонола и Кемира М-246 300 г/т. Флотационная схема включала основную флотацию, две контрольные и две перечистные операции.

В результате флотации получен фосфатный концентрат с содержанием Р2О5 35.7%, при извлечении P2O5 от руды 70.8%. Потери с хвостами (содержание P2O5 5.8%) флотации составили 16.7%. Суммарные потери P2O5 с первичными шламами, железным концентратом, сливом радиального сгустителя и хвостами флотации составляют 29.2%.

Данная технологическая схема (фиг.1) прошла проверку и опробование на опытно-промышленной установке ОАО «Ковдорский ГОК» в 2003 году. Производительность установки по руде составила 3.0 т/ч.

Таким образом, отличительной особенностью разработанной нами и испытанной в полупромышленных условиях технологии обогащения апатит-штаффелитовой руды является:

применение в операции сгущения анионного флокулянта, позволяющего практически полностью исключить потери апатита и штаффелита со сливами;

обработка шламов анионным флокулянтом способствует получению укрупненных агрегатов (флокул) тонких частиц апатита и штаффелита, введение которых во флотационный процесс дает возможность извлекать данные минералы в большей степени;

применение в операции флотации реагентного режима с использованием в качестве модификатора смеси Неонола и Кемира М-246 позволило повысить селективность процесса и сократить количество перечистных операций фосфатного концентрата до двух.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Сорокина Т.П., Смирнова Л.В., Павлова К.С. Технология обогащения апатит-штаффелитовых руд Ковдорского месторождения. Обогащение руд. - 1975. - № 3. - С.8-12.

2. Смирнов Ю.М., Зубкова Н.Ф., Девяшин И.И., Смирнова Л.В., Андреева А.И. Разработка технологии рудоподготовки и комплексного обогащения апатито-штаффелитовой руды Ковдорского месторождения. Труды ГИГХС. - М., 1981. - Вьш.55. - С.83-85.

Способ получения методом флотации апатит-штаффелитового (фракалитового) концентрата, включающий обесшламливание - отмывку, измельчение, выделение магнитной сепарацией магнетитового концентрата и флотацию жирнокислотным собирателем с получением фосфатного концентрата, отличающийся тем, что перед флотацией в операцию сгущения подают анионный флокулянт на основе полиакриламида, имеющий формулу

избирательно коагулирующий и способствующий осаждению тонких размером менее 50 микрон частиц апатита и штаффелита, с целью их дальнейшего доизвлечения в процессе флотации используют реагент модификатор Неонол, выделяя флотацией селективно апатит и штаффелит в пенный продукт, тем самым повышая извлечение Р2O5 в фосфатный концентрат из руды.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке сульфидных полиметаллических золотосодержащих руд и при доизвлечении драгоценных и цветных металлов из складируемых отходов горнообогатительных предприятий.
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при очистке магнетитовых концентратов от серы. .

Изобретение относится к устройствам для флотационной очистки воды и может быть использовано для очистки производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты, жиры и другие загрязнения, а также водоподготовки для различных нужд.

Изобретение относится к горной промышленности и может найти применение при флотации песков гидроциклона. .

Изобретение относится к области разделения неоднородных жидких систем под действием центробежных сил, в частности к гидроциклонам для разделения суспензий флотацией, и может быть использовано в химической, нефтехимической, микробиологической, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых методами флотации и может быть использовано при флотационном разделении рудных пульп в угольной, металлургической и химической отраслях промышленности, а также для очистки природных и сточных вод.

Изобретение относится к флотации сульфидных медно-никелевых руд. .

Изобретение относится к экологии и перерабатывающей промышленности и может применяться в процессах очистки сточных вод, обогащению руд, переработке отходов. .
Изобретение относится к флотационному обогащению несульфидных руд и может быть использовано для подготовки оборотных вод горно-обогатительных, металлургических и химических предприятий

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к флотации флюоритовых руд, и предназначено для промышленного использования на обогатительных фабриках

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых методом пенной флотации, в частности к флотационному разделению сульфидных медно-никелевых пирротинсодержащих руд, и может быть использовано при флотационном обогащении других материалов, содержащих минералы меди, никеля и железа

Изобретение относится к области очистки технологических и сточных вод от нефтепродуктов и других загрязнений

Изобретение относится к области очистки технологических и сточных вод от нефтепродуктов и других загрязнений

Изобретение относится к установке для обработки воды флотацией, включающая в себя устройство флотации, состоящее из флотационной камеры, в которую вводят флокулированную неочищенную воду, смешанную с микропузырьками, производимыми узлом повышения и сброса давления, модули захвата, расположенные во флотационной камере, оборудованной перфорированным сборным устройством

Изобретение относится к химической технологии переработки гипсосодержащего сырья и техногенных отходов, в частности к способам получения гипсового вяжущего из борогипса, и может быть использовано в области производства строительных материалов

Изобретение относится к технологии обогащения калийных руд
Наверх