Способ флотационного обогащения кека серно-кислотного выщелачивания медной руды

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке труднообогатимых сульфидно-окисленных медных руд. Способ заключается в измельчении кека выщелачивания до крупности 60-90% класса минус 0,074 мм одновременно с нейтрализацией добавлением в мельницу водной суспензии извести, осуществлении 2-3 операций основной флотации при значении рН среды 8,0-9,5 продолжительностью 5-10 минут, 1-2 контрольных операций флотации при значении рН среды 10,5-11,0 продолжительностью 5-10 минут и 2-3 перечистных операций флотации, проведении цикла промпродуктовой флотации концентрата контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации с доизмельчением до крупности 90-100% минус 0,074 мм. Концентрат основной промпродуктовой флотации направляют в голову основного цикла. Концентрат контрольной промпродуктовой флотации - в голову основной промпродуктовой флотации. Хвосты контрольной промпродуктовой флотации - в контрольную операцию основного цикла. Технический результат - повышение эффективности флотации. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к металлургии меди, а именно к обогащению медных руд флотационным методом, к переработке окисленных и сульфидно-окисленных медных руд, и может быть использовано в металлургии других цветных металлов.

Технологические схемы флотационного обогащения окисленных и смешанных руд отличается сложностью, которая усугубляется значительным разнообразием сульфидных и окисленных форм меди: окисленные минералы меди представлены карбонатами, карбонатогидратами, окислами и гидроокислами, силикатами, сульфатами и минералами сложного состава (фосфатами, арсенатами). Поверхность окисленных минералов легко и полно гидратируются и эти минералы не обладают сколько-нибудь ясно выраженной природной флотируемостью.

Сложность обогащения смешанных руд обусловлена также непостоянством состава руд, каолинизацией и серетизапией вмещающих пород и различием флотационных свойств разных минералов меди.

Известен также способ извлечения меди из медьсодержащих материалов (WO 1997/003754, опубл. 21.09.1995), включающий флотацию с учетом значения рН и окислительные выщелачивание выделяемых концентратов флотации.

Недостатком способа является невозможность получения высокого извлечения меди флотационным обогащением сложных сульфидно-окисленных медных руд.

Известен способ обогащения удоканских медных руд, включающий измельчение руды до 60 % класса -0,074 мм, коллективную флотацию сульфидных и окисленных медных минералов, состоящую из двух основных и одной контрольной флотации, доизмельчения и четырехкратных перечисток грубого концентрата II основной флотации, доизмельчения и перефлотации промпродукта. Используемые реагенты: сернистый натрий, бутиловый ксантогенат, углеводородное масло, Т-66 или ОПСБ (Митрофанов С.И., Базанова Н.М. «Совершенствование схемы и режима обогащения удоканских медных руд». - Цветные металлы, 1981, № 3, стр.74-77).

Недостатками способа является сложная схема флотационного обогащения для выделения сульфидного концентрата и отвальных хвостов, большой расход реагентов на осуществление процесса флотации сульфидно-окисленных медных руд, проблемы переработки коллективного концентрата.

Известен способ переработки медьсодержащих продуктов (RU 2178342, В03В 7/00, опубл. 01.20.2002), включающий дробление и измельчение исходного продукта, выщелачивание серной кислотой руды перед флотацией с последующим разделением жидкой и твердой фаз продукта, доизмельчение твердой фазы продукта и последующую флотацию.

Недостатком способа является отсутствие условий для флотационного обогащения кека выщелачивания, получения высокого извлечения меди, качественного концентрата и отвальных хвостов.

Наиболее близким к заявленному способу является способ флотации измельченного кека выщелачивания, включающий одну основную флотацию, одну контрольную и две перечистные операции флотации, цикл промпродуктовой флотации доизмельченного концентрата контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации в шаровой мельнице до крупности 90% минус -0,074 мм (Карабасов Ю.С., Панин В.В. и др. Комбинированная технология извлечения меди из руд Удоканского месторождения. / Тезисы конгресса обогатителей стран СНГ 2003 г., т.4).

Достоинством способа является упрощение схемы флотации кека выщелачивания по сравнению с флотацией сульфидно-окисленной медной руды, снижение расхода реагентов, повышение извлечения меди в концентрат и снижение потерь с хвостами флотации за счет уменьшения содержания окисленных минералов меди и состава поверхности минералов.

Недостатками способа является не достаточно низкие потери металлов с хвостами обогащения и содержание меди в хвостах флотации, не достаточно высокое извлечение меди в концентрат.

В изобретении достигается технический результат, заключающийся в снижении потерь меди с хвостами флотации и содержания меди в хвостах флотации, повышении извлечения меди во флотационный концентрат.

Указанный технический результат достигается следующим образом.

Флотационное обогащение кека сернокислотного выщелачивания дробленой медной руды включает измельчение кека выщелачивания до крупности 60-90% класса минус 0,074 мм одновременно с нейтрализацией добавлением в мельницу водной суспензии извести, осуществление 2-3 операций основной флотации при значении рН среды 8,0-9,5 продолжительностью 5-10 минут, 1-2 контрольных операций флотации при значении рН среды 10,5-11,0 продолжительностью 5-10 минут и 2-3 перечистных операций флотации, проведение цикла промпродуктовой флотации концентрата контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации с доизмельчением до крупности 90-100 % минус 0,074 мм, концентрат основной промпродуктовой флотации направляют в голову основного цикла, концентрат контрольной промпродуктовой флотации - в голову основной промпродуктовой флотации, хвосты контрольной промпродуктовой флотации - в контрольную операцию основного цикла.

Кроме того, в операции основной и контрольной флотации измельченного кека выщелачивания добавляется реагент-сульфидизатор - сернистый натрий.

При этом продолжительность первой перечистной флотации составляет 3-5 минут, второй перечистной 1-5 минут, промпродуктовой флотации 3-5 минут.

Нейтрализация кека сернокислотного выщелачивания эффективно осуществляется одновременно с измельчением в мельнице добавлением водной суспензии извести.

Флотация минералов меди осуществляется измельченного кека сернокислотного выщелачивания до крупности раскрытия поверхности минералов, определяемого для пробы руды экспериментальным путем в пределах 60-90% класса минус 0,074 мм. При повышении содержания класса минус 0,074 мм увеличивается извлечение меди в концентраты и снижается содержание меди в хвостах флотации.

Добавление сульфидизатора - сернистого натрия необходимо для сульфидизации окисленных минералов меди, оставшихся после выщелачивания дробленной сульфидно-окисленной руды, и последующего выделения флотационным способом.

Схема флотационного обогащения кека сернокислотного выщелачивания дробленой медной руды поясняется чертежом и состоит из следующих операций:

- измельчение и нейтрализация;

- цикл основной флотации включающий:

2-3 основные флотации кека сернокислотного выщелачивания;

1-2 контрольные операции флотации;

2-3 перечистные операции флотации;

- доизмельчение концентратов контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации до крупности 90-100% минус 0,074 мм;

- цикл промпродуктовой флотации, включающий:

основная промпродуктовая флотация;

контрольная промпродуктовая флотация;

- концентрат основной промпродуктовой флотации направляется в голову основного цикла;

- концентрат контрольной промпродуктовой флотации направляется в голову основной промпродуктовой флотации;

- хвосты контрольной промпродуктовой флотации направляются в контрольные операции основного цикла.

Снижение потерь меди с хвостами флотации, содержания меди в хвостах флотации и повышение извлечения меди в концентрат по сравнению с прототипом достигается:

- повышением степени измельчения в промпродуктовом цикле 90-100% класса минус 0,074 мм концентратов контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации, позволяющее более полно раскрыть поверхность минералов меди для флотации;

- направлением концентрата основной промпродуктовой флотации в голову основного цикла, концентрата контрольной промпродуктовой флотации - в голову основной промпродуктовой флотации, хвостов контрольной промпродуктовой флотации в основной цикл;

- увеличением в основном цикле операций основной, контрольной и перечистной флотации;

- реагентными режимами в циклах основной и промпродуктовой флотации - значение рН и продолжительность флотации.

Содержание меди в хвостах I перечистной и концентрате контрольной флотации основного цикла близко, поэтому эти промпродукты направляются на доизмельчение и в цикл промпродуктовой флотации.

Содержание меди в хвостах контрольной промпродуктовой флотации не достаточно низкое для присоединения к отвальным хвостам, поэтому они направляются в контрольные операции основного цикла.

Значение рН среды для операций основных флотации кека сернокислотного выщелачивания 8,0-9,5 позволяет получать высокое извлечение меди при продолжительности флотации 5-10 минут.

Определенное в ходе экспериментов значение рН среды для контрольной флотации 10,5-11,0 и продолжительность флотации 5-10 минут.

Повысить показатели обогащения позволяет корректировка значений рН среды в объеме флотационной пульпы в основных и контрольных операциях основного цикла подачей водной суспензии извести расходом в пределах 900-1500 г/т.

Оптимальная продолжительность флотации установленная путем фракционного съема концентрата: для основных операций время флотации составляет 5-10 мин, для контрольных 5-10 мин, для I перечистной 3-5 мин и для II перечистной 1-5 мин, продолжительность операций промпродуктовой флотации 3-5 мин.

Примеры реализации способа.

Пример 1

Флотационное обогащения кека сернокислотного выщелачивания медной руды Удоканского месторождения пробы пр.29 содержащего 0,79% меди.

Проведение флотационного обогащения по схеме: измельчение кека сернокислотного выщелачивания до крупности 74% класса минус 0,074 мм с одновременной нейтрализацией водной суспензией извести 500 г/т, осуществление двух операции основной флотации при значении рН 8,5 продолжительностью 7 и 6 минут с подачей сернистого натрия, бутилового ксантогената калия, Т-80 и водной суспензии извести, одной операции контрольной флотации при значении рН 10,5 продолжительностью 6 мин с подачей водной суспензии извести и двух перечистных операций флотации без подачи реагентов продолжительностью 5 и 3 мин, цикла промпродуктовой флотации, включающего доизмельчение концентрата контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации до крупности 95% класса минус 0,074 мм с добавлением водной суспензии извести 200 г/т и проведение одной основной и одной контрольной флотации продолжительностью 4 и 3 мин, при этом концентрат основной промпродуктовой флотации направляют в голову основного цикла, концентрат контрольной промпродуктовой флотации - в голову основной промпродуктовой флотации, хвосты контрольной промпродуктовой флотации - в контрольную операцию основного цикла, позволяет получить извлечение в концентрат 87,6% при содержании в нем 28,8%, и хвосты обогащения с содержанием 0,11%, при этом потери меди с хвостами составляют 12,4%.

Потери меди с хвостами флотации по описанному способу на 6,5% ниже, содержание меди в хвостах флотации на 0,04% ниже, извлечение меди в концентрат при флотационном обогащении на 6,5% выше, чем по способу прототипа.

Пример 2

Флотационное обогащение кека сернокислотного выщелачивания дробленой до крупности минус 3 мм руды Удоканского месторождения пробы пр.29 содержащего 0,67% меди.

Проведение флотационного обогащения по схеме: измельчение кека сернокислотного выщелачивания до крупности 90% класса минус 0,074 мм с нейтрализацией водной суспензией извести 500 г/т, осуществление трех операций основной флотации продолжительностью 10, 8 и 7 мин с подачей сернистого натрия, бутилового ксантогената калия, Т-80 с корректированием значения рН 9,0-9,5 водной суспензией извести, двух операций контрольной флотации продолжительностью 5 и 4 мин с корректированием значения рН 11,0 водной суспензией извести и трех перечистных операций флотации без подачи реагентов продолжительностью 3, 3 и 2 мин, цикла промпродуктовой флотации, включающего доизмельчение концентрата контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации до крупности 95% класса минус 0,074 мм с добавлением водной суспензии извести 250 г/т и проведение одной основной и одной контрольной флотации продолжительностью по 3 мин, при этом концентрат основной промпродуктовой флотации направляют в голову основного цикла, концентрат контрольной промпродуктовой флотации - в голову основной промпродуктовой флотации, хвосты контрольной промпродуктовой флотации - в первую контрольную операцию основного цикла, позволяют получить извлечение в концентрат 88,4% при содержании в нем 27,8%, и хвосты обогащения с содержанием 0,1%, при этом потери меди с хвостами составляют 11,6%.

Потери меди с хвостами флотации по описанному способу на 7,3% ниже, содержание меди в хвостах флотации на 0,05% ниже, извлечение меди в концентрат при флотационном обогащении на 7,3% выше, чем по способу прототипа.

Флотационное обогащение медной руды по схеме флотации без предварительного выщелачивания показывает (таблица 2) снижение содержания и извлечения меди в концентрате и соответственно повышение содержания меди в хвостах флотации по сравнению с флотацией кека выщелачивания. При флотации руды без выщелачивания расход реагентов (ксантогената, сернистого натрия, Т-80) значительно выше, чем после выщелачивания.

1. Способ флотационного обогащения кека серно-кислотного выщелачивания дробленой медной руды, заключающийся в измельчении кека выщелачивания до крупности 60-90% класса минус 0,074 мм одновременно с нейтрализацией добавлением в мельницу водной суспензии извести, осуществлении 2-3 операций основной флотации при значении рН среды 8,0-9,5 продолжительностью 5-10 мин, 1-2 контрольных операций флотации при значении рН среды 10,5-11,0 продолжительностью 5-10 мин и 2-3 перечистных операций флотации, проведении цикла промпродуктовой флотации концентрата контрольной флотации и хвостов первой перечистной флотации с доизмельчением до крупности 90-100% минус 0,074 мм, концентрат основной промпродуктовой флотации направляют в голову основного цикла, концентрат контрольной промпродуктовой флотации - в голову основной промпродуктовой флотации, хвосты контрольной промпродуктовой флотации - в контрольную операцию основного цикла.

2. Способ по п.1, заключающийся в том, что в операции основной и контрольной флотации добавляется реагент-сульфидизатор - сернистый натрий.

3. Способ по п.1, заключающийся в том, что время первой перечистной флотации составляет 3-5 мин, второй перечистной - 1-5 мин, промпродуктовой флотации - 3-5 мин.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к флотационным устройствам, используемым при сепарации минералов. .

Изобретение относится к очистке сточных вод от различных загрязнителей и может быть использовано в целлюлозно-бумажном производстве и в других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области флотации руд, в частности руд на основе оксидов и сульфидов. .

Изобретение относится к области флотации руд, в частности руд на основе оксидов и сульфидов. .

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при флотации угольных шламов. .

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при флотационном обогащении тонковкрапленных флюоритовых карбонатсодержащих руд.

Изобретение относится к способу регулирования белизны для удаления печатных красок в установках обесцвечивания. .

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке шламов текущей добычи сульфидных вкрапленных и сплошных полиметаллических или медно-цинковых руд.

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке лежалых шламов сульфидных полиметаллических или медно-цинковых руд.

Изобретение относится к способу удаления несгоревшего углерода из золы-уноса, образующейся на электростанциях, работающих на угле, и т.п., и к эффективному использованию золы-уноса и удаленного несгоревшего углерода.
Изобретение относится к технологии получения бадделеитового концентрата из цирконийсодержащих отходов с одновременным выделением редкометалльного концентрата. .

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и предназначено для центробежного мокрого разделения мелких и тонких частиц металлов и их минералов по плотности.
Изобретение относится к области сельского хозяйства. .

Изобретение относится к горнорудной промышленности, а именно к способу извлечения ильменита из хвостов обогащения руд, и может быть использовано в других смежных отраслях промышленности.
Изобретение относится к способам обработки проб полезных ископаемых и может быть использовано для обработки проб россыпных месторождений золота. .

Изобретение относится к области разделения веществ, к области очистки веществ и к области концентрирования частиц. .

Изобретение относится к области горной промышленности, а именно к области переработки бурого угля, и может быть использовано для получения очищенного углерода из бурого угля.

Изобретение относится к способу извлечения золота из руд. .

Изобретение относится к очистке минеральных зерен, содержащихся в пульповых продуктах при обогащении руды, от нежелательных отложений, таких как флотационные реагенты и шламовые покрытия, и может быть применено для механической активации руд цветных и черных металлов, угля и других полезных ископаемых перед операцией десорбции, перед операциями селективного разделения концентратов, перед перечистными операциями получения готовых концентратов
Наверх