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CN108672091A - 一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法 - Google Patents

一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法 Download PDF

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张飞
李洪运
张滨
叶小虎
郭俊辉
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Abstract

本发明公开了一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法。包括如下步骤:(1)磨矿作业:将白云石型萤石矿磨矿粒度至74μm以下占80.24%‑96.10%;(2)浮选作业:粗选过程中加入调整剂碳酸钠、抑制剂硫酸铝、水玻璃、单宁酸、捕收剂Y‑2;得到的尾矿进行两步扫选,两步扫选都加入抑制剂硫酸铝和水玻璃、捕收剂Y‑2,粗选精矿进行7步精选,在精选1‑5加入抑制剂硫酸铝、水玻璃和单宁酸,精选6‑7加入水玻璃,经过7次精选得到萤石精矿产品。本浮选方法所得到萤石精矿品味大于95%,回收率大于80%,能够解决白云石、方解石等白云石型萤石矿浮选萤石难的问题,同时也可以大范围适用于工业中。

Description

一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法
技术领域
本发明涉及一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,属于选矿技术领域。
背景技术
萤石来自火山岩浆中,在岩浆冷却过程中,被岩浆分离出来的气水溶液中含有许多物质,以氟为主,在溶液沿裂隙上升过程中,温度降低,压力减小,气水溶液中的氟离子与周围岩石中的钙离子结合,形成氟化钙,经过冷却结晶后就得到了萤石。在F的迁移形式中,MgF+络合物是所有含F络合物中最稳定的形式之一。这是由于MgF2的溶解度远远大于CaF2,造成了白云岩型的萤石矿床较多。最为常见的是:白云鄂博西萤石矿、川东南萤石矿、黔东北萤石矿。目前最为常见的萤石矿主要有3类,即石英—萤石型、石英—萤石—重晶体型、石英—萤石—碳酸钙型,这三种可以统称碳酸型萤石矿,也是目前研究领域较多的萤石矿。随后经济的发展,我国对萤石的需求,那些低品位萤石矿开发就显得尤为重要。
浮选回收萤石矿石是最为有效的方法,但是由于白云石型萤石矿中含有大量的白云石、部分方解石,这些矿物和萤石的浮选性质相近,通常浮选萤石的主要药剂为油酸纳,浮选效果达不到工业要求。与此同时萤石与白云石会发生共生现象,白云石含量非常高,其他的成分也与白云石连晶,如果磨矿粒度达不到要求,对浮选结果也会造成巨大的影响。由此对于白云石型萤石矿是目前回收的难点,其主要的原因是白云石型萤石矿会有其他类的矿物,比如黄铁矿、磁铁矿、稀土、重晶体等,并且粒度较细、相互嵌布。在浮选过程中浮选要求的使用和浮选方法对浮选萤石很重要。对于这类矿物,采用白云石和碳酸钙的抑制剂时,用量的方式尤为讲究,药剂过多也会抑制萤石,使萤石的品味和回收率较低。浮选方法的改进和药剂的使用创新对浮选萤石格外突出。
发明内容
针对上述现有技术存在的问题及不足,本发明提供一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,解决现有低品位萤石矿中萤石和白云石、方解石无法分离难的问题。
本发明的技术解决方案是:一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,包括如下步骤:
(1)磨矿作业:将白云石型萤石矿磨矿粒度至74μm以下占80.24%-96.10%;
(2)浮选作业:粗选过程中加入调整剂碳酸钠、抑制剂硫酸铝、水玻璃、单宁酸、捕收剂Y-2;得到的尾矿进行两步扫选,两步扫选都加入抑制剂硫酸铝和水玻璃、捕收剂Y-2,粗选精矿进行7步精选,在精选1-5加入抑制剂硫酸铝、水玻璃和单宁酸,精选6-7加入水玻璃,经过7次精选得到萤石精矿产品。
进一步地,所述碳酸钠的用量为每吨白云石型萤石矿加入1.5~2.0kg碳酸钠。
进一步地,抑制剂硫酸铝和水玻璃要配成质量分数相同的溶液,在加药之前混合,硫酸铝与水玻璃的按照体积之比为1:4混合。
进一步地,粗选过程中:水玻璃用量为每吨白云石萤石矿加入水玻璃为0.7~1.0kg,硫酸铝用量为每吨白云石萤石矿加入硫酸铝为100~200g,单宁酸用量为每吨白云石萤石矿加入单宁酸为200-400g,捕收剂Y-2用量为每吨白云石萤石矿加入捕收剂Y-2为1.5-2.2kg。
进一步地,扫选过程中:水玻璃用量为每吨白云石萤石矿加入水玻璃为400~500g,硫酸铝用量为每吨白云石萤石矿加入硫酸铝为100~125g,捕收剂Y-2用量为每吨白云石萤石加入捕收剂Y-2为400~600g。
进一步地,精选过程中:水玻璃用量为每吨白云石萤石矿加入水玻璃为0.8~1.1kg,硫酸铝用量为每吨白云石萤石矿加入硫酸铝为200~275g,单宁酸用量为每吨白云石萤石矿加入单宁酸为200~250g。
所述捕收剂Y-2为水杨羟肟酸和油酸按照1:3混合配比而成。
本发明的有益效果是:(1)萤石浮选过程中混合加入相同质量分数硫酸铝和水玻璃,其主要作用在于:硫酸铝和水玻璃配用可以形成盐化水玻璃,可以有效的抑制碳酸盐,酸式水玻璃也有类似效果,但是在工业中并不常用,对设备要求比较高;(2)在粗选过程中加入抑制剂水玻璃、硫酸铝和单宁酸,可以明显的抑制白云石和方解石,同时Y-2作为萤石的捕收剂对于高钙型和碳酸盐型的萤石矿物捕收萤石效果明显,这样药剂的加入可以减低萤石的粗选的损失量,同时提高萤石回收率;(3)扫选过程中加入抑制剂水玻璃、硫酸铝和捕收剂Y-2,可以对粗选的尾矿进一步的捕收萤石,得到扫选精矿进一步的精选,可以提高萤石回收率;(4)精选过程中加入抑制剂水玻璃和硫酸铝,可以抑制白云石和方解石,提高萤石的品味,所得到中矿返回到粗选过程中形成一种浮选闭路流程,可以综合提高萤石的回收率。
根据所述浮选方法所得到萤石精矿品味大于95%,回收率大于80%,萤石精矿品味高、回收率高;本发明浮选效果佳,能够解决白云石、方解石等白云石型萤石矿浮选萤石难的问题,同时也可以大范围适用于工业中。
附图说明
图1为本发明的浮选流程图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明做进一步说明。
实施例1
(1)磨矿作业:将白云石型萤石矿磨矿粒度至74μm以下占82.45%;
(2)浮选作业:
a.粗选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下粗选,粗选过程中加入调整剂碳酸钠、抑制剂硫酸铝、水玻璃、单宁酸、捕收剂Y-2,粗选时间为8min,碳酸钠用量为1500g/t,硫酸铝用量为100g/t,水玻璃用量为700g/t,单宁酸用量为200g/t,捕收剂Y-2用量为1500g/t;
b.扫选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下进行两步扫选扫选粗选尾矿,扫选过程中加入抑制剂硫酸铝和水玻璃、捕收剂Y-2,扫选时间为5min,硫酸铝用量为100g/t,水玻璃用量为400g/t,捕收剂Y-2用量为400g/t;
c.精选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下进行七步精选精选粗选精矿,精选1-5中都加入抑制剂硫酸铝、水玻璃和单宁酸,精选6-7加入水玻璃,精选时间为25min,硫酸铝用量为150g/t,水玻璃用量为900g/t、单宁酸用量为200g/t。
得到萤石精矿品味为95.65%,回收率为80.96%。
实施例2
(1)磨矿作业:将白云石型萤石矿磨矿粒度至74μm以下占93.96%;
(2)浮选作业:
a.粗选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下粗选,粗选过程中加入调整剂碳酸钠、抑制剂硫酸铝、水玻璃、单宁酸、捕收剂Y-2,粗选时间为9min,碳酸钠用量为1800g/t,硫酸铝用量为150g/t,水玻璃用量为800g/t,单宁酸用量为300g/t,捕收剂Y-2用量为1800g/t;
b.扫选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下进行两步扫选扫选粗选尾矿,扫选过程中加入抑制剂硫酸铝和水玻璃、捕收剂Y-2,扫选时间为6min,硫酸铝用量为100g/t,水玻璃用量为500g/t,捕收剂Y-2用量为500g/t;
c.精选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下进行七步精选精选粗选精矿,精选1-5中都加入抑制剂硫酸铝、水玻璃和单宁酸,精选6-7加入水玻璃,精选时间为25min,硫酸铝用量为200g/t,水玻璃用量为900g/t、单宁酸用量为200g/t。
得到萤石精矿品味为97.32%,回收率为84.23%。
实施例3
(1)磨矿作业:将白云石型萤石矿磨矿粒度至74μm以下占95.42%;
(2)浮选作业:
a.粗选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下粗选,粗选过程中加入调整剂碳酸钠、抑制剂硫酸铝、水玻璃、单宁酸、捕收剂Y-2,粗选时间为10min,碳酸钠用量为2000g/t,硫酸铝用量为200g/t,水玻璃用量为1000g/t,单宁酸用量为400g/t,捕收剂Y-2用量为2000g/t;
b.扫选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下进行两步扫选扫选粗选尾矿,扫选过程中加入抑制剂硫酸铝和水玻璃、捕收剂Y-2,扫选时间为9min,硫酸铝用量为125g/t,水玻璃用量为600g/t,捕收剂Y-2用量为600g/t;
c.精选:在矿浆温度20℃-25℃、pH9.0-10.0下进行七步精选精选粗选精矿,精选1-5中都加入抑制剂硫酸铝、水玻璃和单宁酸,精选6-7加入水玻璃,精选时间为25min,硫酸铝用量为150g/t,水玻璃用量为800g/t、单宁酸用量为250g/t。
得到萤石精矿品味为95.15%,回收率为80.03%。

Claims (7)

1.一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)磨矿作业:将白云石型萤石矿磨矿粒度至74μm以下占80.24%-96.10%;
(2)浮选作业:粗选过程中加入调整剂碳酸钠、抑制剂硫酸铝、水玻璃、单宁酸、捕收剂Y-2;得到的尾矿进行两步扫选,两步扫选都加入抑制剂硫酸铝和水玻璃、捕收剂Y-2,粗选精矿进行7步精选,在精选1-5加入抑制剂硫酸铝、水玻璃和单宁酸,精选6-7加入水玻璃,经过7次精选得到萤石精矿产品。
2.根据权利要求1所述的一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于,所述碳酸钠的用量为每吨白云石型萤石矿加入1.5~2.0kg碳酸钠。
3.根据权利要求1所述的一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于:抑制剂硫酸铝和水玻璃要配成质量分数相同的溶液,在加药之前混合,硫酸铝与水玻璃的按照体积之比为1:4混合。
4.根据权利要求1所述的一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于:粗选过程中:水玻璃用量为每吨白云石萤石矿加入水玻璃为0.7~1.0kg,硫酸铝用量为每吨白云石萤石矿加入硫酸铝为100~200g,单宁酸用量为每吨白云石萤石矿加入单宁酸为200-400g,捕收剂Y-2用量为每吨白云石萤石矿加入捕收剂Y-2为1.5-2.2kg。
5.根据权利要求1所述的一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于:扫选过程中:水玻璃用量为每吨白云石萤石矿加入水玻璃为400~500g,硫酸铝用量为每吨白云石萤石矿加入硫酸铝为100~125g,捕收剂Y-2用量为每吨白云石萤石加入捕收剂Y-2为400~600g。
6.根据权利要求1所述的一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于:精选过程中:水玻璃用量为每吨白云石萤石矿加入水玻璃为0.8~1.1kg,硫酸铝用量为每吨白云石萤石矿加入硫酸铝为200~275g,单宁酸用量为每吨白云石萤石矿加入单宁酸为200~250g。
7.根据权利要求1或4或5所述的一种白云石型萤石矿浮选萤石的方法,其特征在于:所述捕收剂Y-2为水杨羟肟酸和油酸按照1:3混合配比而成。
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RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181019

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