RU2130808C1 - Способ обогащения медьсодержащих шлаков - Google Patents
Способ обогащения медьсодержащих шлаков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2130808C1 RU2130808C1 RU97101960A RU97101960A RU2130808C1 RU 2130808 C1 RU2130808 C1 RU 2130808C1 RU 97101960 A RU97101960 A RU 97101960A RU 97101960 A RU97101960 A RU 97101960A RU 2130808 C1 RU2130808 C1 RU 2130808C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flotation
- copper
- grinding
- control
- pulp
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к обогащению сырья техногенных месторождений, а именно к флотации медьсодержащих шлаков отражательных печей. Способ обогащения медьсодержащих шлаков отражательных печей включает дробление исходного шлака, трехстадиальное измельчение, классификацию измельченного продукта, основную и контрольную медную флотацию, перечистные флотации пенного продукта основной медной флотации, причем первую стадию измельчения проводят в открытом цикле, контрольную медную флотацию проводят с предварительным доизмельчением хвостов основной медной флотации в шаровой мельнице, контрольную медную флотацию осуществляют в поле с низкой турбулентностью потоков пульпы и в условиях высокой аэрации пульпы, например в пневматических флотационных машинах колонного типа при расходе воздуха 1 м3 на 1м3 пульпы и давлении воздуха 0,3 - 0,35 МПа. Использование заявляемого способа позволяет вовлечь в переработку сырье техногенных месторождений и повысить извлечение меди в медный концентрат. 5 з.п.ф-лы, 1 табл., 1 ил.
Description
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности обогащения сырья техногенных месторождений, а именно к флотации медьсодержащих шлаков отражательных печей.
Известны способы флотации медьсодержащих шлаков, включающие дробление, стадиальное измельчение в замкнутом цикле со спиральными классификаторами, основную и контрольную флотацию медных минералов, промпродукта и хвостов, перечистную флотацию концентрата основной медной флотации, доизмельчение промпродуктов и их флотацию. Шлаки перед обогащением подвергали обработке - медленно охлаждали, что обеспечивало образование крупных кристаллов сульфидов и облегчало дальнейшее их извлечение (З.А.Таужнянская, Технология извлечения металлов из шлаков, отвальных хвостов обогатительных фабрик и шлаков металлургического производства за рубежом, М., Цветметинформация, 1978, с. 42, 45-47). Флотацию шлаков проводили в механических и пневмомеханических флотомашинах. Технология позволяла получить богатые медные концентраты при весьма высоком извлечении меди.
Однако описанные схемы флотации шлаков оказались недостаточно эффективными для обогащения медьсодержащих шлаков, не прошедших стадию медленного охлаждения с целью подготовки к последующей флотационной переработке. Такие шлаки, длительное время хранившиеся в отвалах, так называемых техногенных месторождениях, характеризуются весьма слабой раскристаллизованностью, тонкой вкрапленностью медных минералов в стекловидной массе шлакообразующих минералов.
Наиболее близким техническим решением к заявленному по технической сути и достигаемому результату является способ обогащения медьсодержащих шлаков отражательных печей, включающий измельчение шлака, основную и контрольную медную флотацию, перечистные флотации концентрата основной медной флотации (М. А.Фишман и др. "Практика обогащения руд цветных и редких металлов", том. V, Москва, "Недра", 1967 г., с.69, 103-111).
Однако показатели флотации, полученные по предлагаемой технологии, недостаточно высокие, ввиду больших потерь меди с отвальными хвостами в виде тонких сростков сульфидов меди с магнетитом и фаялитом.
Заявленный способ позволит получить технический результат, выраженный в повышении извлечении меди в концентрат за счет снижения потерь меди с отвальными хвостами в виде сростков и свободных тонких зерен минералов.
Технический результат достигается тем, что в способе обогащения медьсодержащих шлаков, включающем дробление, стадиальное измельчение в шаровых мельницах, работающих в замкнутом цикле со спиральными классификаторами, основную и контрольную медную флотацию, перечистную флотацию концентрата основной медной флотации, доизмельчение хвостов основной медной флотации (перед контрольной медной флотацией) в шаровой мельнице, работающей в замкнутом цикле с гидроциклонами, контрольную медную флотацию проводят в поле с низкой турбулентностью потоков пульпы в условиях высокой насыщенности пульпы воздухом, например, в пневматических флотационных машинах колонного типа. При этом при содержании твердого в питании контрольной медной флотации 25-28% поддерживают расход воздуха 1 м3 на 1 м3 пульпы при давлении сжатого воздуха 0,3 - 0,35 МПа. Измельчение исходного шлака проводят в три стадии, причем первую стадию измельчения в шаровой мельнице проводят в открытом цикле. Это обусловлено тем, что обогащению подвергают шлаки, не прошедшие операцию предварительного медленного охлаждения, в связи с чем шлаки обладают большой твердостью, поэтому после первой стадии измельчения количества раскрытых зерен, готовых для флотации, составляют менее 15% и работа мельницы в замкнутом цикле с классификаторами приводила к появлению большой циркуляционной нагрузки до 500% и снижению производительности по переработке исходного шлака. Перевод первой стадии измельчения в открытый цикл позволил увеличить производительность по переработке исходного шлака на 100%, а введение трехстадиального измельчения шлака позволило повысить содержание класса минус 0,074 мм до 80 - 85% в питании флотации. Это является необходимым условием для проведения медной флотации, поскольку в неподготовленных шлаках раскрытие зерен медных минералов начинается с класса минус 0,1 мм и даже в классе минус 0,044 мм имеется значительное количество сростков медных минералов со шлаковой массой (до 90%). Для обеспечения постоянного гранулометрического состава в питании основной медной флотации при обогащении шлака с повышенной твердостью технологическая схема дополнительно включает одну-две контрольные классификации слива спирального классификатора, работающего в замкнутом цикле с мельницей третьей стадии измельчения. После флотации минералов меди в основной медной флотации в камерном продукте медные минералы на 95% находятся в сростках со шлаковой массой и магнетитом. Поэтому хвосты основной флотации подвергают дизмельчению в шаровой мельнице, работающей в замкнутом цикле с гидроциклонами, и направляют на контрольную флотацию. Поскольку питание контрольной флотации представляет собой тонкоизмельченный продукт с относительно низкой концентрацией медных минералов в пульпе, основная часть которой состоит из частиц магнетита и стекловидных частиц силикатной массы, то для успешной флотации медных минералов контрольную медную флотацию предлагается проводить в поле с низкой турбулентностью потоков при высокой насыщенности пульпы воздухом, например, в пневматических флотомашинах колонного типа. Такие условия флотации позволяют труднофлотируемым медным минералам закрепиться на пузырьках воздуха и перейти в пенный продукт, поскольку во флотомашинах колонного типа вихревые потоки имеют меньшие скорости по сравнению с пневмомеханическими и механическими флотомашинами и более высокое насыщение пульпы воздухом. Поэтому снижается вероятность отрыва частиц медных минералов от воздушных пузырьков вследствие абразивного действия нефлотируемых частиц. Расход воздуха при флотации во флотомашине колонного типа поддерживают 1 м3 на 1 м3 пульпы при давлении 0,3 - 0,35 МПа. Промпродукт в виде пенного продукта контрольной медной флотации и камерного продукта первой перечистной флотации медного концентрата направляют на классификацию в гидроциклонах, слив которых поступает на основную медную флотацию, а пески - в мельницу третьей стадии измельчения.
Испытаниями также установлена возможность проведения контрольной медной флотации в два приема: сначала в пневмомеханической флотомашине, а затем дофлотация труднофлотируемых частиц в пневматической флотомашине колонного типа. Работа пневматической флотомашины колонного типа в цикле основной медной флотации или перечистной флотации медного концентрата оказалась менее эффективной по сравнению с пневмомеханическими и механическими флотомашинами.
Таким образом, предлагаемая технологическая схема обогащения шлаков и режим ведения контрольной медной флотации позволили повысить извлечение меди в медный концентрат, увеличить производительность переработки шлака по сравнению с прототипом, что явным образом не следовало из известного уровня техники. Способ флотации разработан и освоен в промышленном масштабе для сырья сложного вещественного состава, каким являются шлаки из техногенных месторождений, переработка которых в России еще не приобрела широкого распространения и не накоплено достаточного опыта их обогащения.
Способ поясняется технологической схемой обогащения медьсодержащих шлаков и примером его осуществления в сравнении с прототипом.
Пример. Проводили обогащение медьсодержащего шлака отражательных печей в условиях прототипа и заявляемым способом. Расход реагентов в обоих случаях поддерживали постоянным. В качестве реагента-собирателя использовали бутиловый ксантогенат калия, в качестве пенообразователя - флотомасло Т-80. Технологический процесс проводили на оборотной воде с pH 9-11. Обогащение шлака заявляемым способом проводили по представленной схеме. В отличие от прототипа, первую стадию измельчения проводили в открытом цикле, контрольную медную флотацию - в пневматической флотомашине колонного типа с предварительным доизмельчением питания контрольной медной флотации, промпродукты классифицировали в гидроциклоне, слив которых направляли в питание основной медной флотации, а пески - в мельницу третьей стадии измельчения (по прототипу промпродукт направляли в классификатор мельницы третьей стадии). Результаты сравнительных испытаний представлены в таблице.
Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что по заявленному способу улучшаются показатели флотации, как по качеству медного концентрата, так и по извлечению в него меди. При проведении сравнительных испытаний только в цикле контрольной медной флотации было установлено, что измельчение питания контрольной медной флотации и проведение последней в пневматической колонной флотомашине позволяют повысить извлечение меди в медный концентрат на 5-7% за счет снижения потерь с отвальными хвостами по сравнению с проведением контрольной медной флотации в пневмомеханических флотомашинах.
Таким образом, испытания, проведенные на идентичном сырье в условиях промышленного процесса на обогатительной фабрике, показали, что флотация медьсодержащих шлаков, являющихся искусственной рудой, по сравнению с флотацией медных руд имеет свои особенности, что частично и подтверждают технологическая схема и режим обогащения медьсодержащих шлаков по предлагаемому способу.
Использование заявляемого способа обогащения медьсодержащих шлаков позволяет вовлечь в переработку сырье техногенных месторождений, получить качественный медный концентрат, повысить показатели флотации.
Claims (6)
1. Способ обогащения медьсодержащих шлаков отражательных печей, включающий стадиальное измельчение шлака, основную и контрольную медную флотацию, перечистные флотации концентрата основной медный флотации, отличающийся тем, что контрольную медную флотацию проводят в поле с низкой турбулентностью потоков пульпы и в условиях высокой насыщенности пульпы воздухом при расходе 1 м3 на 1 м3 пульпы при давлении 0,3-0,35 МПа в пневматической флотомашине колонного типа.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что контрольную медную флотацию проводят после доизмельчения хвостов основной медной флотации в мельнице, работающей в замкнутом цикле с гидроциклонами.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что проводят трехстадиальное измельчение шлака, причем первую стадию измельчения проводят в открытом цикле.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что контрольную флотацию в пневматической флотомашине колонного типа проводят при расходе воздуха 1 м3 на 1 м3 пульпы при давлении воздуха 0,35-0,35 МПа.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что проводят 1-2 контрольные классификации слива спирального классификатора, работающего в замкнутом цикле с мельницей третьей стадии измельчения.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что медный промпродукт в виде пенного продукта контрольной медной флотации и камерного продукта первой перечистной флотации концентрата основной медной флотации классифицируют в гидроциклонах, слив которых направляют в питание основной медной флотации, а пески - в мельницу третьей стадии измельчения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97101960A RU2130808C1 (ru) | 1997-02-11 | 1997-02-11 | Способ обогащения медьсодержащих шлаков |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97101960A RU2130808C1 (ru) | 1997-02-11 | 1997-02-11 | Способ обогащения медьсодержащих шлаков |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU97101960A RU97101960A (ru) | 1999-03-20 |
RU2130808C1 true RU2130808C1 (ru) | 1999-05-27 |
Family
ID=20189774
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97101960A RU2130808C1 (ru) | 1997-02-11 | 1997-02-11 | Способ обогащения медьсодержащих шлаков |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2130808C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102580855A (zh) * | 2012-01-19 | 2012-07-18 | 西北有色地质研究院 | 一种铜铅锌多金属硫化矿中铅与碳铜的分离方法 |
CN102974453A (zh) * | 2012-11-28 | 2013-03-20 | 浙江和鼎铜业有限公司 | 一种铜冶炼转炉渣处理工艺 |
CN106269203A (zh) * | 2016-08-12 | 2017-01-04 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 一种急冷转炉渣与缓冷电炉渣混合浮选的方法 |
CN106583026A (zh) * | 2016-10-31 | 2017-04-26 | 江苏旌凯中科超导高技术有限公司 | 一种浮磁联合铜钼分选‑分离方法 |
CN110026295A (zh) * | 2019-05-16 | 2019-07-19 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 一种降低尾矿含铜量的渣选系统及其应用 |
RU2822622C1 (ru) * | 2023-08-17 | 2024-07-10 | Акционерное общество "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (АО "Лебединский ГОК") | Способ получения магнетитовых концентратов для производства окатышей для металлизации обычного и премиального качества |
-
1997
- 1997-02-11 RU RU97101960A patent/RU2130808C1/ru active IP Right Revival
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Обогатительные фабрики. Справочник по обогащению руд/Под ред. Богданова О.С. - М.: Недра, 1984, с.23-25. Цветная металлургия. - 1972, N 6, c.17 и 18. * |
Фишман М.А. и др. Практика обогащения руд цветных и редких металлов. Том V. - М.: Недра, 1967, с.69, 103-111. * |
Cited By (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102580855A (zh) * | 2012-01-19 | 2012-07-18 | 西北有色地质研究院 | 一种铜铅锌多金属硫化矿中铅与碳铜的分离方法 |
CN102974453A (zh) * | 2012-11-28 | 2013-03-20 | 浙江和鼎铜业有限公司 | 一种铜冶炼转炉渣处理工艺 |
CN106269203A (zh) * | 2016-08-12 | 2017-01-04 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 一种急冷转炉渣与缓冷电炉渣混合浮选的方法 |
CN106269203B (zh) * | 2016-08-12 | 2019-05-10 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司 | 一种急冷转炉渣与缓冷电炉渣混合浮选的方法 |
CN106583026A (zh) * | 2016-10-31 | 2017-04-26 | 江苏旌凯中科超导高技术有限公司 | 一种浮磁联合铜钼分选‑分离方法 |
CN106583026B (zh) * | 2016-10-31 | 2019-11-26 | 江苏旌凯中科超导高技术有限公司 | 一种浮磁联合铜钼分选-分离方法 |
CN110026295A (zh) * | 2019-05-16 | 2019-07-19 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 一种降低尾矿含铜量的渣选系统及其应用 |
CN110026295B (zh) * | 2019-05-16 | 2021-03-26 | 包头华鼎铜业发展有限公司 | 一种降低尾矿含铜量的渣选系统及其应用 |
RU2822622C1 (ru) * | 2023-08-17 | 2024-07-10 | Акционерное общество "Лебединский горно-обогатительный комбинат" (АО "Лебединский ГОК") | Способ получения магнетитовых концентратов для производства окатышей для металлизации обычного и премиального качества |
RU2835464C1 (ru) * | 2024-04-24 | 2025-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр" | Способ извлечения молибденового и медного концентратов из техногенных отходов и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107199120B (zh) | 一种含有磁黄铁矿、黄铁矿的高硫磁铁矿石的选矿方法 | |
CN105435970B (zh) | 一种铜冶炼炉渣浮选回收铜的选矿工艺 | |
CN111841826B (zh) | 一种高碳酸钙型低品位白钨矿的选矿方法 | |
RU2398636C1 (ru) | Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд | |
CA2081177C (en) | Beneficiation process | |
RU2096498C1 (ru) | Способ извлечения металлов из комплексного минерального рудного сырья | |
EP0079179B1 (en) | Dore slag treatment | |
CN111715399A (zh) | 一种高钙高镁细粒嵌布白钨矿的预处理方法 | |
CN114247559A (zh) | 一种锂矿石回收无尾化选矿方法 | |
KR101638447B1 (ko) | 직접 환원철 원료로 이용 가능한 고품위 철정광 회수방법 | |
RU2130808C1 (ru) | Способ обогащения медьсодержащих шлаков | |
RU2200632C2 (ru) | Способ обогащения окисленных никельсодержащих руд | |
CN100444964C (zh) | 磁铁矿——赤铁矿型酸性混合矿的选矿方法 | |
RU2310512C2 (ru) | Способ обогащения сульфидов | |
CN117483098A (zh) | 一种含硫化铅锌的金矿选矿分离方法 | |
Amin Saravari et al. | Desulfurization of iron ore concentrate using a combination of magnetic separation and reverse flotation | |
CN110918247A (zh) | 一种低品位黑白钨细泥的选别方法 | |
CN112827658B (zh) | 一种白钨矿的选矿方法 | |
RU2055643C1 (ru) | Комплекс переработки золотосодержащих руд | |
RU2624497C2 (ru) | Способ флотации упорных труднообогатимых руд благородных металлов | |
CN102327801B (zh) | 低品位铅锌矿选择性磨矿方法 | |
CN115999758B (zh) | 一种锂黏土矿的选矿方法 | |
KR20000026801A (ko) | 금 광산 선광 폐기물로부터 유가광물의 분리 회수방법 | |
RU2822622C1 (ru) | Способ получения магнетитовых концентратов для производства окатышей для металлизации обычного и премиального качества | |
CN212856157U (zh) | 一种含硫磁铁精矿的提铁降硫系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090212 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20101210 |