[go: up one dir, main page]

RU2130808C1 - Способ обогащения медьсодержащих шлаков - Google Patents

Способ обогащения медьсодержащих шлаков Download PDF

Info

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
Application number
RU97101960A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97101960A (ru
Inventor
И.Ю. Филиппов
Э.В. Злоказов
М.А. Шабалина
А.И. Коньшина
Н.А. Баженков
Н.М. Главатских
В.А. Кравцов
Ю.С. Кривоносов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод" filed Critical Открытое акционерное общество "Среднеуральский медеплавильный завод"
Priority to RU97101960A priority Critical patent/RU2130808C1/ru
Publication of RU97101960A publication Critical patent/RU97101960A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2130808C1 publication Critical patent/RU2130808C1/ru

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.
RU97101960A 1997-02-11 1997-02-11 Способ обогащения медьсодержащих шлаков RU2130808C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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