[go: up one dir, main page]

RU2821082C1 - Method for bulk flotation of polymetallic ores based on use of microemulsions - Google Patents

Method for bulk flotation of polymetallic ores based on use of microemulsions Download PDF

Info

Publication number
RU2821082C1
RU2821082C1 RU2023132433A RU2023132433A RU2821082C1 RU 2821082 C1 RU2821082 C1 RU 2821082C1 RU 2023132433 A RU2023132433 A RU 2023132433A RU 2023132433 A RU2023132433 A RU 2023132433A RU 2821082 C1 RU2821082 C1 RU 2821082C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reagent
flotation
pulp
collecting
lead
Prior art date
Application number
RU2023132433A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Игоревич Брагин
Ирина Игоревна Бакшеева
Алёна Александровна Плотникова
Екатерина Александровна Бурдакова
Наталья Фергатовна Усманова
Анна Андреевна Кондратьева
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Сибирский федеральный университет
Application granted granted Critical
Publication of RU2821082C1 publication Critical patent/RU2821082C1/en

Links

Abstract

FIELD: enrichment of minerals.
SUBSTANCE: proposed invention can be used in flotation of polymetallic lead-zinc, copper-nickel, copper-lead-zinc and other types of ores, which are processed according to collective-selective enrichment schemes. Method for collective flotation of polymetallic ores based on use of microemulsions includes a cycle of ore preparation by grinding with addition of sodium sulphide in amount of 100 g/t, reagent treatment of pulp with reagent-activator, which is copper sulphate, a collecting reagent based on potassium butyl xanthate in the form of a reverse microemulsion and a foaming agent T-92, which is a mixture of alcohols and dimethyldioxane ethers, and bulk flotation. Before the pulp is treated with the activating reagent, a pulp pH regulator is introduced to achieve values from 8.5 to 9.0. Before treatment with a collecting reagent based on butyl potassium xanthate in the form of a reverse microemulsion, a collecting reagent based on 5 dialkyldithiophosphates is additionally introduced into the pulp with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5—BTP-152—with its share in the total consumption of collecting reagents from 15% to 85%.
EFFECT: increased selectivity of extraction of lead and zinc minerals into bulk concentrates of flotation, reduced weight fraction of iron in bulk sulphide concentrates.
1 cl, 2 tbl, 1 ex

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при флотации полиметаллических свинцово-цинковых, медно-никелевых, медно-свинцово-цинковых и других типов руд, которые перерабатывают по коллективно-селективным схемам обогащения.The invention relates to the beneficiation of minerals and can be used in the flotation of polymetallic lead-zinc, copper-nickel, copper-lead-zinc and other types of ores that are processed according to collective selective enrichment schemes.

Известен способ флотации руд цветных металлов [Патент РФ № 2379116, МПК B03D 1/00, B03D 1/02. опубл. 20.01.2010], содержащих такие компоненты как медь, свинец, цинк, благородные металлы. Способ включает измельчение, кондиционирование, коллективную медно-свинцовую флотацию в слабо щелочной среде с известными реагентами. В коллективной медно-свинцовой флотации в качестве собирателя применяют собиратель с техническим названием «Берафлот», представляющий собой композицию дитиофосфатов, тионокарбаматов, алифатических спиртов C1-C4, смеси терпеновых спиртов и углеводородов, смеси бутиловых эфиров пропиленгликоля, кубовых остатков от производств бутиловых спиртов, 2-этилгексанола, 2-этилгексановой кислоты, этилен-пропилена и этилбензола, с последующим активированием сфалерита в высокощелочной среде и флотацией цинка собирателем «Берафлот» из хвостов коллективной флотации и получением отвальных хвостов камерным продуктом. Технический результат по заявляемому способу достигается на основе применения композиционного собирателя за счет разного сродства компонентов с поверхностью разделяемых минералов, что обусловлено энергетическими характеристиками атомов и неоднородностью поверхности минералов и проявляется через адсорбционные характеристики и кинетику адсорбции компонентов композиционного реагента.There is a known method for flotation of non-ferrous metal ores [RF Patent No. 2379116, IPC B03D 1/00, B03D 1/02. publ. 01/20/2010], containing components such as copper, lead, zinc, and noble metals. The method includes grinding, conditioning, collective copper-lead flotation in a slightly alkaline environment with known reagents. In collective copper-lead flotation, a collector with the technical name “Beraflot” is used as a collector, which is a composition of dithiophosphates, thionocarbamates, C1-C4 aliphatic alcohols, a mixture of terpene alcohols and hydrocarbons, a mixture of propylene glycol butyl ethers, bottom residues from the production of butyl alcohols, 2 -ethylhexanol, 2-ethylhexanoic acid, ethylene propylene and ethylbenzene, followed by activation of sphalerite in a highly alkaline environment and flotation of zinc with a Beraflot collector from collective flotation tailings and production of waste tailings as a chamber product. The technical result of the claimed method is achieved based on the use of a composite collector due to the different affinities of the components with the surface of the separated minerals, which is determined by the energy characteristics of the atoms and the heterogeneity of the surface of the minerals and is manifested through the adsorption characteristics and adsorption kinetics of the components of the composite reagent.

Недостатком способа является расходование реагентов-собирателей с разнообразными химическими свойствами на взаимодействие с минералами породы и неизбежными ионами жидкой фазы пульпы, что приводит к снижению их сорбции на рудных минералах с одной стороны и повышению флотационной активности породы с другой. Это обстоятельство ведет к снижению селективности флотации.The disadvantage of this method is the consumption of collecting reagents with various chemical properties for interaction with rock minerals and inevitable ions of the liquid phase of the pulp, which leads to a decrease in their sorption on ore minerals on the one hand and an increase in the flotation activity of the rock on the other. This circumstance leads to a decrease in flotation selectivity.

Известен способ флотации сульфидных руд [Патент РФ № 2038857, МПК B03D 1/004, B03D 1/012, B03D 103/02. опубл. 09.07.1995], который основан на использовании композиции флотореагентов, содержащей бутиловый ксантогенат и сернисто-азотистый концентрат нефти, полученный двухступенчатой экстракцией ее фракции с температурой кипения 200-300 оС раствором хлорида цинка в диметилформамиде. Соотношение компонентов, масс: бутиловый ксантогенат 33-50, сернисто-азотистый концентрат нефти 50-67. Технический результат достигается наличием в составе комплексообразующих функциональных групп, связанных с аполярным реагентом, сорбция которого выше на сульфидных частично гидрофобных минералах.A known method for flotation of sulfide ores [RF Patent No. 2038857, IPC B03D 1/004, B03D 1/012, B03D 103/02. publ. 07/09/1995], which is based on the use of a flotation reagent composition containing butyl xanthate and sulfur-nitrogen oil concentrate obtained by two-stage extraction of its fraction with a boiling point of 200-300 o C with a solution of zinc chloride in dimethylformamide. Component ratio, mass: butyl xanthate 33-50, sulfur-nitrogen oil concentrate 50-67. The technical result is achieved by the presence of complex-forming functional groups associated with an apolar reagent, the sorption of which is higher on sulfide, partially hydrophobic minerals.

Недостатком указанного способа является нестабильность состава и свойств реагента, его производство не отлажено отечественной промышленностью. The disadvantage of this method is the instability of the composition and properties of the reagent; its production has not been established by the domestic industry.

Наиболее близким по технической сущности представляется способ флотации, основанный на использовании эмульсионных форм собирателя, способных защитить собиратель от действия неизбежных ионов жидкой фазы пульпы и ограничить его взаимодействие с гидрофильными минеральными зернами [Application of reagents in the form of a reverse microemulsion for the flotation of lead and zinc sulfides / V. I. Bragin, N. F. Usmanova, E. A. Burdakova, A. A. Kondratieva // Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2022, Vol. 63, No. 5, pp. 482–489]. The closest in technical essence seems to be a flotation method based on the use of emulsion forms of collector capable of protecting the collector from the action of inevitable ions of the liquid phase of the pulp and limiting its interaction with hydrophilic mineral grains [Application of reagents in the form of a reverse microemulsion for the flotation of lead and zinc sulfides / V. I. Bragin, N. F. Usmanova, E. A. Burdakova, A. A. Kondratieva // Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2022, Vol. 63, No. 5, pp. 482–489].

Способ включает измельчение сульфидных свинцово-цинковых руд до 65% кл.-0,074 мм с подачей в измельчение активатора флотации минералов свинца и цинка сульфида натрия при расходе 200 г/т, кондиционирование с микроэмульсией реагента в количестве, соответствующем расходу по основному реагенту-собирателю – бутиловому ксантогенату 25 г/т, а также кондиционирование с пенообразователем Т-92 при расходе последнего 50 г/т. The method includes grinding sulfide lead-zinc ores to 65% class - 0.074 mm with the supply of lead and zinc mineral flotation activator sodium sulfide to the grinding at a consumption of 200 g/t, conditioning with a microemulsion of the reagent in an amount corresponding to the consumption of the main collecting reagent - butyl xanthate 25 g/t, as well as conditioning with T-92 foaming agent at a consumption of the latter 50 g/t.

Способ основан на селективной доставке водного раствора ионогенного сульфгидрильного реагента-собирателя в составе обратной микроэмульсии на основе аполярных веществ в качестве дисперсионной среды для флотации сульфидов металлов. Селективность закрепления капель определяется гидрофобностью минеральных зерен. The method is based on the selective delivery of an aqueous solution of an ionic sulfhydryl collecting reagent in the composition of an inverse microemulsion based on apolar substances as a dispersion medium for the flotation of metal sulfides. The selectivity of droplet fixation is determined by the hydrophobicity of mineral grains.

Недостатком способа является разубоживание концентратов цветных металлов сульфидными минералами железа, вследствие низкой селективности, по отношению к ним, реагента бутилового ксантогената, что приводит к низкому качеству концентратов по целевым металлам. The disadvantage of this method is the dilution of non-ferrous metal concentrates with iron sulfide minerals due to the low selectivity of the butyl xanthate reagent towards them, which leads to low quality concentrates for the target metals.

Задачей изобретения является повышение качества концентратов цветных металлов, выделенных из полиметаллических руд, за счет увеличения селективности процесса пенной флотации путем избирательного закрепления сильного реагента-собирателя в составе микроэмульсий.The objective of the invention is to improve the quality of non-ferrous metal concentrates isolated from polymetallic ores by increasing the selectivity of the froth flotation process by selectively fixing a strong collecting reagent in the composition of microemulsions.

Достигается тем, что в способе коллективной флотации полиметаллических руд на основе использования микроэмульсий, включающий рудоподготовку, реагентную обработку пульпы реагентом-собирателем на основе ксантогената в форме обратной микроэмульсии и пенообразователем, коллективную флотацию, согласно изобретению, перед коллективной флотацией дополнительно вводят реагент-собиратель на основе диалкилдитиофосфатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5, при доле его в суммарном расходе реагентов-собирателей от 15% до 85 % , при этом в составе микроэмульсии подается реагент-собиратель на основе ксантогенатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5.It is achieved in that in the method of collective flotation of polymetallic ores based on the use of microemulsions, including ore preparation, reagent treatment of the pulp with a collecting reagent based on xanthate in the form of a reverse microemulsion and a foaming agent, collective flotation, according to the invention, before the collective flotation, a collecting reagent based on dialkyldithiophosphates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5, with its share in the total consumption of collecting reagents from 15% to 85%, while a collecting reagent based on xanthates with a number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 is supplied as part of the microemulsion up to 5.

Способ включает цикл рудоподготовки исходной свинцово-цинковой руды, реагентную обработку пульпы, коллективную флотацию, в результате которой получают коллективный концентрат, представленный сульфидными минералами свинца и цинка, и хвосты флотации. The method includes a cycle of ore preparation of the initial lead-zinc ore, reagent treatment of the pulp, collective flotation, as a result of which a collective concentrate is obtained, represented by sulfide minerals of lead and zinc, and flotation tailings.

Цикл рудоподготовки включает измельчение исходной руды до крупности, которая обеспечивает раскрытие сростков рудных минералов, сфалерита и галенита, и минералов пустой породы, с одновременной подачей сульфида натрия при расходе 100 г/т.The ore preparation cycle includes grinding the original ore to a size that ensures the opening of intergrowths of ore minerals, sphalerite and galena, and gangue minerals, with the simultaneous supply of sodium sulfide at a flow rate of 100 g/t.

Во время реагентной обработки пульпы производят последовательное кондиционирование измельченной руды со следующими реагентами: During reagent processing of the pulp, sequential conditioning of the crushed ore is carried out with the following reagents:

1 регулятор рН пульпы до достижения значений от 8,5 до 9,0;1 pulp pH regulator to achieve values from 8.5 to 9.0;

2 активатор поверхности сульфидов, при его расходе 200 г/т;2 sulfide surface activator, at a consumption of 200 g/t;

3 реагент-собиратель на основе диалкилдитиофосфатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5 (БТФ-152), при его доле в суммарном расходе реагентов-собирателей от 15% до 85 %;3 collecting reagent based on dialkyldithiophosphates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5 (BTF-152), with its share in the total consumption of collecting reagents from 15% to 85%;

4 реагент-собиратель на основе ксантогенатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5, в форме обратной микроэмульсии.4 reagent-collector based on xanthates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5, in the form of an inverse microemulsion.

Состав обратной микроэмульсии (в массовых долях), в соответствии с прототипом: сульфид натрия - 0,1 , казеин - 0,2, керосин - 61, 10 % водный раствор бутилового ксантогената - 61, неионогенное поверхностно-активное вещество на основе моноолеата сорбитана (SPAN-80) - 12,7. После подачи обратной микроэмульсии вводят вспениватель, представляющий собой смесь спиртов и эфиров диметилдиоксана (Т-92) при расходе 40 г/т. Composition of the reverse microemulsion (in mass fractions), in accordance with the prototype: sodium sulfide - 0.1, casein - 0.2, kerosene - 61, 10% aqueous solution of butyl xanthate - 61, nonionic surfactant based on sorbitan monooleate ( SPAN-80) - 12.7. After feeding the reverse microemulsion, a foaming agent is introduced, which is a mixture of alcohols and dimethyldioxane ethers (T-92) at a consumption of 40 g/t.

Предварительная подача реагента–собирателя на основе диалкилдитиофосфатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5 (БТФ-152) перед введением реагента на основе ксантогенатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5, в форме обратной гидрофобизирующей микроэмульсии, способствует хорошему закреплению ее капель на гидрофобизированных участках минеральной поверхности, образованных за счет селективного закрепления реагента–собирателя на основе диалкилдитиофосфатов на сульфидах цветных металлов.Preliminary supply of a collecting reagent based on dialkyldithiophosphates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5 (BTF-152) before the introduction of a reagent based on xanthate with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5, in the form of a reverse hydrophobizing microemulsion, promotes good fixation of its drops on hydrophobized areas of the mineral surface, formed due to the selective fixation of a reagent-collector based on dialkyldithiophosphates on sulfides of non-ferrous metals.

При закреплении микрокапель эмульсии на поверхности частично гидрофобных сульфидов происходит взаимодействие концентрированного раствора реагент-собирателя на основе ксантогенатов с минеральной поверхностью под защитой масляной пленки, что обеспечивает большую плотность покрытия и снижение потерь собирателя на взаимодействие с поверхностью минералов породы и неизбежными ионами пульпы.When microdroplets of the emulsion are fixed on the surface of partially hydrophobic sulfides, a concentrated solution of a reagent-collector based on xanthates interacts with the mineral surface under the protection of an oil film, which provides a greater coating density and a reduction in collector losses due to interaction with the surface of rock minerals and inevitable pulp ions.

Керосин, входящий в состав гидрофобизирующую микроэмульсии, выполняет роль дисперсионной среды. Стабилизация микроэмульсии достигается введение в ее состав сульфида натрия, казеина, неионогенного поверхностно активного вещества на основе моноолеата сорбитана.Kerosene, which is part of the hydrophobizing microemulsion, acts as a dispersion medium. Stabilization of the microemulsion is achieved by introducing into its composition sodium sulfide, casein, and a nonionic surfactant based on sorbitan monooleate.

Введение реагента-собирателя на основе диалкилдитиофосфатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5, при его доле в суммарном расходе совместно с реагентом-собирателем на основе ксантогенатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5 менее 15% не приводит к существенному изменению содержания ценных компонентов в продуктах флотации показателей флотации. И, напротив, увеличение его доли свыше 85 % не дает существенной разницы по сравнению с применением только одного реагента-собирателя на основе диалкилдитиофосфата.The introduction of a collecting reagent based on dialkyldithiophosphates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5, when its share in the total consumption together with a collecting reagent based on xanthates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5, does not lead to less than 15% a significant change in the content of valuable components in flotation products, flotation indicators. And, on the contrary, increasing its share above 85% does not make a significant difference compared to using only one collecting reagent based on dialkyldithiophosphate.

Применение реагентов-собирателей на основе диалкилдитиофосфатов и на основе ксантогенатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5 обусловлено тем, что уменьшение длины углеводородного радикала влечет за собой уменьшение собирательной силы и одновременно увеличение селективности, таким образом, для различных сульфидных руд целесообразно применение различных радикалов. The use of collecting reagents based on dialkyldithiophosphates and based on xanthates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5 is due to the fact that a decrease in the length of the hydrocarbon radical entails a decrease in the collecting force and at the same time an increase in selectivity, thus, it is advisable to use it for various sulfide ores various radicals.

Предварительная подача реагента–собирателя на основе диалкилдитиофосфатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5 (БТФ-152) перед введением реагента на основе ксантогенатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5, в форме обратной гидрофобизирующей микроэмульсии, обеспечивает повышение селективности процесса пенной флотации.Preliminary supply of a collecting reagent based on dialkyldithiophosphates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5 (BTF-152) before the introduction of a reagent based on xanthate with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5, in the form of a reverse hydrophobizing microemulsion, provides an increase selectivity of the froth flotation process.

Способ коллективной флотации сульфидных полиметаллических руд, позволяет увеличить селективность извлечения минералов свинца и цинка в коллективные концентраты флотации, снизить массовую долю железа в коллективных сульфидных концентратов, что облегчает последующую селекцию и получение кондиционных индивидуальных концентратов.The method of collective flotation of sulfide polymetallic ores makes it possible to increase the selectivity of the extraction of lead and zinc minerals into collective flotation concentrates, to reduce the mass fraction of iron in collective sulfide concentrates, which facilitates subsequent selection and production of qualified individual concentrates.

Предлагаемое изобретение поясняется следующими примерами.The present invention is illustrated by the following examples.

Пример 1. Example 1.

Коллективная флотация, по предлагаемому способу, выполнена на свинцово-цинковой руде Горевского месторождения, содержащей 2,92 % Pb, 5.68% Zn., в соответствии с примером 2 таблицы 1.Collective flotation, according to the proposed method, is performed on lead-zinc ore of the Gorevskoye deposit, containing 2.92% Pb, 5.68% Zn., in accordance with example 2 of Table 1.

Цикл рудоподготовки включает измельчение исходной руды до крупности 80% класса -0,074 мм в присутствии сульфида натрия при расходе 100 г/т. Измельченную руду массой 200 г переносили в камеру флотационной машины ФМЛ-1 (237ФЛ) с объемом камеры 0,75 л, дозировали в камеру соду до рН от 8,5 до 9,0, а также кондиционировали с медным купоросом при расходе 200 г/т. Далее, дополнительно подавался реагент-собиратель на основе диалкилдитиофосфатов БТФ-152, при доле его в суммарном расходе реагентов-собирателей - 70 %, с последующим введением реагента-собирателя на основе ксантогенатов - бутиловый ксантогенат калия в форме обратной микроэмульсии, при доле его равной 30%. (пример 2 табл.1)The ore preparation cycle includes grinding the original ore to a particle size of 80% class -0.074 mm in the presence of sodium sulfide at a consumption of 100 g/t. Crushed ore weighing 200 g was transferred to the chamber of an FML-1 (237FL) flotation machine with a chamber volume of 0.75 l, soda was dosed into the chamber to a pH of 8.5 to 9.0, and also conditioned with copper sulfate at a flow rate of 200 g/ T. Next, a collecting reagent based on dialkyldithiophosphates BTF-152 was additionally supplied, with its share in the total consumption of collecting reagents being 70%, followed by the introduction of a collecting reagent based on xanthates - potassium butyl xanthate in the form of an inverse microemulsion, with its share being 30 %. (example 2 table 1)

Примеры показателей флотации в зависимости от долевого отношения реагентов-собирателей в сочетании приведены в таблице 1.Examples of flotation performance depending on the proportion of collecting reagents in combination are given in Table 1.

Таблица 1 - Результаты флотации свинцово-цинковой руды при различных долевых отношениях реагентов-собирателейTable 1 - Results of flotation of lead-zinc ore at various fractional ratios of collecting reagents

ПримерExample Долевое отношение
БТФ-152/ БКК, %
Share ratio
BTF-152/ BKK, %
Расход БТФ-152/
БКК, г/т
Consumption BTF-152/
BPC, g/t
ПродуктProduct Выход, %Exit, % Содержание, %Content, % Извлечение, %Recovery, %
PbPb ZnZn FeFe PbPb ZnZn FeFe 11 85/1585/15 51 г/т/
9 г/т
51 g/t/
9 g/t
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
28,8728.87 7,45 7.45 6,14 6.14 24,18 24.18 73,67 73.67 31,22 31.22 27,86 27.86
ХвостыTails 71,1371.13 1,08 1.08 5,49 5.49 25,42 25.42 26,33 26.33 68,78 68.78 72,14 72.14 ИсходнаяOriginal 100,00100.00 2,922.92 5,685.68 25,0625.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 22 70/3070/30 42 г/т /
18 г/т
42 g/t /
18 g/t
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
28,96 28.96 8,05 8.05 6,48 6.48 25,03 25.03 79,82 79.82 33,04 33.04 28,93 28.93
ХвостыTails 71,04 71.04 0,83 0.83 5,35 5.35 25,07 25.07 20,18 20.18 66,96 66.96 71,07 71.07 ИсходнаяOriginal 100,00 100.00 2,92 2.92 5,68 5.68 25,06 25.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 33 50/5050/50 30 г/т /
30 г/т
30 g/t /
30 g/t
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
30,21 30.21 7,79 7.79 6,40 6.40 25,83 25.83 80,59 80.59 34,02 34.02 31,14 31.14
ХвостыTails 69,79 69.79 0,81 0.81 5,375.37 24,73 24.73 19,41 19.41 65,98 65.98 68,86 68.86 ИсходнаяOriginal 100,00 100.00 2,92 2.92 5,68 5.68 25,06 25.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 44 30/7030/70 18 г/т /
42 г/т
18 g/t /
42 g/t
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
33,27 33.27 7,15 7.15 5,95 5.95 26,25 26.25 81,46 81.46 34,83 34.83 34,86 34.86
ХвостыTails 66,73 66.73 0,810.81 5,55 5.55 24,46 24.46 18,54 18.54 65,17 65.17 65,14 65.14 ИсходнаяOriginal 100,00 100.00 2,92 2.92 5,68 5.68 25,06 25.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 55 15/8515/85 9 г/т /
51 г/т
9 g/t /
51 g/t
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
34,37 34.37 6,95 6.95 6,00 6.00 26,58 26.58 81,75 81.75 36,33 36.33 36,46 36.46
ХвостыTails 65,63 65.63 0,81 0.81 5,51 5.51 24,26 24.26 18,25 18.25 63,67 63.67 63,54 63.54 ИсходнаяOriginal 100,00 100.00 2,92 2.92 5,68 5.68 25,06 25.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00

Увеличение доли бутилового ксантогената калия приводит к увеличению содержания железа в концентрате, снижению его качества. Увеличение доли БТФ-152 приводит к снижению извлечения свинца и цинка.An increase in the proportion of potassium butyl xanthate leads to an increase in the iron content in the concentrate and a decrease in its quality. An increase in the proportion of BTF-152 leads to a decrease in the extraction of lead and zinc.

Суммарный расход собирателей выбран 60 г/т на основании предварительных испытаний и опыта обогащения аналогичных руд Соотношение расходов реагента-собирателя бутилового ксантогената калия (БКК), подаваемого в форме микроэмульсии, и реагента-собиратель на основе диалкилдитиофосфатов БТФ-152, в долевом отношении 70/30 %, наблюдается наиболее высокое содержание свинца и цинка в коллективном концентрате - 8,05% и 6,48% соответственно. The total consumption of collectors was selected as 60 g/t based on preliminary tests and experience in the beneficiation of similar ores. The ratio of consumption of the collecting reagent potassium butyl xanthate (BX), supplied in the form of a microemulsion, and the collecting reagent based on BTF-152 dialkyldithiophosphates, in a fractional ratio of 70/ 30%, the highest content of lead and zinc in the collective concentrate is observed - 8.05% and 6.48%, respectively.

Таким образом, соотношение реагентов 70/30 обеспечивает максимальную селективность коллективной флотации.Thus, the reagent ratio of 70/30 ensures maximum selectivity of collective flotation.

В таблице 2 приведена сравнительная оценка результатов флотации с применением реагентов-собирателей на основе ксантогенатов в форме обратной микроэмульсии (пример 2 табл 1) и при подаче реагента-собирателя в виде растворов (пример 6).Table 2 shows a comparative assessment of the results of flotation using collecting reagents based on xanthates in the form of a reverse microemulsion (example 2 of Table 1) and when supplying a collecting reagent in the form of solutions (example 6).

Таблица 2 - Примеры флотации свинцово-цинковой руды при различных формах подачи реагента на основе ксантогенатовTable 2 - Examples of lead-zinc ore flotation with various forms of xanthatate-based reagent supply

ПродуктProduct Выход, %Exit, % Содержание, %Content, % Извлечение, %Recovery, % PbPb ZnZn FeFe PbPb ZnZn FeFe Пример 2 табл 1
Подача в виде растворов: БТФ-152 - 42 г/т и Т-92 - 40 г/т.
Подача в виде микроэмульсии: БКК - 18 г/т.
Example 2 table 1
Supply in the form of solutions: BTF-152 - 42 g/t and T-92 - 40 g/t.
Supply in the form of microemulsion: BKK - 18 g/t.
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
28,96 28.96 8,05 8.05 6,48 6.48 25,03 25.03 79,82 79.82 33,04 33.04 28,93 28.93
ХвостыTails 71,04 71.04 0,83 0.83 5,35 5.35 25,07 25.07 20,18 20.18 66,96 66.96 71,07 71.07 ИсходнаяOriginal 100,00 100.00 2,92 2.92 5,68 5.68 25,06 25.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00 Пример 6
Подача в виде растворов: БТФ-152 - 42 г/т, БКК - 18 г/т, Т-92 - 40 г/т
Example 6
Supply in the form of solutions: BTF-152 - 42 g/t, BKK - 18 g/t, T-92 - 40 g/t
Коллективный
концентрат
Collective
concentrate
32,5532.55 7,197.19 6,126.12 26,2626.26 80,1680.16 35,0735.07 34,1134.11
ХвостыTails 68,4568.45 0,850.85 5,395.39 24,1224.12 19,8419.84 64,9364.93 65,8965.89 ИсходнаяOriginal 100,00100.00 2,922.92 5,685.68 25,0625.06 100,00 100.00 100,00 100.00 100,00 100.00

Данные таблицы 2 показывают, что заявляемый способ флотации с подачей реагента-собирателя на основе ксантогенатов в форме обратной микроэмульсии обеспечивает большую селективность обогащения по сравнению с общепринятым способом введения реагентов-собирателей в форме растворов.The data in Table 2 show that the inventive flotation method with the supply of a collecting reagent based on xanthates in the form of an inverse microemulsion provides greater selectivity of enrichment compared to the generally accepted method of introducing collecting reagents in the form of solutions.

Claims (1)

Способ коллективной флотации полиметаллических руд на основе использования микроэмульсий, включающий цикл рудоподготовки путем измельчения с добавлением сульфида натрия в количестве 100 г/т, реагентную обработку пульпы реагентом-активатором, в качестве которого используют медный купорос, реагентом-собирателем на основе бутилового ксантогената калия в форме обратной микроэмульсии и пенообразователем Т-92, представляющим собой смесь спиртов и эфиров диметилдиоксана, коллективную флотацию, отличающийся тем, что перед обработкой пульпы реагентом-активатором вводят регулятор рН пульпы до достижения значений от 8,5 до 9,0, а перед обработкой реагентом-собирателем на основе бутилового ксантогената калия в форме обратной микроэмульсии в пульпу дополнительно вводят реагент-собиратель на основе 5 диалкилдитиофосфатов с числом атомов С в углеводородной цепочке от 2 до 5 - БТФ-152 - при доле его в суммарном расходе реагентов-собирателей от 15% до 85%.A method of collective flotation of polymetallic ores based on the use of microemulsions, including a cycle of ore preparation by grinding with the addition of sodium sulfide in an amount of 100 g/t, reagent treatment of the pulp with an activator reagent, which is copper sulfate, a collecting reagent based on potassium butyl xanthate in the form reverse microemulsion and foaming agent T-92, which is a mixture of alcohols and dimethyldioxane ethers, collective flotation, characterized in that before treating the pulp with an activator reagent, a pulp pH regulator is introduced to achieve values from 8.5 to 9.0, and before treatment with the reagent - with a collector based on potassium butyl xanthate in the form of a reverse microemulsion, a collecting reagent based on 5 dialkyldithiophosphates with the number of C atoms in the hydrocarbon chain from 2 to 5 - BTF-152 - is additionally introduced into the pulp into the pulp, with its share in the total consumption of collecting reagents from 15% to 85%.
RU2023132433A 2023-12-08 Method for bulk flotation of polymetallic ores based on use of microemulsions RU2821082C1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2821082C1 true RU2821082C1 (en) 2024-06-17

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU649469A1 (en) * 1977-06-14 1979-02-28 Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Обогащению Руд Цветных Металлов Reaction agent for flotation of polymetallic ores containing noble metals
RU2555280C1 (en) * 2014-01-21 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПромГео" Method of concentration of poor and balanced silver-containing sulphide ores and concentration tailings
RU2578881C2 (en) * 2013-12-12 2016-03-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Treatment of zinc cakes

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU649469A1 (en) * 1977-06-14 1979-02-28 Государственный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Обогащению Руд Цветных Металлов Reaction agent for flotation of polymetallic ores containing noble metals
RU2578881C2 (en) * 2013-12-12 2016-03-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Treatment of zinc cakes
RU2555280C1 (en) * 2014-01-21 2015-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "ПромГео" Method of concentration of poor and balanced silver-containing sulphide ores and concentration tailings

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БРАГИН В.И. и др. "Применение реагентов в форме обратной микроэмульсии для флотации сульфидов свинца и цинка", Известия вузов. Цветная металлургия, 2022, т.28, N4, с. 15-24. *
КОНДРАТЬЕВА А.А. и др. "Повышение эффективности флотации свинцово-цинковых руд с использованием бинарных реагентов", "Плаксинские чтения 2013", Томск, ТПУ, 1013, с. 203-206. BRAGIN V.I. "Application of reagents in the form of a reverse microemulsion for the flotation of lead and zinc sulfides", "Russian journal of non-ferrous metals", Vol.63, N5, 2022, р.482-489. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Forrest et al. Optimisation of gold recovery by selective gold flotation for copper-gold-pyrite ores
US5411148A (en) Selective flotation process for separation of sulphide minerals
WO2008019451A1 (en) Collectors and flotation methods
CN112246445B (en) Foam sorting activator and application thereof
WO2014012139A1 (en) Monothiophosphate containing collectors and methods
US4929344A (en) Metals recovery by flotation
US4735783A (en) Process for increasing the selectivity of mineral flotation
RU2821082C1 (en) Method for bulk flotation of polymetallic ores based on use of microemulsions
US3827557A (en) Method of copper sulfide ore flotation
RU2379116C1 (en) Method of flotation of sulphide ores of non-ferrous metals
US3469692A (en) Use of organic dithiols as flotation reagents
US3309029A (en) Activation of sulfide ores for froth flotation
RU2397025C1 (en) Method for separation of pyrite and arsenic pyrite
CN113304888B (en) Speed-division flotation process for sphalerite
EP0116616B1 (en) Process for the selective separation of base metal sulfides and oxides contained in an ore
US4159943A (en) Froth flotation of ores using hydrocarbyl bicarbonates
US10822673B1 (en) Arsenic removal from lead concentrate by ozone treatment and reverse flotation
US6484883B1 (en) Use of cupric chloride in zinc flotation
US3313412A (en) Recovery of molybdenite from copper sulfide concentrates by froth flotation
US1397703A (en) Concentration of ores
Ignatkina et al. Combinations of different-class collectors in selective sulphide-ore flotation
RU2823335C1 (en) Method for beneficiation of poor silver-containing stale tailings of tin ores
RU2623851C1 (en) Method for flotation separating minerals of heavy metals
US3780860A (en) Flotation of copper sulfide ores
Bocharov et al. Rational separation of complex copper–zinc concentrates of sulfide ore