杨国峰
1 前言
近几年,某矿山镍资源以贫矿为主,且出矿品位逐年降低,贫矿资源占矿区67%以上,贫镍硫化矿矿石性质复杂,可选性较差。为提高综合经济效益,本实验将富矿和贫矿按一定比例配矿后进行选别,以确定混选的可行性。
2 试验样品采取以及混合矿样配矿比例
2.1 试验样品采取
富矿、贫矿为块状样品,共5袋,将其破碎至-2mm,然后混匀、缩分取样,经化验富矿和贫矿镍品位分别为1.32%、0.17%,铜品位分别为0.97%、0.10%。
2.2 混合矿样配矿品位及比例
混合矿样由富矿和贫矿按比例配成,配矿品位以及配矿比例如表1所示。
3 选矿试验
3.1 试验方法及设备、药剂
本次试验为实验室小型试验。磨矿试样800克,磨矿浓度50%;
试验设备:XMQ-φ240×90小型锥形球磨机,3.0L、1.0L、0.75L、0.5L挂槽小型浮选机。
试验药剂:硫酸铵、六偏磷酸钠、丁基黄药、硫酸铜、J-622、乙基黄药、Y89、丁胺黑药、CMC,以上药剂均为工业用药。
3.2闭路实验
3.2.1 空白试验
对富矿和贫矿分别进行了闭路试验,试验流程如图1、图2所示,试验结果见表2。
从表中数据可以看出原矿镍品位1.32%的富矿按照现场工艺流程和药剂制度选别后最终精矿镍品位为6.68%,尾矿0.32%,回收率仅为79.95%。贫矿经过选别后最终精矿镍品位为2.68%,尾矿镍品位降至0.09%,回收率达到49.09%。
3.2.2 混合矿样加权计算结果
通过对富矿和贫矿的闭路试验结果按照配矿比例进行加权计算,得到配比分别为9:1、8.5:1.5、和8:2混合矿样的理论指标,结果见表3。
3.2.3混合矿样闭路试验
对不同配比的混合矿样分别进行闭路试验,试验流程如图1所示,试验结果见表4。
对比表3和表4可知,相比加权计算结果指标,在精矿产率相当的情况下,当富矿与贫矿按9:1配矿时,精矿镍品位低了0.01%,尾矿镍品位0.32%,高出0.03%,总精矿镍回收率低了2.17%;当富矿与贫矿按8.5:1.5配矿时,精矿镍品位低了0.03%,尾矿镍品位为0.33%,高出0.05%,镍回收率低了3.78%;当富矿与贫矿按8:2配矿时,精矿镍品位高出0.11%,尾矿镍品位为0.29%,高出0.03%,镍回收率低了1.62%。
由上可知,相对加权计算结果,混合矿样选别精矿品位相差不大,但尾矿品位均高于加权结果,故镍回收率均降低。混合礦样综合指标低于加权计算结果。
4 结论
(1)富矿闭路试验最终精矿镍铜品位分别为6.68%、4.71%的,回收率分别为79.95%、76.62%。
(2)贫矿闭路试验最终精矿镍铜品位分别为2.68%、2.18%,回收率分别为49.09%、70.16%。
(3)当富矿与贫矿配比分别为9:1、8.5:1.5、8:2时,镍回收率比相应加权计算结果分别降低了2.17%、3.78%、1.62%,尾矿镍品位均高于加权计算结果。效果均不理想,故不建议将富矿和贫矿混合选别。