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時間:21-05-15  來源:錦工羅茨風機原創(chuàng)

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  新疆祁連銅礦經(jīng)過四十余年生產(chǎn),硫化銅礦產(chǎn)資源面臨枯竭,但礦山頂部及周邊尚有大量的、品位較高的氧化銅礦資源。為了盡可能回收銅資源,延長礦山壽命,首先進行了氧化銅礦硫化浮選回收銅小型試驗研究,但由于該礦風化嚴重,含鐵、含泥高,試驗結(jié)果為浮選指標低,工藝與藥劑制度復雜,不適宜進行現(xiàn)場工業(yè)生產(chǎn)。為此,祁連銅礦將該礦樣進行酸浸小型試驗,目的是為濕法酸浸廠建設可行性研究提供依據(jù)。

  ? 一、礦樣準備

  ? 礦樣主要源自祁連銅礦的兩個氧化礦主礦體。礦石加工按1∶1進行配制,并且按小型試驗要求進行樣品加工。其礦石加工流程及取樣程序見圖1。圖1? 礦石加工流程及取樣程序

  ? 二、礦石性質(zhì)

  ? 對配制加工的該礦石樣品送中心化驗室,進行礦石主要元素及物相分析,結(jié)果見表1。

  表1? 礦石主要元素及物相分析元素CuFeCaOMgO總CuO自由CuO結(jié)合CuO含量%2.84521.901.6783.6482.4351.2521.183

  ? 由表1數(shù)據(jù)分析可知,該礦石具有以下特點:原礦含銅較高2.845%,氧化率68.47%,結(jié)合率很高33.26%,預計浸出率不會很高。常規(guī)來講,如果非氧化銅(占總銅31.65%)100%不能夠浸出;易浸出的自由氧化銅(占總銅35.09%)100%能夠浸出;不易浸出的結(jié)合氧化銅(占總銅33.26%)50%能夠浸出,那么,預計浸出率應該在51%左右。

  ? 原礦含鐵很高21.9%,會消耗一部分酸。CaO、MgO含量不高,基本不會影響銅浸出過程。該礦樣泥化程度高,細粒級占的比例大,對浸出會帶來不利影響。

  ? 三、研磨樣震蕩浸出試驗

  ? 研磨樣震蕩浸出試驗的目的,是研究該礦石銅的最佳浸出率,以此對比其它浸出方法的效果。試驗結(jié)果如下。

  ? 浸出條件:在1000ml燒杯中浸出,裝礦量200g,礦樣細度-200目占95.8%,浸出液固比4∶1,使用工業(yè)硫酸(密度為1.83g/ml,純度95%),起始酸度69.54g/L,震蕩浸出2h,放置16h澄清,取樣化驗,浸出液含銅3.85g/L,含鐵6.75g/L,終止酸度47.09g/L。

  ? 浸出結(jié)果:原礦銅品位2.845%,鐵品位21.9%,其中氧化銅2.435%,結(jié)合氧化銅1.183%,浸出液含銅3.85g/L,按液計鋼浸出率54.13%(折氧化銅浸出率79.06%),噸礦耗硫酸89.8kg(按密度為1.83g/ml,純度95%的工業(yè)硫酸計算,以下同),折算噸銅耗硫酸5.83t。鐵的浸出率12.33%。

  試驗結(jié)果說明,該礦樣在實驗室條件下銅的浸出率達到預期效果。礦石中氧化銅中結(jié)合率很高,影響銅的浸出率。澄清時間長,給銅、鐵的浸出延長了時間,從而消耗一部分酸,增加了耗酸量。

  ? 四、-5mm綜合樣攪拌浸出試驗

   ?-5mm綜合樣攪拌浸出試驗的目的,是研究該礦石在現(xiàn)場生產(chǎn)條件所能達到的最小破碎粒度條件下,銅的最佳浸出率。該種粒級的礦石浸出現(xiàn)場可以采用攪拌浸出或槽(池)浸。

  ? 浸出條件:在1000ml燒杯中浸出,裝礦量150g,細度-200目占11.3%,液固比4∶1,使用工業(yè)硫酸(密度為1.83g/ml,純度95%),起始酸度52.16g/L,機械攪拌浸出2h,放置2h澄清,取樣化驗,浸出液含銅3.379g/L,含鐵0.8g/L,終止酸度50.91g/L。

  ? 浸出結(jié)果:原礦銅品位2.845%,鐵品位21.9%,其中氧化銅2.435%,結(jié)合氧化銅1.183%,浸出液含銅3.379g/L,按液計銅浸出率47.51%(折氧化銅浸出率69.38%),噸礦耗硫酸5kg,折噸銅耗硫酸0.37dt,鐵的浸出率1.46%。

  上述結(jié)果說明,該礦石浸出與粒度大小有很大關(guān)系,小于5mm的礦樣泥化程度低,對浸出有利;鐵幾乎沒浸出,所以酸耗很低。? 五、槽浸試驗

  ? 槽浸試驗的目的,是研究該礦石在現(xiàn)場一般生產(chǎn)條件兩段破碎達到的粒度條件下,銅的最佳浸出率。該種粒級的礦石浸出,現(xiàn)場適宜采用槽(池)浸。

  ? 試驗采用小于20mm的綜合樣,礦樣干量9.lkg,用15L塑料桶浸泡,每天攪拌2~3次,浸泡2d倒凈浸出液,再加液體。

  ? 槽浸試驗結(jié)果見圖2、表2。依據(jù)表2計算,槽浸噸礦耗酸量9.68kg/t礦,噸銅耗酸為0.87t/t銅。耗酸少于柱浸,浸出率明顯也低于柱浸。圖2? 槽浸銅、鐵累計浸出圖

  表2? 槽浸小型試驗結(jié)果(一)浸出天數(shù)d初始酸度浸出成分及含量H2SO4g/L體積mLCug/LFeg/LH2SO4

  g/LCu

  含量g累計Cu

  含量g累計Fe

  含量g260..861.7053.3056.279.70446..252.6845.0721.0077.2720.42630..431.7633.369.7286.9927.46834..471.4635.017.4194.4031...291.7633.463.8798.2737...791.5549.982.37100.6441...311.5537.900.91101.5546.42累計101.55?

  續(xù)表2? 槽浸小型試驗結(jié)果(二)浸出天數(shù)d耗酸量Cu浸出率%CuO浸出率%Fe累計浸出率%g當日累計當日累計243.6021.7525.410.47428.348.1229.879.4834.891.0265.643.7633.634.3939.281.3880.002.8636.493.3542.631.60103.931.5037.991.7544.381.86126.530.9238.911.0745.452.09140.000.3539.260.4145.862.33累計88.04?

  ? 六、柱浸試驗

  ? 柱浸試驗的目的,是研究該礦石在現(xiàn)場一般生產(chǎn)條件兩段或一段破碎達到的粒度條件下,采用堆浸或原地浸出工藝銅的最佳浸出率。

  ? 在Φ120×800mm的柱中進行柱浸試驗。

  ? 浸出條件:入柱礦石粒度小于20mm,裝礦石量為9.37kg,裝礦高度為590mm,噴淋速度2~5ml/min,噴淋16h,空閑8h,噴淋強度13L/h. m2。

  ? 柱浸試驗結(jié)果見圖3、表3。圖3? 柱浸銅、鐵累計浸出圖

  表3? 柱浸試驗結(jié)果(一)浸出天數(shù)d初始酸度浸出成分及含量H2SO4g/L體積mLCug/LFeg/LH2SO4

  g/LCu

  含量g累計Cu

  含量g累計Fe

  含量g155..691.7530.7240.885.23252..624.4238.5727.5168.3916.68334..353.8832.5216.0584.4428.32434..853.8827.1311.5595.9939.96534..453.8826.467.35103.3451.60634..934.0827.165.79109.1363.84734..013.7625.613.01112.1475.04852..045.0033.563.09115.2389.84934..796.0634.082.43117.66108...695.2836.762.05119.71124...695.2836.762.05121.76139...524.8828.921.82123.58156.72累計.434.3531.40123.58?

  續(xù)表3? 柱浸試驗結(jié)果(二)浸出天數(shù)d耗酸量Cu浸出率%CuO浸出率%Fe累計浸出率%g當日累計當日累計1116.8915.3322.390.25256.5610.3225.6515.0737.460.8136.756.0231.678.7946.251.38422.924.3735.996.3252.571.95524.932.7638.754.0356.602.50622.832.1740.923.1759.773.10727.991.1342.051.6561.423.66857.121.1643.211.6963.114.3890.030.9144.121.3364.445..280.7744.891.1265.576.0411-4.870.7745.661.1266.696.81123.670.6846.341.0067.697.64累計382.1046.3467.697.64

  ? 由表3可知:①全部浸出液混勻化驗結(jié)果Cu3.25g/L、Fe4.48g/L, H2SO432.53g/L,表3計算累計加權(quán)平均值為Cu3.43g/L、Fe4.35g/L、H2SO431.40g/L,基本相符。②依據(jù)表3計算,柱浸噸礦耗酸量40.767kg/t礦,噸銅耗酸為 3.09t/t銅。說明該礦堆浸耗酸較少,比攪拌浸出耗酸少。

  ? 七、結(jié)論與建議

  (1)該礦石原礦性質(zhì)較復雜。CaO、MBO 含量不高,其脈石礦物對浸出過程和浸出耗酸影響不大;礦石含銅雖然較高,但氧化率一般,結(jié)合率很高,實際浸出率較低,礦石含鐵較高(21.9%),不僅增加酸耗量,還會對萃取、電積產(chǎn)生不利影響,也會對礦山環(huán)保造成不利影響;礦石泥化程度高,細泥沉淀速度慢,也會對浸出后的液固分離帶來困難。

  ? (2)多種方案的試驗結(jié)果,結(jié)合該礦石性質(zhì)分析說明,此次小型試驗不同礦樣在實驗室不同條件下,銅的浸出率及其它指標均達到預期效果。理論(礦樣-200目占95.8%)銅浸出率54.13%;小粒度(礦樣粒級-5mm)攪拌浸出銅浸出率47.51%;大粒度(礦樣粒級-20mm)槽浸銅浸出率39.26%;柱浸(代表堆浸)銅浸出率46.34%。攪拌浸出和柱浸銅浸出率明顯高于槽浸,說明空氣(有氧)的作用有利于銅的浸出。試驗推薦該礦石浸出工藝為堆浸或小粒度(礦樣粒級-5mm )槽浸,有條件的情況下,槽浸要考慮加強攪拌的頻率和強度。

  ? (3)該礦石不適于細粒級浸出(即現(xiàn)場礦石經(jīng)過破碎球磨后浸出),尤其不適合攬拌浸出。因泥化嚴重,造成沉淀時間長,液固分離困難,影響浸出效果。在試驗過程中,部分微細礦泥可透過濾紙,因此在現(xiàn)場生產(chǎn)中,要充分考慮到液固分離的困難。礦石經(jīng)過破碎后進行槽浸,則粒度越小,銅浸出率越高,粒度控制在-5mm、-200目細粒級占10%左右浸出效果最佳。

  ? (4)該礦石比較適于堆浸。堆浸銅浸出速度較快,同樣粒度情況下,銅浸出率較槽浸高、耗酸低、鐵浸出率也較低,且細泥產(chǎn)生的干擾也小。

  ? (5)該礦石浸出速度快,2d浸出率達到25.65%,浸出率含銅第9d就降到0.91g/L,12d降到0.68g/t,但銅浸出率低,僅為46.34%,說明礦石中結(jié)合氧化銅較難浸出。

  ? (6)該礦石銅浸出時,鐵的浸出率也較高,理論(礦樣-200目占95.8%)浸出液鐵含量6.75g/L;小粒度(礦樣粒級-5mm)攪拌浸出液鐵含量0.8g/L;大粒度(礦樣粒級-20mm)槽浸液鐵含量1.81g/L;柱浸(礦樣粒級-20mm )液鐵含量4.35g/L。在現(xiàn)場生產(chǎn)中,銅貴液中鐵濃度較高(大于3g/L)會影響電積效率,增加電耗,影響電銅質(zhì)量,排放時銅也會受到損失。

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