駱斌斌,朱一民,仝麗娟,李艷軍,孫傳堯
(1.東北大學(xué),遼寧 沈陽(yáng)110819;2.北京礦冶研究總院,北京100044)
目前,鐵礦石選礦廠反浮選流程作業(yè)廣泛采用脂肪酸類捕收劑,其極性基團(tuán)羧基在捕收過程中借助靜電吸附、鍵合作用及生成的羧酸鹽沉淀,固著在礦物顆粒表面上,而非極性烴基則朝外使其疏水起到捕收作用[1-2]。脂肪酸類捕收劑不僅能夠捕收赤鐵礦,而且在有Ca2+或Ba2+等離子活化作用下,也能夠捕收石英及硅酸鹽礦物。然而脂肪酸類捕收劑在低溫條件下存在明顯的不足:水溶性差、分散性差[3-4]。故在應(yīng)用脂肪酸類捕收劑時(shí),礦漿溫度一般要求較高,這不僅增加了選礦成本,而且還浪費(fèi)了大量的能源,與國(guó)家提倡的可持續(xù)性發(fā)展與能源政策背道而馳[5]。
為了克服脂肪酸類捕收劑的弱點(diǎn),本文對(duì)其進(jìn)行了探索性地改性試驗(yàn)研究。在脂肪酸α位碳原子位置上引入極性胺基基團(tuán),開發(fā)出一種新型鐵礦浮選藥劑DMP-3,并以此為捕收劑對(duì)鞍鋼齊大山選礦廠混合磁選精礦進(jìn)行了浮選試驗(yàn)研究,探討其在鐵礦石反浮選作業(yè)中應(yīng)用的可能性,并為開發(fā)新型鐵礦反浮選捕收劑、創(chuàng)新鐵礦反浮選工藝流程奠定基礎(chǔ)[6]。
試驗(yàn)礦樣為鞍鋼集團(tuán)齊大山選礦廠混合磁選精礦,TFe品位為43.29%,粒度組成-0.074mm粒級(jí)含量為78.26%,-0.037mm粒級(jí)含量占20.35%。為進(jìn)一步了解礦樣性質(zhì),對(duì)其進(jìn)行了XRD分析及XRF多元素分析。
由圖1XRD圖譜可知,試驗(yàn)礦樣中含鐵礦物主要為赤鐵礦和磁鐵礦,脈石礦物主要為石英。表2 XRF多元素分析結(jié)果顯示,礦樣中主要元素為Fe、Si,少量的Mg、Ca、Al、Mn以及微量的Na、S和K。
試驗(yàn)采用XFGⅡ-50實(shí)驗(yàn)室用充氣掛槽浮選機(jī)。稱取100 g礦樣于400 mL浮選槽中,加入240mL自來(lái)水,浮選機(jī)的攪拌速度2200r/min,礦漿先攪拌3min,以5% HCl或5% NaOH溶液調(diào)節(jié)礦漿的pH值,攪拌3min,再加入抑制劑淀粉,攪拌3min,最后加入捕收劑DMP-3,再攪拌3min,最后浮選刮泡4min,精選前調(diào)節(jié)礦漿至適宜pH,并加入捕收劑DMP-3,將所得產(chǎn)品經(jīng)過濾、烘干、稱重、取樣,產(chǎn)品試樣送化驗(yàn),并計(jì)算產(chǎn)率和回收率。浮選試驗(yàn)流程如圖2所示。
圖1 礦樣XRD分析結(jié)果
表1 礦樣XRF多元素分析結(jié)果
組分Fe2O3SiO2MgOCaOAl2O3MnONa2OSO3K2O含量wt%56.9737.891.990.980.910.710.270.120.16
圖2 浮選試驗(yàn)流程
針對(duì)鞍鋼齊大山選礦廠混合磁選精礦的浮選試驗(yàn),本文采用反浮選試驗(yàn)流程,考察新型胺代改性捕收劑DMP-3對(duì)實(shí)際礦物的浮選特性。
試驗(yàn)條件:浮選溫度30℃,固定淀粉用量800g/t,活化劑CaO用量0g/t,捕收劑DMP-3用量400g/t,以礦漿pH值為條件變量,考察其對(duì)浮選指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖3所示。
圖3 礦漿pH值對(duì)浮選指標(biāo)的影響
由圖3可知,隨著礦漿pH值的升高,精礦鐵品位及回收率都相應(yīng)上升,表明礦漿pH值對(duì)浮選精礦指標(biāo)起到?jīng)Q定性的作用。當(dāng)?shù)V漿pH值為11.50時(shí),二者均達(dá)到最好的效果,此時(shí)精礦鐵品位為61.04%,回收率90.74%,尾礦品位10.94%。綜合考慮,確定礦漿pH值為11.50。
試驗(yàn)條件:浮選溫度30℃,礦漿pH值11.50,固定活化劑CaO用量0g/t,捕收劑DMP-3用量400g/t,以抑制劑淀粉用量為條件變量,考察其對(duì)浮選指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖4所示。
圖4 抑制劑用量對(duì)浮選指標(biāo)的影響
由圖4中曲線可知,抑制劑淀粉用量過低,對(duì)含鐵礦物的抑制效果不佳,會(huì)造成精礦產(chǎn)品鐵回收率過低且品位提高不明顯的結(jié)果;不斷增加淀粉用量,金屬回收率有所提高,伴隨精礦鐵品位不斷下降。綜合考慮精礦鐵品位及回收率指標(biāo),淀粉用量以600g/t為宜,此時(shí)精礦鐵品位為63.04%,回收率為88.04%,尾礦品位為12.04%。
試驗(yàn)條件:浮選溫度30℃,礦漿pH值11.5,固定淀粉用量600g/t,活化劑CaO用量0g/t,以捕收劑DMP-3用量為條件變量,考察其對(duì)浮選指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖5所示。
圖5 DMP-3用量對(duì)浮選指標(biāo)的影響
由圖5可知,捕收劑DMP-3用量從0g/t增加到600g/t的過程中,精礦鐵品位明顯由60.01%提升至63.40%,回收率伴隨則有一定趨勢(shì)的下降。綜合考慮,確定DMP-3用量為600g/t,此時(shí)精礦鐵品位為63.40%,回收率為90.27%,尾礦品位為10.92%。
試驗(yàn)條件:浮選溫度30℃,礦漿pH值11.50,固定淀粉用量600g/t,捕收劑DMP-3用量600g/t,以活化劑CaO用量為條件變量,考察其對(duì)浮選指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。
圖6 活化劑(CaO)用量對(duì)浮選指標(biāo)的影響
由圖6數(shù)據(jù)可知,隨著活化劑CaO用量由0g/t增加到200g/t的過程中,浮選精礦鐵品位從63.40%下降至59.00%,說明活化劑CaO的加入造成浮選分選效果的顯著變差,同時(shí)也表明捕收劑DMP-3在捕收石英及硅酸鹽礦物時(shí),具有無(wú)需活化的優(yōu)點(diǎn),在實(shí)際浮選生產(chǎn)中可降低選廠活化劑費(fèi)用。
試驗(yàn)條件:礦漿pH值為11.50,固定淀粉用量600g/t,捕收劑DMP-3用量600g/t,以浮選礦漿溫度為條件變量,考察其對(duì)浮選指標(biāo)的影響,試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。
圖7 浮選溫度對(duì)浮選效果的影響
圖7中數(shù)據(jù)顯示,礦漿溫度對(duì)該新型捕收劑DMP-3浮選性能還是有一定影響的。當(dāng)溫度為15℃時(shí),精礦鐵品位60.80%;溫度上升至35℃時(shí),精礦鐵品位為64.10%,說明溫度的增加在一定程度上提高了浮選精礦的產(chǎn)品質(zhì)量。同時(shí),圖中結(jié)果也證明在低溫條件下,該新型捕收劑DMP-3就已具有較好的分選能力,這在一定程度上驗(yàn)證了該藥劑DMP-3的捕收與分選性能。綜合考慮浮選精礦鐵品位、回收率的基礎(chǔ)上,確定浮選礦漿溫度為30℃,此時(shí)精礦鐵品位為63.81%,回收率為89.71%,尾礦品位為10.02%。
在條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室浮選開路試驗(yàn)。試驗(yàn)條件為:浮選溫度30℃,粗選礦漿pH值為11.5,淀粉用量600g/t,CaO用量0g/t,捕收劑DMP-3用量600g/t,精選礦漿pH值為11.5,捕收劑DMP-3用量300g/t,浮選開路、閉路試驗(yàn)結(jié)果見表2、圖8所示。
表2 開路浮選試驗(yàn)結(jié)果
圖8 浮選閉路試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程
由浮選閉路數(shù)質(zhì)量流程圖可以看出,浮選鐵精礦產(chǎn)率57.39%、鐵品位65.84%、回收率為89.58%,尾礦產(chǎn)率為42.61%、鐵品位為10.32%、回收率10.42%,試驗(yàn)結(jié)果良好。
1)新型捕收劑DMP-3可成功應(yīng)用于鞍鋼齊大山選礦廠混磁精礦反浮選過程中,在浮選溫度30℃,-0.037mm粒級(jí)含量達(dá)到20.35%,礦漿pH
值11.50,淀粉用量600 g/t,捕收劑DMP-3用量為600 g/t時(shí)取得較好的分選效果,經(jīng)一次粗選可獲得精礦鐵品位為63.81%、鐵回收率為89.71%的優(yōu)良指標(biāo)。
2)開、閉路試驗(yàn)結(jié)果表明,DMP-3是鐵礦石反浮選的有效捕收劑,對(duì)齊大山混合磁選精礦經(jīng)一次粗選、一次精選可獲得精礦鐵品位為65.4%、回收率為89.58%,尾礦鐵品位為10.32%的分選指標(biāo)。
3)試驗(yàn)證明新型捕收劑DMP-3具有無(wú)需活化,藥劑用量少,低溫活性好的特點(diǎn)。
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