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鉱石ドレッシング|硫化亜鉛鉱石鉱石の浮選プロセスを理解する

鉛亜鉛硫化物鉱石を処理するために一般的に使用される浮選原理プロセスには、優先順位の浮選、混合浮選、等端が含まれます。

どのプロセスを使用しても、鉛亜鉛分離と亜鉛硫黄分離の問題に遭遇します。分離の鍵は、規制当局の合理的で低い選択です。

ほとんどのガリーナの浮遊性は吹phal岩のそれよりも優れているため、亜鉛と鉛の浮動を抑制するすべての方法が一般的に使用されます。亜鉛を阻害する医薬品溶液には、シアン化物法とシアン化物を含まない方法が含まれます。シアン化物法では、硫酸亜鉛は、阻害効果を高めるためにシアン化物と組み合わせてしばしば使用されます。たとえば、特定の加工植物は、シアン化ナトリウムと硫酸亜鉛を組み合わせて使用​​して、シアン化物の投与量を20〜30g/tに減らし、それを3〜5g/tに減らすものもあります。練習により、投与量が減少するだけでなく、鉛の回復率が向上することが証明されています。

環境へのシアン化物汚染を避けるために、現在、シアン化物やシアン化物のない方法が国内外で促進されています。次のシアン化物を含まない方法は、鉛および亜鉛分離産業で一般的に使用されています。

1。フローティング鉛は亜鉛を阻害します

(1)硫酸亜鉛 +炭酸ナトリウム(または硫化ナトリウムまたは石灰);

特定の鉛亜鉛硫黄鉱山は、優先的浮力プロセスを採用しています。 ZnSO4+NA2CO3(1.4:1)を使用して、浮遊鉛のときに棘岩を抑制しました。シアン化物法と比較して、鉛濃縮級は39.12%から41.80%に増加し、回収率は亜鉛濃縮段階から74.59%から75.60%に増加し、亜鉛濃縮段階は43.59%から48.43%に増加し、回収率は88.54%から90.03%に増加しました。

(2)硫酸亜鉛 +硫酸塩;

(3)硫酸亜鉛 +チオ硫酸塩;

(4)水酸化ナトリウム(pH = 9.5、黒い粉末で収集);

(5)硫酸亜鉛のみを使用して亜鉛を阻害する。

(6)SO2ガスを使用して亜鉛を抑制します。

2。フローティング亜鉛はリードを抑制します

(1)石灰;

(2)ウォーターガラス;

(3)水ガラス +硫化ナトリウム。

上記の3つの方法は、ガリーナが著しく酸化され、その浮遊性が悪くなると使用されます。

浮遊鉛の場合、黒人医学とキサンテートはコレクターとしてしばしば使用され、または良好な選択性を持つ硫化エチルだけがコレクターとして使用されます。一部の外来加工植物は、スルホスウ酸(A-22)とキサンテートも混合しています。

石灰はガリーナに抑制効果があるため、鉱石に黄鉄鉱がほとんどない場合、炭酸ナトリウムをフローティング鉛のpHアジャスターとして使用する方が有利です。生鉱石の黄鉄鉱の含有量が高い場合、石灰をpHアジャスターとして使用する方が良いです。石灰は関連する黄鉄鉱を阻害できるため、浮遊鉛に有益です。

硫酸銅を使用して抑制された圧縮された水谷を復活させます。硫酸銅とキサンテートを避けるために、スラリーの混合プロセス中に銅キサンテートを直接形成し、剤の有効性を低下させるために、一般に最初に硫酸銅を加え、次に3〜5分間攪拌した後にキサンテートを添加します。

浮揚しやすい2つの部分と、化学物質を節約し、鉛と亜鉛の分離指数を改善するために、水道岩に浮かぶのが難しい部分がある場合、主に鉛とフロートの鉛を使用して、浮上可能なプロセスを採用できます。と亜鉛。

3.亜鉛と硫黄分離のためのメソッド

(1)浮遊亜鉛は硫黄を抑制します

1。石灰法

これは、最も一般的に使用される硫黄抑制法です。この方法は、生鉱石を処理し、亜鉛硫黄混合濃縮物を分離するために使用できます。この方法を使用する場合は、石灰を使用して、通常11を超えるpHを調整して、黄鉄鉱が抑制されるようにします。この方法はシンプルで、使用される化学物質は石灰であり、安価で入手が簡単です。ただし、石灰を使用すると、浮選装置、特にパイプラインのスケーリングを容易に引き起こす可能性があり、硫黄濃縮物をろ過するのは簡単ではなく、濃縮物の水分含有量が高くなります。

2.加熱方法

プランクトン活動が高い一部の黄鉄鉱の場合、石灰法による抑制はしばしば効果がありません。スラリーが加熱されると、水面岩と黄鉄鉱の表面酸化度が異なります。亜鉛硫黄混合濃縮物が加熱され、通気され、攪拌された後、黄鉄鉱の浮遊性が低下しますが、吹phal岩の浮遊性が残ります。

調査によると、亜鉛と硫黄は、亜鉛硫黄混合濃縮物の分離のために蒸気加熱によって分離できることが示されています。粗い分離温度は42〜43°Cであり、化学物質を加熱または添加せずに細かい分離により、亜鉛と硫黄を分離できます。得られたインデックスは、石灰法によって生成される亜鉛濃縮物よりも6.2%高く、回収率は4.8%高くなっています。

3。石灰と少量のシアン化物

石灰だけで硫化鉄を効果的に抑制できない場合は、少量のシアン化物(たとえば、ヘシン加工プラントのNACN5G/T、サイディング加工プラントのNACN20G/T)を追加して、亜鉛硫黄分離を改善します。

(2)浮遊硫黄は亜鉛を抑制します

二酸化硫黄 +蒸気加熱方法この方法は、カナダのブランズウィック鉱物加工工場に適用されています。植物によって得られた亜鉛濃縮物には、多くの黄鉄鉱が含まれています。品質を改善するために、スラリーは二酸化硫黄ガスで処理され、蒸気で加熱されて亜鉛と硫黄を抑制します。
特定の方法は、最初の攪拌タンクの底から二酸化硫黄ガスを導入し、pH = 4.5〜4.8を制御することです。蒸気を2番目と3番目の攪拌タンクに注入し、77〜82°Cに加熱します。黄鉄鉱を粗くすると、pHは5.0〜5.3、キサンテートはコレクターとして使用されます。浮選尾部は最終的な亜鉛濃縮物です。黄鉄鉱に加えて、フォーム製品には亜鉛も含まれています。選択された後、それは中鉱石として使用され、再形成のためにプロセスの前面にある中鉱石に戻ります。 pHと温度の正確な制御がこのプロセスの鍵です。治療後、亜鉛濃縮製品は50%から51%亜鉛から57%から58%に増加しました。


投稿時間:6月24日 - 2024年