Файл: Полькин, С. И. Обогащение оловянных руд и россыпей.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 145

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

ЧАСТЬ IV

КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТРУДНООБОГАТИМЫХ РУД

И ПРОМПРОДУКТОВ И ДОВОДКА ПЕРВИЧНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ

Глава XI

СХЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТРУДНООБОГАТИМЫХ ОЛОВОСОДЕРЖАЩИХ РУД

§ 58 . О б щ и е с в е д е н и я

По мере отработки богатых и легкообогатимых оловосодер­ жащих руд все большее значение приобретают труднообогатимые бедные руды, извлечение олова из которых обычными обогатитель­ ными способами (гравитационным и флотационным) проходит с низкими показателями. Запасы олова в труднообогатимых рудах весьма значительны, причем многие из них являются комплекс­ ными, содержащими свинец, цинк, медь, индий, висмут, кадмий, серебро, вольфрам.

Общая ценность труднообогатимых руд часто превышает цен­ ность легкообогатимых.

Содержание олова в рудах в среднем 0,4—0,6%. Наряду с кас­ ситеритом, почти во всех рудах олово присутствует в форме станнина в количествах от 5 до 50—70% общего содержания. Повы­ шенное содержание станнина в руде крайне затрудняет разработку рациональной схемы извлечения олова ввиду трудного отделения станнина от других сульфидов и в связи с низким содержанием в нем олова, что требует разработки специфических металлурги­ ческих процессов.

Количество сульфидов в комплексных рудах колеблется от 5 до 70%, в основном в виде пирротина, пирита и часто арсенопирита. Все это существенно влияет на результаты обогащения и прин­ ципы построения технологических схем.

Для повышения суммарного извлечения олова из сложных руд целесообразно при первичном обогащении получать как кондици­ онные оловянные концентраты, направляемые непосредственно на металлургический завод, так и коллективные промпродукты, содер­ жащие тяжелые цветные металлы.

Для переработки этих промпродуктов требуется применение селективной флотации, флотогравитации, специальных методов обогащения и различных химико-металлургических процессов, в том числе химических и бактериальных методов выщелачивания.

399


§ 59. Переработка станнинсодержащих руд

Станнин является вторым (после касситерита) по распростра­ ненности оловосодержащим минералом. Практически он встреча­ ется во всех рудах касситеритово-сульфидной формации, образуя иногда существенно станниновые зоны в месторождениях. Станнин при гравитационном обогащении выделяется в сульфидный кон­ центрат и теряется, поэтому месторождения станниновых руд не разведуются. Минералогически станнин не образует крупных вкраплений, а располагается на границе зерен сульфидов, обра­

зует в

них эмульсионную вкрапленность, а также

присутствует

в виде

пленок в контактных зонах касситерита с

сульфидами и

в виде продуктов переменного состава в окисленных и переходных зонах месторождений.

Он содержит не более 30% олова, 22—31% меди, 4—23% же­ леза, 1—10% цинка, до 3% сурьмы, до 1,5% кадмия, до 2% свинца, иногда до 1% серебра и до 2% индия. Станнин — изотропный ми­ нерал с кристаллической решеткой сфалерита, а также с решеткой блеклой руды. Изоморфно атомы кристаллической решетки могут замещаться серебром, индием, сурьмой, кадмием, свинцом.

Выделение чистого минерала из руд представляет большие трудности, поэтому технологические свойства его изучены недо­ статочно. Известны исследования технологических свойств станнинов, проведенные во Фрейбергской горной академии на аншлифах минералов, обработанных реагентами. Институтами ЦНИИОлово, «Механобр», ВИМС, Минцветметзолото были выполнены исследования по изысканию приемлемых реагентных режимов для флотации станиина. Имелся некоторый промышленный опыт эксп­ луатации станнинсодержащих руд в Боливии («Оплока» и «ТресПалкас») и на рудниках Канады, которые по имеющейся инфор­ мации не функционируют в связи с низким извлечением полезных компонентов и низкой рентабельностью.

При разработках схем обогащения станниновых руд с содер­ жанием олова 0,4—0,5% институтами «Механобр», ВИМС, Мин­ цветметзолото были получены концентраты с содержанием от 3 до 7% олова при извлечении от 35 до 70%• Флотационные свойства станнина зависят от комплекса сопутствующих ему сульфидных минералов, с которыми станнин часто образует тесные срастания. Скорость флотации станнина замедляется с повышением pH, но прекращается при pH = 12,5. Действие pH, создаваемого известью, на станнин более сильное, чем на халькопирит, и менее сильное, чем на пирротин. Расходы цианистого натрия более 100 р/т подав­ ляют флотоактивность станнина, хотя депрессирующее действие цианида на флотируемость станнина проявляется в меньшей сте­ пени, чем на халькопирит. Продукты окисления станнина и халь­ копирита, растворяясь, повышают концентрацию в растворе ионов меди и отрицательно влияют на селекцию вследствие активации

•минералов. На флотацию станнина не влияет сульфид натрия при

400


концентрациях, подавляющих флотацию сфалерита и галенита. Лучшими собирателями для станнина являются: озокрезол, тиокарбонилид, смеси (1: 1) этилового ксантогената и крезола, эти­ лового и амилового ксантогенатов.

В ЦНИИОлово А. А. Игнатьевой с одним из авторов книги исследования флотационных свойств станнина проводили на фрак­ циях станнина, выделенных из отечественных месторождений. Крупность минерала составляла —0,16 +0,05 м. Изучение прово­ дилось «нулевым» методом на приборе КЭП-4. Навеска минерала 0,1 г контактировалась с 2 мл раствора реагента, подготовленного

Рис. 115. Извлечение станнина ( а ) и содержание олова в концентрате (б) при флотации руды в зависимости от расхода собирателей:

1 — крсзиловый аэрофлот; 2 — этиловый ксантогенат; 3 — тиокарбонилид, 4 — ОП-Ю

на бидистиляте, диаметр пузырька во всех опытах был 4 мм, время индукции 0,004—0,006 с, сила отрыва кюветы постоянная.

Результаты изучения флотационных свойств мономинеральных фракций показали, что оптимальные условия разделения минера­ лов находятся в области, близкой к pH = 9. С дальнейшим повы­ шением pH селективность флотации станнина улучшается, однако это достигается значительным повышением расходов собирателей.

На станнин и арсенопирит сернистый натрий и жидкое стекло оказывают некоторое активирующее влияние.

Проверка возможности отделения станнина от сульфидов была проведена на руде, содержащей пирротин, галенит, сфалерит, халькопирит, станнин, гшрит-марказит, арсенопирит. Руда измель­ чалась до 86% —0,074 мм в содовой среде, флотация проводилась при pH = 8,3 -г-8,5 в присутствии пиросульфита натрия и цинко­ вого купороса при расходах каждого по 0,5 кг/т. Результаты опы­ тов показали, что лучшим собирателем для станнина при расходе 200—320 г/т является крезиловый «аэрофлот» (см. рис. 115),

26 З а к а з № 359

401


обеспечивающий хорошее качество оловянных концентратов основ­ ной флотации.

Пирротин активно флотируется крезиловым аэрофлотом при

pH = 8ч-9 независимо от регуляторов

(едкий натр,

сода, известь),

но при повышении pH

с 8 до 11 его

извлечение

снижается с 75

до 8 в известковой и до

18% в содовой среде.

 

Жидкое стекло, крахмал и таинин подавляют флотацию пир­ ротина при расходах 750 г/т, так же как цианплава — 75 г/т. Воз­ можность получения станниновых концентратов проверяли в лабо­ ратории на двух пробах руд различного типа.

Руды Армянского месторождения содержат сульфиды, пирро­ тин, сфалерит, пирит и марказит, меньше арсенопирита, галенита, станнина.

Станнин — основной оловосодержащий минерал — ассоцииро­ вал преимущественно со сфалеритом. Размер зерен станнина от десятых долей миллиметра до эмульсионной вкрапленности. Мел­ кие выделения станнина имеются в галените, реже в пирите, пир­ ротине, марказите и нерудных минералах.

Руда Смирновского месторождения — зона грейзенизации ■—со­ держит от 85 до 90% пустой породы — кварца, топаза, хлоритов, турмалина, карбонатов и полевых шпатов. Станнин находится в сррстании с арсенопиритом, марказитом, пиритом, кальцитом и доломитом, реже с галенитом, сфалеритом и минералами пустой пород.ы. Вкрапленность станнина 1 мм и менее.

О пробах руды Армянского и Смирновского месторождений содержится соответственно 80 и 90% сульфидного олова от об­ щего олова: мышьяка 2,65 и 1,52%, индия 0,002 и 0,007%, железа 35',3 и 5,3%, двуокиси кремния 5,0 и 67,2%, окиси кальция 0,42 и 1,78%, окиси алюминия 6,96 и 12,4%.

В станнине Арминского месторождения содержится 24,2%

олова, 28,02% меди, 14,4% железа, 28,04% серы, 0,29% цинка и

0,12 % индия. При флотации руды Арминского месторождения по разработанной схеме были получены оловянный (станниновый), свинцовый и цинковый концентраты. Извлечение в селективные концентраты составило: 62% олова, 53% меди, 75% свинца и 79% цинка. Химический состав концентратов приведен в табл. 99.

При обогащении руды Смирновского месторождения испытыва­ лось три схемы: коллективная флотация с последующей селекцией, прямая селективная флотация и обогащение с применением тяже­ лых суспензий и последующей селективной флотацией станнина из тяжелой фракции. По схеме коллективно-селективной флотации с селекцией в известковой среде (pH = 9) изопропиловым ксантогенатом в смеси с крезиловым аэрофлотом были получены кон­

центраты,

содержащие 9,7% олова

при извлечении 93,2%.

По схеме

прямой селекции (рис. 116)

извлечение сульфидного

олова в 6,3%-ный концентрат составило 94,2%. По схеме с приме­ нением тяжелых суспензий и селективной флотации станнина из

402


Т а б л и ц а

99

Химический состав концентратов флотации руд месторождений Арминского

(I)

и Смирновского (II)

 

д

АО

О

С.

Концентрат

Содержание элементов и соединений, %

 

олово

 

 

 

 

 

 

­

 

окислен­ ное

 

 

Сера

 

общее

сульфид

ное

Си

 

As Fc20 3 общая BI

 

 

 

 

РЬ

Zn

S io2

I

Оловянный

 

6,02

5,95

0,07

0,57

9,31

12,58

0,61 18,72 24,65 0,15

0,54

 

Свинцовый

 

0,42

0,24

0,18

44,72

0,57

8,66

1,95 15,68 12,76 0,488 1,54

II

Цинковый

 

0,56

0,54

0,02

0,17

0,80

47,68

0,06 17,15 30,51 0,003 0,27

Оловянный

 

6,32

6,32

0,85

6,99

0,74

1,04 46,03 31,47 0,28

2,89

 

Мышьяковистый

0,03

0,03

 

0,04

0,11

0,62 30,18 36,82 20,35 0,67

5,93

 

(арсенопирит-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р у д а - 2 5 t o

 

 

 

 

Вариант I

 

Вариант П

 

 

Грохочение

 

 

 

 

 

 

г

- 2543мм

 

~3мм

 

 

 

 

 

 

 

Обогащение

 

 

 

 

Р уда -25+0мм

 

 

 

 

 

 

 

 

в тяжелой суспензии

 

 

 

 

Известь

 

 

*

 

 

 

 

jf Хвосты

 

 

 

Промывка на грохотах

Промывкана грохотах

 

 

 

Ш г / т

 

Концентрат

 

 

 

 

 

 

 

 

Измельчение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СуспензияИа регенерацию хвостыдотдал

 

 

Классификация

 

 

 

 

Слив 8 5 , 6 0,07Цмм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пески

 

Изопропиловый ксантогенат УОг / т

 

 

 

 

 

Крезиловый аэрофлот J J r/r

 

 

 

 

 

Основная Sn~Cu ф лотация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изопропиловый ксантогенат 20г/ т

 

 

 

 

 

 

 

 

Крезиловый аэрофлот 1Уг/т

 

 

 

Контрольная флотация

Серная кислота доpH‘6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I перечистная

 

 

 

 

 

бутиловыйксантогенат 1Е0г / т

 

 

 

 

 

 

Сосновое масло Iбвг/т

 

 

Ш перечистная

 

 

 

 

Основная As флотация

бутиловый

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш перечистная

 

 

 

 

 

К о н т р о л ь н а я

ксантогенат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70rjr

 

 

 

 

 

 

I

перечистная

Хвосты в

 

Оловянно-медный

 

 

 

^

 

 

==1

 

 

 

 

 

 

отвал

 

 

 

 

Е перечистная

 

 

концентрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышьяковый

 

Рис.

И 6. Технологическая схема

обога­

 

 

 

 

 

щения станниновых медно-оловянных руд

концентрат

Смирновского месторождения

 

26*

403