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攀西某钛铁矿浮选实验研究

2010-12-14高玉德王毓华

材料研究与应用 2010年3期
关键词:强磁钛铁矿矿样

陈 斌,高玉德,王毓华,邹 霓

(1.中南大学,湖南 长沙 410083;2.广州有色金属研究院,广东 广州 510650)

攀西某钛铁矿浮选实验研究

陈 斌1,2,高玉德2,王毓华1,邹 霓2

(1.中南大学,湖南 长沙 410083;2.广州有色金属研究院,广东 广州 510650)

针对攀西某选矿厂强磁钛精矿的矿石性质,采用“H2SO4-Na2SiO3-FW”药剂制度,对 TiO2品位22.14%的强磁精矿进行浮选,获得钛铁矿精矿品位 TiO247.56%、回收率79.59%的实验指标.

强磁精矿;钛铁矿;浮选;捕收剂

攀西地区矿产资源丰富,其钛储量占全国钛资源储量的90.5%,占世界的35%,钒储量居全国第1位[1].攀西某矿原矿 TiO2品位约5%,经强磁选选别后,强磁精矿 TiO2品位22%左右,达不到钛精矿要求品位.因此,有必要对强磁精矿进一步选别.采用广州有色金属研究院研制的新型捕收剂FW对钛铁矿强磁精矿进行浮选,获得了较理想的指标.

1 浮选实验矿样性质

浮选实验矿样取自该选矿厂的强磁精矿.矿样多元素分析结果列于表1,筛析结果列于表2.矿样中的金属矿物主要为钛铁矿、钛磁铁矿,其次为磁铁矿、褐铁矿、针铁矿和次生黄铁矿,少量零星分布的金属硫化矿物主要为黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿和硫钴矿等;脉石矿物以钛普通辉石和斜长石为主,另有角闪石、橄榄石、绿泥石、榍石、绢云母、绿帘石、方解石和磷灰石等.矿样中除含目的矿物钛铁矿外,还有一定量的钛磁铁矿、褐铁矿等,以及大量的辉石、斜长石、角闪石等脉石,钛铁矿与非目的矿物浮选分离的难度较大.

2 浮选条件的优化

用广州有色金属研究院研发的新型氧化矿捕收剂FW作钛铁矿捕收剂,硫酸作矿浆p H调整剂,水玻璃作脉石矿物抑制剂进行粗选条件实验.

表1 矿样多元素分析结果Table 1 Multi-element analysis results of samp le for flotation

表2 矿样筛析结果Table 2 Sieve analysis results of sample for flotation

2.1 硫酸用量对钛铁矿浮选的影响

硫酸用量对钛铁矿浮选影响的实验结果见图1.由图1可知,硫酸用量在1~2 kg/t范围内,随着硫酸用量的增加,钛铁矿精矿品位提高;当硫酸用量低于1.25 kg/t时,精矿回收率逐渐上升;硫酸用量高于1.25 kg/t时,精矿回收率逐渐降低.综合考虑,硫酸用量为1.25 kg/t较宜.

图1 调整剂 H2 SO4用量对钛铁矿浮选的影响Fig.1 Effect of regulato r H2 SO4 dosage on flotation ilmenite

2.2 水玻璃用量对钛铁矿浮选的影响

水玻璃用量对钛铁矿浮选有着重要的影响,只有合适的水玻璃用量才能起到对非目的矿物的选择抑制作用.水玻璃用量实验结果见图2.从图2可以看出,随水玻璃用量增加,钛精矿品位升高.当水玻璃用量超过2 kg/t时,回收率开始显著降低,说明此时水玻璃开始对钛铁矿起到抑制作用.因此,粗选水玻璃的最佳用量为2 kg/t.

图2 水玻璃用量对钛铁矿浮选的影响Fig.2 Effect of sodium silicate dosage on flo tation ilmenite

2.3 捕收剂FW用量的影响

在硫酸和水玻璃用量实验的基础上,进行捕收剂用量实验,考察捕收剂FW用量对钛铁矿浮选指标的影响,实验结果见图3.从图3可看出,当 FW用量在500~1000 g/t之间时,随着 FW用量的增加,钛精矿品位下降,回收率提高;当 FW用量超过1000 g/t时,回收率增加缓慢.捕收剂 FW用量为1000 g/t较宜.

图3 捕收剂FW用量对钛铁矿浮选的影响Fig.3 Effect of collecto r FW dosage on flotation ilmenite

3 全流程浮选实验

3.1 开路浮选实验

通过硫酸、水玻璃和捕收剂FW的用量、浮选时间、浮选浓度等条件的探索实验,确定采用图4所示的一次粗选、一次扫选、三次精选的开路流程进行实验.开路实验结果列于表3.由表3可知,在开路实验中增加一次扫选作业,尾矿钛品位降至6.18%.经过三次精选,获得品位48.56%、回收率52.69%的钛精矿.

表3 开路实验结果Table 3 Results of open-circuit test

图4 开路实验流程Fig.4 The flow-sheet of open-circuit test

3.2 闭路实验

在开路实验的基础上,进行闭路实验,闭路实验流程如图5所示,闭路实验结果列于表4.由表4可知,闭路实验中获得钛精矿品位(TiO2)47.56%、回收率79.59%的指标,说明新型捕收剂 FW对钛铁矿有较好的选择捕收性能.

图5 闭路实验流程Fig.5 The flow-sheet of closed-circuit test

表4 闭路实验结果Table 4 Results of closed-circuit test

4 结 论

新型捕收剂FW对钛铁矿有较好的选择捕收性能.采用“H2SO4-Na2SiO3-FW”药剂制度,对 TiO2品位22.14%的强磁精矿进行浮选,获得钛铁矿精矿品位(TiO2)47.56%、回收率79.59%的指标.为开发利用该资源提供了有效的途径和强大的技术支撑.

[1]吴贤,张健.中国的钛资源分布及特点[J].钛工业进展,2006(12):8-11.

Flotation research of some ilmen ite from Panxi

CHEN Bin1,2,GAO Yu-de2,WANG Yu-hua1,ZOU Ni2
(1.Department of M ineral Processing of Central South University of Technology,Changsha 410083,China;2.Guangzhou Research Institute of N on-ferrous M etals,Guangzhou 510650,China)

Acco rding to the p roperties of high intensity magnetic concentrate containing 22.14%of TiO2from a p lant of Panxi,flotation experiments were carried out using the reagent system“H2SO4-Na2SiO3-FW”flotation ilmenite.The ilmenite concentrate containing TiO247.56%w ith the recovery of 79.59%was obtained.

magnetic concentrate;ilmenite;flotation;collector

TD923;TD952

A

1673-9981(2010)03-0223-03

2010-03-30

陈斌(1983—),男,广西玉林人,硕士.

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