The invention discloses a mineral separation method for bismuth sulfur separation in bismuth sulphur concentrate. For bismuth sulphur concentrate, the present invention first selects magnetic Pyrrhotite by weak magnetic separation, and then selects magnetic Pyrrhotite by strong magnetic separation, and combines it with 1 of pyrrhotite concentrates, which are mainly pyrrhotite concentrate, sulfur inhibitor, bismuth activator, bismuth collector and foaming agent, and bismuth is obtained. The concentrate and pyrite - based sulphur concentrate are 2. The invention has the advantages of high bismuth sulphur separation effect, high grade of bismuth concentrate and high recovery rate, which is suitable for the separation of bismuth sulphur concentrate, and is especially suitable for the separation of bismuth sulphur concentrate with high magnetic pyrite.
【技术实现步骤摘要】
一种铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法
本专利技术涉及矿物加工
,更具体地,涉及一种铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法。
技术介绍
铋具有独特的性质,它作为一种重要的冶金添加剂、熔合金及生产药品和化学品的原料,在工业领域及医药领域得到广泛的应用。在自然界中,铋多以游离金属、氧化物、硫化物及含硫盐类矿物等化合物形式存在。铋常与钨、钼、铜、铁等元素伴生,单一铋矿床极少,因此,针对铋的选矿研究很少,生产上铋的分选也通常从属于主矿元素的回收。在含铋多金属共伴生硫化矿床中,常常伴生有黄铁矿、磁黄铁矿等硫铁矿物,由于铋矿物同黄铁矿、磁黄铁矿等硫铁矿物可浮性相似,采用单一的浮选工艺分离存在困难,往往导致浮选获得的铋精矿品位低,回收率也低。另外,很多矿山由于铋硫精矿粘附的浮选药剂过多,不能实现分离,不得不将铋硫精矿低价出售,严重影响矿山的经济效益。重选法是生产上通常采用回收铋矿物的经典方法,然而,由于铋矿物性脆易碎,在开采、运输、磨矿等作业容易过粉碎呈微细粒级,导致重选难以回收,因此,大量生产实践证明,采用摇床重选法所获指标不佳,铋作业回收率仅为10%左右,而对于嵌布粒度极细的微细粒铋矿物,重选法更加难以获得理想的指标。浮选法也是回收铋常用选矿方法,选矿厂中常采用“抑硫浮铋”流程来获得铋精矿,其主要在碱性环境下,降低黄铁矿、磁黄铁矿等硫铁矿物的可浮性,从而实现铋硫分离。然而,当矿物中磁黄铁矿含量较高时,由于磁黄铁矿可浮性差异较大,部分磁黄铁矿可浮性极好,难以受到抑制,浮选过程中极易进入精矿产品,导致浮选分离铋硫困难。因此,如何有效消除磁黄铁矿的影响是获得良好铋硫分离指标的关键。 ...
【技术保护点】
一种铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.将铋硫混合精矿再磨至‑0.074mm占70%~90%;S2.将磨矿后产品在弱磁选机中进行弱磁选,调节磁场强度为0.1~0.3T,得到磁性较强的磁黄铁矿精矿和弱磁尾矿;S3.将弱磁尾矿在强磁选机中进行强磁粗选,调节磁场强度为0.4~0.8T,得到磁性较弱的磁黄铁矿粗精矿和强磁尾矿;S4.将磁性较弱的磁黄铁矿粗精矿浓缩至矿浆浓度20~30%,然后在强磁选机中进行强磁精选,调节磁场强度为0.3~0.7T,得到磁性较弱的磁黄铁矿精矿和磁中矿;S5.将步骤S2中所得磁性较强的磁黄铁矿精矿和步骤S4中所得磁性较弱的磁黄铁矿精矿合并,作为最终以磁黄铁矿为主的硫精矿1;S6.将强磁尾矿与磁中矿合并浓缩至矿浆浓度25~35%给入浮选, 获得铋精矿及以黄铁矿为主的硫精矿2。
【技术特征摘要】
1.一种铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.将铋硫混合精矿再磨至-0.074mm占70%~90%;S2.将磨矿后产品在弱磁选机中进行弱磁选,调节磁场强度为0.1~0.3T,得到磁性较强的磁黄铁矿精矿和弱磁尾矿;S3.将弱磁尾矿在强磁选机中进行强磁粗选,调节磁场强度为0.4~0.8T,得到磁性较弱的磁黄铁矿粗精矿和强磁尾矿;S4.将磁性较弱的磁黄铁矿粗精矿浓缩至矿浆浓度20~30%,然后在强磁选机中进行强磁精选,调节磁场强度为0.3~0.7T,得到磁性较弱的磁黄铁矿精矿和磁中矿;S5.将步骤S2中所得磁性较强的磁黄铁矿精矿和步骤S4中所得磁性较弱的磁黄铁矿精矿合并,作为最终以磁黄铁矿为主的硫精矿1;S6.将强磁尾矿与磁中矿合并浓缩至矿浆浓度25~35%给入浮选,获得铋精矿及以黄铁矿为主的硫精矿2。2.根据权利要求1所述铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法,其特征在于,步骤S1是将铋硫混合精矿再磨至-0.074mm占85%~95%。3.根据权利要求1所述铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法,其特征在于,步骤S2所述磁场强度为0.2T,步骤S3所述磁场强度为0.6T,步骤S4所述磁场强度为0.5T。4.根据权利要求1所述铋硫精矿中铋硫分离的选矿方法,其特征在于,步骤S6所述浮选包括以下步骤:S61.将强磁尾矿与磁中矿浓缩,调浆至浓度为25~35%,按浓缩后给矿重量计,加硫抑制剂1000~3000克/吨,调节矿浆pH值至8~10,然后依次加入铋活化剂100~400克/吨、捕收剂50~400克/吨,搅拌,进行粗选作业,获得粗选精矿和粗选尾矿;S62.按照粗选尾矿重量计,粗选尾矿中加入捕收剂50~200克/吨,搅拌,进行一次扫选作业,获得一次扫选精矿和一次扫选尾矿;S63.将一次粗选精矿加水调浆至浓度为10%~20%,加入调整剂(硫抑制剂)300~1000克/吨,进行一次精选作业,获得一次精选...
【专利技术属性】
技术研发人员:冉金城,邹坚坚,叶小璐,袁经中,宋宝旭,陈明波,汪泰,姚艳清,王成行,李沛伦,陈洪兵,邱显扬,汤玉和,胡真,李汉文,付华,杨权志,何凤文,
申请(专利权)人:广东省资源综合利用研究所,云南锡业股份有限公司,
类型:发明
国别省市:广东,44
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