典型难选萤石矿提纯技术研究进展-任子杰
细粒难选萤石矿选矿试验研究
2 磨矿细度条件试验
为 比较 棒 磨 和 球 磨 对 磨 矿 产 物 粒 度 组 成 的 影
试样取 自辽宁朝阳某萤石矿 区, 在不同的矿点 采样, 共采取 1 5个样 品, 对所有样 品分别进行 了化 学全分析、 岩矿特性 分析、 矿物 组成分析 。结果表 明: 品主要矿物为石英、 样 萤石及少量方解石, 石英
响, 在磨矿介质重量、 磨矿浓度、 磨矿时间相同的磨
矿条件下 , 使用 X ・ MB7 0型三辊 四筒磨机对试样分
别进行了棒磨与球磨试 验 , 磨矿产物分级及化 学分
析结果见表 1 。 表1 棒磨与球磨磨矿产物分级及化学分析结果
颗粒中含有浸染状的玉髓和蛋 白石 ; 矿石粒度嵌布
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第3 卷第3 l 期 2 0 年5 0 8 月
非金 属 矿
No — ea l i e n M tlcM n s i
Vb _ 1No3 l . 3 Ma, 0 8 y 2 0
细粒 难选 萤石矿选矿试验 研究
涂 文 懋 高 惠民 管俊 芳 毛 益林 荆正 强
水泥、 玻璃、 陶瓷、 铸石、 光学仪器等工业中。 目前 ,
我国已成为世界上最大的萤石出 口国之一。随着优 质萤石资源的逐渐匮乏 , 对嵌布粒度细、 原矿 品位低 的难选矿石进行选矿试验 , 具有重要意义 。
1 原矿 性质
0 9 AI 。 ; a2 。 ; ,2 0 烧失量 ,. 。萤 。 ; , 2 C ,3 5 F2 。 ; 0 09 2 2 94 7 石 品位为 4 。 %。矿物组成分析结果表 明, 55 5 试样中 的主要矿物是石英 ( 包括玉髓和蛋 白石) 和萤石, 含
河南某萤石矿选矿试验
0 . 5 6 0 . 0 0 1 2
成 分 收 稿 日期 :2 0 1 3 - 0 6 — 2 7
含量
P h
Z n
S
P
F e 2 O 3 Mg O
0 . 1 8
0 . 0 0 9 0 . 0 0 3 2 0 . 0 2 1 0 . 0 1 7 0 . 7 。 调节 矿浆 的 p H值。
河南 某 萤石 矿 由构造 角 砾 岩 组 成 , 矿 石 中 的萤 石 分布 较为杂 乱 , 粒 度大 小不 一 , 但 主要 和石英 密切 嵌 生 。嵌 布粒 度粗 细不均 匀 。难 以获得 品位较 高 的 精 矿产 品 , 本 次试 验 的 目的 是 在保 证 较 高 回收率 的
关 键 词 :萤 石 矿 石 ;嵌 布 粒 度 ;浮选 ;中矿 ; 回收 率 中 图分 类 号 :T D9 4 文 献 标 识 码 :A 文 章 编 号 :1 0 0 4 — 4 0 5 1 ( 2 0 1 4 ) 0 2 — 0 1 1 2 - 0 4
~ 一 一 一 ~ 一 一 一 一
含量
前提 下尽 量提 高萤石 的 品位 。为矿 山开发 建设 提供
可行 性依 据 。 矿石 多元 素分析 结果 见表 1 。
S i Oz A 1 2 O3 C a C O3 K2 O Na 2 O
3 . 6 9 0 . 6 3 1 . 8 O
C u
4 9 . 5 9 2 9 . 7
摘
一 ~ ~ ~ 一 ~ 一 一 一
_ 蚕
要 :河 南 某 萤 石 矿 有 用 矿 物嵌 布 粒 度 粗 细 不 均 匀 。在 保 证 一 定 品 位 的前 提 下 , 采 用 常 规 浮 选 药
萤石选矿技术的进展
萤石选矿技术的进展萤石是指一种常见的含氟矿石,在工业上被广泛用于制造酸洗剂、铁合金和氢氟酸等化工产品。
随着矿产资源的日益匮乏,萤石选矿技术的进展成为研究的热点之一、本文将从萤石选矿工艺、浮选试剂和设备等方面对萤石选矿技术的进展进行详细介绍。
萤石选矿工艺是指对原生矿石中的低品位萤石进行提高品位的技术过程。
目前常用的萤石选矿工艺主要包括浮选、重选、磁选等。
浮选是最常用的工艺,其基本原理是利用物理和化学性质的差异将萤石和废石分离。
传统浮选方法需要大量的药剂和水资源,而且产生大量的废水和尾矿,对环境造成了严重的污染。
因此,如何提高浮选效率和减少环境污染成为目前研究的重点。
一种新的浮选方法是利用胶囊浮选技术,该技术将药剂封装在微胶囊中,在浮选过程中释放药剂,提高了浮选效果并降低了污染。
浮选试剂是浮选过程中起着重要作用的物质。
传统的浮选试剂主要有硫化剂、沉淀剂和抑制剂等。
然而,这些试剂使用量大、成本高、环境污染严重。
为了解决这一问题,研究人员一直在寻找新型的浮选试剂。
目前,常用的新浮选试剂有环保型药剂、有机胺和表面活性剂等。
环保型药剂可以取代传统的硫化剂,具有成本低、使用量少和环境友好的优点。
有机胺是另一种新型浮选试剂,其性能稳定,能够实现高效浮选。
表面活性剂的加入可以改善浮选过程中的气泡形成和泡上升速率,提高浮选效果。
浮选设备是萤石选矿过程中的关键设备。
传统的浮选设备主要有机械搅拌浮选机和气溶浮选机。
机械搅拌浮选机具有结构简单、操作方便的优点,但其效果受搅拌强度和气体分散性的影响较大。
气溶浮选机通过将气体溶解到有机溶剂中,再通过封闭设备的方式产生气泡,并通过系统控制气泡的大小和数量,实现更加精细的浮选过程。
近年来,一种新型的浮选设备,电化学浮选机也被广泛应用于萤石选矿过程中。
该设备利用电化学方法产生气泡,并通过调节电极电位来控制气泡大小和数量。
电化学浮选机具有选矿效果好、操作简单和节能环保等优点。
综上所述,萤石选矿技术的进展主要体现在选矿工艺、浮选试剂和设备等方面。
湖南某铅锌尾矿中萤石的选矿回收试验
0. 147 ~0. 074 0. 074 ~0. 045
37. 10
26. 16
- 0. 045 35. 25
2 试验设备与药剂
试验设 备 包 括 XMB - 70 型 三 辊 四 筒 棒 磨 机 ( 湖北省探矿机械厂) 和 PK / FD 型单槽浮选机( 武 汉洛克粉磨设备制造有限公司) 。
试验所用药剂为水玻璃( 化学纯,上海化学试 剂总厂) 、硫酸铝( 化学纯,金山县兴塔化工厂) 、栲 胶( 工业级,取自某萤石选厂) 和油酸钠( 分析纯,上 海申江化工厂) 。
Keywords Lead-zinc tailings,Fluorite,Barite,Flotation separation
萤石是工业上氟的主要来源,广泛应用于冶金、 化学、炼 铝、玻 璃、陶 瓷、水 泥、航 天、航 空、制 冷、医 药、农药、防腐、灭火、电子、电力、机械和原子能等领 域[1]。我 国 萤 石 资 源 的 平 均 品 位 较 低,只 有 34. 70% ,品 位 大 于 60% 的 富 矿 仅 占 资 源 总 量 的 8% ,而且大部分萤石都与钨、锡、钼、铋、铅、锌等金 属矿及石英、重晶石、方解石、高岭石等非金属矿伴 生。因此,加强伴生萤石的综合回收对充分利用我 国萤石资源有重要意义。湖南某铅锌尾矿中矿物成 分以萤石和重晶石为主,本研究以该尾矿为对象,进 行了系统的抑重晶石浮萤石试验,确定了适宜的药 剂制度,实现了萤石与重晶石的有效分离,使萤石得 到了较好的回收。
表 1 试样主要化学成分分析结果
%
成分 含量
CaF2 25. 06
BaSO4 65. 89
SiO2 0. 40
CaCO3 4. 77
Al2 O3 0. 07
其他 3. 81
内蒙阿巴嘎旗某萤石矿浮选提纯工艺研究
表 5 再磨细度试验结果 (% )
精矿产率
37. 97 38. 46 39. 49 39. 31
精矿品位
C aF 2 96. 81
S iO 2 1. 84
97. 53
1. 37
98. 02
0. 92
98. 21
0. 90
回收率 CaF2 66. 87 68. 23 70. 42 70. 23
从表 5可知, 随着磨矿细度的增加精矿 SiO2含 量呈下降趋势, 再磨细度 - 0. 074 mm 占 90% 与 0. 074 mm 占 95% 时, 精矿 S iO2含量差别不 大。因 此, 最终确定再磨细度为 90% - 200目。 3. 6 精选条件试验
实行采购成本考核办法, 控制采购价格、采购数量, 形成成本的前期控制; 对直接生产单位一是考核全 部物资消耗定额指标, 实现定额成本控制; 二是考核 责任费用, 对辅助生产 ( 如检修和机械加工、劳务作 业等 )单位考核工序利润, 以效益好坏来衡量业绩, 对费用单位考核可控费用。采购成本、定额成本、可 控费用的考核, 构成责任成本考核体系。各单位根 据责任范围和责任承担者进行分解, 划分责任成本 控制中心, 实行成本否决, 形成责、权、利相对统一的 责任体系。这种责任成本考核办法, 使考核更合理, 责任更落实, 可操作性更强, 便于严格实行成本否决 制度, 避免了计划成本考核方式下成本考核奖罚不 清、责任不明、分配不公的弊病。
粗选药剂条件确定后, 又进行了详细的精选条件 试验研究, 最终确定精选 I酸性水玻璃 (浓硫酸: 水玻 璃 = 1: 1)用量为 300 g / ,t T - 29用量为 200 g / ,t 油酸 用量为 50 g / ;t 精选Ò酸性水玻璃用量为 200 g / ,t 油酸 用量为 30 g / ;t 精选Ó、Ô酸性水玻璃用量为 100 g / ,t 油酸用量为 20 g / ;t 精选 Õ为空白精选。 3. 7 闭路试验
河南某难选萤石矿选别工艺研究
嵌布关系较为复杂, 隐晶质石英的存在, 使萤石和石 英难 以单体 饵离 , 给萤石精矿 降硅带来较大 困难 。
1 矿 石的结 构和 构造 . 3 该矿 石的结构主要为 半 自
( 中国地质科学院郑州矿产综合利用研 究所 。郑州 4 0 0 ;2 国家非金属矿资源工程技 术研 究中心 ,郑州 4 0 0 ) 1 50 6 506
摘
要 为 了合理开发利用该难选萤石矿 , 据该萤石矿的工艺矿物学特点, 根 通过采 用阶段 麝矿、 混合 用药的选剐工艺试验研究. 较好地
萤石是一种 战略性非金属 矿产资源 , 泛用于 可广
云母、 白云母、 绢云母 , 其它还含有少量的方解石、 绿 泥石、 高岭土等。本矿石二氧化硅含量较高, 碳酸盐
含量 较低 , 因此属于 石英 - 萤石型 矿。 因萤石与石 英
冶金、 化工、 陶瓷、 水泥、 玻璃等行业。萤石矿主要有 3 种类型 , 即石英 ・ 萤石型、 石英 - 萤石 - 重晶石型、 石 英- 萤石 - 方解石型 , 其分选 方法决定 了其最 终用途。 本试验对位于河南省桐柏县境内的一萤石矿进 行研究 , 该矿床位于下元古界毛集群中深变质岩, 该 矿石属于石英 - 萤石型矿石, 矿石主要有用矿物为萤
Li n c a Ho g h o’ Zh n e g i n a gCh n q a g
( Z egh uIstto Mut up s izt no MieaR sucsC ieeA a e f oo iaS iecsZ egh u 40 0 ; C ia 1 hn zo tue f lp roe lai f nrl eo re. hn s cdmyo Gelgcl c ne, hn z o 50 6 2 hn ni i Uti o c
萤石选矿的技术要点及主要研究方向
萤石选矿的技术要点及重要讨论方向一、萤石选矿1、萤石的选矿方法我国萤石矿山的选矿方法有手选、重力(跳汰机)选矿和浮游选矿等。
萤石的重要应用领域(1)手选、重选手选重要用于萤石与脉石界限非常清楚、废石简单剔除、各种不同品级的矿石易于肉眼辨别的萤石矿,是一种最简便、最经济的选矿方法。
重力(跳汰机)选矿重要选别矿石品位较高、粒径在6~20mm的粒子矿。
重力选矿具有结构简单、操作便利、效率显著等优点。
(2)萤石浮选萤石浮选重要的问题是与石英,方解石和重晶石等脉石矿物的分别。
a.含硫化矿的萤石矿一般先用黄药类捕收剂将硫化矿浮出,必要时用硫化钠活化,然后再加脂肪酸得萤石,有时在萤石浮选作业中,加少量的氰化物抑制残余的硫化矿,以保证萤石精矿的质量。
b.含重晶石方解石的萤石矿一般先用油酸作捕收剂,浮出萤石,加少量的铝盐可以活化萤石。
加糊精可以抑制重晶石和方解石,而活化萤石。
在用量少的时候,水玻璃也有仿佛作用。
用烤胶来抑制方解石和重晶石的讨论证明,对于含有较多的方解石、石灰岩、白云岩等比较多而杂的萤石,抑制脉石矿物用烤胶,木质素磺酸盐,效果也很好。
3)萤石与石英的分选用脂肪酸做捕收剂,用水玻璃做脉石抑制剂、浮选萤石、用碳酸钠调整矿浆pH为8~9。
水玻璃的用量要掌控好,少量时对萤石有活化作用,过量萤石也会被抑制。
为了少用水玻璃,又能加强对石英类脉石的抑制,常常添加多价重金属阳离子(Al3+,Fe2+)及明矾、硫酸铝等;加入Cr3+,Zn2+离子也有效果,这些离子不仅对石英,而且对方解石也有抑制作用。
此外,为了获得优质低硅的萤石精矿,还必需掌控磨矿细度及浮选矿浆浓度(精选作业的矿浆浓度应低)、温度、药剂组合与用量。
4)萤石和重晶石的分选一般常用将萤石和重晶石混浮,然后进行分别,混浮用油酸做捕收剂,水玻璃做抑制剂。
混合精矿的分别,可以采纳下列两种方法:a.用糊精或丹宁同铁盐抑制重晶石,而用油酸浮萤石。
b.用烃基硫酸脂浮选重晶石,而将萤石精矿留在槽中。
石油磺酸钠在江西某石英型萤石矿中的浮选应用
第42卷第6期非金属矿Vol.42 No.6 2019年11月 Non-Metallic Mines November, 2019石油磺酸钠在江西某石英型萤石矿中的浮选应用王增仔1 任子杰1,2* 高惠民1,2 朱兴月1(1 武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉 430070;2 矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉 430070)摘 要 萤石作为主要的含氟矿物,其在多个工业领域都具有重要的应用。
萤石的常规浮选捕收剂油酸钠存在着水溶性较差的缺点,石油磺酸钠作为捕收剂时展现出良好的耐低温性,但少有其在萤石选矿中的应用。
本试验以江西某地萤石矿为研究对象,进行石油磺酸钠浮选萤石的实际矿物浮选试验。
结果表明:通过“1次磨矿,1粗4精”的流程试验,获得了品位为97.45%,CaF2回收率为89.54%的萤石精矿。
关键词 石英型萤石矿;石油磺酸钠;浮选;捕收剂中图分类号:TD97 文献标识码:A 文章编号:1000-8098(2019)06-0072-05The Application of Sodium Petroleum Sulfonate in the Flotation of a Quartz-Type Fluorite Ore inJiangxi ProvinceWang Zengzi1 Ren Zijie1,2* Gao Huimin1,2 Zhu Xingyue1(1 School of Resources and Environment Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070; 2 Hubei Key Laboratory ofMineral Resources Processing and Environment, Wuhan, Hubei 430070)Abstract As a major fluorine-containing mineral, fluorite has important applications in many industrial fields. Sodium oleate, a conventional collector of fluorite, has a poor solubility, and sodium petroleum sulfonate shows good low temperature-resistant when it is used as a collector. In this paper, with a fluorite ore in Jiangxi province as the experimental sample, the flotation of fluorite by using sodium petroleum sulfonate as collector was studied. The results showed that fluorite concentrate with CaF2 grade of 97.45% and recovery of 89.54% was obtained through the open circuit, which was“one stage grinding - one roughing, four cleaning”.Key words quartz-type fluorite; sodium petroleum sulfonate; flotation; collector萤石又称氟石,成分CaF2,其中含氟48.67%,钙51.33%,有时含稀土元素。
泰国某萤石矿选矿试验研究
第43卷第1期非金属矿Vol.43 No.1 2020年1月 Non-Metallic Mines January, 2020泰国某萤石矿选矿试验研究周贤武1 高惠民1,2* 任子杰1,2 何祥亮1 李明阳1 陈 浩1(1 武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉 430070;2 矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉 430070)摘 要 泰国某地区萤石矿石CaF2品位为38.98%,主要有用矿物为萤石,主要脉石矿物为石英、水铝氟石,并含有少量方解石、云母类矿物、含铁矿物。
原矿中大部分萤石嵌布粒度较细,被石英或水铝氟石包裹,属难选萤石矿石。
探究了磨矿细度、调整剂用量、抑制剂用量和捕收剂用量对浮选试验的影响,优化了工艺参数。
通过“分级-1次粗选-5次精选”开路浮选试验,可获得CaF2品位分别为97.47%和92.34%的萤石精矿,开路流程总回收率分别为13.10%和25.98%。
关键词 萤石;浮选;磨矿细度;水铝氟石中图分类号:TD971+.5 文献标识码:A 文章编号:1000-8098(2020)01-0064-04Flotation Tests of a Fluorite Ore in ThailandZhou Xianwu1 Gao Huimin1,2* Ren Zijie1,2 He Xiangliang1 Li Mingyang1 Chen Hao1(1 College of Resources and Environmental Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei 430070; 2 Key Laboratory of Hubei Province for Mineral Resource Processing Environment,Wuhan, Hubei 430070)Abstract The raw fluorite ore (CaF2 grade is 38.98%) from a certain area of Thailand contains quartz, prosopite, mica and iron-bearing minerals. Most of the fluorite in the raw ore is finely disseminated and wrapped in quartz or prosopite, which is a refractory fluorite ore. The effects of grinding fineness, dosage of adjusting agent, dosage of depressant and collector on flotation test were investigated, and the technological parameters were optimized. Through the open-circuit flotation test of " classification-1 roughness-5 concentrate", fluorite concentrates with 97.47% grade and 92.34% grade can be obtained, and the recovery rates are 13.10% and 25.98%, respectively.Key words fluorite; flotation; grinding fineness; prosopite泰国某萤石矿区表层矿样属石英型萤石矿,脉石矿物嵌布粒度较细,风化程度严重,难以选别。
某萤石重晶石混合精矿浮选分离药剂筛选
某萤石重晶石混合精矿浮选分离药剂筛选
喻福涛;高惠民;史文涛;任子杰;李名凤;柳溪;曹威
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2013(000)001
【摘要】以湖南某铅锌尾矿中综合回收的萤石重晶石混合精矿为研究对象,采用抑制重晶石浮选萤石工艺对抑制剂和捕收剂的种类和用量进行了优选,并根据条件试验结果进行了闭路试验.结果表明,YZ-4为重晶石的高效抑制剂,油酸钠为萤石的高效捕收剂,采用1粗4精1扫、精选中矿顺序返回流程处理该混合精矿,获得了CaF2品位为96.81%、回收率为92.44%的萤石精矿,BaSO4品位为91.36%、回收率为86.75%、密度为4.25 g/cm3的重晶石精矿,实现了萤石与重晶石的高效分离.
【总页数】4页(P86-89)
【作者】喻福涛;高惠民;史文涛;任子杰;李名凤;柳溪;曹威
【作者单位】武汉理工大学资源与环境工程学院;武汉理工大学资源与环境工程学院;武汉理工大学资源与环境工程学院;武汉理工大学资源与环境工程学院;武汉理工大学资源与环境工程学院;武汉理工大学资源与环境工程学院;武汉理工大学资源与环境工程学院
【正文语种】中文
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重庆某萤石矿尾矿回收重晶石试验研究
重庆某萤石矿尾矿回收重晶石试验研究岑对对;高惠民;陶世杰;路洋;任子杰;金俊勋【期刊名称】《非金属矿》【年(卷),期】2014(037)003【摘要】重庆某萤石尾矿中重晶石含量较高,为62%,试验对其进行综合回收.通过采用1粗2精的浮选流程和螺旋溜槽粗选-摇床精选、溜槽中矿再磨返回至摇床的重选流程分别得到BaSO4品位为95.14%、回收率为90.12%和BaSO4品位为95.04%、回收率为88.57%的重晶石精矿.2种方案得到的重晶石精矿都达到了化工用Ⅰ级品要求,为该萤石尾矿中重晶石的回收利用提供了技术支持.【总页数】4页(P46-49)【作者】岑对对;高惠民;陶世杰;路洋;任子杰;金俊勋【作者单位】武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070;矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070;武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070;矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070;中国中铁二院工程集团有限责任公司,四川成都610031;武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070;矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070;武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070;矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070;武汉理工大学资源与环境工程学院,湖北武汉430070;矿物资源加工与环境湖北省重点实验室,湖北武汉430070【正文语种】中文【中图分类】TD975+.1【相关文献】1.某选铜尾矿中回收重晶石浮选试验研究 [J], 张丽军;梁友伟2.某稀土矿尾矿综合回收萤石和重晶石试验研究 [J], 付翔; 徐叶果3.某选金尾矿中综合回收重晶石试验研究 [J], 罗思岗;赵志强;胡杨甲;赵杰4.酒钢尾矿铁及重晶石综合回收试验研究 [J], 刘伟;陈铁军;展仁礼;陆启财;周仙霖5.重晶石—萤石矿重选尾矿碳酸盐脱除试验研究 [J], 聂光华;孙体昌;庹必阳;李帅;陈武生因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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因此,针对某复杂难选萤石型稀土矿,其中主要有用矿物为稀土和萤石,REO品位为1.526%、CaF_(2)品位16.128%,矿样中REO总含量的80.24%、13.28%和5.82%分别分布于氟碳铈矿、氟碳钙铈矿和褐帘石中,通过采用无毒药剂,研发稀土萤石同步浮选—稀土萤石混合精矿分离工艺技术,采用具体的选矿方案:矿样磨矿—浮硫除杂—浮硫尾矿稀土萤石同步浮选—稀土萤石混合精矿浮磁分离,最终闭路试验获得REO品位为53.81%、REO回收率为52.56%的稀土精矿和CaF2品位为92.03%、CaF2回收率为67.77%的萤石精矿,实现了萤石型稀土矿中稀土和萤石的绿色同步回收,也为稀土萤石混合精矿的分离提纯提供了一种可借鉴的方法。
【总页数】9页(P136-143)【作者】刘能云;熊文良;张丽军;陈达;蔺慧杰;李潇雨【作者单位】中国地质科学院矿产综合利用研究所【正文语种】中文【中图分类】TD954【相关文献】1.某稀土矿尾矿综合回收萤石和重晶石试验研究2.稀土回收萤石代替制酸级萤石在氟化氢生产中的运用3.碳酸岩型稀土矿中稀土及共伴生萤石利用技术现状及研究进展4.从四川某稀土−萤石中矿中分离萤石与稀土的实验研究因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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高惠民、张凌燕、管俊芳 汇报人:任子杰
武汉理工大学
Contents
1.资源分布 2.萤石矿种类
3.分离提纯工艺
资源分布简介
我国地处太平洋成矿带,萤石资源丰富,约占全球 的10%。 已探明的萤石资源分布在27个省(直辖区、自治 区),主要集中在中东部地区。
代表性的产地有内蒙、湖南、浙提纯工艺
关键技术 (1)尽量避免Fe2+、Ca2+、Mg2+等离子对
石英及其它硅酸盐矿物的活化
(2)采用二段磨矿、高品位中矿再磨的工
艺,既能粗磨条件下富连生体颗粒解离,又
减弱了已解离萤石颗粒被进一步粉碎 (3)耐低温捕收剂
分离提纯工艺
方解石重晶石伴生萤石矿
特点:萤石(CaF2)、重晶石(BaSO4)、方解
区等。
资源分布简介
萤石矿种类
由于单一型萤石矿较少,对伴生矿的研究就变得
很重要。常见的伴生方式有以下几种: 浙江金华、 石英(玉髓)型萤石矿 内蒙锡林浩特
方解石型萤石矿 重晶石型萤石矿 河南信阳 湖南岳阳 武陵山区
方解石和重晶石型萤石矿
分离提纯工艺
浮选
浮选能适应不同粒度的萤石矿,因此应用较广 浮选分离的工艺流程主要分为优先浮选(主要 是抑制伴生矿物浮选萤石)和混合浮选(先将 萤石和一种伴生矿物从脉石中混合浮选分离,
再抑制这种伴生矿物浮选萤石)。
分离提纯工艺
玉髓型萤石矿
典型特点:矿物组成较为简单,嵌布粒度细。 浮选药剂: PH调整剂:碳酸钠或硫酸 抑制剂:水玻璃
捕收剂:油酸或改性油酸
玉髓型萤石矿分离提纯工艺
产率(%) 品位(%) 回收率(%) 球磨 粗 选 精 选Ⅰ 尾矿 1 精 选Ⅱ 精 选Ⅲ 精 选Ⅳ 精 选Ⅴ 精 选Ⅵ 精 选Ⅶ 尾矿 2 试验样
方解石产品
萤石产品 重晶石产品 混合原矿
33.26
1.66 0.20 10.00
42.03
94.71 6.33 45.00
24.71
3.63 93.47 45.00
93.83
5.38 0.79 100.00
26.35
68.10 5.55 100.0 0
15.49
2.61 81.90 100.00
(1)93.83%的方解石被橡碗栲胶抑制; (2) 萤石产品CaF2品位为94.71%; (3) 重晶石产品BaSO4品位为93.47%。
石(CaCO3)阳离子同主族,界面性质相似, 可浮性相近,分选难度大。
Fluorite(CaF2)
Barite(BaSO4)
Calcite(CaCO3)
分离提纯工艺
浮选药剂: PH调整剂:碳酸钠或硫酸 抑制剂:水玻璃、单宁酸、柠檬酸、杨梅栲 胶、玉米糊精、重铬酸钾、木质磺酸钠等 捕收剂:油酸或改性油酸 关键在于抑制剂的选择及添加
重晶石型分离提纯工艺
重晶石型萤石 矿选别流程
得到了CaF2品位为95.36%、CaF2回收率为 82.83%的萤石精矿和BaSO4品位为93.39%、 BaSO4回收率98.60%的重晶石精矿。
重晶石方解石型 萤石矿选别流程
获得了CaF2品位 97.80%、CaCO3含量 0.91%、CaF2回收率 81.98%的萤石精矿, BaSO4含量93.84%、 BaSO4回收率84.05% 的重晶石精矿。
分离提纯工艺
对萤石抑制效果:柠檬酸>单宁酸>水玻璃; 对重晶石抑制效果:氟硅酸钠>橡椀栲胶>木质磺 酸钠; 对方解石抑制效果:橡椀栲胶>木质磺酸钠>单宁 酸。
分离提纯工艺
混合浮选,橡碗栲胶抑制方解石
氟硅酸钠抑制重晶石
分离提纯工艺
品位 (%) CaCO3 CaF2 BaSO4 回收率 (%) CaCO3 CaF2 BaSO4