散装浮选铜精矿取制样方法

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中华人民共和国国家标准装重有色金属浮选精矿取样制样通则编制

中华人民共和国国家标准装重有色金属浮选精矿取样制样通则编制

中华人民共和国国家标准装重有色金属浮选精矿取样、制样通则编制说明中国有色金属工业标准计量质量研究所2009年5月散装重有色金属浮选精矿取样制样通则编制说明1 工作过程按照全国有色金属标准化技术委员会有色标委(2008)5号文件要求,国家标准《散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则》及散装铜、铅、锌精矿取样、制样方法进行修订,并制定散装镍精矿取样、制样方法。

其中取样、制样通则由中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草,铜、铅、锌和镍精矿取制样方法,分别由大冶有色金属冶炼公司,株洲冶炼集团股份有限公司,中冶葫芦岛有色金属集团有限公司和金川有色金属集团公司负责起草。

中金岭南等十个相关单位参加起草并协助进行了试验。

从2008年1月至2009年5月经过反复学习、拟定方案、多次试验、数据处理、确定标准参数并征求国内矿山、冶炼厂和相关部门的意见,完成了起草工作。

从2008年年初,我们查阅了大量国内外精矿取制样方法资料,借鉴了1987年~1990年制定本系列标准时的经验和教训,制定了《散装重有色浮选精矿取样制样方法试验方案》,方案的宗旨在于通过试验,获取足够的数据,应用数理统计方法,确定份样间的标准偏差、总精密度、取样份样数等技术参数,为标准制、修订提供依据。

为了做好试验,2008年3月4日~3月7日由中国有色金属工业标准计量质量研究所主持,在广西南宁市召开了《散装重有色金属浮选精矿取样制样方法试验方案讨论会》。

有负责起草和参加起草的共11个单位26名代表参加。

会上对品质波动试验、精密度试验和取样系统误差校核试验的目的、试验方法和注意事项等进行宣贯,与会代表进行了充分讨论,落实了具体试验单位、项目和进度。

会后,各单位针对试验要求,成立了试验小组,选择具有代表性的精矿进行了大批量品质波动、小批量品质波动、精密度和取样系统误差校核试验。

从2008年4月~11月历经近八个月时间,基本完成了试验任务,各起草单位根据试验结果编写了标准初稿。

行业标准《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》试验方案

行业标准《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》试验方案

附件一:《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》试验方案为满足有色金属工业当前发展需要,应广大企事业单位要求,全国有色金属标准化技术委员会于2018-2020年将组织国内相关企业对现行行业标准YS/T 96—2009(散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法)进行修订。

为使修订后的标准能充分满足当前市场经济的需要,并更为科学合理和具可操作性,大冶有色金属公司结合以往的经验和目前实际特制定本次试验方案。

方案的目的在于通过科学试验,获取足够的数据,应用数理统计方法,确定散装浮选铜精矿金、银品质波动及总精密度、取样份样数等技术参数,为标准修订提供依据。

1试验项目1.1铜精矿金、银品质波动试验1.2总精密度试验1.3 取样份样数的确定2参加试验单位和试验内容参加试验的单位有标准修订负责起草单位和参加起草单位,试验内容按表1的规定进行。

表1试验项目和内容3 试验的技术要求 3.1 一般规定3.1.1 本试验术语解释按GB/T 14260-2010《散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则》中第3章的规定执行。

3.1.2 必须按本方案规定的试验方法进行操作,相关数据计算按本方案提供的公式进行。

3.1.3 取样、制样设备、工具应满足试验的要求,并保持清洁、干燥,取、制样过程应防止试样污染。

3.1.4 浮选铜精矿金、银测定统一按现行国家标准规定的分析方法进行(由负责起草单位提供)。

3.1.5 整个试验过程必须保证人身安全。

3.2 取样3.2.1 取样工具根据动态和静态取样的需要,选择取样钎或取样铲,其尺寸应满足份样量的要求。

附属工具有钢锹、盛样桶、塑料袋等。

3.2.2 取样程序a. 验明所取精矿批号、批重;b. 确定此取样的用途(即做何试验);c. 确定应取的份样数和份样量;d. 确定大样(或副样)的组合方式;e. 根据试验需要,选择一种取样方法之后取样。

3.2.3 取样方法3.2.3.1 系统取样法(动态取样)使用单位在一批浮选铜精矿卸车(船)时,矿山在精矿装车时,按一定质量间隔采取份样。

行业标准《散装浮选铜精矿中金、银分析取样制样方法》-讨论稿

行业标准《散装浮选铜精矿中金、银分析取样制样方法》-讨论稿

ICS 77.150.01H 60YS 中华人民共和国有色金属行业标准YS/T 96—XXXX代替YS/T 96—2009散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法The methods for sampling and assaying for gold and silver concentin the bulk flotation copper concentrates(讨论稿)××××-××-××发布××××-××-××实施中华人民共和国工业和信息化部发布前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替YS/T 96—2009《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》。

本标准与YS/T 96—2009相比,本标准做了如下修改:——修改了本标准适用范围,由原Au:1g/t ~15g/t,Ag:≤2000g/t修改为:Au:1g/t ~30g/t,Ag:≤500g/t、500~4000g/t;——对标准《金、银品质波动分类及总精密度》、《铜精矿最少份样数》中内容进行了修改;——4.5.1货车中取样修订为“货车或火车中取样”;——将4.5.2落地取样方法“按上、中、下三层最少份样数取样”修订为“铜精矿卸车推平后厚度不高于80cm,按照4.5.1操作方法进行取样”;——新增“4.5.3 自动取样机取样方法”;——新增“5.1制样设备增加了棒磨机”。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责起草单位:大冶有色金属公司。

本标准参加起草单位:铜陵有色公司、江西铜业集团、云南铜业集团、恒邦冶炼股份有限公司XXXX 。

本标准主要起草人:XXXX 。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:--YS/T 96—1996--YS/T 96—2009。

散装矿产品取样、制样通则 精密度校核试验方法

散装矿产品取样、制样通则 精密度校核试验方法

方式
大样A( 大样B( 奇数号) 偶数号) 各 去 A B( 成分分析样品)
各 备 X, X2( 测定结果)
八 5
x - 2 十考 ) S ' + D D S S M M M z D

(1 2)
S 一 、 不争瓦 ̄······… ( 2 D 士烤石理 M ······· … 2 ) ······· ·······
i M=士2 D · · · · · · · · · · ·· · fD S S M· ·· · · · · · · · · · ……‘ ( 3 S · ·· · · · · · ·· · · ’2) ‘
M x Sw - S M e十
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二( ( 2宜 )
— 车内品质波动标准偏差估计值, — 车间品质波动标准偏差估计值;
— 总车数,
5 17 ..
— 所选取车数; 般为 4。 — 当 装载量为6t 每车所取份 0时, 样数,- 八 5 和总精密度 ( sM : fD ) 算出取样、 缩分和测定总标准偏差估计值 ( 八 八 5 5
R 二
R,=
K I R S K E R 3 R, 士 奋 R二。… … 。.· ··········… … (32) E . ············ ,.
一一
(8 2)
.( 9 2)
式中:K—
试验批数。
525 算出按极差推算的测定标准偏差 ( , 、 .. S, . 缩分标准偏差 〔 D ) S )和取样标准偏差 ( S S)

R,· · · … … ··· ···
(2 1)
式中:D,二 . 7 对于成对测量值) 32 ( 6 。
5 15 . .

铜矿浮选工艺流程

铜矿浮选工艺流程

铜矿浮选工艺流程铜矿浮选工艺流程是指通过浮选设备对铜矿石进行处理,使其中的铜矿石得以浮起,从而得到铜精矿的过程。

下面将介绍一般的铜矿浮选工艺流程。

首先,检测与采样。

在铜矿石采集过程中,首先需要对铜矿石进行检测和采样。

这是为了确保洗选过程中所使用的原料质量,并进行矿石的成分分析。

其次,粗破与细破。

将采集到的铜矿石经过粗破和细破的过程。

粗破是指将较大的矿石进行破碎,使其粒度降低到合适大小。

而细破是指将已经破碎的矿石进一步细碎,以达到更细的粒度。

然后,磨矿与分级。

在磨矿过程中,通过采用球磨机等设备,将细碎后的矿石进行磨矿处理,使矿石颗粒进一步细化,增加其浮选性能。

而分级则是指对磨矿过程中产生的矿石颗粒按照大小进行分级,得到不同颗粒大小的矿石。

接下来,浮选与回收。

将经过分级的矿石与浮选剂混合,然后送入浮选机进行浮选。

在浮选过程中,根据不同矿石颗粒的浮选性能,调整浮选剂的种类和用量。

通过空气和浮选剂对矿石的浮选作用,使铜矿石得以浮起,形成泡沫浮选液。

然后通过吸附、刮除等方式将泡沫中的铜精矿收集起来。

最后,浓缩与脱水。

将收集到的铜精矿进行浓缩处理,去除其中的杂质。

浓缩通常采用浮选机或离心机等设备进行。

然后将浓缩后的铜精矿进行脱水处理,去除其中的水分,得到含水量较低的铜精矿。

综上所述,铜矿浮选工艺流程主要包括检测与采样、粗破与细破、磨矿与分级、浮选与回收以及浓缩与脱水。

其中,通过浮选剂和浮选机的配合,铜矿石中的铜精矿可以得到有效提取和回收。

铜矿浮选工艺流程能够实现铜矿石的高效提取和回收,对于满足社会对铜资源的需求,提高铜矿石利用率具有重要意义。

GB2007.2-87散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法解析

GB2007.2-87散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法解析
6.2 根据矿石的硬度、粒度和用途选用合适的破碎机和研磨机( 破碎水分样品不宜使用易发热的或者空气流量大的非密封式破碎机)。
6.3 定期校核破碎机,并调节给料排料粒度(分样筛校核)。因难
于破碎的部分往往成分上有差异,所以必须将所有样品破碎至规定的粒
度。 6.4 设备清洗:必须使用本批矿石,但不得使用样品。制样残留
若制备水分样品,可在样品破碎至小于22.4mm后,使 用本法取出不少于5kg的样品(小于22.4mm的样品于破碎前 取出水分样品)。余样继续制备成成分分析样品。
GB2007.1-87散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法
8 样品的缩分(手工缩分----份样缩分法----缩分程序)
• 样品充分混匀后,在光滑、不吸水、不沾污的混样板上堆成厚度均匀的长
注意:质量基本一致是指质量差异(CV)应小于20%
GB2007.1-87散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法
4 制样工具
适颚式破碎机 对辊破碎机
圆盘粉碎机 密封式振动磨
三头研磨机
二分器
铲样铲及档板
十字板
钢板
盛样容器
干燥箱
分样筛
GB2007.1-87散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法
5 制样一般要求
60
30
15
7.5
1
0.5
GB2007.1-87散装矿产品取样、制样通则 手工制样方法
8 样品的缩分
8.1 机械缩分法
机械缩分包括:定比缩分器(旋转容器缩分机、旋转圆锥 缩分机、回转式缩分机等)和定量缩分器(转换溜槽式缩分机、
切割式缩分机等)
⑴若份样量变异系数CV ﹤20%,采用定比缩分或者定量
缩分后合成大样或副样,也可以先组成大样或者副样再进

国家标准《散装浮选锌精矿取样、制样方法》编制说明

国家标准《散装浮选锌精矿取样、制样方法》编制说明

散装浮选锌精矿取样、制样方法编制说明(送审稿)中冶葫芦岛有色金属集团有限公司二00九年五月关于《散装浮选锌精矿取样、制样方法》编制说明一、任务来源根据全国有色金属标准化技术委员会下发的《关于编制2008年有色金属国家标准、行业标准标准项目计划的通知》(有色标委[2007]68号),GB/T14261-1993《散装浮选锌精矿取样、制样方法》由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草,中金岭南有色金属股份有限公司等单位为参加起草单位,并在2009年底前完成起草任务。

二、主要工作过程自接到对国标《散装浮选锌精矿取样、制样方法》进行修订的任务后,我公司首先成立了标准起草工作组,共同研究确定了起草方案,及时填报了落实任务书,以确保试验和标准修订的进度。

1.试验阶段为使修订后的标准能充分满足当前市场经济的需要,并更为科学合理和具有可操作性,我公司接到任务后,按照中国有色金属工业标准计量质量研究所下发的《散装浮选重金属精矿取样、制样方法》试验方案,结合企业实际,制定了本公司的《试验方案》,并成立了以原料部、总调度室、供料厂、质管处、技术监督处和中心化验室为成员单位的试验工作小组,以确保矿源供应、正常卸车和取制样、分析化验的工作质量,按时完成规定的试验任务,并获得足够的试验数据,为标准修订提供可靠依据。

我公司做为主要试验单位,在2008年4月至2009年1月共进行大批量品质波动试验33批/6次(包括单车试验3批/3次),小批量品质波动试验25批/5次,精密度试验40批/2次,系统校核试验20批/1次,使用精矿118批(火车),取份样2280个,获得试验数据730个。

参加试验单位:陕西东岭有限公司共进行大批量品质波动试验40批/4次,小批量品质波动试验15批/3次,精密度试验20批/2次,使用精矿75批(火车),取份样1260个,获得试验数据390个;河南豫光锌业有限公司共进行小批量品质波动试验5批/1次,精密度试验20批/1次,使用精矿25批(火车),取份样260个,获得试验数据210个;中金岭南股份有限公司采用皮带取样,共进行大批量品质波动试验3次,小批量品质波动试验2次,精密度试验1次,取份样420个,获得试验数据320个。

铜精矿国家标准

铜精矿国家标准

铜精矿1 范围本标准规定了浮选铜精矿的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、订货单(或合同)内容。

本标准适用于浮选方法得到的铜精矿,供炼铜用。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注年代的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本.凡是不注明年代的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1250-1989 极值数值的表示方法和判定方法GB/T 3884。

1-10—2000 铜精矿化学分析方法GB/T 8170-1987 数值修约规则GB/T 14263-1993 散装浮选铜精矿取样、制作方法YS/T 96—1996 散装浮选铜精矿、锌精矿中金银分析取制作方法3 技术要求3。

1 产品分类铜精矿按化学成分分为一级品、二级品、三级品和四级品和五级品。

3.2 化学成份铜精矿化学成份应符合下表的规定。

铜精矿的化学成份品级化学成份(%)Cu不小于杂质含量,不大于As Pb+Zn MgO Bi+Sb Hg F Cd一级品320.10210。

100。

020。

030。

05二级品250.20530。

300。

020。

050。

05三级品200。

20840.400.020.050。

05四级品160.301050.500.020.080.05五级品130。

401250.600。

020。

100。

053。

3 铜精矿中金、银、硫为有价元素,应报分析数据3。

4 铜精矿中水分不得大于12%;冬季应不大于8%。

3。

5 铜精矿中不得混入外来夹杂物。

同批精矿要求混匀。

3.6 铜精矿中天然放射性核素含量应符合GBXXXX-XXXX有色金属矿产品天然放射性核素限量.4 试验方法4.1 铜精矿水分含量的测定按GB/T 14263—1993中的规定进行。

4.2 铜精矿化学成分的测定按GB/T 3884.1—10—2000的规定进行。

第二讲铜精矿取样

第二讲铜精矿取样
4.4 严格按本标准规定的方法进行取样和 制样,并根据需要进行精密度校核试验。
4.5 如遇条件限制,可采用本标准以外的 取样方法。但必须进行校核试验,确认 其无系统误差,方可采用。
4.6 成分试样应妥善保存三个月,以备核 查。
4.7 取样、制样所用设备、工具和盛样容 器必须保持清洁、干燥、耐用。盛样容 器应有较好的密封性,以防试样变质。
且所含金、银有价元素品位基本一致情况下组 成。检验批应不大于65t。
5.3 取样和制样 5. 3.1 不含金银的散装铜精矿取样方法按 GB/T14263的规定进行;伴生金银的散装 铜精矿取样方法按GB/T14263 和YS/T 96 的规定进行;袋装铜精矿取样时:按10%随 机抽取样袋,采用样钎钎取份样时,应将
a) 供方名称、地址、电话、传真; b) 精矿名称; c) 品级; d)金、银品位; e)重量; f)车号; g)发货日期;
7 订货单(或合同)内容
a)产品名称;
b)品级; c)杂质含量的特殊要求 ; d)数量; e)本标准编号;
f) 其它。
第二部分 散装浮选铜精矿取样、制样方法 GB/T14263-1993
1 主题内容与适用范围
本标准规定了散装浮选铜精矿的取样、制样和 水分测定的程序及方法。
本标准适用于散装浮选铜精矿的化学成分及水 分测定用试样的采取、制备和水分测定。
2 引用标准
GB 1426。散装重有色金属浮选精矿取样、制 样通则。
3 术语定义
同GB 14260中的规定。
4 一般规定
GB/T 1250极值数值的表示方法和判定方法 GB /T 3884(所有部分) 铜精矿化学分析方法 GB /T 8170数值修约规则 GB /T 14263散装浮选铜精矿取样、制样方法

铜矿取制样流程

铜矿取制样流程

铜矿取制样流程
1. 破碎:将原料矿石经过破碎设备进行粗碎、细碎,将矿石颗粒尺寸减小,为后续处理做准备。

2. 磨矿:将破碎后的矿石通过磨矿设备进行细磨,进一步减小颗粒尺寸,并将矿石与磨矿介质混合,形成矿浆。

3. 浮选:通过浮选设备将矿浆中的铜矿石与杂质进行分离。

一般情况下,使用排列有气体吸附能力的浮选剂,将磨矿后的矿浆注入浮选槽,通过机械或物理化学作用使铜矿石中的铜离子与浮选剂发生吸附反应,形成浮选泡沫。

泡沫内的铜矿石颗粒浮起来,而杂质则下沉至底部,从而实现浮选分离。

4. 精矿处理:经过浮选后得到的含铜浮选泡沫被称为精矿,需要进行进一步的处理。

可以采用多次浮选的方式,逐步提高铜矿的品位,将铜含量增加到较高的水平。

同时,可以对精矿进行脱硫、脱砷等处理,以降低有害元素的含量。

5. 浸出与电积:对经过精矿处理后的浓缩铜矿进行浸出,将铜离子溶解出来形成铜溶液。

然后,通过电积设备,利用电解原理将铜离子还原成固态的铜金属,从而得到纯铜。

铜精矿浮选流程

铜精矿浮选流程

铜精矿浮选流程
铜精矿是指含有较高铜品位的矿石,在加工过程中需要通过浮选技术进行提取和分离。

铜精矿浮选流程主要包括以下几个步骤:
1. 磨矿:将原料矿石破碎成较小的颗粒,使其更容易与浮选药剂接触,并提高浮选效果。

2. 调节浮选药剂:将必要的浮选药剂添加到磨矿后的矿浆中,以改变其性质,使铜精矿能够与药剂结合并浮起来,而其他杂质矿物则下沉。

3. 浮选:将经过处理的矿浆注入浮选池中,通过气泡的作用使铜精矿浮起来,形成泡沫层,然后将泡沫层从矿浆中分离出来。

4. 脱泡:将泡沫层中的水分和空气排出,使铜精矿脱离泡沫层。

5. 精选:将脱泡的铜精矿经过筛选、浮选和吸附等过程,去除其中的杂质和杂质矿物,得到高品位的铜精矿。

6. 烘干:将精选后的铜精矿进行烘干处理,使其含水量达到要求。

7. 精炼:将干燥后的铜精矿进一步精炼,去除其中的铁、硫等杂质,得到纯度更高的铜产品。

以上就是铜精矿浮选流程的详细介绍,每个步骤都是相互关联、不可分割的。

只有在严格控制每个环节的质量和效率的前提下,才能够获得高品质的铜产品。

- 1 -。

铜精矿浮选工艺

铜精矿浮选工艺

铜精矿浮选工艺
铜精矿浮选工艺是一种常用的选矿方法,用于从含铜矿石中分离出铜矿。

该工艺基于物理和化学性质的不同,通过浮选剂的添加和气泡的
产生,使铜矿颗粒与泡沫结合,从而实现铜矿的分离。

铜精矿浮选工艺主要包括以下步骤:
1. 破碎和磨矿:将原始矿石经过破碎和磨矿处理,使其达到适合浮选
的颗粒大小。

2. 调节浮选剂:根据矿石的性质和特点,选择合适的浮选剂进行调节。

浮选剂的选择主要考虑其表面活性、选择性和稳定性等因素。

3. 混合浮选:将经调节的矿石浆料与浮选剂混合后,送入浮选机槽中。

在浮选机槽中,通过机械搅拌和进气装置的作用,产生一定大小的气泡。

4. 吸附浮选:气泡随着矿浆上升,将铜矿颗粒吸附在气泡上形成泡沫。

泡沫随着矿浆的流动进入泡沫槽,被收集。

5. 精矿收集:泡沫槽中的泡沫经过脱水和干燥处理,得到精矿。

精矿
含有较高的铜含量,可以作为铜的原料进一步提炼。

6. 尾矿处理:经过浮选分离后的尾矿中含有较低的铜含量,需要经过
尾矿处理来降低其对环境的影响。

常见的尾矿处理方法包括浓缩、过
滤和填埋等。

总的来说,铜精矿浮选工艺通过操控物理和化学性质的差异,实现了
铜矿与其他矿石的分离。

该工艺具有操作简单、适用范围广等优点,被广泛应用于铜矿选矿生产中。

散装浮选铜精矿

散装浮选铜精矿

《散装浮选铜精矿取、制样方法》标准修订编制说明1、前言通过对国内铜生产消费调查,有资料显示,2006年我国生产铜精矿约为87万吨铜量,进口铜精矿约361万吨铜量,国内铜消费量400余万吨,因此,铜精矿的内外贸易十分兴旺。

原GB/T 14263《散装浮选铜精矿取样、制样标准》颁布已15年,已不能适应现行生产和贸易的现状。

为避免铜精矿贸易中出现投机行为,修订后的标准必须满足样品代表性、安全性、经济性及社会性。

按照全国有色金属标准化委员会2008年下达有色标委(2008)05文件通知,对GB/T 14263《散装浮选铜精矿取、制样方法》进行修订。

由大冶有色金属公司负责、铜陵有色公司、江西铜业集团、云南铜业集团参与了修订的实验。

大冶有色金属公司成立了专门的修订小组,组织对标准所需修订参数进行验证的实验。

2、修订标准的原则和依据2.1本标准格式按照GB/T 1-11-2000标准要求编写。

2.2本标准对照国际标准要求编写,并运用了大量实验数据作为依据,修订后即符合生产实际,又能达到国际先进水平。

2.3修订的标准应切实可行,具有可操作性。

3、标准主要内容修订3.1对原标准中表1主要技术参数进行修订接到修订任务后,主要起草单位与协作单位一起对下属13个厂矿生产和购进的15种矿进行验证试验58次,共计获得数据3120组数据,从试验数据分析情况,结合目前国内外铜生产和贸易情况分析GB/T 14263 表1内数据取值已不能满足现状,需要进行修订。

3.1.1品质波动类型的划分从国内生产及贸易情况看铜矿的品质波动有所加大。

这次试验进一步验证了这一结论,这次试验进行大批量品质波动试验23次,小批量品质波动试验20次,共计43次,从试验数据分析看:品质波动(W σ)值在0.13~2.76之间。

品质波动小于1的 20 次,占46.5 %;1~2之间的15 次,占34.9 %;大于2的8 次,占18.6 %。

因此建议将品质波动类型划分为W σ<1为波动小;1.0≤W σ≤2.0为波动中;W σ>2.0为波动大,是符合现状的。

散装浮选铜精矿取制样方法

散装浮选铜精矿取制样方法

《进口散装铜精砂取样、制样方法》标准修订编制说明1、前言通过对国内铜生产消费调查,有资料显示,2006年我国生产铜精矿约为87万吨铜量,进口铜精矿约361万吨铜量,国内铜消费量400余万吨,因此,铜精矿的内外贸易十分兴旺。

原GB/T 14263《散装浮选铜精矿取样、制样标准》颁布已15年,已不能适应现行生产和贸易的现状。

为避免铜精矿贸易中出现投机行为,修订后的标准必须满足样品代表性、安全性、经济性及社会性。

铜作为一种关系国计民生的重要战略物资,历来倍受各国重视。

随着国民经济的飞速发展,高纯铜的使用需求量日益增长。

因国内可利用铜矿资源有限,长期以来我国需从国外大量进口铜精砂,目前年进口量达到3千万吨以上。

鉴于该商品价值较高,且最后的结算依据是该批货物的金属含量(主要是铜、金、银)。

买卖双方对所抽取的样品极为重视,一般合同中规定每500吨为一个取样单元,分析所用的样品由装港、卸港或冶炼厂依据不同的合同条款而定,但金属含量的分析以该样品为准。

目前,我国进口散装铜精砂一般为海运进口,也有少量陆路进口。

铜精砂进口时90%以上为散装,其批量一般在500吨以上,传统上普遍在卸船过程中采取代表性样品。

货物取制样检验是依据数理统计方法,从交付检验的一批货物中,抽取适当数量的样品组成样品,然后对样品进行检验。

如何从一批货物中抽取样品,抽取多少样品,怎样制成能代表整批货物的样品,对最终检验结果的判定影响很大。

对于一般散装货物,品质均匀性较差,取制样尤其重要。

因此,采用数理统计法制订一个适用于不同批量、不同品质波动度的进口散装铜精砂取制样标准,确保取制样工作的科学合理性及可操作性是非常必要的。

进口铜精砂,为散装性货物,其取制样方法与其它散装货物有较多共同性。

本标准研究的主要是海运进口的大轮装卸的散装铜精砂。

本标准依据的取制样模式是目前通常采用的等质量或等时间间隔在抓斗中采样。

国内各口岸目前大多采用人工方式取样,这种方式劳动强度大,必须跟班作业,而且极容易带入人为误差,特别是当因阴雨天船舱有积水或烈日暴晒后,这种人为偏差更容易造成水分的大幅波动,同时人工取样还不可避免地有水分自然蒸发的水分误差。

铜矿的化验方法

铜矿的化验方法

世上无难事,只要肯攀登
铜矿的化验方法
在自然界中自然铜存量极少,一般多以金属共生矿的形态存在。

铜矿石中常伴生有多种重金属和稀有金属,如金、银、砷、锑、铋、硒、铅、碲、钴、镍、钼等。

根据铜化合物的性质,铜矿物可分为自然铜、硫化矿和氧化矿三种类型,主要以硫化矿和氧化矿,特别是硫化矿分布最广,目前世界铜产量的90%左右来自硫化矿。

铜精矿的检验方法:铜矿水分含量的测定按GB1426-1993《散装浮选铜精矿取样、制样方法》中的规定进行,铜精矿化学成分的测定按GB3884-2000 《铜精矿化学分析方法》的规定进行。

矿石中的铜的含量一般都低于15%,所以用原子吸收方法比较好,所选用的仪器应该是原子吸收分光光度计关于原子吸收分光光度计的仪器种类很多,大同小异,原理相同。

我所用的是北京地质仪器矿产部的GGX-9 型。

具体的操作方法:在电子分析天平称取0.1g 样品于100ml 的小烧杯中,加
5ml 硝酸在电热板上加热一会,再加15ml 盐酸,摇匀。

把溶液蒸发至干(不要蒸糊了)
后,加入1∶1 的硝酸40ml 加入溶解盐类,煮沸就可以了。

然后定溶于
100ml 容量瓶中,从中取出10ml 于100ml 容量瓶中(保持3%的酸度)定容。

就可以上机测定了:
计算公式:
W(Cu)/10-2=p.v.10-4/ms
P 是吸光度所对应的浓度。

V 是上机时的体积。

第二讲 铜精矿取样

第二讲 铜精矿取样


5.3 取样和制样 5. 3.1 不含金银的散装铜精矿取样方法按 GB/T14263的规定进行;伴生金银的散装 铜精矿取样方法按GB/T14263 和YS/T 96 的规定进行;袋装铜精矿取样时:按10%随 机抽取样袋,采用样钎钎取份样时,应将 样钎插入袋底,每袋取一钎,并将样袋中 所取份样混合均匀;倒袋后,按 GB/T14263的规定进行。


表3
份样铲规格和尺寸
取样铲尺寸,mm
编号
a
b
c 50
40 30
d 40
30 25
容量,mL
取样量,g
5.0P
2.8P 1.0P
50 30
40 25 30 20
20~30
15~25 10~ 20
约70
约35 约 16
6.1.4 磨矿板、磨矿锤及胶皮。‘ 6.1.5 缩分板及十字分样板。 6.1.6 标准筛。 6.1.7 毛刷、样刀。 6.1.8 盛样容器及成分试样袋。 6.2 制样要求 6.2.1 在制样过程中,应防止试样的任 何变化和污染。 6.2.2 制备水分试样时,应保证试样中 的水分不发生任何变化。





5.3 份样数 不同检验批量应取最少份样数应不少于表1的规 定。 5.3.1 当铜精矿的品质波动类型不明时,应按品 质波动“大”的类型来选取份样数。但应尽早进 行品质波动试验以确定其类型。 5.4 份样量 5.4.1 用取样铲取样,应根据所需用量,选用适 当容量的取样铲。如遇结块,需砸碎后取样。20 号铲份样量大致700g;15号铲份样量大致450g;10 号铲份样量大致300g, 5.4.2 用取样钎取样时,份样量大致为400g, 5.4.3 所取份样量应基本一致,其质量变异系数 不大于20%。

出厂铅、锌、铜、锡精矿取.制样操作规程

出厂铅、锌、铜、锡精矿取.制样操作规程

出厂精矿取、制样操作规程为进一步规范出厂精矿销售过程中取样、制样、测水份等工作,避免产生不必要的纠纷和误会,特制定既符合国家有关标准,又适合公司实际情况的操作规程。

本操作规程参照《散装重有色金属浮选精矿取样、制样通则》GB/T14260-2010国家标准。

该规程于2018年5月销售产品时正式执行。

1 工具:1.11#取样钎,长1.2m,直径25mm。

1.22#取样钎,长0.7m,直径15mm。

1.31#不锈钢盘,直径20cm1.42#搪瓷方盘,25*35cm1.5小胶桶25*20cm、烘箱、粉碎机2 搅拌混合:2.1 因铅精矿含银波动性大,加之铅比重大,经压滤下落后容易板结,造成取样困难,应转堆扒平混匀后再到铲车铲斗取样。

2.2 锌精矿含银相对稳定,比重相比铅精矿轻,压滤落下后实际生产中未出现板结现象,不需经过再转堆混匀过程。

2.3 锡精矿、铜精矿目前采用袋装(35Kg/袋),实行每袋取样,如果不是袋装,取样前也应进行混匀。

3 取样方法:3.1 用铲车装车的精矿,每铲6吨左右,取样用1#取样钎,将取样钎从铲斗矿的中部平行于地面插入,每一铲斗取二次,插入深度为0.8M,旋转180度,每次取样量为取满取样钎凹槽90%以上空间。

3.2 袋装精矿产品,用2#取样钎,每袋从中上部斜插入10cm,旋转180度,每次取样量为取满取样钎凹槽90%以上空间。

3.3 对取好的样品进行合适的遮盖,防止水份挥发。

4. 缩分、测水份及制样操作程序4.1缩分样品→混匀三次→缩分一次(采用四分法后,又将每份分为二份,每隔一份留下一份,其它的舍去)→混匀三次→缩分至大约700克。

4.2烘烤水份取缩分后的样品100克→置于烘箱(105℃±5℃)1#不锈钢盘内扒平→烘烤1小时→称重计算水份→再烘10分钟→称重计算水份→两次误差不超过0.1%时→确定份含量(以第最后一次为准)。

4.2制作大样将缩分后大约600克样品放入2#方盘与水份样同时烘烤,烘干后与测试水份完成后的样品混合,分三次进行粉碎研磨至-200目,集中混匀后分别装入仲裁、副样袋。

铜精矿矿样品加工、试样处理、样品保存过程中最优条件探索

铜精矿矿样品加工、试样处理、样品保存过程中最优条件探索

确的样品制备程序是品质分析的基础。
根据国标GB/T 14263-2010《散装浮选铜精矿取
铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于 电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在中国 有色金属材料的消费中仅次于铝。铜矿物与其他矿物聚合成 铜矿石,开釆出来的铜矿石,经过选矿而成为含铜品位较高 的铜精矿。对铜精矿中Cu含量进行科学、准确的品质分析, 不仅能够有效指导生产,还能够最大限度保证贸易双方的合 法利益。样品加工、试样处理、样品保存三个环节对铜精矿 的精准检测均有很大影响,本文通过试验探索,找到各环节 操作常见问题,并就问题点提出相应的解决方法,以提高检 测结果的准确性。
式中:W(Cu)—铜的质量分数,% ;
T—硫代硫酸钠标准溶液对铜的滴定度,g/ml ;
V】一滴定试样溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积,
ml ;
V。一滴定试样空白溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体
积,ml ;
m—试样的重量(g )。
1.4条件试验
1.4.1 样岛加工对Cu结果的影响
制样是品质检验的源头,对具代表性的样品进行科学正
12主要设备
圆盘粉碎机:规格XPF-0 150。 棒磨机:规格ZN型。 电子天平:感量O.OOOlg。
1.3操作步骤
称取0.2g试料(精确到O.OOOlg )置于250mL烧杯中, 沿杯壁四周加少许蒸憎水将样品润湿,缓慢加入15ml盐酸, 把样品置于低温电炉上加热3分钟~5分钟,待硫化氢气体 完全溢出,加5ml硝酸,蒸至小体积,加入5ml高氯酸,盖 上表面皿,继续加热至湿盐状(不能蒸干),取下稍冷,用水 30mL冲洗表面皿和杯壁,加热使可溶性盐类完全溶解,取 下冷至室温。滴加乙酸-乙酸镀缓冲溶液至红棕色不再加深 并过量3mL~5mL,滴加氟化氢皱饱和溶液至红棕色消失并 过量ImL。加入2g~3g碘化钾,摇动烧杯使其溶解,立即用

行业标准《散装浮选铜精矿中金、银分析取样制样方法》-编制说明(讨论稿)

行业标准《散装浮选铜精矿中金、银分析取样制样方法》-编制说明(讨论稿)

YS/T 96-XXXX《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》(讨论稿)编制说明二○一八年九月目录1、任务来源及必要性 (1)1.1 任务来源 (1)1.2 标准编制的必要性 (1)1.3 标准编制的意义和目的 (1)2、标准编制的原则、方法和技术依据 (2)2.1 编制原则 (2)2.2 编制依据 (2)2.3技术路线和工作步骤 (2)3、编制过程及主要工作内容 (4)3.1 编制过程 (4)3.2 主要工作内容 (4)4、标准修订的主要内容 (5)5、标准水平分析 (5)6、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系 (5)7、重大分歧意见的处理过程和依据 (5)8、标准作为强制性或推荐性标准的建议 (5)9、贯彻标准的要求和措施建议,包括(组织措施、技术措施、过渡办法) (5)10、废止现有有关标准的建议 (6)11、其他应予说明的事项 (6)12、致谢 (6)《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》编制说明1、任务来源及必要性1.1 任务来源根据工信部《工业和信息化部办公厅关于印发2018年第二批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》(工信厅科[2018]31号)、有色协会《关于下达2018年第一批协会标准制修订计划的通知》(中色协科字[2018]23号)、《关于下达2018年第二批协会标准制修订计划的通知》(中色协科字[2018]75号)精神,对YS/T 90-2009《散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法》(以下简称标准)进行修订。

计划编号为2018-0601T-YS,项目完成时间为2020年,技术归口单位为全国有色金属标准化技术委员会。

由大冶有色金属有限责任公司负责、铜陵有色公司、江西铜业集团、云南铜业集团、恒邦冶炼股份有限公司参与修订。

大冶有色金属有限责任公司成立了专门的修订小组,组织对标准所需修订参数进行验证的实验。

1.1.1 负责修起草单位情况大冶有色金属集团控股有限公司始建于1953年,地处美丽富饶的长江之滨——湖北省黄石市。

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《进口散装铜精砂取样、制样方法》标准修订编制说明1、前言通过对国内铜生产消费调查,有资料显示,2006年我国生产铜精矿约为87万吨铜量,进口铜精矿约361万吨铜量,国内铜消费量400余万吨,因此,铜精矿的内外贸易十分兴旺。

原GB/T 14263《散装浮选铜精矿取样、制样标准》颁布已15年,已不能适应现行生产和贸易的现状。

为避免铜精矿贸易中出现投机行为,修订后的标准必须满足样品代表性、安全性、经济性及社会性。

铜作为一种关系国计民生的重要战略物资,历来倍受各国重视。

随着国民经济的飞速发展,高纯铜的使用需求量日益增长。

因国内可利用铜矿资源有限,长期以来我国需从国外大量进口铜精砂,目前年进口量达到3千万吨以上。

鉴于该商品价值较高,且最后的结算依据是该批货物的金属含量(主要是铜、金、银)。

买卖双方对所抽取的样品极为重视,一般合同中规定每500吨为一个取样单元,分析所用的样品由装港、卸港或冶炼厂依据不同的合同条款而定,但金属含量的分析以该样品为准。

目前,我国进口散装铜精砂一般为海运进口,也有少量陆路进口。

铜精砂进口时90%以上为散装,其批量一般在500吨以上,传统上普遍在卸船过程中采取代表性样品。

货物取制样检验是依据数理统计方法,从交付检验的一批货物中,抽取适当数量的样品组成样品,然后对样品进行检验。

如何从一批货物中抽取样品,抽取多少样品,怎样制成能代表整批货物的样品,对最终检验结果的判定影响很大。

对于一般散装货物,品质均匀性较差,取制样尤其重要。

因此,采用数理统计法制订一个适用于不同批量、不同品质波动度的进口散装铜精砂取制样标准,确保取制样工作的科学合理性及可操作性是非常必要的。

进口铜精砂,为散装性货物,其取制样方法与其它散装货物有较多共同性。

本标准研究的主要是海运进口的大轮装卸的散装铜精砂。

本标准依据的取制样模式是目前通常采用的等质量或等时间间隔在抓斗中采样。

国内各口岸目前大多采用人工方式取样,这种方式劳动强度大,必须跟班作业,而且极容易带入人为误差,特别是当因阴雨天船舱有积水或烈日暴晒后,这种人为偏差更容易造成水分的大幅波动,同时人工取样还不可避免地有水分自然蒸发的水分误差。

经结合现场实际和实验证明,一般可采用在取样时除去取样点表层20厘米精砂,在内层钎取样品。

样钎外表面粘附的精砂应清除干净。

并且,样品应置于干燥、洁净密闭容器中。

由于一般现场取毕后很难立即计量,测定水分,尤其是在海轮于江心过驳过程中取样时,一时不能取毕,容器内最好内衬塑料袋,并及时扎紧袋口,以防止水分发生变化,且应注意容器不能于烈日暴晒。

此外,进口散装铜精砂为浮选产物,粒度较细,干燥后的分析样,应采用振荡磨或棒磨机制备样品,每次进样量以不超过碾钵最大允许量为宜,以免样品破碎不均匀。

由于硫化铜精砂易于氧化,研磨时应避免过热而引起成分变化,特别是夏季,进样量要少,研磨时间要短,分多次研磨,发热的碾钵应及时换下、冷却。

由于铜精砂中活性硫化物易被氧化,造成品位变化,其含量不同,氧化程度也不同。

用于品质分析的样品应密封于铝箔袋中存放。

实验证明封存在纸袋或聚乙烯袋中的铜精砂样品易被氧化,仅仅保存一个月的样品,铜百分含量明显降低,随着保存时间的增长,铜含量还会继续变化,而封存在铝箔袋中的样品,即使存放半年,铜含量也无明显变化。

因此,在充分考虑如上的现实因素后,经必要的技术处理,采用本标准研究的进口散装铜精砂取制样方法可得到具有代表性的样品,并保证品质在较长时间(6个月以上)内不发生明显变化。

本标准与其它取制样方法GB14623-93、JIS M8101-1976等相比,针对性强,样本量科学适用,能反映实际批量散装铜精砂质量,方法费用低,适合中国国情。

并且,本标准所规定的取制样方法与其它取制样方法GB14623-93等相比,置信度为95%时,经t检验和F检验,数据无显著性差异。

本标准是根据国家认监委2007B053《进口散装铜精砂取样、制样方法》出入境检验检疫行业标准制订要求,由南通出入境检验检疫局负责起草,江苏出入境检验检疫局、连云港出入境检验检疫局参与起草本标准。

2、修订标准的原则和依据2.1本标准格式按照GB/T 1-11-2000标准要求编写。

2.2本标准对照国际标准要求编写,并运用了大量实验数据作为依据,修订后即符合生产实际,又能达到国际先进水平。

2.3修订的标准应切实可行,具有可操作性。

3、标准主要内容修订3.1对原标准中表1主要技术参数进行修订接到修订任务后,主要起草单位与协作单位一起对下属13个厂矿生产和购进的15种矿进行验证试验58次,共计获得数据3120组数据,从试验数据分析情况,结合目前国内外铜生产和贸易情况分析GB/T 14263 表1内数据取值已不能满足现状,需要进行修订。

3.1.1品质波动类型的划分从国内生产及贸易情况看铜矿的品质波动有所加大。

这次试验进一步验证了这一结论,这次试验进行大批量品质波动试验23次,小批量品质波动试验20次,共计43次,从试验数据分析看:品质波动(W σ)值在0.13~2.76之间。

品质波动小于1的 20 次,占46.5 %;1~2之间的15 次,占34.9 %;大于2的8 次,占18.6 %。

因此建议将品质波动类型划分为W σ<1为波动小;1.0≤W σ≤2.0为波动中;W σ>2.0为波动大,是符合现状的。

3.1.2总精密度SDM β和取样精密度S β的确定本次试验共进行精密度试验13次,其中M β值小于0.07的5次0.07~0.20的4次,>0.2的1次,平均为0.093。

其中D β值小于0.2的5次大于0.2的5次平均0.24,为使样品更具代表性,建议取M β为0.07。

D β为0.20。

根据国际贯例以及现行GB14260通则中表1的规定修正并确定总精密度(SDM β)及取样精密度(S β)首先确定计算依据基本批量:60吨、 300吨、500吨。

精矿含水:10%、 12%、 15%、精矿品位: 20%、 20%、30%铜价:4.5万元/吨铜量其次确定每批(车)精矿价值45000×60×(1-12%)×20%=475,200元45000×300×(1-15%)×20%=2295,000元45000×500×(1-10%)×30%=6075,000元查GB14260通则中表1精度水准V C 得:15-150万V C 为1.0%%2.0100200.1100=⨯==X C V SDM σ %4.0%2.022=⨯=⨯=SDM SDM σβ计算取样精密度33.004.00049.016.02.007.04.0222=--=--=S β%以上计算SPM β、S β值偏小,考虑其取样的安全性与经济性结合通则GB14260的计算,综合试验数据确定基本批量时%90.0=S β、%02.1=S β N=300吨时,S β=0.64 SPM β=0.68N=500吨时,S β=0.52 SPM β=0.563.1.3份样数的确定按试验确定的品质波动大、中、小类型,分别计算所需的最少份样数3.1.3.1基本批量份样数,2)2(S W n βσ= 当%0.1=W σ时,94.4)90.00.12(2=⨯=n当%0.2=W σ时,32.19)90.00.22(2=⨯=n 当%7.2=W σ时,47.30)90.07.22(2=⨯=n 对上述值进行修正当%0.1=W σ时,6=n当%0.2=W σ时,20=n当%7.2=W σ时,32=n3.1.3.2精矿批量增大时的份样数NN n n 11=批量为300吨时应取的最少份样数当%0.1=W σ时,4.13)603006(=⨯=n 当%0.2=W σ时,72.44)6030020(=⨯=n 当%7.2=W σ时,55.71)6030032(=⨯=n 对上述值进行修正当%0.1=W σ时,14=n当%0.2=W σ时,46=n当%7.2=W σ时,72=n批量为500吨当%0.1=W σ时,32.17)605006(=⨯=n 当%0.2=W σ时,73.57)6050020(=⨯=n 当%7.2=W σ时38.92)6050032(=⨯=n 对上述值进行修正当%0.1=W σ时,18=n当%0.2=W σ时,58=n当%7.2=W σ时,94=n3.1.4对于基本批量和批量档次的确定原标准中对批量划分为5个档次最小60吨,最大600吨,考虑国内铜行业的实际生产情况及贸易情况将批量划分为三个档次,即60吨 ,300吨,500吨。

3.2原标准中规定的三种取样方法中,系统取样法和分层取样法均属动态取样,代表性强,精度高,是国际上公认的先进方法;货车(火车)取样法是由实验结果确定取样份样数,符合国内各企业的实际情况。

以上三种取样方法与ISO12743中的规定基本相同。

因此,本标准不作修改,只将系统取样法分成质量系统取样法和时间系统取样法,具体内容未发生变化。

但本标准增加了单车批量增大或不足60t 时的取样方法和袋装精矿的取样方法。

主要理由如下:1)原标准中规定的货车取样法,主要是指火车,没有包括汽车。

当时,多以火车运输为主,装载量为60t 。

因此,原标准中规定了检验批量由基本批量和多辆货车交货时,每辆货车应取的最少份样数。

而目前,火车和汽车运输同时存在,火车运输的装载量虽然多以60t 为主,但也有70t ~80t 的;汽车运输多以30t ~40t 为主,也有60t ~80t 的。

因此本标准结合实际,对单车装载量远远超过或不足基本批量的规定了取样方法,是很必要的。

计算公式:NN n n 11 式中:1n —每辆火车或汽车应取的最少份样树;n —表中规定的最少份样数;1N —检验批量,t ;N—基本批量,t ; 2)近年来,袋装精矿越来越多,一般分50~100Kg 左右和1000Kg 以上两种袋装精矿。

各企业没有统一的取样方法,有的采用倒袋时取样,有的采用50%抽样,因此本标准结合企业的实际做法,参照ISO12743中的内容,规定了袋装精矿的取样方法。

①袋装精矿,应在倾倒或装入时进行取样。

这样能够确保样品均匀和供需双方利益。

②如果企业不具备在装入或倾倒时的取样条件,或为了减少损失和污染,本标准规定了大袋(1000Kg )和小袋(50Kg )的取样方法,具有很强的操作性。

③大袋取样法与ISO12743中的规定基本相同,即如果取样钎能穿透袋取到完整的精矿样品,可用取样钎直接对袋中的精矿进行取样,每个袋应取最少份样数按以下公式进行计算:13M n n ≥ 3n —每个袋中应取的最少份样数;n —表中规定的最少份样数;1M —检验批的总袋数。

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