晋宁磷矿脱泥-浮选工艺研究
不同磷矿石的处理工艺分析 (一)
不同磷矿石的处理工艺金鹏矿业机械分析(一)1、擦洗脱泥工艺擦洗脱泥工艺是物理选矿方法,属于环境友好型。
并且工艺原理简单、易操作、不消耗药剂、露天生产、无污染。
此工艺多用于含泥较多且品位较高的地表风化矿,风化程度深,矿石结构遭到破坏,矿石变得松散,脆软,大量的铁、铝、碳酸盐矿物流失或者直接富集在矿泥中,磷酸盐或者硅酸盐矿物在矿石中相对比较集中。
运用擦洗工艺的单位主要是含P2O5品位较高的磷矿床的国家或地区。
擦洗脱泥工艺最大的缺点:精矿富集比低,有用成分损失较大,通常只能富集3-5个百分点。
尾矿品位较高,P2O5含量均在20%左右。
2、浮选长期以来,主要采用浮选工艺富集磷矿。
在磷灰石的浮选过程中,人们已经探索出许多种浮选方案,如正浮选、双反浮选、正-反浮选、反-正、优先浮选和阶段磨矿、阶段浮选等。
(1)正浮选(直接浮选)工艺流程正浮选是在选别过程中通过抑制硅酸盐以及碳酸盐等脉石矿物,让磷矿物附着于浮选泡沫中的一种选别方法,用于氧化镁含量低的硅质磷矿。
这种工艺适用于回收岩浆型磷灰岩中磷矿石,由于其中磷矿物结晶完整、粗大,利用其脉石矿物表面性的差异,用脂肪酸类捕收剂分选细粒嵌布的沉积型硅-钙质磷块,岩矿中的磷矿物,用S-BOS作碳酸盐矿物的抑制剂,从而加大磷矿物与脉石矿物表面可浮性差异,用脂肪酸类捕收剂回收磷矿物。
(2)反浮选工艺流程反浮选是利用抑制剂抑制磷矿物,用捕收剂捕收碳酸盐等脉石矿物,利用气泡将其带出,目的矿物留在槽底,实现脉石矿物与磷矿物分离。
反浮选适用于硅质矿物含量较低,白云石等碳酸盐矿物含量较高的钙质磷矿岩。
由于磷矿物与含钙碳酸盐矿物可浮选性相近,因而采用硫酸或磷酸作为抑制剂,用脂肪酸类将含钙碳酸盐矿物浮起,将磷矿物作为尾矿留在槽底。
(3)正-反浮选和反-正浮选正反浮选首先抑制硅质矿物,浮出可浮性相近的磷矿物和碳酸盐矿物,再在酸性介质中反浮选出碳酸盐矿物。
反正浮选则相反,从而实现脉石矿与目的矿物的分离。
磷矿选矿技术种类
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟磷矿选矿技术种类江苏锦屏磷矿选矿厂是第一座年处理原矿120 万t 的大型沉积变质磷灰岩浮选厂,于1958 年建成并投产。
随后,于1976 年在河北马营磷矿建成并投产一座年处理原矿30 万t 的中型岩浆岩型磷灰石浮选厂。
这两座选厂的建成标志着中国已经掌握了易选磷矿的选矿技术。
一下几种是工业生产所应用的。
1.浮选法中国磷矿普遍含MgO 较高,磷矿物和脉石矿物共生紧密,嵌布粒度细,只有采用浮选法才能获得较好的分离效果,因此浮选法是中国磷矿选矿用得最多的一种方法。
浮选法包括直接浮选、反浮选、反正(正反)浮选和双反浮选等工艺。
生产实践中用得较多的是直接浮选工艺和反浮选工艺。
(1) 直接浮选工艺采用有效的抑制剂抑制磷矿石中的脉石矿物,用捕收剂将磷矿物富集于浮选泡沫中。
该工艺已成功地应用于岩浆岩型磷灰石和沉积变质型磷灰岩矿石的选矿工业生产中,江苏锦屏磷矿选矿厂是较为典型的例子。
沉积型硅钙(钙硅)质磷块岩是世界公认的难选磷矿石。
自S 系列抑制剂的直接浮选工艺开发后,这类磷块岩矿石的选矿技术取得了突破性进展。
(2) 反浮选工艺反浮选工艺主要用于磷矿物和白云石的分离,以无机酸作为矿浆pH 值调整剂,在弱酸性介质中用脂肪酸捕收剂浮出白云石,将磷矿物富集于槽产品内。
其最大优点是实现了常温浮选,槽产品粒度较粗有利于产品后处理。
该工艺已成功地用于瓮福磷矿沉积磷块岩的选矿工业生产。
2.擦洗脱泥工艺60 年代中期中国就开始对湖南浏阳磷矿进行擦洗脱泥研究,并取得一定效果。
80 年代初又对云南海口磷矿进行研究,继而扩大到滇池地区的低镁风化。
磷矿石的浮选
磷矿石的浮选不同矿石类型的选矿工艺1.1我国磷矿石选矿近几年的研究和发展较快,从技术上来说与国外较为接近,技术和经验比较成熟。
根据不同矿石性质通常采用如下的选矿方法:硅质磷矿采用Na SiO,等抑制硅酸盐矿物而用阴离子捕收剂正浮磷酸盐矿物的正浮选工艺,分选效果较好,如宁夏贺兰山矿,工艺流程见图2。
图2 硅质磷矿正浮选工艺流程沉积钙质磷块岩采用H sO 或H PO 等抑制磷酸盐,阴离子捕收剂浮选白云石、方解石等碳酸盐矿物的单一反浮选工艺,工艺流程见图3。
对于含P O27.0% ,MgO 4.47% ,SiO,7.87%的原矿,用此单一反浮选工艺可以获得磷精矿P O 32.89% ,MgO 1.01% ,磷回收率95.32% 的良好选矿指标。
如想进一步提高品位,可采用正-反浮选工艺,即加Na CO 、Na SiO 等抑制硅酸盐,阴离子捕收剂浮选磷酸盐及含钙镁等碳酸盐矿物,然后再用H sO 或H PO 将pH值调至5.5~ 6.0以抑制磷酸盐,阴离子捕收剂反浮选碳酸盐矿物,这样可使磷精矿P O 含量提高到35.17% ,MgO降至0.78% ,R2O 31.97% ,磷回收率91.98% 的良好选矿指标,如贵州瓮福磷矿,工艺流程见图4。
图3 沉积钙质磷矿单一反浮选工艺流程图4 沉积钙质磷矿正-反浮选工艺流程沉积变质型硅.钙质磷灰岩属易浮磷灰石型磷块岩,采用Na CO 、Na SiO 等抑制硅、钙矿物,阴离子捕收剂正浮选磷灰石的直接浮选工艺,对含P:O 8.0%的原矿,经此工艺可以获得磷精矿P O 品位大于35% ,磷回收率83% 的良好指标,如湖北大悟县黄麦岭选矿厂。
沉积硅.钙质磷块岩类磷矿石即胶磷矿是磷矿石中最难选的一种。
它储量很大,占全国磷矿总储量的85%以上。
胶磷矿是一种结晶微细的与硅酸盐、碳酸盐胶结在一起的细晶磷灰石,晶格中的ca“可被Mg、Mn、Sr、Na、K、Sn等元素的离子所置换,磷酸根离子也可被其它阴离子基团所替代,造成表面性质发生变化。
磷矿选矿废水中浮选药剂回收与水深度处理的研究
我 国磷矿 资源 丰 富 , 量居 世 界第 三位 , 储 是世 界
上 重 要 的磷 化 工 产 品 生 产 国¨ 。近 年 来 我 国 磷 肥
子 。浮选 废水 组分 繁 多 , 些 物 质 含 量 过 高 ( 某 比
如磷 含量 超过 4 / ) 如果 直 接 回用 选 矿 , 响 5 mg L , 影
S TUDY ON RECOVERY LOTAT1 OF F 0N REAGENT I PH0S N PHORI TE BENEF CI I ATI ON AS W TEW ATER AND AS W TEW AT ER URTHER REATM ENT F T
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表 1 选 矿 废 水 有 关 物 质 的种 类 和 含 量
Ta e 1 Va ite nd c n e t fr lv n tra n bl re isa o t n so ee a tma e ili b n ii t n wa twa e e ef aj se t r c 0
司 ) 。
2 试剂 : ) 重铬 酸钾 , 酸亚 铁铵 , 为分 析纯 。 硫 均
膜组 件 : 超滤 为 自制 内压 式聚砜 膜 , 留分 子量 截
6 0 。反 渗透 为芳 香 聚酰胺 膜 ( 00 世韩 , E 0 1T ) R 4 2 -L 。
13 测 试 .
本 文所 用浮 选 药 剂 不溶 于水 , 由于 在选 矿 废 水 中加 入 了分 散剂 , 得选 矿废 水呈 均相 , 使 隔油池 的 主 要作 用 是消 除分 散 剂 的 分散 作 用 , 大部 分 浮 选 药 使
F g W ae r a me tp o e s fo dig a i .1 t rte t n r c s w a r m l
磷矿浮选工艺研究进展
18湖南有色金属HUNAN NONFERROUS METALS第34卷第4期2018年8月磷矿浮选工艺研究进展潘高产(湖南有色金属研究院,湖南长沙410100)摘要:分析了目前国内外不同矿石类型的磷矿的浮选工艺研究现状,介绍了直接浮选、反浮选、正-反浮选、反-正浮选、双反浮选、联合浮选流程以及新型浮选工艺,对这些工艺进行综合评述,指出今后主要发展方向。
关键词:磷矿;浮选;工艺中图分类号:TD923 文献标识码:A文章编号:1003 -5540(2018)04-0018-04磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称,是一种重要的化工矿物原料。
磷矿可以制取磷 肥,也可以用来制造黄磷、磷酸、磷化物及其它磷酸盐 类,以用于医药、食品、火柴、染料、制糖、陶瓷、国防等 工业部门。
我国磷矿资源储量丰富,磷矿储量居世界 第2位,但我国高品位磷矿储量低,复杂难处理的胶 磷矿资源占比大,硅-钙质磷矿的选矿技术有待提高。
1磷矿石类型世界范围内的磷矿床有两大类,一类由岩浆作用 和变质作用形成,称之为磷灰石矿床,另一类因沉积 或堆积而形成,称之为磷块岩矿床。
根据成因不同,磷矿床主要分为五种:(1)海相沉积型磷块岩矿床;(2)堆积和残积型磷矿床;(3)海山型磷块岩矿床;(4)沉积变质型磷灰石(磷灰岩)矿床;(5)岩浆型磷灰石 (磷灰岩)矿床。
其中,海相沉积型磷块岩矿床约占世 界磷资源总量的75%,主要分布在非洲北部、中国、中东和美国,是目前磷矿开采的主要来源,也是目前选 矿工作者研究的主要对象。
我国磷矿石的划分见表1根据我国各区域不同 成矿条件,将磷矿石划分为岩浆岩(火成岩)型磷灰 石、沉积变质岩型磷灰岩和沉积型磷块岩三大类[1]。
岩浆岩型磷灰石中磷品位一般小于10%,嵌布粒度 粗,磷矿物完全结晶[2]。
所以这类矿石的浮选流程较 为简单,可选性好,容易进行选矿富集。
并且在选别作者简介:潘高产(1983 -)男,工程师,主要从事矿产资源高效利用和浮选药剂研究工作。
昆明地区某中低品位胶磷矿浮选试验研究
昆明地区某中低品位胶磷矿浮选试验研究
王倚帆;张华;唐湘林;杨尔勋
【期刊名称】《云南化工》
【年(卷),期】2024(51)4
【摘要】昆明地区某中低品位胶磷矿属于海相沉积大型层状磷块岩矿床,采用单一反浮选试验流程,研究其可选性以及最佳药剂制度。
试验结果表明:采用原矿
P_(2)O_(5)品位为24.46%,MgO含量为5.58%的矿石进行试验,当磨矿细度-0.074 mm达到89.97%,硫酸用量为16.0 kg/t,捕收剂YP6用量为2.0 kg/t,磷酸用量1.5 kg/t时,采用一次精选单一反浮选流程,可获得P_(2)O_(5)品位为31.07%,MgO 为0.66%的合格磷精矿,P_(2)O_(5)回收率为89.95%的选矿指标。
【总页数】4页(P85-88)
【作者】王倚帆;张华;唐湘林;杨尔勋
【作者单位】云南磷化集团有限公司晋宁选矿分公司;国家磷资源开发利用工程技术研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】TD923;TD97
【相关文献】
1.云南某中低品位胶磷矿石反—正浮选脱镁降硅试验研究
2.滇池地区中低品位胶磷矿重浮选矿试验研究
3.云南某中低品位胶磷矿浮选试验研究
4.某中低品位胶磷矿浮选试验研究
5.湖北某中低品位胶磷矿反浮选脱镁试验研究
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解析磷矿浮选工艺
解析磷矿浮选工艺郑州市华昌机械制造有限公司 中国磷矿普遍含MgO较高,磷矿物和脉石矿物共生紧密,嵌布粒度细,只有采用浮选法才能获得较好的分离效果,因此浮选法是中国磷矿选矿用得最多的一种方法。
浮选法包括直接浮选、反浮选、反-正(正-反)浮选和双反浮选等工艺。
生产实践中用得较多的是直接浮选工艺和反浮选工艺。
1、直接浮选工艺采用有效地抑制剂一直磷矿石中的脉石矿物,用捕收剂将磷矿物富集于浮选泡沫中。
该工艺已成功地应用于岩浆岩型磷灰石和沉积变质型磷灰岩矿石的选矿工业生产中,江苏锦屏磷矿选矿厂是较为典型的例子。
沉积型硅钙(钙硅)质磷块岩是世界公认的难选磷矿石。
自“S”系列抑制剂的直接浮选工艺开发后,这类磷块岩矿石的选矿技术取得了突破性进展。
2、反浮选工艺反浮选工艺主要用于磷矿物和白云石的分离,以无机酸作为矿浆pH值调整剂,在弱酸性介质中用脂肪酸捕收剂浮出白云石,将磷矿物富集于槽产品内。
其最大优点是实现了常温浮选,槽产品粒度较粗有利于产品后处理。
该工艺已成功地用于瓮福磷矿沉积磷块岩的选矿工业生产。
3、正-反浮选正-反浮选工艺主要用于沉积型硅钙(钙硅)质磷块岩,在碱性介质中,采用捕收剂富集磷矿物,硅酸盐矿留在槽内作为尾矿排除,得到的正浮精矿,添加无机酸作为矿浆pH值调整剂,在弱酸性介质中用脂肪酸捕收剂浮出白云石,将磷矿物富集于槽产品内,两步浮选法(正-反浮选)的适应性强,能适应和处理P2O515%~26%,MgO1%~6%,SiO212%~30%的中、低品位磷块岩矿石。
可用作捕收剂的有羧酸及其皂、纸浆废液(松木中的羧酸皂,其精制品为塔尔油)、磺酸盐、磷酸酯等,最常用的还有脂肪酸类,如油酸、米糠油酸、棉子油酸、棕榈油酸等。
它们的差别在于碳链上碳原子数和双键数、位置的不同。
由于浮选时要加温,往往在捕收剂中添加少量表面活性剂,可以降低温度,但同时也降低了选择性。
4、双反浮选双反浮选工艺主要用于磷矿物与白云石和石英的分离,以无机酸作为矿浆pH值调整剂,在弱酸性介质中用脂肪酸和脂肪胺浮出白云石和石英,将磷矿物富集于槽产品内。
磷矿浮选影响因素的研究
磷矿浮选影响因素的研究郭泽华; 罗王艳; 周骏宏; 王珏【期刊名称】《《广州化工》》【年(卷),期】2019(047)017【总页数】3页(P81-83)【关键词】磷矿; 浮选; 六偏磷酸钠; 石英; 白云石【作者】郭泽华; 罗王艳; 周骏宏; 王珏【作者单位】黔南民族师范学院磷化工重点实验室贵州都匀 558000【正文语种】中文【中图分类】TD923我国是磷矿资源大国,磷矿资源储量居世界第二[1],但我国的磷矿资源丰而不富,以中低品位磷矿为主,P2O5平均品位为17%左右[2]。
由于中低品位磷矿较难直接使用[3],一般需要进行富集。
而磷矿富集工艺主要是浮选,在磷矿浮选过程中,浮选工艺的选择与药剂的确定是极为重要的环节[4]。
磷矿石矿物的主要成分有氟磷灰石、白云石、石英和方解石,其中还存在微量的黄铁矿、粘土矿物和重晶石[5-6]。
本实验以低品位的瓮安磷矿为研究对象,通过查明该磷矿的主要杂质组成,然后采用单因素法,对磷矿的主要杂质的浮选条件进行研究。
1 实验1.1 试验药剂及设备油酸钠(cp),国药;六偏磷酸钠(AR),天津市福晨化学试剂厂。
Ⅳ0.5型XFD实验室单槽浮选机,吉林省探矿机械厂;CS101-1EB电热鼓风干燥箱。
1.2 原料选择为了掌握本地磷矿的组成,对贵州瓮安县某磷矿进行测定,采用X射线衍射及化学分析,得到本地磷矿化学组成见及物相构成,见表1、图1。
表1 原矿化学成分Table 1 Raw mineral chemical composition项目含量项目含量P2O520.7MgO2.9CaO33.1MnO0.2SiO222.1PbO1.9Fe2O32.1SrO0.1F1.4BaO 20.7Al2O36.8图1 磷矿的X-射线衍射图Fig.1 X-ray diffraction pattern of phosphate rock 从以上检测可看出,该磷矿的主要组成是氟磷灰石、石英、白云石。
磷矿石分选工艺分析
磷矿石分选工艺分析作者:陶静来源:《中国化工贸易·中旬刊》2017年第11期摘要:工业化进程的加快,在促进社会生产力水平不断提高的同时,也使得社会对于能源资源的需求越发巨大。
磷矿石作为一种非常重要的战略资源,在农业、化工等领域有着广泛的应用。
本文就当前技术条件下我国磷矿石的两种分选工艺进行了分析,并就其发展情况做出了展望。
关键词:磷矿石;分选工艺;展望相关调查研究表明,在我国,磷矿资源的储量居世界首位,达到66亿吨,不过其中存在相当一部分低品位矿石,其无法直接应用于工业生产,需要经过分选后,得到品位较高的磷矿石,然后再进一步加工处理,最终为医药、视频、化工、国防等提供基础材料。
1 浮选工艺磷矿石的浮选工艺可以分为三种不同类型:1.1 正浮选工艺适用于硅质磷矿的分选,利用Na2SiO3等抑制硅酸盐矿物,以阴离子捕收剂正浮磷酸盐矿物,这种工艺具备较好的分选效果,相关实践表明,应用正浮选工艺对磷矿石进行分选,磷的回收率可以达到83%,得到的精矿品位超过35%。
正浮选工艺的基本流程如图1所示。
1.2 正-反浮选工艺这种工艺适用于沉积钙质磷矿的分选,可以利用Na2SiO3、Na2CO3等抑制性硅酸盐,配合阴离子捕收剂对含镁钙碳酸盐矿物以及磷酸盐矿物等进行浮选,之后利用H2SO4等酸性物质,将溶液的pH值控制在5.5-6之间,对磷酸盐进行抑制,通过阴离子捕收剂完成对碳酸盐矿物的反选。
正-反浮选工艺能够将精矿的含量提升到35.17%,磷回收率可以达到91.98%,工艺流程如图2所示。
1.3 双反浮选工艺双反浮选工艺在最难分选的胶磷矿中有着良好的表现,其基本工艺原理,是利用H2SO4或者H3PO4等对磷矿进行抑制,配合阴离子捕收剂对碳酸盐矿物进行反选,再对矿浆进行脱泥清洗,利用阳离子捕收剂完成对于硅酸盐矿物的反选。
双反选工艺在实际应用中取得了一定的成效,不过在实际应用中,对于选择性好的高效阳离子捕收剂的选择以及选矿工艺的确定,都需要技术人员的深入研究。
Ca^2+、Mg^2+、SO4^2-、PO4^3-对晋宁磷矿浮选的影响
关键词 c a 2 _M
5 0 4 2 。P O 4 3 。 磷矿 浮选
文 章编 号 : 1 0 0 0 - 8 0 9 8 ( 2 0 1 3 ) 0 1 - 0 0 2 7 - 0 4
中 图分 类 号 : T D 9 2 3 文 献 标识 码 : A
t O r e s e a r c h t h e h i g h c o n c e n t r a t i o n o f mi n e r a l i n o r g ni a c i o n s l f oa ab t i l i t y i l u f n e n c e , Ca 2 , Mg ”, S O4 。 a nd P 04 。 re a s e pa r a t e l y a d d e d n i J i n ni ng p h o s p h a t e r o c k d i r e c t - lo f t a t i o n pr oc e s s wi t h s i n g l e f a c t o r nd a o r t h o g o n a l t e s t . I t s h o ws t ha t Ca 2 +a nd Mg 2 i n lu f e n c e p h os p ha t e d i r e c t — lo f at t i o n s i g n i i f c nt a l y , nd a
Th e Ef f e c t o f Ca 抖 M g , S O4 a n d PO4 。 ’ o n J i n n i n g P h o s p ha t e Ro c k Fl o t a t i o n
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晋宁磷矿建设高产高效矿山的探索与实践
1工程概况晋宁磷矿始建于20世纪80年代,位于云南省昆明市晋宁县上蒜乡和六街乡境内,距昆明市区65km,矿区内有铁路、公路与外界相通,并可与全国联网。
晋宁磷矿6号坑露天采场已经转为深部凹陷开采,采场南北长约2000m,东西宽约500m。
目前,采场最高标高2450水平,作业高程2200水平,边坡垂直高度已达250m,采区内矿层顶底板则因地而异,其中,台阶高度10m,安全平台宽度3m,最终台阶坡面角65°,工作台阶坡面角70°左右,顶帮、端帮最终坡面角45°。
同时,随着开采深度的增加,晋宁磷矿正准备由深凹露天开采转为地下开采,图1[1]为晋宁磷矿6号坑东采区114勘探线剖面。
该原型地质剖面包含一65m高的露天边坡和横贯整个断面的F1-13正断层,该断层长460m,倾向W,倾角68°,断距46m。
断层两边所含磷矿层厚度变化较大,为4.8—12.0m。
图1晋宁磷矿6号坑东采区114勘探线工程地质剖面图1—深灰色中厚层状原生白云岩;2—浅灰色原生白云岩;3—F1-13正断层; 4—表外矿;5—Ⅲ级磷矿层;6—断层矿柱;7—中至粗晶白云岩;8—含砾石英砂岩;9—层状泥质白云岩;10—中至粗晶白云岩;11—层状隐晶白云岩;12—中至粗晶白云岩;13—砂质黏土岩;14—中至粗晶白云岩;15—层状泥质白云岩; 16—含砾石英砂岩;17—断层矿柱;18—深灰色微风化泥质岩;19—灰白色原生白云岩;20—深灰色中厚层状原生白云岩;21—Ⅰ,Ⅱ级磷矿层;22—Ⅰ,Ⅱ级磷矿层2建设高产高效矿山建设高产高效矿山是一项系统工程,涉及到矿山的生产布局、生产系统、技术装备、灾害处理、信息传输等诸多领域。
在生产管理上如何达到高效、可靠、安全,是矿山实现高产高效必须解决的一个问题[2-3]。
为了合理的开发利用矿山资源,加强晋宁磷矿采剥(选)技术管理工作,提高矿山技术管理水平及经济效益。
根据集团公司采剥(选)计划管理办法、相关管理制度和生产经营战略,结合晋宁磷矿的实际情况,编制适应晋宁磷矿采剥(选)技术计划。
磷矿浮选工艺技术
磷矿浮选工艺技术磷矿浮选工艺技术是指利用物理和化学方法将磷矿矿石中的磷酸盐矿物与杂质矿物分离开来,从而提高磷矿的品位和回收率的工艺技术。
磷矿浮选工艺技术主要包括粗选、扫选、再选和精矿等步骤。
首先,经过粗选,通过机械研磨和脱泥等处理,将磷酸盐矿物与杂质矿物分离开来。
然后,经过扫选,在添加了相应的药剂的条件下,将浮选泡沫传导至扫选机,将磷酸盐浮选泡沫收集并与杂质矿物分离出来。
再经过再选,将粗中磷酸盐浮选泡沫收集至再选机中,并与残余的杂质矿物进一步分离。
最后,通过精选,将高纯度的磷酸盐浮选泡沫收集至精矿中,得到高品位的磷矿矿石。
磷矿浮选工艺技术的关键是选用合适的药剂和调节剂。
药剂主要包括捕收剂、发泡剂、调节剂和活化剂等。
捕收剂能够选择性吸附在磷酸盐矿物表面,形成一层保护膜,防止其与泡沫分离。
发泡剂能够产生细小且均匀的气泡,使磷酸盐矿物与泡沫结合在一起。
调节剂能够调节磷酸盐矿物与杂质矿物之间的粘附力,以提高浮选效果。
活化剂能够提高磷酸盐矿物的表面活性,增强其与泡沫结合的能力。
磷矿浮选工艺技术的优势在于可以高效地分离磷酸盐矿物与杂质矿物,提高磷矿的品位和回收率。
此外,磷矿浮选工艺技术还可以回收和利用生产过程中产生的废弃物和尾矿,减少资源浪费和环境污染。
然而,磷矿浮选工艺技术也存在着一些挑战和难点。
首先,磷矿浮选过程中的药剂和调节剂有毒性和腐蚀性,需要注意安全操作和废物处理。
其次,磷酸盐矿物与杂质矿物之间的粘附力较强,使得分离过程更为复杂和困难。
此外,磷矿浮选过程中的设备和药剂的耗费较大,造成较高的投资和生产成本。
总之,磷矿浮选工艺技术是一种重要的矿石分离和提纯技术,可以有效提高磷矿的品位和回收率。
随着科学技术的不断发展和应用,磷矿浮选工艺技术将会进一步完善和优化,为磷矿行业的发展做出更大的贡献。
晋宁系列选矿工程常温正反浮选调试成功
晋宁系列选矿工程常温正反浮选调试成功
梁志成;纪芳;刘卫强
【期刊名称】《化工矿物与加工》
【年(卷),期】2013(0)1
【摘要】晋宁450万t/a选矿工程在昆阳磷矿300万t/a浮选柱反浮选生产取得成功后,晋宁磷矿150万t/a正反浮选系列也进行了常温正反浮选调试,经过连续试生产72h后,精矿收率超过了设计指标,圆满完成了调试任务。
【总页数】1页(P44-44)
【关键词】选矿工程;反浮选;调试;常温;晋宁磷矿;试生产;浮选柱;精矿
【作者】梁志成;纪芳;刘卫强
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TD952
【相关文献】
1.晋宁磷矿下Ⅱ级品下层矿常温浮选 [J], 肖植强
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3.晋宁胶磷矿正反浮选工艺技术研究 [J], 夏章杰;罗恵华;雷绍民
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5.云南磷矿选矿回水研究(Ⅰ)——对晋宁磷矿正浮选的影响 [J], 李冬莲;秦芳;张亚东
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晋 宁 磷 矿 脱 泥 一浮选 工 艺 研 究
Байду номын сангаас杨贵华, 树洪 张
( 南磷 化 集 团有 限 公 司研 发 中心 , 南 昆 明 6 0 1 ) 云 云 5 1 3
摘 要 : 泥 一浮 选 工 艺 是 针对 矿 石 品位 下 降 , 物 共 生 关 系 复 杂 , 收 率 低 等 一 系 列 问题 提 出 来 的 一 整 套 关 脱 矿 回
组份
P O5 2
Mg O
s0 i2
C0 a
F2 e O3
质 量 分 数 1 . 4 9 7 组份 AlO ea 质 量 分 数 26 .9
l 3 _1 F 19 .
3.1 6 2 A ・I 4.3 0 4
2.8 9 1 灼 失 41 .
16 .8
含 杂 质较 高 的 细 粒 级 矿 石 , 提 高 入 选 原 矿 的 质 以 量 . 据该 胶 磷 矿 石 难 浮 硅 质 矿 物 所 占 比例 大 的 根
( 2 含 量 2 左 右 ) 多 l ]试 验 矿 样 属 中 低 品 位 P 0 居 _ . 】 。
富集 , 细粒 级别 的 产 率 较低 ,P 0 且 的含 量低 , 而
杂 质 Mg SO。和 A1o O、 i 。的含 量 较 高. 用 预 先 采 脱 泥来 处 理 原 矿 , 以提 高入 选 矿石 质 量 ( 提 高 可 如 PO 品位 , 低杂 质 含量 ) 降 .
于 磨 矿 、 选 的 有 效 解 决 手 段 , 特 点 是 : 理 利 用 流程 设 备 , 浮 其 合 降低 能 耗 及 药 耗 . 宁 中低 品 位胶 磷 矿 通 过 该 工 晋 艺 , 验 获 得 P O 品 位 为 3 . 2 , g 为 0 1 , 。 量 为 17 5回 收率 为 6 . 6 的 优 质 磷 精 矿 . 试 。 0 9 M O .8 R O 含 .3 9 1
粒级/
. .
产 率
品位/
m m
/
i i
然后对 抛尾剩余 的粗粒 矿石进行二 次磨矿 再选.
1 原 矿 性 质
1 1 原 矿 成 分 .
本 实 验矿 样 属 于 中 低 品 位 钙 硅 质 磷 块 岩 , 主 要 有用 矿 物为胶 磷 矿 , 石 矿 物 主 要 为 白云石 , 脉 石 英 和 玉 髓 等 . 矿 化 学 分 析 结 果 如 表 1所 示 . 原
关 键 词 : 磷 矿 ; 泥 ; 半 氧化 物 胶 脱 倍
中 图分 类 号 : TD9 7 文献标识码 : A d i 1 . 9 9 j is . 6 4 2 6 . 0 1 0 . 2 o : 0 3 6 /.sn 1 7 8 9 2 1 . 2 0 2
O 引 言
我 国磷 矿 资 源 丰 富, 中 以 中低 品 位 胶 磷 矿 其
表 1 原 矿 多 元 素 化 学 分 析 结 果
Ta e 1 Che ia om p ii n o he or bl m c lc osto ft e
2 实 验 工 艺 流 程 的 选 择
该 胶 磷矿 风化 程 度 高 、 用 矿 物 嵌 布 粒 度 细 、 有
含 泥 量 大 . 以 往 的 正 一 、 一 、 反 浮 选 工 艺 研 在 反 反 正 双 究 中 , 要 存 在消 泡 难 , 耗 大 等 技 术 问题 . 此 , 主 药 据 试 验 采 用 脱 泥 一 选 流 程 , 要 目 的 是 先 排 出 部 分 浮 主
通 过酸 性 介 质 调 整 作 用 , 出 正 浮 精 矿 中 的碳 酸 浮
盐 矿 物 , 到 合 格 的 优 质 磷 精 矿 . 此 , 验 方 案 得 因 试 选择 脱 泥 、 一反浮 工艺 选 流程 进行 试验 . 正
的直 接浮 选浮 选获 得 合格 磷精 矿 .
1 2 原 矿筛 析 . 为考 察原 矿 中矿 物分 布 情况 , 一 1mm 原 矿 对
特 点 , 采 用 “ 难 浮 易 ” 浮 选 工 艺 流 程 , 通 过 应 抑 的 先 正 浮 选 , 制 硅 酸 盐 矿 物 , 先 浮 出 磷 矿 物 ; 后 抑 优 然
从 表 1可 知 : 验 矿 样 为 低 磷 低 镁 高 硅 胶 磷 试 矿 石 , 。 量 较 高 ( . 7 ) 其 中 C o/ : Ro 含 4 3 , a P O 一 1 4 , i 。 C 0— 1 2 . 类 矿 石 不 适 于 通 过 简 单 . 8 SO / a .4此
矿与 白云石 、 石英 、 云母 、 粘土类和铁碳 质等矿物共 生
关 系复杂 , 呈微 细粒相 互充 填胶结 、 裹嵌 布. 包 因此 , 选择脱 泥一浮选 工艺进行试 验 , 对一 次磨矿分级后 的
细 粒矿 石 ( 用 矿 物 含 量 较 低 , 质 较 多 ) 接 抛 尾 , 有 杂 直
表 2 — 1 mm 原 矿 筛 析 试 验 结 果
Ta e 2 Re ulsofpa tce sz nd c m ia bl s t ri l ie a he c l
a l i f t e ( 1 m m ) nayss o he or 一
钙硅质磷 块 岩 , 如文 献 [ ] 析 一 样 , 矿 含 P( 、 4分 原 2) = 5 Mg O品位低 , 2 3倍 半氧化 物) R0( 含量高 , 要获得 高 品 质磷精矿 , 需脱 除磷精 矿 中 的硅 酸盐 杂质 . 由于胶 磷
第 3 卷 第 2期 3 21 0 1年 O 2月
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V0. NO 1 33 .2 Fe b. 2 011
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文 章 编 号 : 6 4—2 6 ( 0 1 0 17 8 9 2 1 ) 2—0 8 0 1—0 4