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玻利维亚铜、钨、锡多金属尾矿的综合利用

肖军辉 , 冯启明 , 樊珊萍 , 徐龙华 , 王振

中国有色金属学报

玻利维亚多金属锡尾矿含Cu(0.86%)、WO 3(0.64%)和Sn(0.26%),铜矿物以硅孔雀石为主,部分铜矿物与钨、锡矿物呈固溶体形式产出,钨以黑钨矿为主,锡以锡石为主。采用氯化离析法使铜的矿相发生转变,而钨、锡的矿相未发生转变,从而将铜矿物与钨、锡矿物分离。经过氯化离析?浮选?强磁选?重选选冶工艺综合回收铜、钨、锡条件试验得到以下优化工艺参数:当离析温度为900℃、离析时间为45 min、氯化钙用量为3%、焦炭用量为3%时,一段磨矿细度<74μm的占95%;强磁选磁场强度H=1.0T时,二段磨矿细度<38μm的占95%。在此条件下,可分别得到铜品位为25.04%、铜回收率为83.19%的铜精矿,WO 3品位为60.22%、钨回收率为64.26%的钨精矿,锡品位为40.11%、锡回收率为65.69%的锡精矿,实现了玻利维亚锡尾矿中有价金属铜、钨、锡的综合回收利用。

关键词: 多金属尾矿 , 氯化离析 , 浮选 , 强磁选 , 重选

玻利维亚碳酸盐型混合铜矿石选冶联合方法分离铜硫

肖军辉 , 孙红娟 , 樊珊萍 , 王振

稀有金属 doi:10.13373/j.cnki.cjrm.2014.02.018

玻利维亚碳酸盐型混合铜矿石原矿含Cu品位为6.52%、S含量为16.33%、CO2含量为6.26%,铜以黄铜矿为主,其次为结合氧化铜.首先,采用浮选回收黄铜矿和黄铁矿,分别得到硫化铜精矿和硫精矿;采用氯化离析一浮选工艺进一步回收浮选尾矿中的结合氧化铜部分.氯化离析条件影响试验结果得出:氯化钙用量为5%、焦炭用量为7%、离析温度为850℃、离析时间为90 min的氯化离析综合条件比较合理,并得到了铜品位为19.68%,铜作业回收率为90.07%的氯化离析铜精矿作业分选指标.最后,进行浮选一氯化离析一浮选全工艺流程试验,得到了铜品位为23.51%,铜回收率为94.39%的铜精矿;硫品位为48.26%,硫回收率为56.98%的硫精矿,实现了玻利维亚碳酸盐型混合铜矿石中铜、硫的有效分离和综合回收.

关键词: 碳酸盐型 , 混合铜矿石 , 浮选 , 氯化离析

云南铜、锡、铁多金属尾矿综合利用试验研究

肖军辉 , 樊珊萍 , 王振 , 徐龙华

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2013.06.020

云南多金属尾矿试样含Cu品位为0.62%、Sn品位为0.12%、Fe品位为36.22%,属于低品位有价多金属尾矿.试样中铜以结合氧化铜为主,同时有部分铜与锡、铁矿物呈固溶体形式产出,锡以锡石为主,铁以赤铁矿为主.采用氯化离析矿相重构法,使铜从结合氧化铜转变为金属铜后,采用浮选回收铜,初步实现铜的有效分离;采用弱磁选—摇床重选回收浮选尾矿中的锡和铁.实验结果表明,在离析温度为950℃、氯化钙用量为3%,焦炭用量为5%、离析时间为75min的离析综合条件下,氯化离析—浮选—弱磁选—重选的冶选联合工艺处理该多金属尾矿综合回收其中的有价金属铜、锡、铁,得到的分选指标为:铜品位为19.87%,铜回收率为83.25%的铜精矿;铁品位为58.31%,铁回收率为61.58%的铁精矿;锡品位为40.12%,锡回收率为47.02%的锡精矿.

关键词: 多金属尾矿 , 氯化离析 , 浮选 , 弱磁选 , 重选

湖北低品位钨钛多金属矿综合回收试验研究

肖军辉 , 樊珊萍 , 王振 , 徐龙华 , 王德志

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2013.04.022

湖北十堰低品位钨钛多金属矿原矿含Fe为25.64%,TiO2为6.22%,WO3为0.26%,铁以磁铁矿为主、钛以钛铁矿为主、钨以黑钨矿为主.采用弱磁选回收铁得铁精矿、强磁选得钛钨混合精矿、复合摇床重选分离钨钛得钛精矿和钨精矿.铁、钛、钨分选试验得出,在一段磨矿细度为-0.045 mm占95%、弱磁选磁场强度H=0.10 T、二段磨矿细度为-0.038 mm占95%、强磁选磁场强度H=1.0T的弱磁选—强磁选—重选工艺综合条件下,得到了Fe品位为62.76%,含TiO2为0.79%,WO3为0.09%,铁回收率为56.20%的铁精矿;WO3品位为65.01%,含Fe为10.18%,TiO2为2.01%,钨回收率为49.67%的钨精矿;TiO2品位为48.10%,含Fe为21.06%,WO3为0.98%,钛回收率为71.01%的钛精矿,实现了有价金属铁、钛、钨的综合回收.

关键词: 多金属矿 , 钛铁矿 , 黑钨矿 , 磁选 , 摇床重选

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