一种重晶石与脉石矿物的解离方法

文档序号:10563522阅读:1001来源:国知局
一种重晶石与脉石矿物的解离方法
【专利摘要】本发明涉及一种重晶石与脉石矿物的解离方法,先将破碎后的重晶石矿在120~300℃焙烧,然后经磨矿后进行重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。本发明利用焙烧实现了重晶石与脉石中萤石矿物充分解离,获得的重晶石精矿品位高,可达95%以上;重晶石与脉石矿物解离过程中,不添加任何化学药剂,实现无药剂分选,对重晶石精矿无化学药剂污染。
【专利说明】
一种重晶石与脉石矿物的解离方法
技术领域
[0001 ]本发明属于矿物加工工程领域,具体涉及一种重晶石与脉石矿物的解离方法。
【背景技术】
[0002]我国重晶石矿贫矿多、富矿少,已探明储量的重晶石矿床有80%以上是与其他矿种伴生,尤其是与萤石矿伴生。在碳酸盐类和多金属共生萤石矿床中,重晶石与萤石共生关系密切,难以解离。
[0003]李名凤在《萤石与重晶石浮选分离试验研究》中指出:目前萤石与重晶石分离通常采用浮选工艺。工艺大致分为三类:目前萤石和重晶石分离通常釆用浮选工艺。工艺大致可以分为三类:第一类是首先抑制其他脉石矿物,混合浮选蛮石和重晶石得到蜜石重晶石混合精矿,再进行萤石重晶石的分离。该方法由于可以同时得到合格的萤石重晶石精矿,因此在工业生产被广泛的采用,但实验流程较为复杂;第二类是抑制重晶石,优先浮选萤石。通过该方法可以获得高质量的蜜石精矿,但被抑制的重晶石由于难以活化而不能得到回收利用。第三类是抑制萤石,优先浮选重晶石,此方法流程相对较简单,能够得到合格的重晶石精矿,但是萤石精矿难以达到酸级萤石标准。

【发明内容】

[0004]本发明结合重晶石与萤石的共生特性,提供一种将重晶石与萤石矿物充分解离方法,实现重晶石与脉石矿物的解离,获得的重晶石精矿品位高,且工艺流程简单。
[0005]本发明技术方案为:一种重晶石与脉石矿物的解离方法,先将破碎后的重晶石矿在120~300°C焙烧,然后经磨矿后进行重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。
[0006]所述重晶石矿为重晶石与萤石共生矿。例如,所述重晶石矿为碳酸盐类和/或多金属共生萤石矿。
[0007]优选的,重晶石矿破碎至粒度15?12mm。
[0008]破碎设备可以采用颚式破碎机、反击式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机或辊式破碎机。
[0009]优选的,焙烧时间30min?60min。
[0010]焙烧设备可以采用回转窑、回转炉或隧道窑。
[0011 ] 优选的,磨矿至-0.074mm占60?90%。
[0012]磨矿设备可以采用球磨机或棒磨机。
[0013]重选设备可以采用6S摇床、螺旋溜槽或跳汰机。
[0014]本发明原理:重晶石与脉石矿物的分离困难,原因在于与脉石中萤石矿物分离困难。重晶石与萤石的理化性质相近,难以用浮选、重选、或磁选等矿物加工方法分离开。但是,重晶石与萤石矿物之间有一定的节理面,通过焙烧可以使得重晶石与萤石矿物沿节理面解离,进而使得重晶石通过重选方式得以富集。
[0015]本发明有益效果: 1)利用焙烧实现了重晶石与脉石中萤石矿物充分解离,特别是从碳酸盐或多金属共生等萤石矿床中分离出重晶石,使得重晶石与脉石矿物解离,获得的重晶石精矿品位高,可达95%以上;
2)重晶石与脉石矿物解离过程中,不添加任何化学药剂,实现无药剂分选,对重晶石精矿无化学药剂污染。
【具体实施方式】
[0016]在本发明一个【具体实施方式】中,将重晶石与萤石共生矿经破碎机械破碎至粒度15?12臟,经焙烧设备在120~300<€下焙烧30111;[11~60111;[11,然后再经磨矿设备磨矿至-0.074mm占60-90%,磨矿产物经重选设备经重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。
[0017]下面以具体实施例对本发明的技术方案进行详细的说明。
[0018]实施例1:
广西省来宾市某多金属共生萤石矿床中(主要矿物组成:重晶石质量比56%,萤石质量比20%),重晶石与萤石共生密切。矿石利用鄂式破碎机破碎至粒度15?12mm,经回转窑设备在120°C下焙烧60min,然后再利用球磨机磨矿至-0.074mm占60%,磨矿产物利用摇床设备经重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。重晶石精矿品位达到98%,重晶石回收率为90%。
[0019]实施例2:
湖南省衡阳市某碳酸盐类重晶石矿床(主要矿物组成:重晶石60%,萤石21%),重晶石与萤石共生密切。矿石利用圆锥破碎机破碎至粒度15?12mm,经回转炉设备在200 °C下焙烧40min,然后再利用棒磨机磨矿至-0.074mm占80%,磨矿产物利用螺旋溜槽设备经重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。重晶石精矿品位达到95%,重晶石回收率为95%。
[0020]实施例3:
湖南省郴州市某碳酸盐类重晶石矿床(主要矿物组成:重晶石56%,萤石18%),重晶石与萤石共生密切。矿石利用圆锥破碎机破碎至粒度15?12mm,经隧道窑在300°C下焙烧30min,然后再利用棒磨机磨矿至-0.074mm占80%,磨矿产物利用跳汰机设备经重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。重晶石精矿品位达到96%,重晶石回收率为97%。
[0021]实施例4:
江西省赣州市某多金属共生矿床重选尾矿(主要矿物组成:重晶石80%萤石15%),重晶石与萤石共生密切,欲回收重晶石和萤石矿,按照本发明提供的方法,将该重选尾矿焙烧,然后再经过重选选别。经隧道窑在300°C下焙烧40min,焙烧产物利用摇床经重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。重晶石精矿品位达到99%,重晶石回收率为95%。
【主权项】
1.一种重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:先将破碎后的重晶石矿在120?300°C焙烧,然后经磨矿后进行重选得到重晶石精矿和重晶石尾矿。2.根据权利要求1所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:所述重晶石矿为重晶石与萤石共生矿。3.根据权利要求2所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:所述重晶石矿为碳酸盐类和/或多金属共生萤石矿。4.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:重晶石矿破碎至粒度15?12mm。5.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:破碎设备采用颚式破碎机、反击式破碎机、锤式破碎机、圆锥破碎机或辊式破碎机。6.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:焙烧时间30min?60mino7.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:焙烧设备采用回转窑、回转炉或隧道窑。8.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:磨矿至-0.074mm占60?90%。9.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:磨矿设备采用球磨机或棒磨机。10.根据权利要求1?3之一所述的重晶石与脉石矿物的解离方法,其特征在于:重选设备采用6S摇床、螺旋溜槽或跳汰机。
【文档编号】C01F11/46GK105923644SQ201610233426
【公开日】2016年9月7日
【申请日】2016年4月15日
【发明人】刘三军, 姚文明, 岳琦, 覃文庆, 王军, 刘维, 张雁生, 焦芬
【申请人】中南大学
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