鄧永貴
摘 要 本文探討的實驗結果表明在反應溫度80℃、反應pH1.0~1.5、反應停留時間5h、還原劑用量系數為1.3、液固比為4:1條件生產實踐下,鈷的浸出率超過99%、銅的浸出率接近98.5%、鐵的浸出率約40%,噸鈷節(jié)省加工成本約850元。
關鍵詞 銅鈷礦;浸出率;鐵;加工成本
中圖分類號 TF816 文獻標識碼 A 文章編號 2095-6363(2017)06-0009-03
銅鈷礦來源于非洲剛果(金)[ 1 - 2 ],目前采用焦亞硫酸鈉還原浸出銅鈷礦[ 3 ],礦料中的部分高價鐵可以被焦亞硫酸鈉還原溶解為Fe2 +,生產數據顯示某月份浸出液的Fe2 +含量在5.0g/L~5.5g/L,總鐵含量在7g/ L~8g/L。在浸出段,鐵的浸出率高增加硫酸的消耗,在除鐵段,大量的Fe2 +將消耗氧化劑雙氧水,同時增加堿的消耗,從而增加了加工成本。本文研究,在保證有價金屬浸出率的前提下,控制原料中鐵的浸出率,達到降低加工成本。
1 實驗原料與方法
1.1 實驗原料
銅鈷礦化學元素分析見表1所示。
1.2 實驗方法
取100g礦料,液固比4:1調漿,放入恒溫水浴鍋攪拌,當溫度升至設計溫度后,緩慢加入硫酸調節(jié)pH值,反應0.5h后,加入定量焦亞硫酸鈉(以鈷為三價、錳為四價,且鈷、錳完成浸出所需的還原劑量為理論用量),用濃硫酸條件過程pH。反應完成后停止攪拌,漿料固液分離。濾餅經洗滌、烘干,濾餅、濾液分析化驗。
2 結果與討論
2.1 銅鈷礦的物相分析
采用MLA礦物自動檢測技術礦物查定和定量測定結果表明:該銅鈷礦物有大量孔雀石(Cu2[CO3](OH)2),其次為銅鈷硬錳礦(Ba(Mn,Cu,Co) Mn9O20·3H2O)、水鈷礦(CoO(OH))和硅孔雀石((Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O),少量赤銅礦(Cu2O)、假孔雀石(Cu5[PO4]2(OH)4)、鈷斜硅銅礦(Co2Cu2[Si2O6](OH)2)、銅藍(CuS)等;鐵礦物主要為褐鐵礦和少量赤鐵礦等;脈石礦物為大量綠泥石,其次為石英、絹云母、白云石、滑石等。
孔雀石為樣品中數量最多的礦物,其中一定量的孔雀石與褐鐵礦、石英、硅孔雀石等連生,見圖1所示;水鈷礦呈粒狀,見圖2所示,一定量的水鈷礦與褐鐵礦或石英連生。
2.2 實驗研究
本文主要考慮反應溫度、反應時間、還原劑用量等因素對浸出的影響;反應過程pH過低則SO2的溶解度過低導致還原劑利用率低,反之,由于原料中的鈷浸入溶液是耗酸反應,pH過高則不利于反應速度,本文采取還原浸出鈷常用的pH值1.0~1.5;另外,結合生產對浸出液有價金屬濃度的要求,本文研究的液固比定為4:1。
1)反應溫度對銅、鈷的浸出率影響。1.3倍還原劑用量,反應時間5h,反應過程pH值1.0~1.5,不同反應溫度下,按浸出渣計算鈷、銅浸出率,見圖3所示。從圖3可以看出,70℃以前,反應溫度對鈷的浸出率的影響顯著;溫度對銅的浸出率影響趨勢較小,實驗選擇80℃作為實驗反應溫度較為適宜。
2)反應時間對銅、鈷浸出率的影響。1.3倍還原劑用量,反應溫度80℃,反應過程pH值1.0~1.5,不同反應時間下,按浸出渣計算鈷、銅浸出率,見圖4所示。從圖4可以看出,反應時間為4h以前,反應時間對銅、鈷浸出率的影響顯著,4h以后變化趨勢變得平緩,實驗選擇5h作為實驗反應時間較為適宜。
3)還原劑用量系數對銅、鈷、鐵浸出率的影響。反應溫度80℃,反應時間5h,反應過程pH值1.0~1.5,不同還原劑用量下,按浸出渣計算鈷、銅的浸出率,按浸出液計算鐵的浸出率,見圖5所示,浸出液的總鐵和二價鐵含量見圖6所示。
從圖5可以看出,還原劑用量系數為1.2之前對銅、鈷浸出率的影響顯著;鐵的浸出率隨還原劑用量增加趨于線性變化,考慮有價金屬的收率,實驗還原劑用量系數為1.3較適宜。
從圖6可以看出,還原劑用量系數為的增加溶液中的TFe、Fe2 +增加,但在保障有價金屬浸出率的同時,TFe、Fe2 +的含量還是低于生產數據,但Fe2 +/TFe的數據接近生產數據,因此,還原劑用量過大,直接導致溶液中TFe、Fe2 +濃度升高,控制合理的還原劑用量系數才能控制鐵的浸出率。
2.3 生產實踐
根據實驗結果,采用反應溫度80℃、反應pH1.0~1.5、反應停留時間5h、還原用量系數為1.3為生產實踐條件,跟蹤4個生產周期浸出渣、浸出后液的數據如表2所示。
根據表2可以看出:控制合理的還原劑用量,浸出液的Fe2 +平均濃度約為3.5g/L,TFe約為5g/L,鐵的浸出率約40%;按Co2 +平均濃度為20g/L、Fe2 +濃度下降1.5g/L,TFe下降2g/L計,可計算出噸鈷節(jié)約的輔料雙氧水、硫酸、純堿消耗減少的量分別為0.22t/ tCo、0.27t/tCo、0.29t/tCo,按目前的市場價格,能節(jié)省輔料成本850元/tCo。
2.4 浸出渣的物相分析
采用MLA礦物自動檢測技術礦物查定和定量測定結果表明:該樣品鈷礦物已很少,少量銅藍,大多數為單體,少數連生體或包裹體,有些表面具溶蝕現象,見圖7所示;脈石礦物為大量綠泥石和石英,少量絹云母、滑石等,白云石已變得很少;隨著剛果金含鈷資源的開發(fā),氧化礦中夾帶部分次生礦,導致常壓還原浸出渣中物相有明顯的銅物相,也是浸出渣含銅較高原因。
3 結論與展望
1)在反應溫度80℃、反應pH1.0~1.5、反應停留時間5h、還原劑用量系數為1.3、液固比為4:1的條件下生產實踐,鈷的浸出率超過99%、銅的浸出率接近98.5%,能夠降低浸出液中的TFe、Fe2 +的含量,減少鐵的浸出率,噸鈷節(jié)省加工成本約850元。
2)隨著剛果金含鈷資源的開發(fā),氧化礦中夾帶部分次生礦越來越高,將導致浸出渣含鈷、銅升高,常壓還原浸出銅鈷礦的局限性也更加突出。
參考文獻
[1]周應華,江少卿.剛果(金)銅鈷礦業(yè)開發(fā)形勢[J].地質與勘探,2010,46(3):525-530.
[2]張春.剛果(金)礦產資源現狀及投資環(huán)境分析[J].中國礦業(yè),2008,17(12):97-102.
[3]樂頌光,等.鈷冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1987:65-75.