JPS60197253A - 複雑硫化鉱の選鉱法 - Google Patents

複雑硫化鉱の選鉱法

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JPS60197253A
JPS60197253A JP59054020A JP5402084A JPS60197253A JP S60197253 A JPS60197253 A JP S60197253A JP 59054020 A JP59054020 A JP 59054020A JP 5402084 A JP5402084 A JP 5402084A JP S60197253 A JPS60197253 A JP S60197253A
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magnetic
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博一 宮下
Hajime Nakazawa
中沢 甫
Masayuki Hisatsune
久恒 政幸
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/002High gradient magnetic separation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B9/00General arrangement of separating plant, e.g. flow sheets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • B03D1/06Froth-flotation processes differential

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  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 硫化鉱石から銅精鉱と亜鉛精鉱とを分離回収する選鉱法
に関する。
従来銅、亜鉛、鉄等を含む複雑硫化鉱石の選鉱は、先ず
銅鉱物を浮遊させ、閃亜鉛鉱、黄鉄鉱及び脈石を消石灰
、青化ソーダ、硫酸亜鉛で抑制して沈鉱とし、次の段階
で上記浮選の沈鉱から硫酸銅等を添加して活性化した閃
亜鉛鉱を浮遊させ黄鉄鉱と脈石を抑制して沈鉱として分
離する優先浮選法によって主として行なわれてきた。こ
れに対し複雑硫化鉱石が鉱床中において酸化等の二次的
変質を受けている場合には各種鉱物の浮選的緒特性が近
似してくるため、それらの選鉱分離は従来の優先浮選で
は極めて困難であった。
このような複雑硫化鉱石に対して、従来硫化ソーダ、硫
酸亜鉛及び亜硫酸ガスを併用して閃亜鉛鉱を抑制する方
法が特公昭87 − 15310号で提案され選鉱成績
の改善をみた。しかしこの方法は閃亜鉛鉱抑制のために
多種の試薬を多量に消費し、またそれらをバランス良く
使用せねば有効性を得ることができないので、試薬供給
装置を含む複雑な工程を実施するための高度な操業管理
技術を必要とする欠点があった。
ま°た、強磁力による銅鉱物の磁力選鉱法も特公昭+9
 = 20694号で提案されているが、黄鉄鉱等の帯
磁率が同程度の常磁性鉱物を多量に含む場合には工業上
利用可能な程度に高品位の銅精鉱を得ることはできなか
った。
カナダA鉱山産複雑硫化鉱石は黄銅鉱、斑銅鉱、閃亜鉛
鉱、黄鉄鉱および脈石から成り、Ou Zn Pb S
 Fe SiOAlO223 1,672,3I O,0631,2627,2112
,83,750aOMgO 1,788,85重量% の組成を有し、閃亜鉛鉱中の鉄品位はmpMA、(エレ
クトロンプルーブマイクロアナライザー;X線微小部分
解析装置)で分析した結果は0.2〜1.0重量%であ
った。この鉱石は鉱床中で酸化を受けているため従来法
の優先浮選法による消石灰、資化ソーダ、硫酸亜鉛では
閃亜鉛鉱を選択的に抑制できなかった。また強磁力によ
る銅鉱物の磁力選鉱法(特公昭+9−20694号)に
より、先ず1000ガウスの磁場強度で通常の磁選機に
より強磁性物を除き、次いでアイソダイナミックセパレ
ーターを用いて15000ガウスの磁場強度で銅鉱物の
濃縮回収を試みたが、第1表にその成績を示すように、
弱磁性物としての銅品位が低く、工業上利用可能な程度
に高品位の銅精鉱を得ることができながった。
第 1 表 品位(%) 実収率@) 鉱種 重量 Ou Zn Ou Zn 原鉱100.001.672.22100.00100
.00強磁性物 0.450.321.42 ’0.0
9 0.29弱磁性物 18.906.850.56 
71.89 4・、77非磁性物 80,650.58
2.61 28.02 94.9+本発明は従来、多種
の試薬を多量に消費し、且つ高度な操業管理技術を必要
とする複雑な工程でしか回収されなかった複雑硫化鉱石
中の銅鉱物と閃亜鉛鉱とを、単純で多種多量の試薬を要
しない銅、亜鉛総合優先浮選とそれに続く磁選工程のみ
によって、各々を高実収率で銅精鉱および亜鉛精鉱とし
て回収することを目的とする。
この目的を達成するため本発明は、銅、亜鉛、鉄等の硫
化鉱物を含む複雑硫化鉱石を粉砕し、通常の優先浮選で
黄鉄鉱と脈石と、銅、亜鉛総合精鉱とに分離し、銅、亜
鉛総合精鉱を空芯磁場内にマトリックスエレメントを充
填した高勾配磁気分離装置に通し、磁着物である銅精鉱
と、非磁着物である亜鉛精鉱とに分離して採取すること
を特徴とする複雑硫化鉱の選鉱法を提供するものである
本発明における優先浮選の条件は、黄鉄鉱と脈石を抑制
しつつ銅鉱物を浮遊させる、アルカリ類、資化ソーダ、
スターチ、リグニンスルフォン酸塩など各種抑制剤と、
ザンセート、ジチオフォスフエイト、ジチオカルバミン
酸塩などの捕取剤との組合せによる各種公知の方法を用
いることができる。高勾配磁気分離装置へ供給する総合
精鉱のサイズは含有される銅鉱物、亜鉛鉱物が単位分離
できる程度が好ましく通常150μm以下である。
高勾配磁気分離装置は磁場を発生させる電磁石のつくる
磁場内に磁力線を集中せしめる強磁性細線からなるマト
リックスエレメントを充填した装置であって、本発明に
あっては空芯磁場の強さを4000工ルステツド以上と
することが必要であり、それ以下では銅精鉱の回収率が
低下する。
また、空芯磁場の強さを2oooo工ルステツド以上と
することは特に必要でなく、装置の製作や消費電力の点
で経済的に不利であり、従って最も好ましい空芯磁場の
強さは4000〜20000エルステツドである。なお
、磁場内に充填するマトリックスエレメントは、径(断
面四辺形では長辺の長さ;以下同じ)が800μm以下
の強磁性細線を用いるのが良く、これより径の大きい細
線を用いたのでは銅精鉱の回収率が低くなる。また径が
100μm以下の細線を用いると線の分布が密となって
磁着でない機械的捕捉がおこるので好ましくない。
また、磁気分離装置中での選別室通過速度は50〜50
0 m/’hの範囲とするのがよく、5oIlfI/h
より低い選別室通過速度では充填されているマトリック
スエレメントに亜鉛鉱物が付着して捕取され、回収され
る銅精鉱の品位を下げる結果となり、500Vhより高
い選別室通過速度では銅精鉱の回収率が低下するので好
ましくない。
実施例1 前記カナダA鉱山産複雑硫化鉱石を本発明に従った下記
の工程によって処理した。通常の総合優先浮選により消
石灰でPH12に調節し・黄鉄鉱と脈石を抑制して得た
銅、亜鉛総合精鉱(−325メツシュ85%)を、空芯
磁場の強さ19500エルステツドで、断面正方形でそ
の一辺が約250μmの細線からなる網状のエキスパン
デッドメタルマトリックスを充填した高勾配磁気分離装
置に選別室通過速度180 ITI/hで通過させ、非
磁着物を亜鉛精鉱とし、磁着物は同一条件の高勾配磁気
分離装置を再度通過させることによって最終磁着物であ
る銅精鉱と・系内の適当な工程に繰返して処理可能な片
刃鉱とを得た。磁選の成績を高勾配磁気分離装置に供給
する銅亜鉛総合精鉱を基準として第2表に示す。
第 2 表 実施例2 カナダA鉱山産の実施例1とは異なる複雑硫化鉱石を実
施例1と同様な方法によって得た銅亜鉛総合精鉱(−[
5メツシュ82%)を、空芯磁場の強さ19500エル
ステツドで、実施例1で使用した高勾配磁気分離装置に
選別室通過速度350m/hで通過させ、磁着物は同一
条件の高勾配磁気分離装置を再度通過させた。この実施
例では片刃鉱の銅品位が低かったので、片刃鉱を亜鉛精
鉱に合体した。磁選の成績を第3表に示す。
鉱石組成 Ou Zn PbS Fe 5in21.9
7 2.10 0.06 28..22 24.01 
18.5AIOOaOMgO 3 8,947,064,69(重量%) 第 3 表 比較例 実施例1と同じカナダA鉱山産複雑硫化鉱石を為消石灰
でPH12に調整し、黄鉄鉱と脈石を尾鉱とする通常の
優先浮選法で精選を繰返して採取した銅亜鉛総合精鉱の
濃度約40重量%の鉄液に、硫化ソーダを精鉱当り60
00g/を添加後、約60重量%の濃度に濃縮し、硫酸
亜鉛を7000 g/lと亜硫酸ガスを4000 g/
l (各精鉱当り)添加後、捕取剤と起泡剤を加走て浮
選し、精選を繰返すことによって銅精鉱と亜鉛精鉱とを
得る従来法によって処理した。結果を第4表に示す。
第 4・ 表 以上の実施例並びに比較例に示す結果から、本発明方法
により得られた銅精鉱為亜鉛精鉱共その品位は充分に工
業的に利用可能な程度に高く、シかも比較例の結果に比
して銅臭収率は17〜18%(対銅、亜鉛総合精鉱)、
亜鉛実収率も2〜9%も高い結果が得られ、しかもその
処理工程は簡単で総合的には試薬消費量も少なく、操業
管理も容易であるという大きな利点がある。
本発明においては予め総合優先浮選で黄鉄鉱と脈石を除
去しておくことが必要であり、この優先浮選法と高勾配
磁気分離装置の使用とを組合せて使用した点に技術的価
値が大きいと云える。
出願人 住友金属鉱山株式会社 ・D 化9人 弁理土中村勝成′・で

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)銅、亜鉛、鉄等の硫化鉱物を含む複雑硫化鉱石を
    粉砕し、該粉砕鉱石を総合優先浮選して、黄鉄鉱及び脈
    石と、銅、亜鉛総合精鉱とに分離し、該銅、亜鉛総合精
    鉱を空芯磁場内にマトリックスエレメントを充填した高
    勾配磁気分離装置に通し、磁着物である銅精鉱と非磁着
    物である亜鉛精鉱とに分離することを特徴とする複雑硫
    化鉱の選鉱法0
JP59054020A 1984-03-21 1984-03-21 複雑硫化鉱の選鉱法 Granted JPS60197253A (ja)

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