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某水萃銅渣選尾礦水絮凝沉淀試驗

2016-08-12 02:28:46李金鶴中國瑞林工程技術有限公司江西南昌330031
低碳世界 2016年14期
關鍵詞:效果

李金鶴(中國瑞林工程技術有限公司,江西 南昌 330031)

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某水萃銅渣選尾礦水絮凝沉淀試驗

李金鶴(中國瑞林工程技術有限公司,江西南昌330031)

針對云南某水萃銅渣選項目中的極細粒徑尾礦水,其懸浮物含量高達12000mg/L,對其進行了絮凝沉淀試驗,并通過對多種絮凝劑單一、組合式投加以及絮凝劑用量比較,表明在投加200g/m3KAl(SO4)2時,尾礦水絮凝沉淀效果最佳,其澄清溢流水懸浮物含量小于200mg/L,完全滿足選礦工藝用水水質要求。通過該水萃銅渣選尾礦水絮凝沉淀試驗分析,對今后此類銅渣選尾礦水沉淀處理與回用具有重要的參考意義。

水萃銅渣;尾礦漿;尾礦水;絮凝沉淀;絮凝劑

1 引言

云南某水萃銅渣選項目當地年均降雨量895.7mm,年均蒸發量2009mm,項目水源缺乏。為減少新水用量,提高項目的水重復利用率,對于尾礦濃縮后的溢流尾礦水,需對其進行回用,但由于尾礦水懸浮物含量遠遠超過工藝用水水質要求,需進一步沉淀處理。同時,選廠出來的尾礦粒徑極細,-600目占85%,其尾礦水自然沉淀難以獲得滿足要求的回水水質,需對尾礦水進行絮凝沉淀試驗,以篩選出最佳絮凝劑種類、投加量以及投加位置。

2 尾礦水絮凝沉淀試驗

2.1絮凝劑種類篩選

由于尾礦水懸浮物含量極高,懸浮物粒徑極小,如果將尾礦水直接進行自然沉淀,其澄清區、沉淀區、過度區、壓縮區與粗粒區均無明顯分層,試驗表明即使經過7d沉淀,其尾礦水澄清區高度也只有2~3mm,遠遠達不到尾礦水沉淀要求,因此需往尾礦水中投加絮凝劑進行絮凝沉淀。為了選擇最佳的絮凝劑種類,在尾礦水中分別投加CaCl2、CaCl2+PAM、KAl (SO4)2、KAl(SO4)2+PAM進行絮凝沉淀試驗,結果詳見表1。

表1 CaCl2、CaCl2+PAM、KAl(SO4)2、KAl(SO4)2+PAM絮凝沉淀試驗表

由表1可知:加入200g/m3CaCl2后尾礦水在前36min絮凝沉淀速度較快,澄清高度約25mm,36min后幾乎不再變化;加入200g/m3CaCl2+8g/m3PAM后尾礦水在前48min絮凝沉淀速度較快,澄清高度約30mm,48min后幾乎不再變化;加入200g/m3KAl(SO4)2后尾礦水在前24min絮凝沉淀速度較快,澄清高度約25mm,24min后幾乎不再變化;加入200g/m3CaCl2+ 10g/m3PAM后尾礦水在前24min絮凝沉淀速度較快,澄清高度約24mm,24min后幾乎不再變化。從上可知,加入200g/ m3CaCl2+8g/m3PAM組合式絮凝劑不如加入單一200g/m3CaCl2的絮凝沉淀效果好,加入200g/m3KAl(SO4)2+10g/m3PAM組合式絮凝劑不如加入單一 200g/m3KAl(SO4)2的絮凝沉淀效果好。并且投加200g/m3KAl(SO4)2絮凝沉淀時間比投加200g/ m3CaCl2還能縮短12min左右,本著節約項目投資,減少運行費用原則,試驗推薦KAl(SO4)2為該項目絮凝劑。

2.2絮凝劑用量確定

為了確定KAl(SO4)2的合理用量,本試驗分別就100g/m3、200g/m3、300g/m3的投加量分別進行了絮凝沉淀試驗,結果詳見表2。

由表2可知:加入100g/m3KAl(SO4)2后尾礦水在36min之后幾乎不再沉淀,澄清高度也只有約15mm;而加入200或300g/m3KAl(SO4)2后尾礦水均在24min之后不再沉淀,其澄清高度均為25mm。這表明隨著KAl(SO4)2用量的增加,尾礦水的絮凝沉淀效果逐漸提高,但當KAl(SO4)2投加量大于200g/m3時,其絮凝沉淀效果不再提高,因此試驗推薦KAl(SO4)2的投加量為200g/m3。

表2 KAl(SO4)2投加量對比試驗表

2.3絮凝劑投加位置試驗

為了進一步驗證KAl(SO4)2投加位置對的絮凝沉淀效果的影響,試驗將KAl(SO4)2直接投加到尾礦漿同時進行濃縮沉淀,KAl(SO4)2投加量分別按200和300g/m3進行,試驗結果詳見表3。

表3 尾礦漿絮凝沉淀試驗

由表3可以看出,當KAl(SO4)2投加量為200g/m3時,120min后澄清高度為87mm,再過幾個小時其澄清高度下降也只有為1~2mm;當KAl(SO4)2投加量為300g/m3時,180min后其基本沉完,澄清高度為203mm因此,將KAl(SO4)2直接加入尾礦漿同時濃縮沉淀,KAl(SO4)2用量會提高至300g/m3。比往尾礦水中投加KAl(SO4)2沉淀的用量增加了100g/m3。

3 回水對浮選指標的影響分析

將投加了KAl(SO4)2絮凝沉淀的溢流回水用于磨礦和粗掃選工藝流程中,其對浮選指標試驗結果詳見表4。

表4 回水工藝指標試驗結果

試驗過程發現,由于回水呈堿性,一方面在回水試驗過程中粗選1的pH值由平時的7變為8,粗Ⅱ及掃1的pH由平時8上升至8.5,掃Ⅱ由平時的8.5上升至9。另一方面,由于回水中含有大量的硫化鈉及殘余的捕收劑,使得粗1的上浮量明顯增加,導致KCu1量增加,品位降低,回收率增加;粗Ⅱ上浮量也增加,但由于pH提高,對脈石的抑制能力加強,KCu2的品位及回收率均稍有提高。與使用自來水進行試驗相比,使用回水雖然對KCu1和KCu2的品位及回收率帶來波動,但混合銅精礦產率、品位和回收率指標非常接近,說明該回水完全可以回用于磨礦和粗、掃選等工藝流程中。

4 結論

(1)對于選礦廠,由于其生產用水量較大,一般均需將尾礦水進行沉淀回用,一方面可以減少選廠的生產新水用量,另一方面也可以提高選廠水重復利用率。并且選礦工藝通常要求回水中懸浮物含量小于200mg/L,因此像水萃銅渣選礦項目,由于其尾礦粒徑極細,-600目占85%左右,其尾礦水自然沉淀效果很差,即使沉淀時間再長,也很難得到符合水質要求的回水,因而需投加絮凝劑以協助尾礦水絮凝沉淀。絮凝劑的選擇一般要通過試驗確定,如果絮凝劑選擇不當,其絮凝沉淀效果將會大打折扣,甚至對尾礦水絮凝沉淀沒有任何效果。對于類似的水萃銅渣選項目,尾礦水絮凝沉淀用的絮凝劑可選用KAl(SO4)2,且其投加量也可按200g/m3考慮。

(2)建議項目實際生產運行中,將一部分KAl(SO4)2投加至尾礦濃密池中,將另一部分KAl(SO4)2投加至尾礦水回水泵池中,且回水泵池上設置緩沖池,以保證回水有足夠的絮凝沉淀時間。

(3)一方面由于回水呈堿性,使得流程中pH值升高,另一方面由于含硫化鈉及殘余捕收劑,從而影響KCu1和KCu2的產率、品位和回收率,但混合銅精礦產率、品位和回收率指標與使用自來水相比非常接近,說明回水完全可以回用于選礦工藝流程中。

2016-5-1

TD926.4

A

2095-2066(2016)14-0052-02

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