Активация сфалерита

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2013 в 06:56, творческая работа

Описание работы

Методы активации минералы сфалерита.
Формула - ZnS
Примеси - Fe, Cd, In, Ga
Цвет - Жёлтый, красновато-оранжевый, зеленовато-жёлтый, серый, тёмно-серый, почти бесцветный
Цвет черты - Желтоватая до светло-бурой
Спайность – совершенная
Плотность - 4,08 - 4,10 г/см³

Файлы: 1 файл

Активация сфалерита.ppt

— 240.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

Активация   
сфалерита

 

 

 

 

Минерал Сфалерит

 

 

 

 

  •     Формула - ZnS
  • Примеси - Fe, Cd, In, Ga
  • Цвет - Жёлтый, красновато-оранжевый,   зеленовато-жёлтый, серый, тёмно-серый, почти бесцветный
  • Цвет черты - Желтоватая до светло-бурой
  • Спайность – совершенная
  • Плотность - 4,08 - 4,10 г/см³

 

 

 

 

                             Сфалери́т (др.-греч. σφαλερός 

  - обманчивый),цинковая 

обманка — минерад, сульфид 

                 цинка.  Название связано с

      трудностью определения минерала.

         

        Сфалерит янтарно-жёлтого цвета называют медовой обманкой, оранжево-красного цвета — рубиновой обманкой.

 

 

 

 

    У сфалерита есть две разновидности:

 

  • Маложелезистая разность – клейофан
  • Сильножелезистая разность - марматит

        Повышение эффективности флотационного 

   обогащения цинксодержащих руд возможно   путем корректировки реагентного режима флотации"^ В последнее время проявилась тенденция к усложнению флотационных схем, увеличению количества контрольных и перечистных операций цинковой- флотации. Для упрощения схем флотации перспективно повышение эффективности действия реагентов.

 

 

 

 

 

           Практика флотационного обогащения цинксодержащих руд показывает, что извлечение сфалерита в концентрат в среднем остается на уровне 70 %. Основные потери цинка связаны с тонкими классами и сростками.  

          Основным реагентом-собирателем при флотации сфалерита остается ксантогенат и для успешной флотации необходимо его частичное окисление до диксантогенида. Исследование и оптимизация степени окисления ксантогената при флотации сфалеритов с различным примесным составом, является актуальной задачей, решение которой позволит повысить технологические показатели цинковой флотации.

 

 

 

 

 

    Вытеснение ионами меди ионов цинка и железа объясняется тем, что сульфид меди менее растворим, чем сульфиды цинка и железа. 
Установлено, что если сульфид металла менее растворим, то и ксантогенат этого металла также будет менее растворим. 
Поэтому для сульфидных минералов всякая растворимая соль металла, дающего при взаимодействии с ионами серы менее растворимый сульфид, является активатором. Например, для сфалерита активаторами могут быть не только ионы меди, но и ионы свинца, серебра, и ртути, так как РЬБ, AgS и    менее растворимы, чем ксантогенат. Закрепление ксантогената на активированном вышеперечисленными металлами сфалерите происходит более прочно и при меньших концентрациях собирателя в пульпе. Закрепление ксантогената на активированном сфалерите сопровождается одновременным образованием диксантогенида в сорбционном слое собирателя, что приводит к эффективной флотации минерала.

 

 

 

 

 

          Кроме того, следует учесть, что сфалерит активируется не только при подаче медного купороса, но и под действием катионов тяжелых металлов, находящихся в равновесии с продуктами окисления или растворения других сульфидов. Особенно сильная активация его наблюдается в присутствии вторичных сульфидов и окисленных минералов меди, что является основной причиной особых трудностей флотационного разделения сульфидов меди и цинка при переработке руд зоны вторичного обогащения. 
Используемые на практике варианты схем селективной флотации медно-цинково-пиритных руд учитывают особенности их вещественного состава, относительное содержание в них вторичных сульфидов меди, степень активации сфалерита и окисленности сульфидов железа. 
Так, схема прямой селективной флотации применяется для переработки первичных вкрапленных и сплошных колчеданных руд, в которых сульфиды цинка мало активированы. 
При резко выраженной их природной активации, большом и переменном содержании в руде растворимых солей меди и шламистого материала, сложном взаимопрорастании разделяемых сульфидов более рациональна схема с предварительной коллективной флотацией сульфидных минералов.

 

 

 

 

     При неравномерной вкрапленности сульфидов меди эффективной оказывается схема с предварительным выделением части их в готовый концентрат, а при наличии в руде легко- и труднофлотируемых разностей сфалерита — схема с двумя приемами коллективной флотации. В первом приеме медные минералы вместе с хорошо флотирующейся частью сфалерита и пирита отделяются от остальных сульфидов, что облегчает дальнейшую селективную флотацию этих минералов.

          Наличие изоморфной примеси железа в сфалерите не оказывает влияния на закономерности адсорбции ионов меди на его поверхности. Несмотря на снижение [Си2+] в растворе, при всех значениях рН наблюдается активация и успешная флотация сфалерита. Это подтверждается и практикой флотации сульфидов цинка. Однако вследствие весьма малых значений в пульпе необходимое время активации в промышленных условиях может достигать 20—40 мин.

 

 

 

 

     Методы повышения эффетивности флотации:

 

  •  Добавки диксантогенида в количестве 5-15 % от расхода ксантогената увеличивают в условиях эксперимента выход неактивированного сфалерита месторождения Алтая и Дальнегорского района на 4 % и Садонского месторождения на 5% в пенный продукт и повышают скорость флотациисфалерита, активированного ионами меди.
  • Использование собирательной смеси в количестве 90 % ксантогената и 10 % диксантогенида позволило повысить на 15% извлечение сфалерита при флотации хвостов обогащения руды месторождения Барсучий Лог и на 6% при флотации хвостов гравитационного обогащения руды Садонскогоместорождения.

 


Информация о работе Активация сфалерита