(54) СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
РУД
1
Изобретение относится к горнорудной промышленности и может быть использовано при флотационйом обогащении полиметаллических руд.
Технический прогресс в флотационном обогащении в основном определяется усовершенствованием реагентного режима, улучшением способов использования флотационных реагентов, разработкой и внедрением новых селективнодействуюших более эффективных и нетоксичных реагентов.
Известно, что для флотации руд цветных металлов в качестве собирателей широкое применение получили ксантогенаты (бутиловый, этиловйй, изопропиловый), аэрофлоты (дитиофосфаты), дитиокарбаматы, меркаптаны. Они применяются каждый в отдельности и в сочетаниях при флотации сульфидных и некоторых окисленных руд цветных металлов 1.
Но в последнее время все более увеличиваются потребности в ксантогенатах в других областях народного хозяйства, а дитиофосфаты проявляют довольно низкую селективность при флотации полиметаллических руд.
Поэтому поиски новых высокоэффективных флотационных реагентов собирателей по-прежнему является актуальным.
Известно соединение 1-тионафтол
CjoHySH, полученный реакцией 1-хлорнафталина с сероводородом в газовой фазе. Т. кип. 142-143° (7 мм); nf 1,6802,
10 d 1,1607, вязкая красноватого цвета жидность. 1-Тионафтол был идентифицирован методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) с 1-тионафтолом, полученным известным методом.
15
1-Тионафтол применяется как полупродукт органического синтеза в качестве присадок к маслам, осветителям канифоли, а также в качестве комплексообразователя 2.
20
Целью изобретения является повышение технологических показателей флотации, расширение ассортимента эффективных, доступных флотореагентов, используемых при флотации полиметаллических руд. Поставленная цель достигается применением в качестве собирателя 1-тионафтола формулы.v §Н Пример. Для проведения опытов исходная навеска свинцово-цинковой руды (крупностью 2 мм и весом 400 г) измельчается в шаровой мельнице до 75%-0,063 мм. Флотация измельченного продукта осуществляitiia.ri1 11 лт1 „1111л 1И1 1 / li L/vy,(j, у i 1 CI ,4-v i ut/i yj ется в лабораторной машине механического типа емкостью 1,5 л. Опыты проводятся по селективной схеме флотации при следующем реагентном режиме. Измельчение, г/т: Цианистый натрий50 Цинковый купорос130 Основная свинцовая флотация, г/т Сернистый натрий40 Известь600 1-Тионафтол - расход переменный30-500Т-6620 Время флотации 6 мин Контрольная свинцовая флотация, г/т: 1-Тионафтол40 Т-6615 Основная цинковая флотация, г/т: Известь1500 Медный купорос350 1 -Тионафтол - пере.менно30-500 Т-6615 Контрольная цинковая флотация, г/т: Известь350 Медный купорос50 1-Тионафтол40 Т-6610 Собиратель испытывается на свинцовоцинковой руде. Результаты сравниваются с результатами опытов, полученных с применением в качестве собирателя бутилового ксантогената, исследуемого на обогатительной фабрике. Оптимальные результаты флотации с использованием в качестве собирателя 1-тио нафтола получаются при расходе в основ ной свинцовой флотации 30-100 г/т, в ос новной цинковой флотации 120 г/т; Суммарное извлечение металлов в одноименные концентраты составляет 172,3% потери с хвостами при этом незначительны. Отмечена хорошая селективность действия 1-тионафтола. Тионафтол проявляет хорошие собирательные свойства даже при небольших расходах в основную свинцовую флотацию 30 г/т в основную цинковую 60 г/т. При этом потери в хвостах составляют 3,13% по евин....... - .....w....... ..,..u-. v,.v /y ..ДУ и 2,6% по цинку. Повышенные расходы 1-тионафтола до 200, 300 г/т Несколько снижают селективность процесса флотации и усиливают взаимное загрязнение концентратов. Показатели по селективности, извлечению в одноименные концентраты, а также по потерям с хвостами металлов в случае применения 1-тионафтола получены лучшие, чем с бутиловым ксантогенатом калия. Суммарное извлечение составляет 172,3% с бутиловым ксантогенатом. Суммарное извлечение металлов в одноименные концентраты при этом не превышает 155,81% .значительно выше взаимное загрязнение концентратов. Основное преимущество изобретения состоит в том, что с применением нового реагента 1-тионафтола повышается эффективность процесса флотации, улучшается селективность флотационного разделения минералов свинца и цинка. Формула изобретения Применение 1-тионафтола формулы г 11 в качестве собирателя при флотации полиметаллических руд. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Митрофанов С. И. Селективная флотация. М., «Недра, 1967, с. 51-42. 2.Авторское свидетельство СССР № 653253, кл. С 07 С 149/28, 1978 (прототип) .
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Собиратель для флотации сульфидных свинцово-цинковых руд | 1982 |
|
SU1085064A1 |
Способ коллективной флотации полиметаллических руд на основе использования микроэмульсий | 2023 |
|
RU2821082C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2008 |
|
RU2379116C1 |
Способ флотации полиметаллической руды | 1982 |
|
SU1082488A1 |
3,3,3,3-Тетра/карбоэтокси/дипропилсульфоксид в качестве вспенивателя для флотации полиметаллических руд | 1983 |
|
SU1126568A1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД | 2005 |
|
RU2280509C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ТЕХНОГЕННОГО МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2012 |
|
RU2480290C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД | 2003 |
|
RU2241545C2 |
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ МЕДНЫХ МИНЕРАЛОВ В КОНЦЕНТРАТЫ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ МЕДНО-ЦИНКОВЫХ ПИРИТСОДЕРЖАЩИХ РУД | 2009 |
|
RU2425720C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД | 2016 |
|
RU2639347C1 |
Авторы
Даты
1983-01-23—Публикация
1981-07-07—Подача