Поскольку мировой спрос на медь продолжает расти, ресурсы первичной сульфидной медной руды, которую легко добывать и обогащать, постепенно сокращаются. Необходимо срочно изучить и использовать ресурсы руды оксида меди, чтобы уменьшить нехватку ресурсов меди. Чем больше вы знаете о руде из оксида меди, тем больше шансов выбрать подходящий метод обогащения, который имеет большое значение для повышения степени извлечения меди.
Характеристики и плавучесть основных медно-оксидных руд
Минеральные названия | Химическая формула | Содержание меди | Удельный вес | Твердость | Цвет | Летучесть |
Малахит | Cu 2 CO 3 (OH) 3 | 57.5 | 5 | 3.5-4 | изумрудно-зеленый | Хорошая проходимость. |
Азурит | Cu 3 (CO 3) 2 (OH) 2 | 55.5 | 3.8 | 3.5-4 | темно-синий | То же, что и выше |
Хризоколла | Cu 2 –xAlx (H 2-x Si 2 O 5) (OH) 4 • nH 2 O (x<1) | 36.1 | 2.1 | 2-4 | зеленый | Сильная гидрофильность поверхности. Плохая плавучесть. |
Брошантит | Cu 4 SO 4 (OH) 6 | 26.2 | 3.9 | 3.5-4 | зеленый | Слабо растворим в воде. Плохая плавучесть. |
Халькантит | CuSO 4 · 5H 2 O | 25.5 | 3.3 | 2.5 | синий | Растворим, трудно плавать |
Куприт | Cu 2 O | 88.8 | 6 | 3.5-4 | светло-красный | Такая же плавучесть, как у малахита |
Руды оксида меди представлены в основном малахитом и азуритом, за ними следуют хризоколла и куприт, сульфат меди и другие растворимые соли меди.
Малахит Cu2CO3(OH)2
Малахитовая руда может быть обогащена сульфуризационной флотацией (вулканизационной флотацией). Сначала поверхность малахитовой руды предварительно сульфидируется сульфидами, такими как сульфид натрия и сульфид аммония, а затем флотируется с помощью таких коллекторов, как ксантогенат. Если предварительная вулканизация не проводится, ксантогенат с содержанием углерода не менее 5-6 может также использоваться для флотации в высоких дозах.
Также подходит метод прямой флотации. Это означает плавание малахитовой руды напрямую с использованием жирных кислот (олеиновой кислоты, пальмитиновой кислоты и т. Д.) В качестве собирателей. Флотация с использованием жирной кислоты (соли) в качестве коллектора подходит только для руды из оксида меди с кремнистой пустой породой. Если жильные минералы в нем содержат много карбоната и железо-марганца, показатель разделения резко упадет.
Для малахита также можно использовать метод аминной флотации.
Азурит Cu3(CO3)2(OH)2
Условия флотации азурита в основном такие же, как и у малахита. При использовании жирных кислот и их солей для флотации азурита флотационный эффект лучше, чем у малахита; при сульфидной флотации азурит требует более длительного времени вулканизации.
Хризоколла Cu2–xAlx (H2-xSi2O5)(OH)4•nH2O(x<1)
Хризоколла, также называемая кремниевым малахитом, обладает сильной гидрофильностью поверхности. Хризоколлу сложно обогатить, потому что ее нелегко вулканизировать. При применении метода вулканизационной флотации с ксантогенатом в качестве собирателя необходимо строго контролировать его значение pH и хорошую активацию.
Брошантит Cu4SO4(OH)6
Брошантит - это минерал, который плохо растворяется в воде и плохо плавает. Как правило, он теряется в хвостах.
Халькантит CuSO4·5H2O
Халькантит, также называемый медным купоросом, представляет собой растворимый минерал. Легко растворяется в суспензии при флотации. Его растворение увеличит концентрацию ионов меди в пульпе, нарушит селективность процесса флотации и увеличит расход реагентов.
Факторы, влияющие на обогащение руды оксида меди
Обогащаемость (отделяемость) медно-оксидных руд тесно связана с типами оксидной медной руды, жильными минералами, взаимоотношениями симбиоза между минералами и пустой породой и содержанием грязи.
Характеристики и полезность различных медно-оксидных руд
В соответствии с различными минералами оксида меди, содержащимися в рудах, руды из оксида меди можно разделить на семь типов, и разделимость различных руд из оксида меди сильно различается.
Медно-оксидная руда малахитового типа
Его основной минерал - малахит, других минералов мало. Это руда, которую легко обогатить, и ее можно отделить с помощью сульфидейшн-флотации.
Оксидная руда типа хризоколла
Главный его минерал - хризоколла. Это упорная руда, которую можно отделить методом химического обогащения.
Медно-оксидная руда купритного типа
В руде из оксида меди купритного типа преобладают куприт и малахит с высоким содержанием меди. Независимо от того, какой тип пустой породы, ее можно переработать флотационным способом.
Медно-оксидная руда типа брокантита.
В рудах оксида меди типа брокантита преобладают минералы медных квасцов. Это руда из оксида меди средней сложности для обогащения. Для извлечения меди можно использовать флотацию и химическое обогащение. Комбинированный метод следует использовать, если пустой минерал карбонатный.
Руда самородного оксида меди
Минеральный состав его состоит в основном из природной меди, куприта и малахита с небольшим количеством азурита, черной медной руды и комбинированной медной руды, а также нескольких вторичных сульфидов, таких как халькоцит и борнит. Жильные минералы представлены в основном лимонитом, силикатными минералами и карбонатными минералами. Это руда, которую легко обогатить. Для отделения меди обычно используется метод флотации.
Комбинированная медно-оксидная руда.
Комбинированные минералы оксида меди покрыты лимонитом или грязью в очень мелкозернистой форме. Если жильный минерал силикатный, его трудно обогатить. Если это карбонат, его сложнее обогатить. Обычно используемые методы обогащения включают химическое обогащение и метод сегрегации-флотации.
Меднооксидная руда смешанного типа.
В медно-оксидной руде смешанного типа присутствуют оксиды меди и сульфиды меди. Состав сложный, размер частиц немного крупный. Если пустая порода силикатная, ее можно обработать методом флотационно-химического обогащения.
Свободный оксид меди и связанный оксид меди
Минералы свободного оксида меди - это минералы оксида меди, которые существуют в независимых формах. Все они могут быть растворены в растворе цианида. Медь, содержащаяся в нем, представляет собой свободный оксид меди и может быть легко обогащена.
В то время как медь в связанных минералах оксида меди часто сочетается с оксидами таких элементов, как кремний, алюминий, кальций, магний и марганец, с образованием агрегата, который трудно диссоциировать на мономеры ионов меди и который имеет низкую полезность.
Медь в связанных минералах оксида меди называется связанной медью, а ее процентное содержание в общем количестве меди, содержащейся в минерале связанного оксида меди, называется отношением связывания, и ее формула расчета:
Связующее соотношение=(количество связанного оксида меди/общее количество оксида меди) × 100%
Есть три способа объединить оксид меди и пустую породу: (1) Он механически диспергируется в пустой породе с образованием мелкодисперсных включений. (2) Станьте изоморфизмом химическим путем. (3) стать адсорбированными примесями.
Влияние жильных минералов на полезность
Основными жильными минералами медной оксидной руды являются доломит, кварц, кальцит, глина и лимонит. Типы пустой породы имеют большое влияние на плавучесть оксидной руды меди. Руда оксида меди, содержащая кремнистые породы, легко отделяется; медно-оксидная руда, содержащая силикатные породы, трудно отделить; Медно-оксидная руда, содержащая гидроксид железа и глинистый шлам, отобрать крайне сложно.