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河南某铝土矿浮选尾矿脱水试验研究

发布时间:2019-12-01 05:19
【摘要】:针对河南某铝土矿浮选尾矿脱水效果差的问题,以改性聚丙烯酰胺AS3318为絮凝剂、以表面活性剂TLT8840为助滤剂,对该尾矿浆进行脱水试验研究。试验结果表明:当AS3318用量为240 g/t时,可以获得与现场PAM相当的尾矿浆沉降效果;在过滤时间缩短20%的前提下,为了使滤饼水分下降1.5个百分点,现场PAM沉降体系下的浓缩矿浆需添加160 g/t的助滤剂,而在AS3318沉降体系下的浓缩矿浆只需添加80 g/t的助滤剂。所以在沉降阶段选用AS3318作为絮凝剂更为有利。
【图文】:

尾矿,X射线衍射图谱,样品


矿产综合利用2016年表1铝土矿尾矿的化学成分分析结果/%Table1ChemicalanalysisresultsofbauxitetailiingsAl2O3SiO2Fe2O3K2OTiO2CaOMgONa2O41.7436.717.0663.9622.350.9090.6150.501SPSrVCrMnBa0.0770.0710.0340.0330.0180.0140.01图1尾矿样品的X射线衍射图谱Fig.1X-raydiffractionpatternsofsamples2沉降试验2.1试验方法沉降试验在500mL具塞量筒中进行,添加药剂后,上下均匀摇动10次后静置开始读数,在一定的时间间隔内读取上层澄清层界面的高度。用前10min的平均沉降速率及30min时的上清液的浊度来表征沉降效果。2.2自然沉降试验颗粒自由沉降的斯托克斯公式(Stokes)[9]如下:V=gρs(-)ρd218η(1)式中:V—颗粒沉降速率,cm/s;g—重力加速度,cm/s2;ρs、ρ—粒子密度与介质密度,g/cm3;d—颗粒直径,cm;η—介质粘度系数,g/cm·s。尾矿浆自然沉降曲线见图2。由图2可以看出,该尾矿浆矿物粒度极难沉降,2h仅沉降了3cm。这是因为铝土矿正浮选尾矿中含有大量极细的粘土矿物颗粒,由式(1)知,悬浮粒子的自由沉降速率正比于粒子直径的平方,尾矿浆中的细泥含量多,则固体颗粒的自由沉降速率极慢。为了加速其沉降,就要设法破坏粒子在悬浮液中的稳定性,促使其碰撞、凝聚,使粒子增大。因此,需要添加一定的化学药剂对矿浆进行处理,使矿物颗粒相互聚团以增大表观粒径,增强其沉降性能。图2自然沉降曲线Fig.2Naturalsubsidencecurves2.3絮凝沉降试验2.3.1现场PAM对尾矿沉降效果的影响为了对比新药剂与现场PAM的应用效果,首先进行了现场PAM不同用量时尾矿矿浆的沉降试验。沉降曲线见图3,沉降速度及浊度与药剂用量的关系曲线见图4。

曲线,自然沉降,曲线


ofsamples2沉降试验2.1试验方法沉降试验在500mL具塞量筒中进行,添加药剂后,上下均匀摇动10次后静置开始读数,在一定的时间间隔内读取上层澄清层界面的高度。用前10min的平均沉降速率及30min时的上清液的浊度来表征沉降效果。2.2自然沉降试验颗粒自由沉降的斯托克斯公式(Stokes)[9]如下:V=gρs(-)ρd218η(1)式中:V—颗粒沉降速率,cm/s;g—重力加速度,cm/s2;ρs、ρ—粒子密度与介质密度,,g/cm3;d—颗粒直径,cm;η—介质粘度系数,g/cm·s。尾矿浆自然沉降曲线见图2。由图2可以看出,该尾矿浆矿物粒度极难沉降,2h仅沉降了3cm。这是因为铝土矿正浮选尾矿中含有大量极细的粘土矿物颗粒,由式(1)知,悬浮粒子的自由沉降速率正比于粒子直径的平方,尾矿浆中的细泥含量多,则固体颗粒的自由沉降速率极慢。为了加速其沉降,就要设法破坏粒子在悬浮液中的稳定性,促使其碰撞、凝聚,使粒子增大。因此,需要添加一定的化学药剂对矿浆进行处理,使矿物颗粒相互聚团以增大表观粒径,增强其沉降性能。图2自然沉降曲线Fig.2Naturalsubsidencecurves2.3絮凝沉降试验2.3.1现场PAM对尾矿沉降效果的影响为了对比新药剂与现场PAM的应用效果,首先进行了现场PAM不同用量时尾矿矿浆的沉降试验。沉降曲线见图3,沉降速度及浊度与药剂用量的关系曲线见图4。图3用现场PAM时的沉降曲线Fig.3SettlementcurvesofusingtheprocessingplantPAM由图3、4可知,当现场PAM用量为240g/t(对干尾矿,下同)时,矿浆的沉降速度最快,前10min平均沉降速度为10.65mm/min,此时上清液的浊度也最低,为415NUT。故现场PAM的用量在240g/t时可以得到较好的尾矿沉降效果。·94·

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