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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN114653479A(43)申请公布日2022.06.24(21)申请号202210371961.8(22)申请日2022.04.11(71)申请人湖南有色郴州氟化学有限公司地址423000湖南省郴州市苏仙区飞天山镇幸福村申请人中南大学(72)发明人韩海生曾礼强孙伟陈文胜王舰穆迎迎冯青舒彭智敏(74)专利代理机构长沙市融智专利事务所(普通合伙)43114专利代理师张伟(51)Int.Cl.B03D1/002(2006.01)B03D101/06(2006.01)B03D103/02(2006.01)权利要求书1页说明书5页附图1页(54)发明名称一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法(57)摘要本发明公开了一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法。该方法是将金属‑有机配合物浮选钨矿产生的尾矿经过浓缩脱药后,以BK作为捕收剂,水玻璃、酸化水玻璃和ATM作为抑制剂,经过浮选流程,得到萤石精矿。该方法操作简单,简化了生产流程,实现了选矿水和药剂的循环利用,降低了生产成本,同时解决了受钨矿浮选残余药剂影响下萤石浮选分离难问题,大幅提高了萤石精矿的品位和回收率,具有良好的经济效益和应用前景。CN114653479ACN114653479A权利要求书1/1页1.一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:将金属‑有机配合物浮选钨矿产生的尾矿经过浓缩脱药后,以BK作为捕收剂,水玻璃、酸化水玻璃和ATM作为抑制剂,经过浮选流程,得到萤石精矿。2.根据权利要求1所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述尾矿包含的主要矿物及含量为:CaF215wt%~25wt%,CaCO35wt%~15wt%,SiO235wt%~50wt%,且包含的钨矿浮选残余药剂为苯甲羟肟酸和铅离子及铅离子‑苯甲羟肟酸配合物。3.根据权利要求1所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述浓缩脱药通过浓密机实现,浓缩至矿浆浓度在50wt%~70wt%范围内。4.根据权利要求1~3任一项所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述浮选流程包括1次粗选+1次扫选+8次精选。5.根据权利要求4所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述粗选中的药剂制度为:BK180~300g/t,水玻璃1600~2000g/t。6.根据权利要求4所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述精选中的药剂制度为:1次精选:酸化水玻璃100~140g/t,ATM10~12g/t;2次精选:酸化水玻璃80~100g/t,ATM8~10g/t;3次精选:酸化水玻璃60~80g/t,ATM4~6g/t;4次精选:酸化水玻璃40~60g/t,ATM4~6g/t;5次精选:酸化水玻璃30~40g/t,ATM2~4g/t;6次精选:酸化水玻璃20~30g/t,ATM2~4g/t;7次精选:酸化水玻璃10~20g/t,ATM1~2g/t;8次精选:酸化水玻璃10~20g/t,ATM1~2g/t。7.根据权利要求6所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:1次精选的尾矿返回粗选,精矿进入下一级精选;2~7次精选的尾矿均顺序返回上一级精选,精矿均进入下一级精选;8次精选的尾矿返回上一级精选。8.根据权利要求6所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述酸化水玻璃由水玻璃与浓硫酸按照质量比5:1~5:3反应制得。9.根据权利要求1所述的一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法,其特征在于:所述扫选的尾矿直接抛尾,精矿进入1次精选。2CN114653479A说明书1/5页一种多金属共伴生萤石矿脱药浮选方法技术领域[0001]本发明涉及一种萤石选矿方法,特别涉及一种多金属共伴生型萤石矿采用金属‑有机配合物浮选钨矿后,再通过脱药浮选从选钨尾矿中回收萤石的方法,属于矿物加工技术领域。背景技术[0002]萤石,又称氟石,主要成分为氟化钙(CaF2),是一种重要的非金属矿产资源,是工业上化学元素氟的主要来源,广泛应用于冶金、化工、水泥、医药、国防、氟化工、新能源等传统行业和新兴领域,被誉为“第二稀土”。[0003]我国萤石资源储量丰富,分布广泛,是我国优势矿产之一。根据成矿特征和成矿条件,萤石矿床可分为单一型和共伴生型两大类。单一型萤石矿储量少,萤石品位高,选别简单;共伴生型萤石矿储量丰富,萤石品位低,矿物连生特性复杂,选别困难。目前,我国萤石资源的开发利用以单一型萤石资源为主,随着工业的不断发展,对萤石资源的需求量也在逐步增大,单一型萤石矿资源逐渐枯竭,如何高效利用共伴生型萤石资源成为当前急需解决的难题。[0004]共伴生型萤石矿按其主金属及矿物结合特性的不同,可分为铅锌硫化矿型、钨锡多