DOI QR코드

DOI QR Code

The Survey on Froth Floatation of Low Grade Copper Ore from the Australia

호주산 저품위 동광의 부유선별에 관한 특성조사

  • Kim, Joon Soo (Energy&Resources Engineering, Chonnam National Univ.) ;
  • Kim, Woo Jin (Energy&Resources Engineering, Chonnam National Univ.) ;
  • Hwang, Ha (Energy&Resources Engineering, Chonnam National Univ.) ;
  • Kim, Myong Jun (Energy&Resources Engineering, Chonnam National Univ.) ;
  • Kim, Wantae (Mineral Resources Research Division, Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources)
  • 김준수 (전남대학교 에너지자원공학과) ;
  • 김우진 (전남대학교 에너지자원공학과) ;
  • 황하 (전남대학교 에너지자원공학과) ;
  • 김명준 (전남대학교 에너지자원공학과) ;
  • 김완태 (한국지질자원연구원)
  • Received : 2016.09.12
  • Accepted : 2016.12.14
  • Published : 2016.12.31

Abstract

The purpose of this study is to obtain an optimum condition of the concentrate by floatation using Australian low grade copper ore of suitable particle size by crushing, grinding and sizing. The effect of the dosage of collector, activator, depressant and change of acidity on the floatation was investigated. The floatation conditions comprising of pH 9.0 acidity, 500g/t $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ activator, 500g/t K.E.X. collector, 1500g/t $Na_2SO_3$ depressant and 25wt.% plup density were optimized. Grade and recovery of copper in the concentrate obtained by froth floatation under optimum conditions were 4wt.% and 65wt.% respectively.

본 연구의 목적은 호주산 저품위 동광을 부유선별하여 정광으로 회수하고자 할 때, 최적의 부유선별 조건을 얻고자 하는데 있다. 본 연구에서는 저품위 동광의 파분쇄 및 분급에 의해 선별에 적절한 입자크기의 시료를 얻은 다음, 이를 대상으로 부유선별 시 포수제, 활성제, 억제제의 첨가량 및 광액의 pH 변화가 부선효율에 미치는 영향을 조사함으로써 품위가 향상된 정광을 얻고자 하였다. 본 연구실험결과 얻은 최적의 부유선별 조건은 광액산도 pH9.0, 활성제 500 g/t $CuSO_4{\cdot}5H_2O$, 포수제 500 g/t K.E.X, 억제제 1500 g/t $Na_2SO_3$, 광액농도는 25 wt.% 이었다. 최적조건하에서 얻은 정광중의 동 품위 및 회수율은 각각 4 wt.%와 65 wt.% 정도이었고 대부분 철 성분을 함유한 광물 이었다.

Keywords

References

  1. Erik Norland, 2016 : "Copper: Supply and Demand Dynamics", CME Group
  2. Pietrobon M. C., Grano S. R., Sobieraj S. et al., 1997 : "Recovery Mechanisms for pentlandite and MgO-bearing gangue minerals in nickel ores from western Australia", Miner.Eng.10(8), pp 775-789. https://doi.org/10.1016/S0892-6875(97)00056-3
  3. Hodgson M., Agar G. E., 1985 : "Electrochemical and floatation studies on pyrrhotite and pentlandite", 114th Meeting AIME, New York.
  4. Bulatovic S. M., 2007 : "Handbook of Floatation Reagents chemistry, Theory and Practice : Floatation of sulfide ores CMJ.", elsevier Science & Technology.
  5. Vazifeh Y., Jorjani E., Bagherian A., 2010 : "Optimization of reagent dosages for copper floatation using statistical technique", Trans. Nonferrous Met. Soc. China 20, pp 2371-2378. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(10)60657-7
  6. Gaudin A. M., 1957 : "Floatation, 2nd edition, McGraw-Hill, New York.
  7. Gibson C. E., Kelebek S., 2014 : "Sensitivity of pentlandite floatation in complex sulfide ores toward pH control by lime versus soda ash : Effect on ore type", International Journal of Mineral Processing 127, pp 44-51 https://doi.org/10.1016/j.minpro.2014.01.001
  8. Kazutoshi. H., 2012 : "Investigation of Flotation Parameters for Copper Recovery from Enargite and Chalcopyrite Mixed Ore", Materials Transactions, pp 707-715
  9. Srdjan M. B., 2007 : Handbook of Flotation reagents: Chemistry, Theory and Practice, Petersborough, Ontario, Canada.