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Séparation du cuivre et du cobalt à  partir d'un concentré collectif.

( Télécharger le fichier original )
par Régis Kasongo Chris
Université de Likasi/UNILI - Grade d'Ingénieur Civil Métallurgiste 2015
  

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CHAPITRE V

CINETIQUE DE FLOTTATION DU CUIVRE ET DU COBALT

5.1Introduction

Dans le chapitre précédent, seule l'influence des collecteurs a été jugée importante sur la séparation du cuivre et du cobalt dans le concentré. C'est ainsi que dans ce chapitre, les résultats des essais 4435/6 à 4435/10, et essai 4435/17 à 4435/24 ont été exploités pour déterminer les facteurs qui sont des indices du coefficient des vitesses des minéraux de cuivre et de cobalt.

Cette détermination est obtenue par l'établissement des droites de régression des vitesses initiales en fonction des doses des collecteurs. Ces droites de régression quant à elles nécessitent l'établissement des courbes cinétiques. Ceci a été fait afin d'expliquer les conditions de séparation retenues lors des essais de flottation.

5.2 Récupération du cuivre et du cobalt au cours du temps

Les récupérations cumulées de chaque espèce pour différents collecteurs en fonction du temps ont été déterminées à partir des poids cumulés du cuivre et du cobalt dans les fractions récupérées. Les résultats sont donnés dans les tableaux 11 et 12 et présentés sur les figures 18 à 23.

59

Tableau 11 - Récupérations de cuivre à partir des collecteurs (g)

FRACTIONS

Essais avec PAX

Essais avec DTP

Essais d'association PAX + DTP

50 g/t

100 g/t

200 g/t

300
g/t

400 g/t

25 g/t

50 g/t

75 g/t

100 g/t

25 g/t

50 g/t

75 g/t

100
g/t

A (1')

3,98

9,24

7,85

6,19

5,82

3,98

4,99

6,02

5,45

3,84

6,52

5,82

4,88

B (1')

3,1

4,31

3,68

4,23

3,99

2,99

4,08

3,45

3,98

2,81

5,21

4,12

4,08

A+B

7,08

13,55

11,53

10,41

9,81

6,97

9,07

9,47

9,43

6,65

11,73

9,94

8,96

C (1')

2,93

2,66

2,7

2,69

2,73

2,09

3,15

217

3,18

2,18

3,26

3,24

2,99

A+B+C

10,01

16,21

14,22

13,1

12,54

9,06

12,49

11,64

12,61

8,83

14,99

13,18

11,94

D (1')

2,13

2,06

2,65

2,18

2,16

1,77

2,17

2,06

2,36

1,78

2,56

3,14

2,75

A+B+C+D

12,14

18,26

16,88

15,27

14,7

10,87

14,4

13,71

14,97

10,61

17,55

16,31

14,7

E (1')

1,8

1,9

2

2

1,9

1,4

1,8

1,9

1,7

2

2,3

2,8

2,7

A+B+C+D+E

13,98

20,13

18,87

17,27

16,63

12,22

16,18

15,6

16,7

12,63

19,88

19,13

17,44

60

Tableau 12 - Récupérations du cobalt à partir des collecteurs (g)

FRACTIONS

Essais avec PAX

Essais avec DTP

Essais d'association PAX + DTP

50 g/t

100 g/t

200 g/t

300
g/t

400 g/t

25 g/t

50 g/t

75 g/t

100 g/t

25 g/t

50 g/t

75 g/t

100 g/t

A (1')

1,69

1,86

2,06

2,39

2,65

1,81

2,2

2,46

1,96

1,67

2,25

2,56

1,89

B (1')

1,33

1,27

1,28

1,71

1,78

1,29

1,77

1,66

1,61

1,26

1,72

1,51

1,68

A+B

3,02

3,13

3,54

4,1

4,43

3,1

3,98

4,12

3,57

2,93

3,96

4,07

3,57

C (1')

1,26

1,18

1,2

1,18

1,27

1,09

1,38

1,07

1,36

1,03

1,17

1,27

1,38

A+B+C

4,28

4,31

4,54

5,28

5,7

4,19

5,35

5,19

4,93

3,96

5,14

5,34

4,94

D (1')

1,06

1,01

1,18

1,01

0,99

1,02

1,05

1,02

1,03

0,88

0,96

1,07

0,99

A+B+C+D

5,33

5,32

5,72

6,29

6,69

5,2

6,4

6,21

5,96

4,84

6,1

6,41

5,94

E (1')

0,93

0,99

1,05

0,99

0,95

0,9

0,97

0,9

0,99

0,82

0,85

0,82

0,96

A+B+C+D+E

6,27

6,3

6,77

7,29

7,64

6,11

7,37

7,11

6,95

5,66

6,95

7,23

6,9

Récupération cumulé cuivre (g)

50 g/t PAX 100 g/t PAX 200 g/t PAX 300 g/t PAX 400 g/t PAX

61

25 20 15 10 5 0

Figure 18 - Récupération Cumulée du cuivre au cours du temps avec le DTP

0 1 2 3 4 5 6

Temps (minutes)

Figure 17 - Récupération Cumulée du cuivre au cours du temps avec le PAX

Récupération cumulée cuivre (g)

25

20

15

10

0

5

25 g/t DTP 50 g/t DTP 75 g/t DTP 100 g/t DTP

0 1 2 3 4 5 6

Temps (minutes)

25

20

15

10

5

Récupération cumulée cuivre (g)

0

25 g/t PAX+ 100 g/t DTP 50 g/t PAX+ 100 g/t DTP 75 g/t PAX+ 100 g/t DTP 100 g/t PAX+ 100 g/t DTP

62

Figure 20 - Récupération Cumulée du cobalt au cours du temps avec le PAX

0 1 2 3 4 5 6

Temps (minutes)

Figure 19 - Récupération Cumulée du cuivre au cours du temps avec les essais d'association

Récupération cumulée cobalt (g)

4

9

8

0

7

6

5

3

2

1

50 g/t PAX 100 g/t PAX 200 g/t PAX 300 g/t PAX 400 g/t PAX

0 1 2 3 4 5 6

Temps (minutes)

9

8

7

6

5

4

3

2

Récupération cumulée cobalt (g)

1

0

25 g/t DTP 50 g/t DTP 75 g/t DTP 100 g/t DTP

63

Figure 22 - Récupération Cumulée du cobalt au cours du temps avec les essais d'association

0 1 2 3 4 5 6

Temps (minutes)

Figure 21 - Récupération Cumulée du cobalt au cours du temps avec le DTP

Récupération cumulée cobalt (g)

4

9

8

0

7

6

5

3

2

1

25 g/t PAX+ 100 g/t DTP 50 g/t PAX+ 100 g/t DTP 75 g/t PAX+ 100 g/t DTP 100 g/t PAX+ 100 g/t DTP

0 1 2 3 4 5 6

Temps (minutes)

64

L'allure parabolique des courbes des figures 18 à 23 montre que la récupération des espèces étudiées (cuivre et cobalt) augmente en fonction de l'évolution du temps de flottation et ne tend pas vers un palier, c'est-à-dire que plus le temps de flottation augmente, plus le poids cumulé récupéré du cuivre et du cobalt augmente. Ceci montre clairement que les poids cumulés finals du cobalt sont faibles avec des valeurs inférieures à 8 g par rapport aux poids cumulé du cuivre qui offrent des valeurs supérieures à 10 g.

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