normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 目前,含有砷,锑和碳质页岩的金矿石的处理量已大大增多了,这样就使这些矿石的选矿工艺变得更加复杂。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 本文所研究的矿石为含金、砷、碳的低硫化物矿石。矿石中金属矿物有砷黄铁矿和黄铁矿,而铁的氢氧化物含量不多。脉石矿物为石英、白云母和碳酸盐。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 矿石中约有占总量16%的金呈游离状态,64%的金与硫化物共生,其余部分与碳质页岩连生。金粒的粒径在0.008~0.032毫米之间。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 由于矿石中存在游离金,所以必须在选别过程开始阶段用重选法回收游离金。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在不同的磨矿细度下,用KLI-30>型摇床对矿石进行重选。在磨矿细度达到65%-0.074毫米的最佳条件下,转入重选精矿的金回收率为35.28%,精矿产率为2.34%。这时所得之精矿在砷含量方面不符合工艺条件的要求。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">需要用不同的工艺流程(如图所示)对矿石浮选。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt" align=center>
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在硫化物浮选之前,从工艺过程中分离出碳质页岩将会降低金的回收指标。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">如果按照图中所示的工艺流程浮选矿石时,就能得到金回收率的最佳指标,即转入精矿的金回收率为92.94%。
normal style="MARGIN: 6pt 0cm; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-para-margin-top: .5gd; mso-para-margin-right: 0cm; mso-para-margin-bottom: .5gd; mso-para-margin-left: 0cm" align=center>表1 往磨矿中添加煤油进行浮选时,金的回收率
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>产 品 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>产率,% | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>回收率,% |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>精矿 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>8.35 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>92.79 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>尾矿 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>91.65 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>7.21 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>原矿 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>100.00 | normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center; tab-stops: 106.95pt 144.0pt; mso-line-height-alt: 0pt" align=center>100.00 |
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">磨矿过程中添加煤油使碳质页岩钝化,可以使浮选回路中黄药用量从
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">重选尾矿经再磨后,其细度达到80%-
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 按照重选+重选尾矿浮选的工艺流程,金的回收率为92.98%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 按上述流程所得到的选矿工艺指标与直接浮选的工艺指标基本相同。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在试验室条件下,矿石的两段浮选和从浮选过程中分离出矿泥并未改善各项工艺指标。用吸附氰化法实际上无法从矿石中回收金。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">根据研究结果来看,建议采用直接浮选的工艺流程来处理这类矿石。直接浮选工艺流程已在半工业条件下作过试验。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">在用新鲜水进行连续工作条件下,按照矿石的一段直接浮选工艺流程,通过聚积矿泥的办法可以大大提高浮选精矿的产率(约为13.98%)。转入浮选精矿的金回收率为87.84%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 为了降低浮选精矿的产率,对用新鲜水和循环水,然后分出碳质页岩的两段浮选流程也作了试验。在22个班作业期间,检查了全循环对工艺指标的影响。在此期间,水返回过程为11次。加入过程的新鲜水量为水的总耗量的33.3%。