我国许多
金矿的金矿物都以粗细不均匀浸染状分布,现采用重选-浮选或重选-炭浆法工艺回收,重选使用的方法有混
汞、溜槽、跳汰等。混汞对工厂环境和操作工人的健康有很大威胁;而溜槽、跳汰的金回收率很低(一般不超过10%),
跳汰机还有一个在工艺中衔接的问题,这些都给重选法在选金厂使用蒙上了一层阴影。此外,由于粗~中粒金在重选段没有很好回收,继后的浮选对它们回收的效果也欠佳,或者现厂的浸出时间不足以将其完全溶解,导致它们中的一部分金损失在尾矿中,降低了金的回收率。如果采用尼尔森
选矿机重选,粗~中粒金可以得到较完全的回收,上述问题自然不会再发生。因此,用尼尔森机取代选金厂磨矿循环中混汞、溜槽、跳汰等设备是一种好的选择。我国山东尹格庄金矿、河南金渠金矿、山西繁峙金矿等都是成功运作的生产实例,我公司三个金矿的试验情况也证实了这一结论。 我国有许多含金较粗的有色金属矿山(例如湖北
鸡笼山金
铜矿、三鑫金铜股份公司和河南金源黄金矿业公司等),目前通过浮选将金选入铜精矿中,出售给冶炼厂。一是存在金回收率低的问题;二是矿金售价低于商品金;三是金冶炼厂给出的净返值低,影响矿山企业的经济效益。早在几年前,鸡笼山金铜矿就有自产一部分金的想法,但苦于没有找到良策,现在笔者建议该矿使用尼尔森
选矿机来达到这一目的。 金川铜
镍矿和德兴铜矿等都含有品位较高且粒度较粗的
铂族元素,具备应用尼尔森机回收铂族元素的潜力。金川公司正在进行该项试验,根据俄罗斯的应用情况,有可能取得好的结果。 青藏高原等边远地区还有许多砂金矿待开发,但目前还没有找到一种简单易行的方法。尼尔森机处理量大、富集比高、设备重量轻、耗电少、用水少的优越性在高原和边远地区将得到淋漓尽致的发挥,不失为一种从边远山区回收砂金的一种好方法。 此外,我国有丰富的钨
锡矿、汞矿、
银矿等资源,也可试验用尼尔森机取代现有流程中的跳汰机和一部分
摇床,以简化流程,缩小厂房面积,提高金属回收率。 总起来说,我国现有许多含可见金的金矿、伴生金或铂的有色金属矿、边远山区的砂金矿、粒度较粗的钨锡矿、汞矿、银矿等资源都潜在着应用尼尔森机简化流程和提高回收率的可能性。因此,尼尔森选矿机在我国有广阔的应用前景。