胡正華,曾祥龍
(1.大冶有色設計研究院有限公司,湖北 黃石 435005;2.大冶有色金屬集團控股有限公司,湖北 黃石 435005)
某炭浸渣浮選法回收金工藝探討
胡正華1,曾祥龍2
(1.大冶有色設計研究院有限公司,湖北 黃石 435005;2.大冶有色金屬集團控股有限公司,湖北 黃石 435005)
某炭漿法浸金尾渣含金1.0g/t,采用DN-1作活化劑,混合黃藥作捕收劑,通過“三粗三掃一精”浮選工藝流程,最終獲得精礦品位9.50g/t,金回收率71.00%的選礦指標,較好地實現了礦產資源綜合回收利用。
炭浸渣;活化劑;捕收劑;浮選;回收率
炭漿法是目前較為高效、經濟、環保的非氰提金工藝,炭浸渣是炭漿法浸金后的尾渣,其主要共同特點:礦物粒度細,泥化嚴重,礦物組成較復雜[1]。由于礦石性質及采用的提金工藝不同,尾渣中有價金屬及礦物的性質、種類、含量也均有不同。根據炭漿法浸金原理,金的獨立礦物以及部分裸露金在浸出過程中易得到充分回收,但對于未能有效回收的金礦物,就其礦石性質而言,一是浸出劑受到阻礙,不能直接同礦石中的金粒接觸,造成金不能順利溶解;二是礦石中的干擾元素同金一起爭奪浸出劑。這一類金顆粒過細的礦石,金被包裹在載體礦物中,如砷硫化物,黃鐵礦或脈石礦物石英中,會導致浸出效率降低,是一類典型的難處理金礦。為了最大限度地回收金礦資源,本研究針對某炭浸渣進行了充分、細致地選金試驗研究,為將來進一步有價資源的綜合回收提供詳盡的理論指導和技術支撐。
某炭浸渣(以下簡稱原礦)含金1.0g/t,其多元素化學分析結果見表1。

表1 原礦多元素分析結果
結合原礦化學分析結果,該炭浸渣中的金可能因與黃鐵礦等硫化物呈微細粒包裹嵌布,導致炭浸效果不徹底[2]。試驗研究主要探索采用浮選法回收原礦中的黃鐵礦等硫化物載體金[3]。
3.1 活化劑種類試驗
硫酸銅、碳酸鈉常用來作為黃鐵礦的活化劑[4],為確定合適的活化劑,進行了活化劑種類條件試驗,試驗流程見圖1,試驗結果見表2。在相同藥劑用量條件下,DN-1活化劑相比硫酸銅、碳酸鈉,選礦指標明顯好于后兩者,因此活化劑采用DN-1較為適宜。

圖1 活化劑種類試驗流程

表2 活化劑種類試驗結果
3.2 活化劑用量試驗
為確定DN-1活化劑合適的用量,進行了用量條件試驗,試驗流程見圖2,試驗結果見表3。活化劑用量由2kg/t增加到3kg/t,回收率增幅較為明顯,繼續增加DN-1用量,回收率增幅不大,因此確定DN-1活化劑用量3kg/t較為合適。

圖2 活化劑用量試驗流程

表3 活化劑用量試驗結果
3.3 捕收劑種類試驗
為確定合適的捕收劑,進行了捕收劑種類條件試驗,試驗流程見圖3,試驗結果見表4。在相同藥劑用量條件下,戊黃藥回收率最高,但選擇性稍差,精礦品位最低。其次混合黃藥(即:異丁基黃藥和黑藥3∶1配制用藥)相比丁黃藥,前者回收率要高,主要因礦物解離面的不均勻性,利用混合用藥的“協同效應”,混黃藥選礦指標較優[5],因此捕收劑采用混黃藥較為適宜。

圖3 捕收劑種類試驗流程

表4 捕收劑種類試驗結果
3.4 閉路實驗
閉路試驗流程見圖4,試驗結果見表5。原礦通過“三粗三掃一精(一粗獨立作業)”浮選流程,最終獲得精礦產率7.40%,品位9.50g/t,金回收率71.00%的選礦指標。

圖4 閉路試驗流程
3.5 產品分析
精礦部分元素分析結果見表6。結合精礦產品分析,由于浮選過程中黃鐵礦等硫化礦物進入精礦產品,是制約金精礦品位的主要因素[6]。
(1)結合原礦多元素化學分析結果,該炭浸渣中的金主要因與黃鐵礦等硫化物呈微細粒包裹嵌布,導致炭浸效果不徹底。
(2)DN-1活化劑能有效地活化炭浸渣中黃鐵礦等硫化礦物,同時利用混合用藥的“協同效應”,混合黃藥作捕收劑,通過“三粗三掃一精(一粗獨立作業)”浮選流程,最終獲得精礦品位9.50g/t,金回收率71.00%的選礦指標。
(3)結合精礦產品分析,由于浮選過程中黃鐵礦等硫化礦物進入精礦產品,是制約金精礦品位的主要因素。
[1]王俊, 張全禎. 炭漿提金工藝與實踐[M]. 北京:冶金工業出版社,2000:18-20.
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Discussion on Gold Recovery by Carbon-in-pulp Flotation Method
HU Zheng-hua1, ZENG Xiang-long2
(1. Daye Nonferrous Design & Research Institute Co., Ltd., Huangshi 435005, Hubei, China; 2. Daye Nonferrous Metals Group Holdings Co., Ltd., Huangshi 435005, Hubei, China)
A gold-leaching residue by carbon-in-pulp method contains 1.0g/t gold. The recovery of gold from the residue utilizing flotation has been studied. The optimal recovery efficiency was obtained when DN-1 was used as activator and mixed with xanthates as collector. At optimized conditions, 71% of gold was recovered in “three primary floating- three sweeping-a fine floating” flotation process and the 9.5g/t gold concentrate was achieved. The comprehensive utilization of the mineral resource has been realized.
carbon-in-pulp residue;activator;collector;flotation;recovery
TD923
A
1009-3842(2016)05-0042-03
2016-03-16
胡正華(1984-),男,湖北蘄春人,本科,工程師,主要從事選礦工藝研究及工程設計。E-mail:Zhenghua.h@163.com