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金礦石與鉛鋅礦石混選提金試驗研究

2018-01-31 11:05:02車盛永
世界有色金屬 2018年9期

車盛永

(紫金礦業集團奧同克有限責任公司,福建 龍巖 364000)

在金礦石當中,微細粒的高硫高砷金精礦是最為主要的資源,其中金子的表現狀態多為顯微或是次顯微狀態,甚至是晶格金的狀態被包裹在含砷硫化物當中,這就在一定程度上提高了提金的難度,傳統提金方式不能得到較高水平的浸出率,如果將金礦石和鉛鋅礦石混選提取,金礦石中金以伴生金的狀態富集到鉛精礦中,從而有效提高了金回收率,有效回收金礦石中的有用礦物。

1 金礦石與鉛鋅礦石混選提金試驗概述

通常鉛鋅選礦廠的磨浮系統采用一段閉路磨礦流程,而磨礦分級溢流細度主要為-74μm,占整體的四分之一,在浮選過程中需要嚴格遵循優先選鉛,鋅硫混選再分離的原則,該階段能生產出鉛精礦、鋅精礦、硫精礦等產品,這一階段的結構較為簡單、對藥劑要求較低、單位用量較少且生產成本普遍較低,在浮選過程中主要遵循優先選金,鋅硫混選再分離的原則,在這一階段主要生產金精礦、鋅精礦和硫精礦,獲得金礦5萬噸。4號金礦中鉛、鋅、硫等礦物質得不到有效回收,年度最高鋅回收率僅有43.78%,但是如果進行金礦石和鉛鋅礦石混選提金則能具有較好效果[1]。

2 金礦石與鉛鋅礦石混選提金試驗分析

2.1 礦石樣品取樣和分析工作

2.1.1 初步取樣任務

在進行初步取樣的過程中,應當保證選取的物料對象的性質和組成具有一定代表性,而某一種原始樣品就代表著礦石在某一地域的組成,為了保證實驗結果的可靠性,就要對取樣材料進行縮分和加工,使得最終進行分析的材料仍能代表原始礦石的組成和結構,在進行縮分和加工過程中,現階段多采用切喬特取樣縮分公式以控制縮分工作的順利開展,主要公式為:Q=Kd2。其中Q代表樣品最低可靠重量。式中,d表示最大顆粒直徑,單位為mm。K是礦石特性參數,K值一般都是固定的,地質部門通過傳統文獻上的經驗數字予以填寫,而特殊地區的K值則可以借助試樣的方式確定,通常金礦的K值被限定在0.6到1.5之間。

2.1.2 樣品的均勻分布

經過長時間的試驗可以證明,圓盤粉碎機對試樣進行三次反復磨損到0.074mm,這樣以后再進行拌勻,就能保證金粒在樣品中的分布較為均勻,且如果借助棒磨機將500g樣品裝在棒磨筒中作業2小時后也能有效保證實際使用效果。

2.2 礦石性質

金礦石本質上是中硬偏軟的,其硬度系數在4到5之間,其可磨性系數為0.96。金主要是顯微粒狀態和次微粒狀態體現在礦石當中,其中顯微粒狀占據90%,特別是在石英當中體現的尤為突出,在黃鐵礦、閃鋅礦、方解石、方鉛礦中都能有一定體現,而次顯微粒主要占據89%,在機械性包裹體中較為常見,且黃鐵礦中也有一定體現。需要注意的是自然金粒度較細,其粒徑在1μm—80μm之間。

2.3 選礦試驗研究

2.3.1 工藝方案選擇

在選擇工藝方案的過程中,相關部門曾對相關礦石的性質進行研究和分析,對相關影響因素進行綜合考量,提出行之有效的建議和措施.金硫選廠與鉛鋅選廠在實際生產過程中遵循的原則不存在較大差異,借助試驗將金礦石和鉛鋅礦石的配比更加合理和符合實際需要,金在鉛精礦中以伴生金的狀態富集。同時還能綜合回收鉛鋅硫等有用礦物,從而有效提高回收率。

2.3.2 混選實驗分析

經過多次條件試驗以及在預選試驗開展的基礎上,對單一金礦石、單一鉛鋅礦石以及金礦石與鉛鋅礦石混選提金等方式分別進行選別試驗,通過比對實際生產過程中礦石數量的來源占比,不難發現在混合礦中鉛鋅礦石和金礦石保持在10:1的比例,而鉛鋅原礦中樣品為有Pb3.7%、Zn4.5%以及10.6%S和2.3g/tAu,而金礦樣品則含有0.8%Pb、1.8%Zn、S14.3%以及4.5g/t,如果將金礦和鉛鋅原礦按照1:10的比例進行混合浮選,將其與金礦石實驗的金回收率等參數進行對比,可以發現其中的差別不大,且對主產品的影響并不大。

2.4 生產應用效果

自1999年4月開始進行工業試驗和生產實踐,在實際生產過程中根據實際情況細微調整浮選濃度、藥劑制度和浮選設備,在混選處理過程中并沒有對鉛鋅礦石的選擇指標造成不良影響,伴生金在鉛精礦中富集回收率已經達到61.23%,而鉛回收率達到66.02%,鋅元素的回收率達到76.39%,通過混選提金的手段與鉛鋅選廠設備應用相比,比率比原來使用情況提高了6.19%,球磨機的使用系數直接提高了0.12,如果從成本控制方面考慮,金礦石與鉛鋅礦石進行混選提金的生產成本與傳統提金方式相比較為理想,且最終實踐效果也就較為理想。

2.5 處理金礦石工藝

在預處理金礦石的過程中,要在電場、磁場或是微生物的共同作用下開展工作的,使得金礦內部的金元素得到最大限度的裸露,現階段主要利用焙燒氧化法、化學氧化法等方法處理金礦石,采取行之有效的方式能有效提高金的溶出程度,同時也能節約一定資源,生產工藝較為簡單,工序較少,且對環境的不良影響也小。

3 金礦石與鉛鋅礦石混選提金試驗前景展望

通過合理測定金礦石中的金元素含量能幫助混選提金工作有序開展,而對金元素含量的測定經過了較長時間的發展。但現階段仍然面臨著礦產資源儲量急劇下降的趨勢,金礦品位持續降低,我們不僅要通過增強研究結果的精準程度,進一步提升提金技術的水平,還要盡可能緩解嚴峻的能源資源危機,促進礦業堅持走持續發展道路。

4 結語

金礦石品位質量優劣與礦山采掘、資源整合、資金投入等因素息息相關,黃金價格持續走高,使得規模較大的金礦開始采用特殊手段降低工業品質從而在一定程度上提高后期解析難度。如果想要保證測試結果的精準程度,就要保證初次查驗、加工和后續解析測試環節的科學合理,特別是在提金環節,應用金礦石和鉛鋅礦石混選提金,以保證最終生產效果能達到預期標準,保證測試數據的準確性,推動礦業持續健康發展。

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