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相似文献
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1.
近来,中国发现许多富含砷和有机碳的超微细粒金矿,例如四川松潘东北寨金矿,这类金矿属于最难选治的矿石类型。从这类矿石中回收金的关键是预氧化。东北寨金矿曾用生物氧化、氯气氧化、二次氧化、酸性和碱性压力氧化。催化氧化,NITROX法和氧化焙烧等方法试验。结果表明,采用焙烧或压力氧化法似乎是最适宜的,作者认为,处理这类矿石应当采用浮选--焙烧(或压力氧化)--炭浸法提金工艺。  相似文献   

2.
提高团结沟金矿选矿回收率的试验研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
张岳 《金属矿山》2002,(11):36-40
通过对团结沟金矿原矿矿石性质、浮选尾矿、浮选精矿及浮选精矿浸渣特性的分析,对浮选精矿浸渣采用溜槽重选进行工业生产,溜槽重选精矿采用焙烧-CIL炭浸法或微生物氧化法提金,溜槽重选尾矿再浮选;浮选精矿焙烧,焙砂CIL炭浸法提金进行了介绍。建议采用重选法回收浮选尾矿中的细粒级自然金、黄铁矿及赋存在黄铁矿与脉石矿物连生体中的金,提高团结沟金矿总的选矿回收率。  相似文献   

3.
加压氧化—氰化浸出法从氰化尾渣中回收金   总被引:2,自引:1,他引:2  
山东某金矿为高硫多金属矿床,矿石中的伴生元素为Ag、Fe、Cu、Pb、Zn、S等元素,该矿采用浮选法将矿石中的金富集,生产的金精矿再磨后直接氰化浸出。生产实践表明,在氰化尾渣中金的品位高达3~4g/t,这不但浪费了国家资源,还影响了企业经济效益的提高。本文运用加压氧化-氰化浸金的原理,采用一种加压氧化-氰化浸金设备,对氰化尾渣进行了加压氧化-氰化浸金工艺试验。  相似文献   

4.
采用原矿浮选-浮选硫精矿焙烧-焙烧渣浸铜-浸铜渣氰化浸金的工艺对湖南某难选金矿进行试验研究,结果表明,铜回收率74.00%;金回收率91.14%;焙烧烟气为SO2,硫回收率95.17%;最终浸出渣为铁精矿品位68.72%、铁回收率86.23%.此工艺可综合回收硫、铜、金、铁四种元素,实现资源的综合利用.  相似文献   

5.
刘俊壮  黄万抚 《现代矿业》2010,26(10):26-29
针对含高砷金矿中砷的伴生类型、高砷金矿浸出金的工艺特点,介绍了浮选 细菌预氧化法、氧化焙烧法、加压氧化法等主要浸金方法。同时,也对其他一些工艺方法的最新发展动态进行了研究,以便根据具体情况选择适用的工艺方法,使含高砷金矿浸金率得到提高,从而达到最佳经济指标。  相似文献   

6.
国外某高砷铜金矿石金、铜、砷品位分别为3.46 g/t、1.028%、1.16%,为高效开发利用该矿石资源,进行了系统的浮选试验以及加压预氧化、氰化浸金试验研究,确定采用混合浮选—铜砷(硫)分离—硫砷精矿加压预氧化氰化浸金—尾矿直接氰化的选冶联合工艺。试验结果表明:原矿在磨矿细度为-0.074 mm占85%时,经1粗2扫混合浮选,混浮精矿再磨至-0.038 mm占85%,经1粗2精1扫铜砷(硫)分离获得铜、金、砷品位分别为22.49%、27.43g/t、0.42%,铜、金、砷回收率分别为87.99%、35.12%、1.88%的铜精矿以及铜、金、砷品位分别为0.47%、9.03 g/t、5.90%,铜、金、砷回收率分别为6.03%、37.93%、86.57%的硫砷精矿;采用加压预氧化—氰化浸金工艺处理硫砷精矿,金对原矿的回收率达到36.19%;采用直接氰化浸金工艺处理混合浮选尾矿,金对原矿的回收率为10.77%;铜和金的选冶综合回收率分别达到87.99%、82.08%,实现了矿石中铜和金的有效回收。  相似文献   

7.
采用原矿浮选—浮选硫精矿焙烧—焙烧渣浸铜—浸铜渣氰化浸金的工艺对湖南某难选金矿进行试验研究,结果表明,铜回收率74.00%;金回收率91.14%;焙烧烟气为SO2,硫回收率95.17%;最终浸出渣为铁精矿品位68.72%、铁回收率86.23%。此工艺可综合回收硫、铜、金、铁四种元素,实现资源的综合利用。  相似文献   

8.
含砷碳微细粒金矿选冶试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了我国某地含砷碳微细粒金矿的矿石性质。依据矿物学特性,提出了“原矿浮选—精矿氧化焙烧—氰化浸金—活性炭吸附金”的选冶联合工艺流程,金选冶总回收率达83.91%。  相似文献   

9.
某低品位氧化型金矿选矿试验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对某低品位氧化型金矿矿石进行了详细的氰化法提金试验研究,采用"破碎—洗矿—重选—堆浸—炭浸"工艺流程处理该矿石,试验取得了良好的试验指标,该技术为矿石的开发提供了技术依据。  相似文献   

10.
提高难选冶金矿金精矿品位的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
依据矿石特性 ,在常规浮选的基础上 ,采用再磨再选和新型组合药剂等工艺措施 ,分别对银河高硫含碳细粒金矿和东北寨低硫含碳砷微细粒金矿等难选冶金矿进行了选矿试验研究 ,所得金精矿品位有了较大幅度提高 ,并对其浮选分离作用机理进行了探讨  相似文献   

11.
对小秦岭地区难选氧化金矿石进行了选冶试验研究,用浮选法将低品位矿石富集成高品位的精矿,精矿用炭浸法回收,原矿金1.82 g/t,浮选金回收率80.52%,炭浆提金回收率97.53%,金总回收率78.53%.既降低了矿石人选品位,又提高了经济效益.  相似文献   

12.
难处理金矿石选冶技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
甘肃某金矿金矿品位较低,矿石氧化程度较高。金矿物粒度细小,主要以微粒、次显微金矿物形式嵌布于褐铁矿粒间以及被粘土矿物充填的褐铁矿裂隙、孔洞中,属于难处理矿石。根据该矿石性质进行了原矿全泥氰化浸金和浮选富集-氰化浸金两种工艺流程的试验研究,结果表明该两种工艺均可获得较好的选矿指标:原矿全泥氰化搅拌浸出的金浸出率为94.19%;浮选富集-氰化浸金的金浸出率为97.62%,银浸出率为90.80%。由于浮选抛尾可显著提高氰化浸金的设备效率和经济效益,故推荐浮选富集-氰化浸金为该金矿的选冶技术方案。   相似文献   

13.
部分难处理金矿中存在铁氧化物对金包裹的现象而阻碍提金过程,通过破坏铁氧化物结构可使金暴露而提高金浸出率。铁氧化物包裹金主要来自难处理金矿的氧化焙砂。目前针对此类金矿提金的工艺研究较少,主要包括酸溶法、还原法、氯化焙烧法、炼铁—电解法等。酸溶法工艺简单,效果较差;还原法工艺复杂,可获得较好的浸金效果;氯化焙烧法适应性强,综合利用效果好,但设备投资及维护费用高;炼铁一电解法可在富集金的同时生产纯铁,节约能耗,对矿石要求稍高。  相似文献   

14.
某地原生金矿提金工艺研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
对缅甸某地原生金矿进行了浮选-焙烧-硫脲无氰提金工艺的试验研究。原矿金入选品位为18.67g/t,采用常规的浮选工艺,可获得金精矿产率25.31%,金品位66.15g/t,回收率92.65%;浮选金精矿经焙烧、硫脲浸出后,金作业浸出率93.26%;金综合回收率为86.41%。由于缅甸禁止使用氰化浸金,所以此项工艺技术为开发利用该金矿提供了一条新路子。  相似文献   

15.
本文对Solomon某金矿进行可行性工艺探索性研究,结果表明,混合原矿,矿石粒度为20 mm,柱浸浸出60 d,渣液合计浸出率为73.19%;浮选金精矿,超细磨粒度为P80=13 μm,金浸出率为68.90%,焙烧预氧化-细磨-氰化,可使金的浸出率提高到91.50%;加压预氧化-氰化后金的浸出率可以达到97.02%。  相似文献   

16.
贵州某难浸金矿原矿焙烧-氰化提金工艺试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对贵州某难浸金矿的矿石性质,确定采用原矿焙烧—氰化提金工艺。结果表明,金浸出率可由直接氰化的25%提高到90%,为该类难浸金矿提金提供了一条有效的途径。  相似文献   

17.
介绍了刚果(金)某氧化铜矿石的性质,按实验室确定的矿石浮选工艺及浮选精矿酸浸工艺的条件和参数进行了工业试验,试验规模为1 500 t/d,矿石铜品位为2.01%,铜精矿铜品位为6.02%、回收率为65.04%,预富集铜精矿浸出率为92.02%。试验确定的工艺流程具有流程简单,设备投资少,生产成本低等特点。  相似文献   

18.
本文阐述了对某地金铜氧化矿进行硫酸浸铜—炭浆法提金和浮选分离回收金和铜的两种选冶工艺流程和条件的研究结果。浸出工艺金、银和铜的回收率分别为87.12%、75.26%和81.16%;浮选工艺相应的回收率为79.63%、53.20%和40.86%。经初步技术经济分析比较,以硫酸浸铜—炭浆法提金工艺的效果最好。本文上篇主要介绍浸出工艺试验,下篇介绍浮选工艺研究。  相似文献   

19.
加纳阿哈弗(Ahafo)金选矿厂属纽蒙特矿业公司.矿山查明的黄金储量为373 t,矿石的金平均品位为2.1 g/t.选矿厂用炭浸法(CIL)处理原生金矿和氧化金矿.选矿厂矿石处理量为750万t/a,即2.05万t/d,每年约产15.6 t黄金.金的回收率约为90%.  相似文献   

20.
含砷含碳金矿属于极难处理矿石。根据国外某含砷含碳难处理金矿所完成的工艺试验结果,从工程设计的角度,对全矿石焙烧、浮选+浮选精矿焙烧、浮选+浮选精矿生物氧化等3种不同预处理工艺方案进行了综合技术经济比较,比较结果表明,浮选+浮选精矿生物氧化预处理工艺方案是处理本矿石的首选方案。  相似文献   

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