程嚴(yán)玲
(新疆天地源礦業(yè)工程技術(shù)有限公司 烏魯木齊830002)
為確定最佳的浸出條件,對(duì)浸出劑種類(lèi)、磨礦細(xì)度、氰化鈉用量、浸出時(shí)間等基本操作因素進(jìn)行條件試驗(yàn)研究,浸出條件試驗(yàn)原則工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 金精礦浸出條件試驗(yàn)原則工藝流程
為確定常規(guī)浸出時(shí)間對(duì)氰化效果的影響,進(jìn)行浸出時(shí)間試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1。
表1 氰化鈉浸出時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果
由表1 可知,相同的浸出條件下,采用氰化鈉作為浸出劑時(shí),浸出時(shí)間對(duì)尾渣降低有一定效果,但降低幅度不大。
進(jìn)行氰化鈉用量試驗(yàn),考察不同用量氰化鈉對(duì)浸出效果的影響,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 氰化鈉用量試驗(yàn)結(jié)果
由表2可知,氰化鈉用量10 000 g/t 即可,繼續(xù)增加浸出率無(wú)明顯增加。
為確定磨礦細(xì)度對(duì)氰化效果的影響,進(jìn)行細(xì)度對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表3。
表3 磨礦細(xì)度對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
由表3 可知,在氰化鈉低用量下,磨礦細(xì)度較粗時(shí)浸出率較高。
試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)攪拌力對(duì)浸出效果的影響較為顯著,因此進(jìn)行不同攪拌力強(qiáng)度浸出試驗(yàn),普通攪拌時(shí),浸出攪拌槽葉輪轉(zhuǎn)速為43 r/min;強(qiáng)攪拌時(shí),浸出攪拌槽葉輪轉(zhuǎn)速為80 r/min,結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 不同攪拌力試驗(yàn)結(jié)果
由表4可知,采用氰化鈉,在強(qiáng)攪拌力情況下,浸出率大幅提高,重現(xiàn)性好。
可見(jiàn),采用氰化鈉為浸出劑時(shí),確定磨礦細(xì)度-0.043 mm 占95%,氰化鈉用量10 000 g/t,浸出試驗(yàn)48 h,強(qiáng)攪拌浸出率為89.77%;強(qiáng)攪拌力條件下可大幅提高金浸出率。
采用JC進(jìn)行浸出時(shí)間試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 JC浸出時(shí)間試驗(yàn)結(jié)果
由表5 可知,無(wú)毒浸出劑浸出12 h 的浸出率偏高,在24 h后可獲得與氰化鈉浸出效果相近的指標(biāo),繼續(xù)增加浸出時(shí)間浸渣金品位降低不大。采用無(wú)毒浸出劑JC時(shí),浸出時(shí)間確定為24 h。
進(jìn)行JC用量試驗(yàn),試驗(yàn)采用24 h、48 h、72 h三組浸出時(shí)間,分別對(duì)比不同JC用量的浸出效果,結(jié)果見(jiàn)表6。
表6 JC用量試驗(yàn)結(jié)果
由表6 可知,在同組相同的浸出時(shí)間條件下,JC用量均為12 000 g/t 比24 000 g/t 浸出效果好,因此選擇JC用量為12 000 g/t。
JC 作為浸出劑時(shí),為確定磨礦細(xì)度對(duì)氰化效果的影響,進(jìn)行細(xì)度對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表7。
表7 磨礦細(xì)度對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果
由表7可知,在高用量下磨礦細(xì)度較細(xì)時(shí)浸出率較高。
同樣在JC浸出試驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)攪拌力對(duì)浸出效果的影響也顯著,因此進(jìn)行不同攪拌力強(qiáng)度浸出試驗(yàn),普通攪拌時(shí),浸出攪拌槽葉輪轉(zhuǎn)速為43 r/min;強(qiáng)攪拌時(shí),浸出攪拌槽葉輪轉(zhuǎn)速為80 r/min,結(jié)果見(jiàn)表8。
表8 浸出驗(yàn)證試驗(yàn)結(jié)果
由表8 可知,強(qiáng)攪拌力可獲得較高浸出率,同時(shí)重現(xiàn)性較好。
采用JC為浸出劑時(shí),確定磨礦細(xì)度-0.038 mm占95%,用量12 000 g/t,浸出試驗(yàn)24 h,浸出率為90.03%;同樣強(qiáng)攪拌力條件下可大幅提高金浸出率。
(1)提高攪拌強(qiáng)度可以提高浸出率。
(2)普通攪拌下,采用氰化鈉為浸出劑時(shí),確定磨礦細(xì)度-0.043 mm 占95%,氰化鈉用量10 000 g/t,浸出時(shí)間48 h,金浸出率為60.89%;采用JC作為浸出劑時(shí)磨礦細(xì)度為-0.038 mm 占95%,用量12 000 g/t,浸出時(shí)間24 h,浸出率為68.74%。
(3)強(qiáng)攪拌力可獲得較高浸出率,在磨礦細(xì)度-0.043 mm 占95%,氰化鈉用量20 000 g/t,浸出試驗(yàn)48 h,浸出率為89.77%。JC 作為浸出劑時(shí)磨礦細(xì)度為-0.038 mm占95%,用量12 000 g/t,浸出試驗(yàn)24 h,浸出率為90.03%。
(4)普通攪拌下,JC作為浸出劑時(shí)比氰化鈉作為浸出劑時(shí),金回收率提高7.85 個(gè)百分點(diǎn),強(qiáng)攪拌下,JC 作為浸出劑時(shí)比氰化鈉作為浸出劑時(shí),金回收率提高70.26個(gè)百分點(diǎn)。
[1]劉亞川,谷晉川.金礦氰化浸出強(qiáng)化技術(shù)研究[J].礦產(chǎn)綜合利用,1999,(1):11-15.
[2]薛光,任文生.我國(guó)金精礦焙燒-氰化浸出工藝的發(fā)展[J].中國(guó)有色冶金,2007,(3):44-49.
[3]姚福善.大型塔式磨機(jī)在金精礦氰化細(xì)磨中的應(yīng)用[J].黃金科學(xué)技術(shù),2014,(3):82-85.
[4]盛曉明,趙福財(cái),孫美芬,等.某含砷銻難選金精礦氰化浸金試驗(yàn)[J].現(xiàn)代礦業(yè),2014,(2).
[5]李登新.可循環(huán)氧化劑氧化高硫高砷難選金精礦或氰化尾渣提金及綜合利用[J]. 中國(guó)科技成果, 2014, (3). DOI:10.3772/j.issn.1009-5659.2014.03.010.
[6]李紅球,謝建宏.加納共和國(guó)某高硫金精礦選冶工藝試驗(yàn)研究[J]. 濕法冶金, 2014, (3). DOI:10.13355/j.cnki.sfyj.2014.03.04.
[7]盛曉明,趙福財(cái),孫美芬,等.某含砷銻難選金精礦氰化浸金試驗(yàn)[J].現(xiàn)代礦業(yè),2014,(2).
[8] 王瑞祥, 曾斌, 余攀,等. 從難處理金精礦中氰化浸出金、銀試驗(yàn)研究[J].黃金,2013,(8):53-55.