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金礦石

作者:admin   發布時間:2019-12-29

金礦石,指用人工或機械從礦山開采出來的含金的礦石,其中還含其他金屬雜質等。金在常溫下為晶體,等軸晶系,立方面心晶格,天然良好晶形極為少見,常呈不規則粒狀、團塊狀、片狀、網狀、樹枝狀、纖維狀及海綿狀集合體。

難選冶金礦石種類繁多、分布很廣,已成為黃金生產的重要資源。 隨著中國黃金工業的快速發展,黃金生產技術和資源利用水平的不斷提高,難選冶金礦資源的開發利用已不再令人望而卻步。 到目前為止,已形成提金工藝門類齊全,生產企業星羅棋布的局面。然而,對于難選冶金礦提金而言,采用何種預處理工藝應依據礦石性質而定,期望采取一種工藝或方法解決所有礦石難選冶問題是不可能的,也是不現實的。這就需要對礦床成因、礦石性質以及工藝特征做出全面的分析與研究,根據金屬礦物和脈石礦物的組成及其與金的共生關系,尤其是載金礦物的嵌布特征,金的粒度組成、賦存狀態以及有害元素的種類、含量等進行系統地試驗研究,才能對所要采用的預處理技術做出正確的選擇,也可以對已有的預處理工藝所應選擇的原料做出正確的判斷。 只有這樣,難處理金礦資源才能得到更加充分有效的利用,企業才會獲得更大 利潤 。

原礦焙燒適宜采用原礦焙燒法處理的金礦石,其性質及特征主要體現在以下幾個方面:①金的載體礦物黃鐵礦、砷黃鐵礦等嵌布粒度細,以浸染狀和星散狀分布于礦石中,而大部分金又賦存于細粒黃鐵礦、砷黃鐵礦等硫化礦物中,因此機械磨礦難以使其暴露解離;②少部分金與脈石礦物關系密切,呈貧連生或被碳酸鹽、硅酸鹽礦物包裹;③礦石中含有“劫金”物質有機碳等有害元素。 該類礦石多為貧硫或少硫化物微細粒浸染型金礦石,且含有大量的泥質礦物,致使金的浮選回收率低,精礦品位也難以提高;而采用全泥氰化工藝,由于有機碳及其他有害元素的存在,金的浸出率也很低,無法實現就地產金。 針對貴州某金礦礦石樣品開展了試驗研究。

金精礦焙燒絕大部分難處理礦石中的金與硫化物共生關系密切,采用浮選法可使載金硫化物得到充分有效的富集,產出金精礦,并能獲得較高的浮選回收率。 由于浮選金精礦組成復雜,且有益、有害元素含量均較高,直接進行氰化浸出,金的浸出率較低。 因此,對該類型難浸金精礦進行焙燒氧化預處理,是提高金浸出率的有效方法之一。

熱壓氧化工藝熱壓氧化法分為酸性熱壓氧化和堿性熱壓氧化。堿性熱壓氧化適用于碳酸鹽含量較高的含金難處理礦石,酸性熱壓氧化適用于處理含硫砷難浸金精礦,因此酸性熱壓氧化工藝的應用更加廣泛。熱壓氧化是在一定的溫度、壓力下,使黃鐵礦和砷黃鐵礦氧化分解,因此無論金顆粒多么細小都會被解離,使得金的浸出率較高。 許多難處理金精礦經過加壓氧化后,金的浸出率可高達96 %以上。 但是,該工藝很難消除有機碳的“劫金”作用,因此對于含有機碳較高的金精礦,該工藝的應用受到限制。

聯合預處理工藝對于組成復雜、干擾元素種類多、含量高的典型難處理金精礦,采用單一預處理工藝很難得到佳效果。 例如:在精礦中含有銻和有機碳的情況下,若采用焙燒法除碳,由于銻的揮發溫度較低,會在焙燒過程中生成銻酸鹽及銻合金,對金形成二次包裹,嚴重阻礙金的浸出;若采用生物氧化法或熱壓氧化法除碳,雖然這些方法對銻不敏感,但不能破壞有機碳的結構,無法消除其“劫金”性,因此金的浸出指標也會受到很大影響。 由于銻礦物和有機碳之間的相互制約、相互抵觸,加之其它干擾元素的影響,致使單一預處理工藝的應用受到限制。

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