Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Лабораторные опыты по флотационному обогащению



 

Руда (-2, 5+0 мм)

 

Измельчение

 

Основная флотация

24 мин

Au продукт Хвосты

 

Рисунок 12– Схема флотационного обогащения руды месторождения «Кыргау»

 

Таблица 21 – Результаты открытых опытов при различном измельчении

 

Продукты Выход, % Содержание, % Извлечение, %   Содержание класса минус 0, 074 мм
Au Ag Au Ag  
Концентрат 14, 28 45, 6 75, 12 72, 44 60, 32
Хвосты 85, 7 2, 89 8, 2 27, 56 39, 68
Руда 100, 0 9, 0 17, 8 100, 0 100, 0
Концентрат 14, 58 50, 36 88, 0 79, 80 72, 14  
Хвосты 85, 42 2, 2 5, 8 20, 20 27, 86
Руда 100, 0 9, 2 17, 8 100, 0 100, 0

 

Из таблицы 21 следует, что

- при измельчении руды до 80% класса минус 0, 074 мм извлечение золота и серебра в концентрат составляет 72, 44% и 60, 32% при содержании золота и серебра в нем 45, 6 г/т и 75, 12 г/т соответственно.

- при измельчении руды до 90% класса минус 0, 074 мм извлечение золота и серебра в концентрат составляет 79, 80% и 72, 14% при содержании золота и серебра в нем 50, 36 г/т и 88, 0 г/т соответственно.

 

Руда

 
 


Измельчение I ст.

65%кл.-0, 074мм

Классификация

45% тв.
Пески

Классификация 90% кл. -0, 074мм

 

90%кл.-0, 074мм
25% ТВ.
Измельчение II ст.

 

Основная флотация

24 мин

 

Сгущение

Контрольная флотация

Слив 24 мин

Фильтрация

 

Сушка Хвосты

слив

Рисунок 16 - Схема замкнутых опытов переработки руды месторождения «Кыргау»

Таблица 22- Результаты замкнутых опытов

 

Наименование продуктов Выход, %   Содержание, г/т Извлечение, % Примечание
золото серебро золото серебро   Собиратель изобутиловый ксантогенат
Концентрат 15, 69 50, 36 88, 3 90, 35 85, 44
Хвосты 84, 31 1, 0 2, 8 9, 65 14, 56
Руда 100, 0 8, 74 16, 21 100, 0 100, 0
Концентрат 15, 78 49, 98 89, 4 90, 35 80, 61   Собиратель бутиловый ксантогенат  
Хвосты 84, 22 1, 0 2, 2 9, 65 19, 39
Руда 100, 0 8, 72 17, 5 100, 0 100, 0
Концентрат гравитации 3, 97 117, 98 189, 0 51, 07 42, 1 Гравитационно-флотационное обогащение
Концентрат флотационный 10, 5 35, 40 80, 5 40, 53 47, 4
Хвосты 85, 53 0, 9 2, 2 8, 39 10, 5
руда 100, 0 9, 2 17, 34 100, 0 100, 0

 

Из таблицы №22 следует, что по отработанной технологической схеме при измельчении руды до 90% класса минус 0, 074 мм и применением в качестве собирателя изобутилового ксантогената, получен концентрат с содержанием золота и серебра в нем 50, 36 г/т и 88, 3г/т, с извлечением 90, 35%. и 85, 44 % соответственно. По рекомендуемой технологической схеме с применением в качестве собирателя бутилового ксантогената получен концентрат с содержанием золота 49, 98 г/т и извлечением 90, 35%. При гравитационно– флотационной схеме обогащения получено два концентрата:

- гравитационный концентрат с извлечением золота 51, 07% и серебра 42, 1% при содержании 117, 98 г/т и 189, 0 г/т соответственно.

- флотационный концентрат с извлечением золота 40, 53%, серебра 47, 4% при содержании 35, 4 г/т и 80, 5 г/т.

С применением гравитационно – флотационной технологии повышение извлечения составило на 1, 25%

Схема цепи аппаратов приведена на рис. 17 Рассчитана водно-шламовая схема, приведенная в таблице №24, составлен баланс воды, приведенный в таблице №25, из которой следует, что расход чистой технической воды составляет 153, 93 л/час, при производительности 50 кг/час.

 

Минералогическая характеристика полученных концентратов

Золото в пробе концентрата представлено соединениями типа AuTe2 калаверит, (Au, Ag)Te2 – креннерит и сильванит. Два последних минерала при одинаковом составе несколько отличаются друг от друга по содержанию золота.

Золотины присутствуют в свободном состоянии и в сростках с нерудными минералами. Свободные золотины преобладают. Формы изометричные, крючковатые, мономинеральные зернистые изометрично-агрегативные и перистые сростки.

Поверхность неровная, ямчатая. Границы четкие. Края амебообразные, слабо изрезанные.

Размеры разнообразные. Крупные индивиды в пробе концентрата Кнельсона ( измельчение 90% класса – 0, 074 мм) достигают 0, 1х0, 04 мм, отдельные 0, 5х0, 2 мм, в пробе концентрата Кнельсона ( измельчение 80% класса – 0, 074 мм) от 0, 07х0, 07 мм до 0, 025х0, 02 мм, отдельные 0, 1 мм.

 

Таблица 23- Результаты химического анализа флотационного концентрата

Наименование элементов Содержание, %
железо 24, 13
сурьма 0, 007
мышьяк 0, 08
селен < 0, 001
теллур < 0, 001
висмут 0, 15
золото, г/т 50, 0
серебро, г/т 89, 7

 

По результатам таблицы 23 можно сделать выводы, что флотационный концентрат содержит мышьяка – 0, 08%, сурьмы 0, 007%, содержание их не велико, что положительно скажется на дальнейшей переработке концентрата гидрометаллургическими методами.

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2017-03-11; Просмотров: 979; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.013 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь