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海南抱伦金矿是典型的低硫石英脉型金矿。目前该矿山采用的工艺流程为“普通重选+全泥氰化”,全泥氰化工艺流程简单,回收率高,但是对环境危害巨大,同时该矿山存在尾矿库库容不足,尾矿难处理等问题,因此急需改变旧的工艺流程。本文针对浓密底流开展回收金的试验研究,金矿石的金品位为4.1g·t-1,硫含量仅为0.6%,二氧化硅含量为67.70%,采用尼尔森重选和尾矿浮选联合试验方法,为工业应用提供理论依据和新工艺。
由工艺矿物学研究分析可知,矿石中的主要金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、辉铋矿、单质铋和闪锌矿等,主要的脉石矿物为石英、白云母和少量的绿泥石、方解石等;矿石中金矿物的赋存状态主要为包裹金、半包裹金、裂隙金、晶隙金和单体金;矿石中金的粒度范围是0.2μm~300μm,其中金粒度<45μm占48.9%,45~75μm占24.4%,>75μm占26.7%;金矿物的形态包括圆粒状、麦粒状、长条状、棱角状和不规则状等5种形态。
在工艺矿物学的基础上,采用尼尔森重选-浮选技术,对浓密底流矿石进行富集回收的金试验研究。尼尔森重选研究表明,最佳实验条件为:给矿量2kg、重力值60G、反冲水量3.5L·min-1、矿浆浓度40%,获得精矿品位为44.73g·t-1,尾矿品位1.76g·t-1,金回收率为59.50%。尼尔森重选尾矿浮选的最佳实验条件为:原料金品位为4.1g·t-1,捕收剂戊基黄药120g·t-1、起泡剂11#油14g·t-1、矿浆浓度40%、浮选时间5min,获得金精矿品位46.53g·t-1,尾矿品位降至0.48g·t-1,金回收率为73.49%。根据尼尔森重选和尾矿浮选的最佳试验条件,进行尼尔森两段重选-尾矿一粗一精三扫开路浮选全流程试验,试验结果为:尼尔森重选精矿品位594.8g·t-1,浮选金精矿品位46.53g·t-1,尾矿品位降至0.48g·t-1,金综合回收率为88.66%,金的回收作用显著,为开展绿色环保提金工艺提供可靠的理论支持和指导意义。
由工艺矿物学研究分析可知,矿石中的主要金属矿物为黄铁矿、黄铜矿、辉铋矿、单质铋和闪锌矿等,主要的脉石矿物为石英、白云母和少量的绿泥石、方解石等;矿石中金矿物的赋存状态主要为包裹金、半包裹金、裂隙金、晶隙金和单体金;矿石中金的粒度范围是0.2μm~300μm,其中金粒度<45μm占48.9%,45~75μm占24.4%,>75μm占26.7%;金矿物的形态包括圆粒状、麦粒状、长条状、棱角状和不规则状等5种形态。
在工艺矿物学的基础上,采用尼尔森重选-浮选技术,对浓密底流矿石进行富集回收的金试验研究。尼尔森重选研究表明,最佳实验条件为:给矿量2kg、重力值60G、反冲水量3.5L·min-1、矿浆浓度40%,获得精矿品位为44.73g·t-1,尾矿品位1.76g·t-1,金回收率为59.50%。尼尔森重选尾矿浮选的最佳实验条件为:原料金品位为4.1g·t-1,捕收剂戊基黄药120g·t-1、起泡剂11#油14g·t-1、矿浆浓度40%、浮选时间5min,获得金精矿品位46.53g·t-1,尾矿品位降至0.48g·t-1,金回收率为73.49%。根据尼尔森重选和尾矿浮选的最佳试验条件,进行尼尔森两段重选-尾矿一粗一精三扫开路浮选全流程试验,试验结果为:尼尔森重选精矿品位594.8g·t-1,浮选金精矿品位46.53g·t-1,尾矿品位降至0.48g·t-1,金综合回收率为88.66%,金的回收作用显著,为开展绿色环保提金工艺提供可靠的理论支持和指导意义。