Изобретение относится к области обогащения золотосодержащих россыпей и может быть использовано при извлечении золота из золотосодержащих гравитационных концентратов.
Известен способ извлечения золота, включающий грохочение и гравитационное обогащение с получением гравитационного концентрата и хвостов [1]
Этот способ дает невысокое извлечение крупного и тонкодисперсного золота, неудовлетворительную его чистоту.
Известен способ извлечения золота из россыпных месторождений, включающий две стадии: магнитная сепарация и магнитогидростатическая сепарация, который по большинству существенных признаков выбран в качестве прототипа [2] При магнитогидростатической сепарации осуществляется разделение минералов по плотности в объеме парамагнитной жидкости, помещенной в неоднородное магнитное поле с градиентом напряженности, помещенной в неоднородное магнитное поле с градиентом напряженности, направленном вниз.
Недостатком этого способа является невозможность одновременного достижения высоких показателей извлечения и получения чистого шлихового золота.
Проведенные исследования показали влияние индукции магнитного поля на стадии магнитной сепарации на конечные результаты при данном способе доводки концентратов золота. При магнитной сепарации в полях свыше 1,2-1,5 Тл вследствие эффекта флокуляции сильномагнитных частиц происходит захват золота магнитной фракцией. В результате потери золота могут составлять более 10% Кроме того, крайне сложно обеспечить непрерывную работу магнитного сепаратора из-за трудностей разгрузки извлеченного сильномагнитного материала.При использовании на этой стадии обогащения магнитного поля с малой индукцией (менее 1,2 Тл) конечный продукт по способу прототипа содержит магнитные примеси в количестве (более 30%), исключающем кассовую приемку продукта в качестве товарного золота.
Целью изобретения является создание способа извлечения золота из россыпных месторождений, позволяющего повысить извлечение до 98,6% при заданном содержании золота в концентрате.
Это достигается в способе извлечения золота из россыпных месторождений, включающем две стадии магнитной сепарации и магнитожидкостную сепарацию, первую стадию магнитной сепарации проводят при индукции при 1,6-2,5 Тл, а немагнитную фракцию второй стадии магнитной сепарации подвергают сепарации в магнитной жидкости с квазиутяжелением ее в магнитном поле от 6,0 до 17,0 г/см3.
Таким образом, благодаря введению двух стадий магнитной сепарации с различными диапазонами полей, практически полностью исключается столкновение частиц сильномагнитной и среднемагнитной фракций с частицами золота, и потери его, связанные со столкновениями сводятся к минимуму, сокращается количество материала, поступающего в МЖ, а следовательно, унос МЖ с обогащаемым материалом, а тяжелый продукт шлиховое золото, выделяющееся при МЖ сепарации, практически не засорено легкой фракцией.
Такой способ работки гравитационного концентрата позволяет повысить извлечение золота крупностью до 0,040 мм, а также золота в сростках.
В качестве примера конкретного выполнения проведено описание способа выделения свободного золота из гравитационных концентратов на ШОУ комбинате "Алданзолото".
Минералогический состав гравиконцентратов драг указан в таблице.
После подготовки концентрата осуществляли первую стадию магнитной сепарации в слабом неоднородном магнитном поле в зависимости от материала драги в диапазоне 0,15-0,5 Тл (если в концентрате присутствовали в качестве сильномагнитных материалов скрап,величина индукции магнитного поля составляла 0,15 Тл, при значительном содержании магнетита, особенно с малым содержанием магнетита в зерне, величина индукции, реализуемая на сепараторе, возрастала до 0,5 Тл), далее немагнитный продукт подвергался магнитной сепарации в неоднородном магнитном поле с индукцией 1,6-2,5 Тл (при отсутствии лимонита магнитная индукция составляла не более 1,6 Тл, возрастая при его появлении до 2,5 Тл), после чего получаемый немагнитный продукт подвергался МЖ сепарации с квазиутяжелением 6,0:17 г/см3 (в зависимости от крупности и плотности шлихового золота), на которой выделялось, практически чистое без засорения легкой фракцией шлиховое золото, а хвосты МЖ-сепарации объединялись с хвостами предыдущих двух стадий магнитной сепарации и направлялись на цианирование для доизвлечения золота. При этом извлечение золота в среднем по операциям составило: на первой стадии магнитной сепарации 99,5% на второй стадии магнитной сепарации 99,6% на стадии МЖсепарации 99,5%
Сквозное извлечение золота по всем стадиям сепарации составило 98,6% ТТТ1
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛИХОВОГО МАТЕРИАЛА (ПЛШМ) | 1996 |
|
RU2111795C1 |
Способ извлечения благородных металлов из россыпных и техногенных месторождений полезных ископаемых (варианты) и поточная линия для его осуществления | 2017 |
|
RU2659910C1 |
ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ШЛИХТОВОГО МАТЕРИАЛА | 1995 |
|
RU2098190C1 |
ПОТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩЕЙ СМЕСИ РОССЫПНЫХ ПОРОД | 1994 |
|
RU2078616C1 |
Способ феррогидростатической сепарации | 1982 |
|
SU1105233A1 |
КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД | 1997 |
|
RU2123891C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕЛКОГО ЗОЛОТА | 2000 |
|
RU2179071C2 |
Магнитный сепаратор | 1990 |
|
SU1701386A1 |
Магнитный сепаратор | 1986 |
|
SU1366218A1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ БЛАГОРОДНЫХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1995 |
|
RU2117530C1 |
Используется в обогащении золотосодержащих россыпей и может быть использовано при извлечении золота из гравитационных концентратов. Сущность изобретения: включает две стадии магнитной сепарации для обогащения руд в слабом и сильном магнитных полях с диапазонами магнитной индукции первой стадии 0,15-0,5 Тл, второй стадии 1,6-2,5 Тл. Немагнитную фракцию второй стадии магнитной сепарации подвергают сепарации в магнитной жидкости с квазиутяжелением ее в магнитном поле от 6,0 до 18 г/см3. 1 табл.
Способ извлечения золота из россыпных месторождений, включающий магнитную сепарацию и магнитожидкостную сепарацию, отличающийся тем, что магнитную сепарацию ведут в две стадии, при этом первую стадию проводят при индукции магнитного поля 0,15 0,5 Тл, вторую стадию проводят при 1,6 2,5 Тл, а магнитожидкостной сепарации подвергают немагнитную фракцию второй стадии магнитной сепарации при квазиутяжелении магнитной жидкости 6,0 17,0 г/см3.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Фишман М.А | |||
и Зеленов В.И | |||
Практика обогащения руд цветных и редких металлов, т | |||
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
М.: Недра, 1967, с | |||
Реверсивный дисковый культиватор для тросовой тяги | 1923 |
|
SU130A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Замятин 0.3 | |||
Обогащение золотосодержащих песков и концентратов | |||
М.: Недра, 1975, с | |||
Аппарат для радиометрической съемки | 1922 |
|
SU124A1 |
Авторы
Даты
1996-10-20—Публикация
1994-06-02—Подача