石英巖金礦約占全球金礦資源的22%。細小金顆粒(0.001-0.01毫米)及包裹金特性顯著增加了提取難度。作為一家在礦物加工領域擁有30年經驗的EPCM+O服務商,我們將結合多個項目經驗,詳細介紹石英礦提取金的關鍵技術要點及增效方案。
在從石英礦中提取黃金的過程中,破碎磨礦是至關重要的第一步。我們采用三級閉路破碎工藝,精準控制礦石粒度,為后續黃金的解離和提取奠定堅實的基礎。
粗碎:顎式破碎機(粒度≤300mm)
中碎:圓錐破碎機(粒度≤50mm)
細碎+篩分:高壓輥磨機+高頻篩(-0.074mm占65%-75%)。
為進一步提升破碎磨粉系統效率,我們引入了JKSimMet仿真技術,通過精準的仿真優化,磨粉能耗顯著降低18%-25%。
石英礦石中金常與黃鐵礦、毒砂共生,給金的提取帶來極大挑戰。針對這一問題,我們采用差異化、定向的浮選工藝,精準捕獲金礦物,有效克服伴生礦物的干擾,實現金的高效富集。
在粗選階段,丁基黃藥與松油在pH=8.5-9.2條件下協同作用,選擇性捕集硫化礦物,優先浮選與金共生的黃鐵礦、毒砂等硫化礦物。在掃選階段,復合抑制劑(CaO+Na?SiO?)有效抑制石英等脈石礦物的浮選,同時精確控制礦漿濃度在28%-32%,進一步提高浮選的特異性和效率,確保金礦物在浮選過程中順利分離。
浮選等工序之后,濃縮脫水環節對于金的回收和資源的綜合利用同樣重要。我們采用高效的深錐濃縮機和陶瓷過濾機組合,確保有效的物料分離和精準的資源回收。
深錐濃密機可將底流濃度提升至≥65%,有效濃縮金精礦等物料,為后續過濾、干燥工序提供高濃度的物質基礎;陶瓷過濾機可將濾餅含水率降低至≤12%,大幅降低物料含水量,方便后續儲存和運輸。
此外,我們嚴格控制貴重液體的損失率,使其低于0.5%,在避免資源浪費的同時,最大限度地回收黃金等有價成分。此外,我們還精心配置了在線氰化物監測系統,檢測精度高達0.01 ppm。
我們根據石英礦的礦石特性,定制CIP或CIL浸出方案,從石英礦中提取金,精準匹配不同品位礦石的浸出需求,實現高效的金回收。
對于高品位礦石(>3g/t),CIP工藝是理想的選擇。該工藝可在24-36小時的浸出時間內達到92%-95%的吸附效率,從而從高品位礦石中充分回收金。
對于低品位礦石(1-3g/t),CIL工藝更具優勢,在18-24小時的浸出時間內,吸附效率可達88%-92%,有效提高低品位礦石中金的回收率。
值得一提的是,我們創新性地引入了樹脂吸附工藝,使氰化物使用量大幅降低40%,不僅降低了生產成本,也最大限度地減少了氰化物對環境的污染,為石英礦提金的綠色生產提供了有力支撐。
解吸電解系統是黃金回收工藝流程中的關鍵環節,我們采用高溫高壓解吸塔,通過精確的參數控制,實現黃金的高效解吸回收。
解吸液由0.5% NaOH和0.2% NaCN組成,在135±5℃、350 kPa壓力條件下,金的解吸率可達≥98.5%,確保負載炭完全解吸。配套電解槽產生的金泥純度可達85%-90%。經過后續精煉工序,純度可達99.99%的國家標準金條,在為企業帶來切實的經濟效益的同時,也確保了石英礦提金終端環節的高效價值轉化。
在石英礦提金的綜合工藝流程中,尾礦的生態化處置是我們始終不渝的責任。我們采用氰化尾礦無害化處理技術(SO?/空氣法),有效去除氰化尾礦中的有害成分,防止環境污染。此外,我們采用干堆+防滲系統(HDPE膜≥1.5mm),確保尾礦庫的安全穩定,并防止滲濾液的產生。
我們通過EPCM(工程采購施工管理)模式,為石英礦提金項目提供一站式增效解決方案,涵蓋選礦試驗、工藝設計、設備選型、成本控制等關鍵環節,全面提升項目效益和競爭力。
在選礦測試階段,我們利用MLA礦物解離分析和柱浸試驗,精準分析礦石性質,為后續工藝設計提供科學依據。在工藝設計階段,我們配置先進的Aspen工藝模擬系統,精準模擬和優化整個生產流程,確保操作的高效性和合理性。在設備選型方面,我們配備在線粒度分析儀(Malvern),實時監測礦石粒度,為生產過程的精準控制提供有力支撐。在成本控制方面,通過精細化管理和資源優化配置,噸選成本可降低10%-15%,顯著提升項目盈利能力。
這種綜合方法確保我們的客戶在堅持采礦作業的可持續實踐的同時,從石英礦中提取黃金的投資中獲得更大收益。
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