趙曉磊 趙天倫 張 迪 秦冠迎 劉民衛(wèi) 盧麗珍
(河南金源黃金礦業(yè)有限責任公司)
河南金源公司選礦廠浮選尾礦經(jīng)?1 500 mm螺旋溜槽和6-S搖床重選再回收所得精礦返回球磨進行再磨。該精礦樣品中的金屬硫化物以黃鐵礦為主,脈石礦物主要為石英及長石。金礦物以單體連體金為主,占86.69%,其中單體金占53.41%,包裹金占13.41%,有少量金礦物與黃鐵礦等金屬硫化物夾雜在金屬硫化物中,主要形態(tài)為尖角粒狀、板片狀?,F(xiàn)有工藝存在的主要問題是浮尾重選精礦在返回流程的過程中,需要進行人工沖洗,沖洗的水量時多時少,不易檢測,容易破壞原有系統(tǒng)的水平衡和濃度平衡,導(dǎo)致分級作業(yè)不穩(wěn)定,生產(chǎn)調(diào)整頻繁,選礦指標波動。同時,該部分精礦經(jīng)磨礦分級后進入浮選,由于表面不清潔,存在污染或與其他礦物黏連在一起等現(xiàn)象,浮選回收效果差[1-2]。為此,擬通過尼爾森重選工藝試驗[3-5],降低尾礦中金的損失,提高金屬回收率,為下一步提質(zhì)增效提供依據(jù)。
金源公司選礦廠采用浮選—螺旋溜槽搖床聯(lián)合工藝回收金,選別工藝流程見圖1。
重選溜槽樣品經(jīng)晾干、混勻縮分后,制備出試驗樣。試樣中金含量2.01 g/t,礦石-0.074 mm粒級含量19%。對試樣采用KC-MD3尼爾森試驗機,在操作參數(shù)流態(tài)化水量3 L/min、反沖洗水壓0.04 MPa、給礦速度800 g/min、給礦濃度40%的條件下,進行4組尼爾森試驗。試驗1不磨礦,礦樣細度-0.074 mm19%,重力G值60;試驗2磨礦細度-0.074 mm40%,重力G值60;試驗3磨礦細度-0.074 mm40%,重力G值80;試驗4磨礦細度-0.074 mm60%,重力G值60。試驗流程見圖2,試驗結(jié)果見表1。
由表1可知,溜槽精礦直接進行尼爾森重選效果差;隨著磨礦細度的提高,尼爾森精礦金品位及金回收率提高,尾礦金品位降低;在磨礦細度-0.074 mm40%時,尼爾森G值由60提高到80,尼爾森精礦品位和金回收率均有提高;在磨礦細度-0.074 mm40%、G值為80時,可獲得金品位57.70 g/t、金回收率39.47%的尼爾森金精礦。尼爾森重選精礦在試驗3條件下,經(jīng)搖床重選可獲得金品位1 041.90 g/t,金回收率23.63%的重選精礦。
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搖床樣品經(jīng)晾干、混勻縮分后,制備出試驗樣。試樣中金含量10.74 g/t,礦石細度-0.074 mm8%。搖床精礦采用KC-MD3尼爾森試驗機,在流態(tài)化水量3 L/min、反沖洗水壓0.04 MPa、給礦速度800 g/min、給礦濃度40%的條件下,進行4組尼爾森試驗。試驗1不磨礦,礦樣細度-0.074 mm8%,重力G值60;試驗2磨礦細度-0.074 mm25%,重力G值60;試驗3磨礦細度-0.074 mm25%,重力G值80;試驗4磨礦細度-0.074 mm40%,重力G值60。試驗流程見圖3,試驗結(jié)果見表2。
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由表2可知,搖床精礦直接進行尼爾森重選效果差;隨著磨礦細度的增加,尼爾森精礦金品位及金回收率提高,尼爾森尾礦金品位降低;在磨礦細度-0.074 mm 25%時,尼爾森G值由60提高到80,精礦品位和回收率均有提高,可獲得金品位248.61 g/t,金回收率48.40%的尼爾森精礦。尼爾森重選精礦在試驗3條件下經(jīng)搖床重選可獲得金品位4357.40 g/t,金回收率39.09%的重選精礦。
(1)河南金源公司選礦廠浮選尾礦螺旋溜槽精礦經(jīng)細磨后,使用尼爾森試驗機回收效果良好,并能獲得與生產(chǎn)原礦金品位相當?shù)哪釥柹驳V。
(2)搖床精礦經(jīng)粗磨后,使用尼爾森試驗機回收效果顯著,兩次重選可獲得適宜直接冶煉的金精礦。
(3)螺旋溜槽精礦、搖床精礦樣品含硫高,提高尼爾森試驗機重力G值,回收效果更好。