2024-09-11 来源:鑫海矿装 (279次浏览)
全泥氰化炭浆提金工艺(Carbon in Pulp,简称 CIP)是一种从含金矿石中提取金的现代选矿工艺。它主要是将破碎磨矿后的含金矿石(达到粒度需求),加入氰化钠溶液进行搅拌浸出,使金溶解形成金氰络合物,同时把活性炭直接加入到氰化矿浆中,利用活性炭对金氰络合物的吸附作用来回收金。
该种工艺特别适用于处理低品位、氧化程度较高的含金矿石。它与传统的氰化法相比,特点是把浸出和吸附两个过程合并在同一设备中进行,减少了工艺环节,提高了生产效率。下面我们一起来了解全泥氰化炭浆提金工艺。
氢化炭浆选金的原则流程主要是矿石准备工作-氰化浸出与炭吸附-载金炭的分离与解吸-金回收及尾矿处理几个步骤。
先将开采后的金矿石进行破碎、磨矿等作业,其目的是降低矿石颗粒度(碎至适合的粒度),以提高矿石的可选性。一般,经破碎后矿石给入球磨机中,使其矿石粒度达到-200目占60%-90%左右。然后将矿浆给入至搅拌槽中,加入适量的水进行调浆,使矿浆浓度达到工艺要求。
氰化浸出与炭吸附是经调浆后的矿浆,给入浸出吸附槽,然后加入氰化钠溶液和氢氧化钠溶液,调节矿浆的pH值,开始进行氰化浸出。同时,将活性炭按照一定的比例加入到浸出吸附槽中,使活性炭与矿浆充分接触。在搅拌的作用下,金在氰化溶液中溶解形成金氰络合物,并被活性炭吸附。浸出吸附过程一般在多个串联的搅拌槽中进行,以保证足够的浸出和吸附时间。
吸附完成后,通过筛子将载金炭从矿浆中分离出来。分离出来的载金炭需要进行洗涤,去除表面的矿泥和杂质。洗涤后的载金炭进入解吸柱进行解吸。解吸通常采用高温、高压和强碱性的解吸液,使金从活性炭上解吸下来,形成含金解吸液。解吸后的活性炭经过再生处理后,可以循环使用。
含金解吸液进入电积槽或置换设备进行金的回收。在电积槽中,通过施加直流电,使金在阴极上析出;在置换设备中,利用锌粉等活泼金属将金置换出来。回收得到的金经过精炼后,可以得到高纯度的金产品。
经过炭吸附后的尾矿浆中仍然含有一定量的氰化物和其他有害物质,需要进行处理。通常采用漂白粉、二氧化硫等氧化剂对尾矿浆中的氰化物进行氧化处理,使其转化为无害的物质。处理后的尾矿可以进行填埋或综合利用。
活性炭的质量对炭浆选金的效果至关重要。一般选择具有高比表面积、大孔隙率和良好机械强度的活性炭。常用的活性炭类型包括椰壳活性炭、杏壳活性炭等。椰壳活性炭具有较高的强度和吸附性能,而杏壳活性炭则相对成本较低。
根据矿石的性质和工艺要求,选择合适的活性炭粒度。一般来说,细粒度的活性炭比表面积大,吸附速度快,但容易磨损和流失;粗粒度的活性炭则相反。
氰化钠是炭浆选金工艺中的主要浸出剂,其用量需要根据矿石的金品位、矿物组成等因素进行合理调整。除了氰化钠外,还需要添加一些辅助药剂,如氢氧化钠用于调节矿浆的pH值,使其保持在有利于金浸出的范围内,一般在10-11左右。同时,为了提高活性炭的吸附性能和选择性,还可以添加一些特殊的药剂,如絮凝剂等。
矿浆浓度控制:矿浆浓度是影响炭浆选金效果的重要因素之一。一般来说,矿浆浓度在40%-50%左右较为合适。如果矿浆浓度过高,会影响矿浆的流动性和活性炭的吸附效果;如果矿浆浓度过低,则会增加设备的处理量和生产成本。
搅拌强度控制:搅拌的目的是使矿浆中的金充分溶解,并保证活性炭与矿浆充分接触。但搅拌强度过大,会导致活性炭的磨损和破碎;搅拌强度过小,则会影响吸附效果,因此,需根据实际情况确定好搅拌强度。
吸附时间控制:吸附时间的长短取决于矿石的性质和工艺要求。一般来说,吸附时间在8-24小时左右。在实际操作中,可以通过定期检测矿浆中残留的金浓度来确定合理的吸附时间。
以上便是全泥氰化炭浆选金的内容介绍,在实际选矿厂中,由于金矿石的性质差异,对工艺的选择尤为重要,需确保各个环节紧密配合,实现作业间正常稳定的展开,因此,建议进行选矿试验分析,通过分析定制适合的提金工艺方案,已获取理想的投资回报。
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