RU2117531C1 - Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов - Google Patents

Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2117531C1
RU2117531C1 RU96123186A RU96123186A RU2117531C1 RU 2117531 C1 RU2117531 C1 RU 2117531C1 RU 96123186 A RU96123186 A RU 96123186A RU 96123186 A RU96123186 A RU 96123186A RU 2117531 C1 RU2117531 C1 RU 2117531C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fraction
particles
water
concentrate
fractions
Prior art date
Application number
RU96123186A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123186A (ru
Inventor
В.М. Кузьминых
В.Г. Моисеенко
Original Assignee
Амурский научный центр Дальневосточного отделения РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Амурский научный центр Дальневосточного отделения РАН filed Critical Амурский научный центр Дальневосточного отделения РАН
Priority to RU96123186A priority Critical patent/RU2117531C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117531C1 publication Critical patent/RU2117531C1/ru
Publication of RU96123186A publication Critical patent/RU96123186A/ru

Links

Landscapes

  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к обогащению россыпных месторождений полезных ископаемых. Сущность изобретения: пески подвергают первичному обогащению с получением шлихового концентрата, который классифицируют на фракции по крупности и каждую фракцию подвергают отдельно гравитационному обогащению. Размеры частиц фракций выбирают из условия различных скоростей падения в воде частиц благородных металлов, породы и сростков благородных металлов с породой. Это условие может быть выражено неравенствами: для грубозернистой фракции: Vмс > Vбп; а для мелкозернистой фракции Vмм > Vбп, где Vмс - скорость падения в воде частиц сростков с наименьшим диаметром в данной фракции; Vбп - скорость падения частиц породы с размером наибольшим в данной фракции; Vмм - скорость падения частиц металла в мелкозернистой фракции с размером, наименьшим в этой фракции. Технический результат - повышение степени улавливания мелких фракций металла и металла, находящегося в сростках с породой.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, к обогащению песков россыпных месторождений полезных ископаемых.
Известен дражный способ обогащения песков россыпей (см., например, Соломин К.В. Обогащение песков россыпных месторождений полезных ископаемых.-М. : Госгортехиздат, с.300-301). Способ заключается в том, что пески загружают в бочку, в которой происходит дезинтеграция и классификация. Надрешетный продукт (галя) конвейером направляется за корму драги, а подрешетный продукт (эфеля) поступает на обогатительные устройства (шлюзы, отсадочные машины). Перечистка шлюзового или отсадочного концентрата осуществляется на этой же драге с помощью бутарок, отсадочных машин или концентрационных столов. Хвосты перечистки также как и хвосты первичной концентрации отводят в эфельный отвал, а шлиховой концентрат подвергают доводке. Недостатком дражного способа обогащения песков является снос золота, особенно мелкого и связанного с частицами породы.
Наиболее близким к изобретению является способ обогащения золота и металлов платиновой группы по патенту России N 2057592, B 03 B 7/00, приоритет от 03.11.1992 г. Способ заключается в том, что полученный шлиховой концентрат разделяют путем грохочения на две фракции по крупности - мелкую и крупную, которые подвергают дальнейшему раздельному гравитационному обогащению. При этом мелкую фракцию в зависимости от формы частиц обогащают либо концентрацией на столе (для частиц чешуйчатой формы), либо отсадкой (для частиц зернистой формы).
Недостатком прототипа являются потери благородных металлов, в основном мелких фракций металла и металла, находящегося в сростках с породой.
Технический результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении степени улавливания мелких фракций металла и металла, находящегося в сростках с породой.
Указанный технический результат достигается за счет того, что способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов включает первичное обогащение с получением шлихового концентрата, классификацию концентрата по крупности частиц на фракции и раздельное гравитационное обогащение каждой фракции. От прототипа изобретение отличается тем, что интервалы крупности частиц, входящих в каждую фракцию, определяют из условия различных скоростей падения в воде частиц благородных металлов, породы и сростков благородных металлов с породой, составляющих шлиховой концентрат. При этом, исходя из длительного изучения минералогического состава различных фракций крупности, для грубозернистой фракции размер граничных зерен во фракции должен определяться неравенством: Vмс > Vбп, поскольку в этой фракции практически отсутствуют зерна свободного металла.
Содержание металла в сростках должно быть в 5 - 10 раз выше среднего содержания металла в россыпи, только тогда имеется экономический эффект от разделения фракций. Для мелкозернистых фракций (-1 мм) должно выполняться неравенство: Vмм > Vбп, поскольку в этой фракции сростки уже не имеют определяющего значения. Обозначения: Vмс - скорость падения в воде сростков, имеющих диаметр наименьший в данной фракции; Vбп - скорость падения в воде частиц породы, имеющих диаметр наибольший в данной фракции; Vмм - скорость падения металла соответствующего размера, т.е. наименьшего в данной фракции.
Для реализации указанной технологии перед обогащением пески подвергают проверке на скорость падения в воде отдельно частиц всех благородных металлов, подлежащих к обогащению, сростков этих металлов с породой и породы. По данным проверки строят кривые зависимости скорости падения от размера частиц для каждого из металлов, для сростков металла с породой и для породы и по ним определяют граничные размеры фракций крупности.
Примером конкретного выполнения служит технология обогащения золотосодержащего песка, применяемая на опытном участке Апрельского прииска Амурской области, на котором перерабатывают техногенные россыпи. Эфеля пропускают через барабанный грохот и обогащают на отсадочной машине МОД-6. Полученный концентрат подают на грохот ГИЛ-11 с размером отверстий 6 мм и 1мм, так как предварительный анализ песков на скорости падения частиц показал, что обогащение концентрата целесообразно вести по двум фракциям: -6+1 и -1+0,1. Просев -1 мм подают на гидравлический грохот ГСС -0,8 с отверстиями сита 0,1 мм. Фракцию +6 мм отправляют на доизмельчение в вибромельницу СВН-55 и возвращают на грохот ГИЛ-11. Фракцию -6+1 обогащают на отсадочной машине МОД- 0,2, фракцию -1+0,1 - на концентрационном столе СКО-2,0 пескового исполнения, а тонкие частицы -0,1 мм пропускают через концентрационный стол шламового исполнения СКО- 2,0. Сравнение результатов обогащения песков по схеме с доводкой на месте без классификации и с классификацией на фракции, определенные из условия разных скоростей падения в воде частиц металла, сростков металла с породой и породы, показало увеличение извлечения по новой технологии на 30 - 40%. Увеличение извлечения происходит, в основном, за счет сростков, доля которых в техногенных россыпях более 50%.

Claims (1)

  1. Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов, включающий первичное обогащение с получением шлихового концентрата, классификацию по крупности частиц на фракции и раздельное гравитационное обогащение каждой фракции, отличающийся тем, что интервалы крупности частиц, входящих в каждую фракцию, определяют из условия различных скоростей падения в воде части благородных металлов, породы и сростков породы с благородными металлами, составляющих шлиховой концентрат, что может быть выражено неравенствами: для грубозернистой фракции - Vмс > Vоп; для мелкозернистой фракции
    Vмм > Vбп,
    где Ммс - скорость падения в воде частиц сростков с наименьшим диаметром в данной фракции,
    Vбп - скорость падения частиц породы с размером, наибольшим в данной фракции;
    Vмм - скорость падения частиц металла в мелкозернистой фракции с размером, наименьшим в этой фракции.
RU96123186A 1996-12-09 1996-12-09 Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов RU2117531C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123186A RU2117531C1 (ru) 1996-12-09 1996-12-09 Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123186A RU2117531C1 (ru) 1996-12-09 1996-12-09 Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2117531C1 true RU2117531C1 (ru) 1998-08-20
RU96123186A RU96123186A (ru) 1999-02-10

Family

ID=20187923

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123186A RU2117531C1 (ru) 1996-12-09 1996-12-09 Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2117531C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750896C1 (ru) * 2020-12-11 2021-07-05 Владимир Александрович Дрожжин Способ доводки концентратов драгоценных металлов
RU2756444C1 (ru) * 2020-11-22 2021-09-30 Капитон Петрович Курганов Способ комплексного обогащения россыпей и/или техногенных образований благородных металлов и линия комплексного обогащения россыпей и/или техногенных образований благородных металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Соломин К.В. Обогащение песков россыпных месторождений полезных ископаемых. - М.: Госгортехиздат, 1980, с. 300 - 301. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2756444C1 (ru) * 2020-11-22 2021-09-30 Капитон Петрович Курганов Способ комплексного обогащения россыпей и/или техногенных образований благородных металлов и линия комплексного обогащения россыпей и/или техногенных образований благородных металлов
RU2750896C1 (ru) * 2020-12-11 2021-07-05 Владимир Александрович Дрожжин Способ доводки концентратов драгоценных металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103381388A (zh) 一种微细粒低品位二次尾矿的锡回收方法
RU2355476C1 (ru) Способ обогащения золотосодержащих россыпей и передвижная установка для его осуществления
RU2200632C2 (ru) Способ обогащения окисленных никельсодержащих руд
Mitchell et al. A review of gold particle-size and recovery methods
RU2117531C1 (ru) Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов
Falcon The gravity recovery of cassiterite
RU80359U1 (ru) Передвижная установка для обогащения золотосодержащих россыпей
RU2158637C2 (ru) Способ переработки металлсодержащих песков россыпных месторождений
RU2055643C1 (ru) Комплекс переработки золотосодержащих руд
Shirman et al. Experimental studies on the disintegration of high-clay sands and the enrichment of heavy minerals in an experimental scrubber-free washing plant
Kowol et al. Technology of fine coal grains recovery from the mining waste deposits
RU2095149C1 (ru) Способ обогащения песков россыпных месторождений благородных металлов
RU2057592C1 (ru) Способ извлечения золота и металлов платиновой группы из шлиховых концентратов
US3439803A (en) Method of salvaging iron from riverbeds
RU2207911C1 (ru) Универсальный промывочный комплекс
RU2103074C1 (ru) Способ извлечения благородных металлов из золотоносных песков
SU1247086A1 (ru) Способ обогащени вермикулитовых руд
RU2177368C2 (ru) Технологическая линия по обогащению рыхлых золотоалмазосодержащих горных пород
US347867A (en) Gold separator
RU2190478C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
US3080056A (en) Dry concentrator
RU2259886C1 (ru) Способ извлечения золота при гидромеханизированной разработке глинистых россыпей
RU2217236C1 (ru) Способ извлечения золота при гидромеханизированной разработке окисленных руд кор выветривания
RU10119U1 (ru) Центробежный концентратор
Lin et al. Characterization and flotation of gold in carbon fines at the Fort Knox Mine, Alaska