RU2131304C1 - Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд - Google Patents

Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд Download PDF

Info

Publication number
RU2131304C1
RU2131304C1 RU97108016A RU97108016A RU2131304C1 RU 2131304 C1 RU2131304 C1 RU 2131304C1 RU 97108016 A RU97108016 A RU 97108016A RU 97108016 A RU97108016 A RU 97108016A RU 2131304 C1 RU2131304 C1 RU 2131304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
collector
gold
carrier
conditioning
Prior art date
Application number
RU97108016A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108016A (ru
Inventor
В.П. Бескровная
В.К. Чернов
Д.И. Коган
В.Е. Бескровный
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Иргиредмет"
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 Открытое акционерное общество "Иргиредмет" filed Critical Открытое акционерное общество "Иргиредмет"
Priority to RU97108016A priority Critical patent/RU2131304C1/ru
Publication of RU97108016A publication Critical patent/RU97108016A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2131304C1 publication Critical patent/RU2131304C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению тонковкрапленных руд цветных металлов, в частности к флотации бедных тонковкрапленных медных и золотосодержащих руд, с гидрофобным минералом-носителем. Способ включает предварительное пульпирование, кондиционирование пульпы с гидрофобным носителем и вспенивателем и последующее выделение носителя с закрепившимися на его поверхности ценными компонентами в пенный продукт. В качестве гидрофобного носителя используется коксующийся каменный уголь крупностью не более 0,8 мм, причем носитель используют многократно для вступления в контакт со свежей пульпой из условия обеспечения кондиционного насыщения носителя ценными компонентами. Способ обеспечивает снижение затрат на флотационное извлечение полезных ископаемых и обеспечивает экологически чистую технологию при высоких технологических показателях. 2 табл.

Description

Изобретение относится к обогащению тонковкрапленных руд цветных металлов, в частности к флотации бедных тонковкрапленных медных и золотосодержащих руд, с гидрофобным минералом-носителем.
Известен способ извлечения меди флотацией из медно-магнетитовых руд, включающий кондиционирование пульпы с амиловым ксантогенатом калия в качестве собирателя и смеси соснового масла, реагента Аэро 65 и метилизобутилкарбинола в качестве пенообразователя /1/. Данный способ обеспечивает высокие технологические показатели, но в нем использованы дорогие и экологически загрязняющие среду амиловый ксантогенат калия (ПДК в воде 0,001 мг/л), реагент Аэро-65 (ПДК в воде 0,02 мг/л) и метил-изобутилкарбонол (ОДУ в воде 0,15 мг/л).
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому изобретению является способ флотации шламистых частиц полезного компонента, например редкометаллических руд, включающий последовательное кондиционирование пульпы с флотореагентами (собирателем, депрессором и вспенивателем) и гидрофобным тонкоизмельченным носителем, порошком твердого углеводорода (например, парафина, нафталина и пр.) и последующее выделение носителя с закрепившимися на его поверхности ценными компонентами в пенный продукт /2/.
Недостатками данного способа являются высокие затраты за счет предварительного кондиционирования пульпы с флотореагентами (собирателем, депрессором) и использование дорогостоящего носителя (парафин, нафталин). Кроме того, флотореагенты и используемые в качестве носителя углеводороды неблагоприятно воздействуют на окружающую среду.
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является снижение затрат и вредного воздействия на окружающую среду.
Это достигается тем, что в способе флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд, включающем предварительное пульпирование, кондиционирование пульпы с гидрофобным носителем и вспенивателем, последующее выделение носителя с закрепившимися на его поверхности ценными компонентами в пенный продукт, согласно изобретению в качестве гидрофобного носителя используют коксующийся каменный уголь крупностью не более 0,8 мм, причем носитель используют многократно для вступления в контакт со свежей пульпой из условия обеспечения кондиционного насыщения носителя ценными компонентами.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с прототипом показывает наличие в нем существенных признаков, отличающихся тем, что позволяет сделать вывод в соответствии заявляемого технического решения критерию "новизна".
Соответствие заявляемого способа критерию "изобретательский уровень" обусловлено тем, что совокупность его отличительных от прототипа существенных признаков за счет физической адсорбции сульфидов меди, свободных частиц золота и золотосодержащих сульфидов на коксующемся каменном угле, не требующей предварительной обработки пульпы собирателем и депрессором, обеспечивает снижение затрат на флотационное извлечение полезных компонентов и обеспечивает экологически чистую технологию при высоких технологических показателях, при этом возможность достижения технического результата не вытекает из уровня техники.
Примеры осуществления способа.
Пример 1.
Предлагаемый способ испытан в лабораторных условиях на руде с массовой долей меди 0,2%, содержащий золота 1 г/т, в т.ч. 8% - свободного, 35% - в сроках с кварцем и 57% ассоциированного с сульфидами. Массовая доля последних 0,5%. Перечисленные компоненты входят в состав породообразующих минералов: кварца (54%), полевого шпата (8,5%), глинисто-слюдистых минералов (32%), апатита, циркона, рутила (2,5%). Медь представлена халькопиритом.
Руда измельчалась в шаровой мельнице в режиме измельчения Т:Ж:Ш=1:0,5:6 до крупности минус 0,1 мм. Полученная пульпа подвергалась последовательному кондиционированию с коксующимся каменным углам и вспенивателем, затем проводилась флотация с извлечением угля и закрепившихся на его поверхности ценных компонентов в пенный продукт (концентрат).
Коксующийся каменный уголь для опытов использовался из Черемховского месторождения (Иркутская область) исследуемой крупности зольностью 5%.
Расход реагентов на 1 т руды, г:
Коксующийся каменный уголь: 500; 600; 800; 900
Т-80: 90
Крупность угля, мм: минус 0,9: 0,8: 0,6: 0,4: 0,2: 0,1
Кратность использования угля: 1, 20, 25, 30, 35
Пульпа с массовой долей твердого: 33%.
Продолжительность кондиционирования с углем - 5 мин, с пенообразователем - 3 мин.
Продолжительность флотации 5 мин.
Опыты проводились с 1, 20, 25, 30 и 35-ти - кратным использованием угля на 1, 20, 25, 30 и 35-ти навесках. Сфлотированный уголь с закрепившимися на его поверхности ценными компонентами 1-ой навески использовался как носитель при флотации 2-ой навески и так последовательно по 20 или 25 или 30 или 35-ую навеску. Концентрат 1-ой навески, 20, 25, 30, 35-ой навесок и хвосты 1-ой навески, а также объединенные хвосты 20, 25, 30, 35-ти навесок анализировали на содержание меди и золота.
Способ по прототипу в оптимальном режиме проводки с бутиловым ксантогенатом калия (450 г/т), жидким стеклом (1900 г/т), Т-80 (90 г/т) и нафталаном (600 г/т) крупностью минус 0,2 мм.
Результаты испытаний представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 следует, что предлагаемый способ обеспечивает в сравнении с прототипом экологически чистую технологию извлечения меди и золота из бедной руды при снижении затрат с высокими технологическими показателями. Полученный пенный продукт (концентрат) пригоден для переработки на медеплавильном заводе.
Пример 2.
Предлагаемый способ испытан в лабораторных условиях на руде, содержащей золота 2,9 г/т, в т.ч. свободного 46,6% в сростках с кварцем и лимонитами 39,6%, в упорной форме (не извлекаемое цианированием) 13,8%. Породообразующими и жильными минералами являются кварц и карбонаты (37,1%), полевые шпаты (30,0%), глинисто-слюдистые минералы (25,7%), лимонат, магнетит, сульфаты железа и мышьяка (7,2%). Массовая доля сульфидов (пирит, арсенопирит) - единичные знаки.
Руда измельчилась в шаровой мельнице в режиме измельчения при отношении Т:Ж:Ш=1:0,5:6 до крупности минут 0,2 мм. Полученная пульпа подверглась последовательному кондиционированию с коксующимся каменным углем и вспенивателем, затем проводилась флотация с извлечением угля и закрепившихся на его поверхности ценных компонентов в пенный продукт (концентрат).
Коксующийся каменный уголь для опытов использовался из Черемховского месторождения (Иркутская область) исследуемой крупности зональностью 5%.
Расход реагентов на 1 т руды, г:
Коксующийся каменный уголь: 600; 800; 1000; 1200
Т-80: 90
Крупность угля, мм: минус 0,9: 0.8: 0,6: 0.4: 0,2: 0,1
Кратность использования угля: 1, 15, 20, 25 30
Пульпа с массовой долей твердого: 33%.
Продолжительность кондиционирования с углем - 5 мин, с пенообразователем - 3 мин.
Продолжительность флотации 5 мин.
Опыты проводились с 1, 15, 20, 25 и 30-кратным использованием угля на 1, 15, 20, 25 и 30-ти навесках. Сфлотированный уголь с закрепившимися на его поверхности золотом 1-ой навески использовался как носитель при флотации 2-ой навески и так последовательно по 15, или 20, или 25, или 30-ую навеску. Концентрат 1-ой навески, 15, 20 , 25, 30-ой навесок и хвосты 1-ой навески, а также объединенные хвосты 15, 20, 25, 30-ти навесок анализировали на содержание золота.
Способ по прототипу в оптимальном режиме проводили с бутиловым ксантогенатом калия (400 г/т), Т-80 (90 г/т) и парафином крупностью минус 0,2 мм.
Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 следует, что предлагаемый способ обеспечивает в сравнении с прототипом экологически чистую технологию извлечения золота из бедной руды при снижении затрат с высокими технологическими показателями. Полученный пенный продукт (концентрат) пригоден для переработки по технологии обжига с последующей плавкой огарка.
Предлагаемый способ может найти применение на обогатительных фабриках месторождений Краснокаменское, Тасеевское, Мусин Лог, Балейское, Любавинское и др.

Claims (1)

  1. Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд, включающий предварительное пульпирование, кондиционирование пульпы с гидрофобным носителем и вспенивателем, последующее выделение носителя с закрепившимися на его поверхности ценными компонентами в пенный продукт, отличающийся тем, что в качестве гидрофобного носителя используют коксующийся каменный уголь крупностью не более 0,8 мм, причем носитель используют многократно для кондиционирования со свежей пульпой из условия обеспечения кондиционного насыщения носителя ценными компонентами.
RU97108016A 1997-05-15 1997-05-15 Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд RU2131304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108016A RU2131304C1 (ru) 1997-05-15 1997-05-15 Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97108016A RU2131304C1 (ru) 1997-05-15 1997-05-15 Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97108016A RU97108016A (ru) 1999-04-27
RU2131304C1 true RU2131304C1 (ru) 1999-06-10

Family

ID=20193012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97108016A RU2131304C1 (ru) 1997-05-15 1997-05-15 Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2131304C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2455373C1 (ru) * 2011-03-18 2012-07-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ переработки золотосодержащего сырья для извлечения золота
RU2539474C2 (ru) * 2009-08-24 2015-01-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ непрерывного магнитного разделения и/или обогащения руды.

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.А.Абрамов, С.И.Горловский, В.В.Рыбаков. Обогащение руд цветных и редких металлов в странах Азии, Африки и Латинской Америки.-М.: Недра, 1991, с.162. А.А.Абрамов, С.Б.Леонов, Обогащение руд цветных металлов.-М.: Недра, 1991, с.150. М.А.Фишман, В.И.Зеленов. Практика обогащения руд цветных и редких металлов.-М.: Недра, 1967, с.60-62, 86. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539474C2 (ru) * 2009-08-24 2015-01-20 Сименс Акциенгезелльшафт Способ непрерывного магнитного разделения и/или обогащения руды.
RU2455373C1 (ru) * 2011-03-18 2012-07-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ переработки золотосодержащего сырья для извлечения золота
EA018929B1 (ru) * 2011-03-18 2013-11-29 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" Способ переработки золотосодержащего сырья для извлечения золота

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Bulatovic Flotation behaviour of gold during processing of porphyry copper-gold ores and refractory gold-bearing sulphides
US20130284642A1 (en) Method of beneficiation of phosphate
US3796308A (en) Bacterial oxidation in upgrading sulfidic ores and coals
US4229287A (en) Tin flotation
US4775627A (en) Coal desulfurization using bacteria adaptation and bacterial modification of pyrite surfaces
Hiçyìlmaz et al. Selective flotation of scheelite using amines
CA1292814C (en) Process for increasing the selectivity of mineral flotation
Celik et al. Flotation of colored impurities from feldspar ores
US4054442A (en) Method for recovering scheelite from tungsten ores by flotation
RU2131304C1 (ru) Способ флотации тонковкрапленных бедных медных и золотосодержащих руд
CA2075155C (en) Process for improved precious metals recovery from ores with the use of alkylhydroxamate collectors
RU2397025C1 (ru) Способ разделения пирита и арсенопирита
Grano et al. Characterization and treatment of heavy medium slimes in the Mt. Isa mines lead-zinc concentrator
US2450720A (en) Froth flotation of silicious gangue from an alkaline magnetic iron ore pulp with an amine
US2387081A (en) Flotation of iron ores
RU2051750C1 (ru) Способ извлечения золота из руд
RU2775219C1 (ru) Способ флотационного извлечения меди и молибдена
KR100541466B1 (ko) 금, 은광 부유선광법
RU2426596C1 (ru) Способ флотационного извлечения золота при обогащении золотосодержащих глинистых песков
RU2189867C2 (ru) Способ доводки магнетитовых концентратов
SU1632499A1 (ru) Способ флотации магнезитовых руд
US4529507A (en) Capryl alcohol frother in iron ore flotation process
RU2480290C1 (ru) Способ обогащения техногенного минерального сырья цветных металлов
RU2096090C1 (ru) Способ флотации сульфидных руд, содержащих цветные металлы, мышьяк и железо
Koleini et al. The comparison between sodium cyanide and white dextrin as pyrite depressants in the sequential flotation Cu-Zn massive sulphide ore IRANTAKNAR

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150516