RU2427431C1 - Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления - Google Patents

Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2427431C1
RU2427431C1 RU2010112568/03A RU2010112568A RU2427431C1 RU 2427431 C1 RU2427431 C1 RU 2427431C1 RU 2010112568/03 A RU2010112568/03 A RU 2010112568/03A RU 2010112568 A RU2010112568 A RU 2010112568A RU 2427431 C1 RU2427431 C1 RU 2427431C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sands
magnetic
complex
gravitational
separation
Prior art date
Application number
RU2010112568/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Петрович Мязин (RU)
Виктор Петрович Мязин
Валерий Иванович Дядин (RU)
Валерий Иванович Дядин
Геннадий Александрович Григорский (RU)
Геннадий Александрович Григорский
Василий Николаевич Левченко (RU)
Василий Николаевич Левченко
Александр Павлович Муравьев (RU)
Александр Павлович Муравьев
Сергей Дмитриевич Кондратьев (RU)
Сергей Дмитриевич Кондратьев
Данил Андреевич Синичук (RU)
Данил Андреевич Синичук
Петр Сергеевич Щербанов (RU)
Петр Сергеевич Щербанов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ)
Priority to RU2010112568/03A priority Critical patent/RU2427431C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2427431C1 publication Critical patent/RU2427431C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности извлечению благородных металлов, таких как золото, серебро, платиноиды, из металлоносных песков, а также может быть использовано в процессах доводки продуктов обогащения. Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков включает дезинтеграцию, грохочение, выделение магнитной фракции и гравитационное обогащение. После выделения магнитной фракции производят классификацию песков по крупности +0,5 мм и -0,5 мм. Гравитационному обогащению подвергают пески крупностью +0,5 мм, а пески крупностью -0,5 мм и хвосты гравитационного обогащения после сушки подвергают электродинамической сепарации путем направленного воздействия на проводящие частицы импульсным бегущим магнитным полем высокой напряженности и градиента. Способ осуществляют на поточной линии, содержащей последовательно установленные устройство для дезинтеграции, комплекс магнитных сепараторов, комплекс гравитационных аппаратов, комплекс плавки. Линия дополнительно снабжена классификатором, установленным после комплекса магнитных сепараторов, устройством для сушки, установленным после комплекса гравитационных аппаратов, и электродинамическим сепаратором с импульсным бегущим магнитным полем, установленным после классификатора. Технический результат - повышение эффективности извлечения свободного металла за счет повышения степени извлечения мелких фракций, плохо извлекаемых и не извлекаемых существующими способами добычи. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности извлечению благородных металлов, таких как золото, серебро, платиноиды, из металлоносных песков, а также может быть использовано в процессах доводки продуктов обогащения.
Известен гравитационный способ обогащения металлоносных песков, включающий дезинтеграцию, грохочение (классификацию), обогащение на шлюзе, доизвлечение мелких фракций ценного компонента путем подачи хвостов гравитационного обогащения в виде пульпы на шлюз и съем концентрата (см. патент RU 2168366, МПК B03C 1/08, B03B 5/70, опубл. 10.02.00).
Известна поточная линия для обогащения песков (см. патент RU 2098190, МПК B03B 9/00, 7/00, опубл. 06.05.95), включающая устройство для дезинтеграции и классификации по крупности, комплекс гравитационных аппаратов, комплекс для улавливания мелких зерен ценного компонента, комплекс магнитных, электростатического, магнитогидродинамического сепараторов, комплекс плавки.
Данные способ и поточная линия позволяют эффективно вести добычу полезных компонентов из золотосодержащих песков в классах крупности +0,5 мм.
Основным недостатком данного способа извлечения благородных металлов из металлоносных песков является его низкая эффективность при выделении гравитационными аппаратами частиц ценного компонента в классах крупности -0,25 мм. Например, установлено, что на шлюзах извлечение золота крупностью -0.25+0.15 мм составляет ~50%; -0.15+0.10 мм ~25% и - 0,10+0,074 мм - всего лишь ~5%. Причем свободное золото мелких классов плоской формы извлекается еще хуже. Общепризнано, что потери драгоценного металла при использовании гравитационных способов извлечения достигают 50% и более (см. Современное оборудование и технологии высокоэффективного извлечения тонкозернистого золота из россыпных, рудных и технологических видов сырья /Богданович А.В., Зарогатский Л.П., Коровников А.Н. // Обогащение руд, 1999, №4. С.7-9).
Известен способ электродинамического выделения алюминиевой и медной стружки из транспортирующих массопотоков (Дуленков С.В., Шубов Л.Я., Хворостяной С.И. / Технология извлечения металлов из твердых бытовых отходов // Цветные металлы. 1984, №9, с.91-96), который для извлечения мелкого металла из транспортирующих массопотоков не применяется из-за недостаточности магнитодвижущей силы в рабочей зоне современных электродинамических сепараторов.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является способ извлечения ценных электропроводящих минералов из песков, включающий их дезинтеграцию и грохочение, извлечение магнитной фракции, гравитационное обогащение, доизвлечение мелких классов ценного компонента путем подачи хвостов гравитационного обогащения в виде пульпы на шлюз при одновременном воздействии на нее магнитным полем снизу, создание на дне шлюза улавливающей постели и съем концентрата. При этом улавливающую постель на дне шлюза создают в процессе доизвлечения мелких классов ценного компонента путем подачи на шлюз одновременно с подачей хвостов гравитационного обогащения ранее извлеченной магнитной фракции (см. RU 2229937, МПК B03B 7/00, B03C 1/00, опубл. 06.05.04).
Способ осуществляет поточная линия для обогащения песков, включающая устройство для дезинтеграции и классификации по крупности, комплекс гравитационных аппаратов с устройством для дополнительной магнитной концентрации хвостов обогащения, комплекс для улавливания мелких зерен ценного компонента, комплекс магнитных, электростатического, магнитогидродинамического сепараторов, комплекс плавки.
Данные способ и поточная линия позволяют лишь незначительно повысить эффективность извлечения золота за счет улучшения условий извлечения ценного компонента комплексом гравитационных аппаратов (см. RU 2168366, МПК B03C 1/08, B03B 5/70, опубл. 10.02.00). Мелкие частицы приходится параллельно доизвлекать комплексами электростатических или магнитогидродинамических аппаратов (см. RU 2098190, МПК B03B 9/00, 7/00, опубл. 06.05.95), пропускная способность которых ограничена, что ограничивает производительность всей поточной линии.
Основным недостатком данного способа извлечения ценного компонента из песков является невозможность извлечения мелкого золота и золота плоской формы. Постоянные и медленно меняющиеся магнитные поля на частицы золота оказывают очень слабое воздействие, поэтому небольшое повышение эффективности извлечения драгоценного металла в прототипе получают в результате возникновения эффекта полиградиентной магнитной сепарации на флокулах магнитной матрицы улавливающей постели. Низкая эффективность извлечения частиц золота в процессе полиградиентной сепарации на флокулах матрицы, в свою очередь, обусловлена недостаточной величиной магнитодвижущей силы, которая для постоянных и медленно меняющихся магнитных полей выражается формулой: f=µ0·χ·H·gradH; где µ0 - магнитная постоянная вакуума; χ - удельная магнитная восприимчивость золота; H - напряженность магнитного поля; gradH - градиент магнитного поля на элементах матрицы.
У золота удельная магнитная восприимчивость χ очень мала, поэтому для эффективного извлечения его мелких частиц необходима большая величина H·gradH. Магнитное насыщение элементов матрицы в современных полиградиентных сепараторах делает увеличение напряженности магнитного поля более 200000 А/м неэффективным. Поэтому увеличивать H·gradH можно лишь за счет увеличения значения gradH. Этого можно добиться, уменьшая размеры элементов улавливающей матрицы. Максимальные напряженность и градиент поля в рабочем объеме, заполненном шарами или стальной ватой, в современных полиградиентных сепараторах могут достигать соответственно H~200000 А/м и gradH~800 МА/м2. Значит, максимальное значение величины H·gradH, которое можно получить в рабочем объеме матрицы полиградиентного сепаратора:
H·gradH~200000·800000000~1,6·1014 А23 (т.е. ~2·1014 А22).
Однако для эффективного извлечения мелких классов крупности золота этой величины оказывается недостаточно. Кроме того, зависимость процесса извлечения полиградиентной матрицей от таких нелинейных факторов как размеры, форма и заполненность элементов матрицы извлекаемым металлом, их магнитное насыщение, крупность и форма частиц извлекаемого металла, делают степень извлечения полезного компонента величиной, которая весьма сложным образом меняется по мере заполнения матрицы. Это значит, что само определение степени извлечения полезного компонента такой матрицей оказывается задачей чрезвычайно сложной.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности обогащения за счет более полного извлечения мелкого и плоского золота и повышение производительности линии.
Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что в способе извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков, включающем дезинтеграцию, грохочение, выделение магнитной фракции и гравитационное обогащение, после выделения магнитной фракции производят классифицикацию песков по крупности +0,5 мм и -0,5 мм, гравитационному обогащению подвергают пески крупностью +0,5 мм, а пески крупностью -0,5 мм и хвосты гравитационного обогащения после сушки подвергают электродинамической сепарации путем направленного воздействия на проводящие частицы импульсным бегущим магнитным полем высокой напряженности и градиента.
Поточная линия для осуществления способа, содержащая последовательно установленные устройство для дезинтеграции, комплекс магнитных сепараторов, комплекс гравитационных аппаратов, комплекс плавки, отличается тем, что линия дополнительно снабжена классификатором, установленным после комплекса магнитных сепараторов, устройством для сушки, установленным после комплекса гравитационных аппаратов, и электродинамическим сепаратором с импульсным бегущим магнитным полем, установленным после классификатора.
Низкая эффективность извлечения частиц золота в прототипе обусловлена недостаточной величиной магнитодвижущей силы f=µ0·χ·H·gradH. Это связано не только с магнитным насыщением элементов матрицы, наступающим уже при напряженности магнитного поля ~200 кА/м, но и с тем, что генерация постоянных магнитных полей большой напряженности (более 500 кА/м) в большом объеме возможна только с помощью электромагнитов и поэтому сопряжена с большим расходом энергии, а в случае применения сверхпроводящих электромагнитов, со сложными и очень дорогостоящими технологиями и техникой получения и поддержания криогенных температур.
Обойти многие трудности, непреодолимые для систем с постоянными и медленно меняющимися магнитными полями непрерывной генерации, позволяет техника импульсных магнитных полей. Применение импульсных бегущих магнитных полей и генераторов импульсных напряжений в качестве источников питания позволяет, при весьма малом потреблении энергии, получать в рабочих объемах сепараторов магнитные поля, недостижимые для систем непрерывной генерации.
Таким образом, использование импульсного бегущего магнитного поля позволяет создать силовой режим обогащения, необходимый и достаточный для эффективного извлечения золота мелких классов крупности, и его можно применять для выделения золота в классах крупности - 0,5 мм. Вместо неуправляемости и неопределенности процесса извлечения в критикуемом способе в предлагаемом изобретении мы получаем хорошо управляемый процесс обогащения.
На фиг.1 изображена схема обогащения, на фиг.2 - схема поточной линии.
Поточная линия для переработки металлоносных песков содержит устройство для дезинтеграции - 1, комплекс магнитных сепараторов - 2, классификатор по крупности - 3, комплекс гравитационных аппаратов - 4, осушающее устройство - 5 электродинамический сепаратор с импульсным бегущим магнитным полем - 6, комплекс плавки - 7.
Способ осуществляется следующим образом: исходные пески проходят дезинтеграцию и грохочение на устройстве для дезинтеграции 1, магнитными сепараторами 2 производят извлечение магнитной фракции, последующую классификацию песков по классам крупности +0,5 мм и -0,5 мм осуществляют в классификаторе 3. Классы крупности +0,5 мм проходят гравитационное обогащение, а классы крупности -0,5 мм обогащают электродинамической сепарацией в импульсном бегущем магнитном поле. Поскольку хвостовые фракции комплекса гравитационных аппаратов могут содержать плоское золото, его доизвлечение производят путем обогащения слива хвостов гравитационного обогащения воздействием на них после осушения импульсным бегущим магнитным полем.

Claims (2)

1. Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков, включающий дезинтеграцию, грохочение, выделение магнитной фракции и гравитационное обогащение, отличающийся тем, что после выделения магнитной фракции производят классификацию песков по крупности +0,5 мм и -0,5 мм, гравитационному обогащению подвергают пески крупностью +0,5 мм, а пески крупностью - 0,5 мм и хвосты гравитационного обогащения после сушки подвергают электродинамической сепарации путем направленного воздействия на проводящие частицы импульсным бегущим магнитным полем высокой напряженности и градиента.
2. Поточная линия для извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков, содержащая последовательно установленные устройство для дезинтеграции, комплекс магнитных сепараторов, комплекс гравитационных аппаратов, комплекс плавки, отличающаяся тем, что линия дополнительно снабжена классификатором, установленным после комплекса магнитных сепараторов, устройством для сушки, установленным после комплекса гравитационных аппаратов, и электродинамическим сепаратором с импульсным бегущим магнитным полем, установленным после классификатора.
RU2010112568/03A 2010-03-31 2010-03-31 Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления RU2427431C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112568/03A RU2427431C1 (ru) 2010-03-31 2010-03-31 Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010112568/03A RU2427431C1 (ru) 2010-03-31 2010-03-31 Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2427431C1 true RU2427431C1 (ru) 2011-08-27

Family

ID=44756676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010112568/03A RU2427431C1 (ru) 2010-03-31 2010-03-31 Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2427431C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608480C1 (ru) * 2015-09-15 2017-01-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Поточная линия для комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллических руд
RU2709256C1 (ru) * 2019-05-07 2019-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Способ обогащения металлоносных песков
CN111790518A (zh) * 2020-06-28 2020-10-20 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 一种金属矿山采掘废石综合回收工艺
RU2739980C1 (ru) * 2020-03-02 2020-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТГОЛДТЕХНОЛОГИИ" Способ электродинамической и магнитной сепарации и устройство для его осуществления

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2608480C1 (ru) * 2015-09-15 2017-01-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") Поточная линия для комплексного извлечения ценных компонентов из полиметаллических руд
RU2709256C1 (ru) * 2019-05-07 2019-12-17 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Способ обогащения металлоносных песков
RU2739980C1 (ru) * 2020-03-02 2020-12-30 Общество с ограниченной ответственностью "МЕТГОЛДТЕХНОЛОГИИ" Способ электродинамической и магнитной сепарации и устройство для его осуществления
CN111790518A (zh) * 2020-06-28 2020-10-20 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 一种金属矿山采掘废石综合回收工艺
CN111790518B (zh) * 2020-06-28 2022-04-19 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 一种金属矿山采掘废石综合回收工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Naduty et al. Research results proving the dependence of the copper concentrate amount recovered from basalt raw material on the electric separator field intensity
EA202090081A1 (ru) Извлечение ценных компонентов руд с использованием процесса выщелачивания отвалов
RU2393020C1 (ru) Поточная линия для выделения ценных компонентов из золошлаковых отходов
JP2017516656A (ja) 廃棄物流から金属を回収するシステム及び方法
RU2388544C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
US10894258B2 (en) System and method for recovering desired materials and producing clean aggregate from incinerator ash
RU2427431C1 (ru) Способ извлечения частиц благородных металлов из металлоносных песков и поточная линия для его осуществления
RU2370318C1 (ru) Способ обогащения гематитовых руд
RU2629722C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
RU2366511C1 (ru) Способ обогащения железосодержащих руд
RU2370316C1 (ru) Способ пульпоподготовки к флотации магнитной фракции из продуктов обогащения сульфидных медно-никелевых руд, содержащих ферромагнитные минералы железа и благородных металлов
WO2024045687A2 (zh) 一种金矿预选抛废和减少过磨的方法
CN114072235A (zh) 用于精选铁矿石流的方法
RU2283182C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
CN114471936B (zh) 矿石分粒级并联预分选工艺
RU2751185C1 (ru) Способ повышения качества магнетитовых концентратов
Yang et al. Performance evaluation of PHGMS technology for superfine chalcopyrite-molybdenite separation
Neradovsky et al. Mineralogy and process properties of Kolvitsky titanomagnetite ore
KR100318754B1 (ko) 금광산선광폐기물로부터건식방법에의한유가광물의분리회수방법
RU2185451C2 (ru) Линия для переработки металлоносного сырья золотосодержащих руд и песков
CN113856890A (zh) 一种金矿共伴生矿物的资源化综合利用系统及方法
JP2021000586A (ja) 金属含有廃棄物の処理装置及び処理方法
RU2315662C1 (ru) Сепаратор
RU2201289C2 (ru) Способ обогащения руд редких и благородных металлов
RU2709256C1 (ru) Способ обогащения металлоносных песков

Legal Events

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

Effective date: 20120401