RU2648402C1 - Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью - Google Patents

Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью Download PDF

Info

Publication number
RU2648402C1
RU2648402C1 RU2017113791A RU2017113791A RU2648402C1 RU 2648402 C1 RU2648402 C1 RU 2648402C1 RU 2017113791 A RU2017113791 A RU 2017113791A RU 2017113791 A RU2017113791 A RU 2017113791A RU 2648402 C1 RU2648402 C1 RU 2648402C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
carried out
gold
conditioning
pulp
Prior art date
Application number
RU2017113791A
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Николаевна Александрова
Дмитрий Николаевич Семенихин
Надежда Валерьевна Николаева
Артём Олегович Ромашев
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет"
Priority to RU2017113791A priority Critical patent/RU2648402C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2648402C1 publication Critical patent/RU2648402C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B1/00Conditioning for facilitating separation by altering physical properties of the matter to be treated
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D2203/00Specified materials treated by the flotation agents; Specified applications
    • B03D2203/02Ores
    • B03D2203/025Precious metal ores

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обогащения руд флотацией, в частности к флотации золотосодержащих руд, и может быть использовано при обогащении углеродсодержащего сырья различного происхождения. Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью включает предварительное измельчение, классификацию, кондиционирование пульпы в ультразвуковой ванне и последующую флотацию с использованием бутилового ксантогената калия БКК. Измельчение осуществляют в щелочной среде до крупности -0,071 мм. Измельченную пульпу направляют на кондиционирование с добавлением перекиси водорода в ультразвуковую ванну. После кондиционирования пульпа поступает на углеродную флотацию, где выделяют в пенный продукт сорбционно-активный углерод и графит, а камерный продукт направляют на сульфидную флотацию, осуществляемую в три стадии. Две основные стадии сульфидной флотации осуществляют с использованием депрессора, щелочного вспенивателя и собирателя, в качестве которого используют смесь бутилового ксантогената калия (БКК) и изобутилового ксантогената калия (ИББК), а перечистную флотацию осуществляют в присутствии депрессора. Технический результат - повышение извлечения ценных компонентов в концентрат и улучшение качества концентрата. 4 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области обогащения руд флотацией, в частности к флотации золотосодержащих руд, и может быть использовано при обогащении углеродсодержащего сырья различного происхождения.
Известен способ обогащения сульфидных полиметаллических золотосодержащих руд и продуктов (патент RU №2314165, опубл. 10.01.2008 г.), который включает коллективную сульфидную флотацию в щелочной среде в присутствии ксантогената и вспенивателя с получением коллективного концентрата и хвостов, последующую селективную флотацию коллективного концентрата с получением товарных концентратов и пиритного продукта. Хвосты коллективной сульфидной флотации и/или пиритный продукт селективной флотации классифицируют в трехпродуктовом гидроциклоне с доизмельчением песков гидроциклона в присутствии ксантогената при pH 5,4-5,6. Флотацию доизмельченных песков и среднего слива гидроциклона ведут при концентрации ксантогената до 6 мг/л, при этом полученный в результате флотации пенный продукт направляют на переработку для извлечения из него золота.
Недостатком данного способа является повышенное содержание мышьяка в золотоносном пиритном продукте (βAs>2%), что негативно сказывается на дальнейшей металлургической переработке.
Известен способ извлечения тонкодисперсного золота из золотосодержащих руд (патент RU №2309799, опубл. 10.11.2007 г.), включающий дробление, измельчение, флотацию и цианирование руды. На стадии измельчения добавляют борнилацетат в количестве 30-45 г/т, полученный экстракцией из полыни или из пихтового масла, а измельченную руду подвергают классификации и фракцию руды менее 0,1 мм направляют на основную флотацию, дальнейшее цианирование и сорбцию углем.
Недостатком является низкая степень раскрытия сросток, особенно при переработке тонковкрапленных руд, и соответственно недостаточная эффективность флотации золотонесущих сульфидов.
Известен способ обогащения упорных золотосодержащих сульфидных руд (патент RU №2133644Ю опубл. 27.07.1999 г.), который включает измельчение концентрата руды крупностью до 55% класса - 0,020 мм до крупности 98-99% класса - 0,020 мм и его сорбционное цианирование. Перед измельчением руду указанной крупности кондиционируют и затем проводят флотацию, а отходы сорбционного цианирования кондиционируют сульфгидрильным собирателем и пенообразователем с последующим выделением в пенный продукт сульфидов цветных металлов, содержащих тонковкрапленное золото. Причем отходы сорбционного цианирования кондиционируют при концентрации цианистого натрия в пульпе от 0,04 до 0,20%.
Недостатками данного способа являются невысокое извлечение ценного компонента в концентрат, низкий индекс селективности, высокий расход реагентов.
Известен способ обогащения руд (патент RU №2331483, опубл. 20.08.2008 г.), который включает дробление, измельчение исходной руды в присутствии воды с последующей обработкой реагентами с использованием собирателей, вспенивателей, а также реагентами - модификаторами и вспомогательными реагентами для получения коллективных полиметаллических концентратов при флотации руд, содержащих медь, свинец, цинк или золотосодержащих концентратов при флотации золотосодержащих руд. В качестве реагента собирателя и модификатора используют 1-30%-ный раствор четвертичных аммониевых солей формулы CnH2n+1-CH2-N+H2-CH3O-PH(O)OCH3, где n=9-18, в органическом растворителе «Топлинол».
Недостатками данного способа являются высокий расход реагентов и негативное экологическое воздействие в связи с использованием химических веществ в большом количестве.
Известен способ повышения контрастности поверхностных свойств сульфидных минералов золотосодержащих руд (патент RU №2542072, опубл. 0.02.2015 г.), принятый за прототип, включающий предварительное измельчение с введением окислителя и последующую флотацию, отличающийся тем, что предварительную подготовку пульпы проводят посредством измельчения материала с добавлением перманганата калия и последующего выделения класса крупности -0,074+0 мм, кондиционирование пульпы с добавлением бутилового ксантогената калия и в качестве окислителя перманганата калия осуществляют в ультразвуковой ванне с частотой 20-60 кГц и процесс флотации проводят в две стадии - основной и перечистной с использованием бутилового ксантогената калия БКК + вспенивателя ПМ2.
Недостатками являются низкая эффективность извлечения благородных металлов при наличии органического углерода в исходном сырье более 0,8% и соответственно высокие потери металла с отвальными хвостами.
Техническим результатом изобретения является выведение сорбционно активного углеродистого вещества из руды перед стадией сульфидной флотации с минимальными потерями золота и повышение извлечения ценных компонентов в концентрат, тем самым улучшая качество концентрата. Выведение углерода в голове процесса способствует соблюдению требования дальнейшего гидрометаллургического передела (отношение Au/Сорг не менее 8-10 г/кг).
Технический результат достигается тем, что руду измельчают в щелочной среде до крупности -0,071 мм, затем измельченную пульпу направляют на кондиционирование с добавлением перекиси водорода в ультразвуковую ванну, после кондиционирования пульпа поступает на углеродную флотацию, где выделяют в пенный продукт сорбционно-активный углерод и графит, а камерный продукт направляют на сульфидную флотацию, осуществляемую в три стадии, при этом две основные стадии сульфидной флотации осуществляют с использованием депрессора, щелочного вспенивателя и собирателя, в качестве которого используют смесь бутилового ксантогената калия (БКК) и изобутилового ксантогената калия (ИББК), а перечистную флотацию осуществляют в присутствии депрессора.
Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью поясняется следующими фигурами:
фиг. 1 - технологическая схема извлечения благородных металлов из золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью;
фиг. 2 - микрофотографии мацерал;
фиг. 3 - микрофотографии углеродистого вещества (графитовой пленки);
фиг. 4 - микрофотографии флотоконцентрата.
Реализация способа осуществляется следующим образом (фиг. 1). Измельчение исходной руды, содержащей золотонесущие пирит и арсенопирит, осуществляется в щелочной среде при введении в мельницу гидроксида натрия (100 г/т), что способствует раскрытию «упорных» минеральных зерен и получению более однородного гранулометрического состава по готовому классу. Кондиционирование пульпы проводят с добавкой перекиси водорода 80 г/т в ультразвуковой ванне в течении 10 минут с целью активации углистого вещества (фиг. 2). В результате ультразвуковой обработки увеличивается удельная поверхность внутренних и внешних пор углистого вещества, что позволяет его использовать в процессе цианирования в качестве сорбента. Углеродную флотацию проводят с добавкой щелочного вспенивателя 110-130 г/т и катионного собирателя 100 г/т в качестве предварительной операции перед сульфидной флотацией для вывода активного углерода и графита (фиг. 3) из руды в пенный продукт. Камерный продукт углеродной флотации поступает в цикл сульфидной флотации. Цикл сульфидной флотации состоит из 2 основных (I и II) и перечистной операций флотации. На I основной флотации добавляются реагенты в соотношении: депрессор 150-200 г/т, БКК + ИБКК 130-150 г/т и щелочной вспениватель 50-70 г/т. На II основной флотации: депрессор 100 г/т, БКК + ИБКК 50-100 г/т и щелочной вспениватель 10-20 г/т. На перечистной флотации подается только депрессор 50 г/т. Концентраты I основой и перечистной флотаций объединяются и являются готовым продуктом, содержащим золото, в том числе и наноразмерное (фиг. 4). А отвальным продуктом являются хвосты II основной и перечистной флотаций.
Способ поясняется следующим примером. Измельчение золотосодержащей руды с повышенной сорбционной способностью до технологически готового класса крупности (-0,071+0 мм) осуществляется путем механохимикоактивации в растворе гидроксида натрия 100 г/т. Измельченная руда для контроля крупности подвергается классификации в гидроциклоне. Механохимикоактивация позволяет снизить циркулирующую нагрузку в цикле измельчения. Пески гидроциклона возвращаются на доизмельчение, а слив подается на кондиционирование. Кондиционирование пульпы проводят с добавкой перекиси водорода 80 г/т в ультразвуковой ванне в течение 10 минут с частотой 20 кГц. И затем проводят флотацию, которая состоит из двух циклов: углеродной и сульфидной флотаций. Для выведения активного углерода и графита из руды перед стадией сульфидной флотации с минимальными потерями золота предусмотрена углеродная флотация, которая должна снизить количество добавляемых реагентов в дальнейшую сульфидную флотацию. Также выведение углерода в начале процесса способствует соблюдению требования дальнейшего гидрометаллургического передела (отношение Au/Сорг не менее 8-10 г/кг). Углеродную флотацию проводят с добавкой щелочного вспенивателя 110-130 г/т и катионного собирателя 100 г/т. Щелочной вспениватель для активного углерода является и собирателем. Катионный собиратель повышает гидрофобность графита. В результате углеродной флотации получают два продукта: пенный продукт, содержащий активированное углистое вещество и графит, и камерный продукт, содержащий пирит и арсенопирит. Камерный продукт углеродной флотации поступает в цикл сульфидной флотации. Цикл сульфидной флотации состоит из 2 основных (I и II) и перечистной операций флотации. На I основной флотации добавляются реагенты в соотношении: депрессор 150-200 г/т, собирательная смесь (БКК + ИБКК) 130-150 г/т и щелочной вспениватель 50-70 г/т. На II основной флотации: депрессор 100 г/т, собирательная смесь (БКК + ИБКК) 50-100 г/т и щелочной вспениватель 10-20 г/т. На перечистной флотации подается только депрессор 50 г/т. Экспериментально было выявлено и теоретически обосновано, что сочетание бутилового и изобутилового ксантогенатов в соотношении 3:1 позволяет увеличить извлечение золота в пенный продукт на 7,8%; повысить скорость флотации, снизить расход реагентов по сравнению с применением каждого реагента в отдельности. Концентраты I основой и перечистной флотаций объединяются и являются готовым продуктом, содержащим золото, в том числе и наноразмерное. А отвальным продуктом являются хвосты II основной и перечистной флотаций. В таблицах 1 и 2 представлены результаты флотации с применением различных вспенивателей и результаты эффективности предложенного режима переработки золотосодержащих руд с повышенной сорбционной активностью.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Разработанный способ позволяет повысить эффективность извлечения золота в концентрат при снижении расхода реагентов, является экологически безопасным и экономически выгодным.

Claims (1)

  1. Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью, включающий предварительное измельчение, классификацию, кондиционирование пульпы в ультразвуковой ванне и последующую флотацию с использованием бутилового ксантогената калия БКК, отличающийся тем, что измельчение осуществляют в щелочной среде до крупности -0,071 мм, затем измельченную пульпу направляют кондиционирование с добавлением перекиси водорода в ультразвуковую ванну, после кондиционирования пульпа поступает на углеродную флотацию, где выделяют в пенный продукт сорбционно-активный углерод и графит, а камерный продукт направляют на сульфидную флотацию, осуществляемую в три стадии, при этом две основные стадии сульфидной флотации осуществляют с использованием депрессора, щелочного вспенивателя и собирателя, в качестве которого используют смесь бутилового ксантогената калия (БКК) и изобутилового ксантогената калия (ИББК), а перечистную флотацию осуществляют в присутствии депрессора.
RU2017113791A 2017-04-20 2017-04-20 Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью RU2648402C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113791A RU2648402C1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113791A RU2648402C1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2648402C1 true RU2648402C1 (ru) 2018-03-26

Family

ID=61707900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113791A RU2648402C1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2648402C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725429C1 (ru) * 2020-02-14 2020-07-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Способ флотационного обогащения руд и нерудного минерального сырья
CN112718232A (zh) * 2020-12-17 2021-04-30 郑州大学 一种分级磨浮保护晶质石墨鳞片的方法
CN112892873A (zh) * 2021-01-18 2021-06-04 湖南有色金属研究院 一种超细石墨浮选精矿与杂质分离的方法
RU2799219C1 (ru) * 2022-12-19 2023-07-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ извлечения низкоразмерных структур благородных металлов из углеродистого сырья

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2318605C1 (ru) * 2006-10-30 2008-03-10 Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Статус Государственного Учреждения) Способ извлечения золотонесущих халькогенидов из труднообогатимого сырья
RU2483808C2 (ru) * 2011-08-25 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" ОАО "Иргиредмет" Способ флотационного разделения углерода и сульфидов при обогащении углеродсодержащих сульфидных и смешанных руд
RU2542072C1 (ru) * 2013-09-23 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ повышения контрастности поверхностных свойств сульфидных минералов золотосодержащих руд
RU2588090C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-27 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Способ флотационного обогащения сульфидных руд

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2318605C1 (ru) * 2006-10-30 2008-03-10 Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Статус Государственного Учреждения) Способ извлечения золотонесущих халькогенидов из труднообогатимого сырья
RU2483808C2 (ru) * 2011-08-25 2013-06-10 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" ОАО "Иргиредмет" Способ флотационного разделения углерода и сульфидов при обогащении углеродсодержащих сульфидных и смешанных руд
RU2542072C1 (ru) * 2013-09-23 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ повышения контрастности поверхностных свойств сульфидных минералов золотосодержащих руд
RU2588090C1 (ru) * 2015-05-05 2016-06-27 Совместное предприятие в форме закрытого акционерного общества "Изготовление, внедрение, сервис" Способ флотационного обогащения сульфидных руд

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АЛЕКСАНДРОВА Т.Н. и др., "Технологические аспекты извлечения благородных и редких металлов из углеродсодержащих пород", "Записки Горного института", т.217, Санкт-Петербург, 2016, с.72-79. *
АЛЕКСАНДРОВА Т.Н. и др., "Удаление сорбционно-активных углеродистых веществ из упорных золотосульфидных руд и концентратов месторождения Майской", "Обогащение руд", N4, 2015, с. 3-7. *
АЛЕКСАНДРОВА Т.Н. и др., "Удаление сорбционно-активных углеродистых веществ из упорных золотосульфидных руд и концентратов месторождения Майской", "Обогащение руд", N4, 2015, с. 3-7. АЛЕКСАНДРОВА Т.Н. и др., "Технологические аспекты извлечения благородных и редких металлов из углеродсодержащих пород", "Записки Горного института", т.217, Санкт-Петербург, 2016, с.72-79. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725429C1 (ru) * 2020-02-14 2020-07-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) Способ флотационного обогащения руд и нерудного минерального сырья
CN112718232A (zh) * 2020-12-17 2021-04-30 郑州大学 一种分级磨浮保护晶质石墨鳞片的方法
CN112718232B (zh) * 2020-12-17 2022-05-03 郑州大学 一种分级磨浮保护晶质石墨鳞片的方法
CN112892873A (zh) * 2021-01-18 2021-06-04 湖南有色金属研究院 一种超细石墨浮选精矿与杂质分离的方法
RU2799219C1 (ru) * 2022-12-19 2023-07-04 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ извлечения низкоразмерных структур благородных металлов из углеродистого сырья

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2404858C1 (ru) Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд
AU2011318686B2 (en) A process of gold and copper recovery from mixed oxide - sulfide copper ores
RU2398636C1 (ru) Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд
AU2008300273B2 (en) Process for recovering gold and silver from refractory ores
RU2398635C1 (ru) Способ флотационного обогащения сульфидных руд
RU2648402C1 (ru) Способ обогащения золотосодержащих руд с повышенной сорбционной способностью
RU2397817C1 (ru) Способ флотационного обогащения сульфидных медно-никелевых руд
EP3493911A1 (en) Process for mineral ore flotation in the presence of multivalent metal ions
RU2465353C1 (ru) Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд
CN108160307A (zh) 一种含碳及高磁黄铁矿型硫化铅锌矿的选矿方法
RU2483808C2 (ru) Способ флотационного разделения углерода и сульфидов при обогащении углеродсодержащих сульфидных и смешанных руд
CN111715399A (zh) 一种高钙高镁细粒嵌布白钨矿的预处理方法
RU2343986C1 (ru) Способ флотационного обогащения лежалых шламов сульфидных полиметаллических или медно-цинковых руд
RU2403981C1 (ru) Способ флотационного обогащения сульфидных руд
RU2613687C1 (ru) Способ обогащения полиметаллических руд, содержащих сульфидные минералы никеля, меди и железа
AU2018344171B2 (en) Method for concentrating iron ore slurry
JP5811010B2 (ja) 微細鉱物を含む鉱石の選鉱方法
RU2630073C2 (ru) Способ флотационного обогащения золото-углеродсодержащих руд
CN111330751B (zh) 一种从多金属尾矿中回收锑、铅、金的组合工艺
RU2452584C2 (ru) Способ флотационного извлечения тонкодисперсного золота
RU2496583C1 (ru) Модифицированный реагент для флотации цинксодержащих руд цветных металлов
RU2699878C1 (ru) Реагент для флотационного обогащения углистых золотосодержащих руд с повышением извлечения золота
CN105344485A (zh) 基于硫-油聚团浮选从难处理金矿中回收金及其连生体的方法
RU2293821C2 (ru) Способ флотационного обогащения окисленных глинистых золотосодержащих руд
JP7438155B2 (ja) 低砒素銅精鉱の製造方法