复杂多金属矿石共生金银综合回收的试验研究
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38采矿工程M ining engineering铅锌矿中微细粒包裹伴生金选矿回收研究褚立金(内蒙古高尔奇矿业有限公司,内蒙古 锡林郭勒 026000)摘 要:内蒙古某铅锌银硫化矿选矿厂采用先选铅后选锌的优先浮选工艺,硫无回收价值。
铅、锌精矿经浓缩机浓缩后经陶瓷过滤机过滤后,精矿流入精矿库库存,溢流水进入尾矿库。
铅浮选部分使用井下水,其余全部使用尾矿库澄清后回水。
铅锌精矿中铅、锌、银回收率达到了国内外行业要求。
但是铅精矿中金回收率较低只有约8%,为研究分析解决金回收率低原因,进行了小型实验和工业型实验,经分析研究研究表明,该矿山原矿中金属微细粒包裹金形式存在于硫铁矿和砷黄铁矿中是金回收率低的主要原因。
关键词:铅锌矿;微细粒;包裹;伴生金中图分类号:TD923 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)20-0038-3Research on Mineral Processing and Recovery of Microparticle Encapsulation Associated Gold in Lead Zinc OreCHU Li-jin(Inner Mongolia Gaoerqi Mining Co., Ltd,Xilin Gol 026000,China)Abstract: A lead-zinc-silver sulfide ore concentrator in Inner Mongolia adopted the preferential flotation process of lead first and zinc second, and the sulfur has no recovery value. After the lead and zinc concentrate is concentrated by the concentrator and filtered by the ceramic filter, the concentrate flows into the concentrate reservoir stock, and the overflow water enters the tailings pond. The lead flotation part uses underground water, and the rest uses the clarified backwater from the tailings pond. The recovery rate of lead, zinc and silver in lead and zinc concentrate reached the requirements of domestic and foreign industries. However, the recovery rate of gold in lead concentrate was only about 8%. In order to analyze and solve the reasons for the low recovery rate of gold, small experiments and industrial experiments were carried out. The analysis and research showed that the existence of gold in the form of metal micro-fine particles in the raw ore of the mine in the pyrite and arsenic pyrite was the main reason for the low recovery rate of gold.Keywords: lead-zinc ore; Fine particles; Package; Associated gold收稿日期:2023-08作者简介:褚立金,男,生于1972年,汉族,河南济源人,本科,中级,研究方向:有色金属。
从高铜、高铅金精矿中氰化提取金、银的试验研究方案2009-12-25 17:26:02 中国选矿技术网浏览146 次收藏我来说两句含高铜、高铅金精矿是一种难处理类型金精矿。
对于该类精矿,如采用直接氰化法浸取,其金、银的氰化浸出率较低,且成本较高;如采用焙烧氰化法浸取,则由于铅含量较高,在焙烧过程中形成大量的硫酸铅,对金产生二次包裹,影响金的氰化浸出率。
在文献的基础上,试验研究了从这类高铜、高铅金精矿中直接氰化提取金、银的工艺方法。
试验结果表明,在氰化浸出时,采用CaO+NH4HCO3为pH调整剂,同时加入SD助浸剂,可有效地提高金、银的氰化浸出率。
氰化尾渣的铅、硫、铜分别采用浮选法、焙烧—酸浸法进行回收,实现了金精矿中有价元素的综合利用。
该工艺方法操作简便,不增加投资,成本较低,其经济效益和社会效益显著。
一、矿样性质含高铜、高铅金精矿由某黄金矿山提供。
矿样细度-200目含量高于80%,呈深褐色。
主要矿物成分为黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等硫化矿物。
金、银主要以显微粒、次显微粒状态赋存于上述矿物中,并为硫化物包裹。
矿样的主要成分分析结果见表1。
表1 矿样的主要成分分析结果从表1可见,金精矿样中的铜、铅、硫的含量都很高,尤其是铜、铅含量高。
它们的存在严重影响金、银的氰化浸出。
因此,该矿样属含高铜、高铅难处理类型金精矿。
二、常规氰化浸出试验称取一定量金精矿于电动搅拌槽中,按以下氰化浸出条件进行浸出:氰化钠质量分数为0.5%;液固比2∶1;浸出液 pH>11(用CaO调节);浸出时间48h。
试验结果见表2。
表2 直接氰化浸出结果从表2可见,按常规氰化法进行搅拌氰化浸出,其金、银的氰化浸出率很低,分别为81.13%,18.84%。
其主要原因是金精矿中Cu、Pb含量较高。
铜的存在不但消耗了大量氰根,影响Au、Ag的氰化浸出,而且溶解的铜可能会在Au、Ag矿物的表面形成CuCN薄膜和铜膜,使之钝化,减缓了Au、Ag的氰化速度。
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2012年9月内蒙古科技与经济September2012 第18期总第268期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.18T o tal N o.268复杂难选金-铜-钴多金属矿选矿工艺研究马卫红,孟 康,孙敬锋,樊丽丽(内蒙古自治区矿产实验研究所,内蒙古呼和浩特 010031) 摘 要:针对该复杂难选金——铜——钴多金属矿,探索了浮选、重选等多种选矿工艺均难以达到分选的效果。
试验最终采用预处理(焙烧)——浸出——浮选的联合流程,使多种有价金属得到了较好的综合回收利用。
关键词:多金属矿;焙烧;氨浸;金;铜;钴;额济纳 中图分类号:T D95(226) 文献标识码:B 文章编号:1006—7981(2012)18—0027—02 该金——铜——钴多金属矿床位于内蒙古额济纳旗,具有储量大、品位高、矿化元素多、矿物成分复杂、矿石类型多样等特点。
矿石中除Au、Cu、Co外,还含有Ag、Ni等组分可以综合回收利用,显示出该矿床矿石具有极好的综合利用价值。
但是该矿石存在多金属分选的难题,因此该矿带还没有被开发利用。
目前,国内对此类矿石的研究都还刚刚起步,选矿理论尚不够完善,所以通过试验能够设计出一个针对该矿石的低成本、高产出、无危害的工艺技术,则是对难选冶矿的一次有益探索,同时也可使该矿床矿石得到合理的快速的开发利用,这将给该地区和矿山带来巨大的经济效益和社会效益。
1 矿石性质该金——铜——钴多金属矿矿石矿物成分复杂,金属矿物主要包括有金、银、铜、钴、镍,非金属矿物主要有石英、石榴石、透辉石、方解石、白云石、绿泥石等。
矿石中有工业意义的Au、A g矿物主要是银金矿、自然金、自然银、辉银矿,其中金矿物以银金矿为主,银矿物以自然银为主。
金银矿物的嵌布粒度在0.001mm~0.1m m之间,铜钴镍矿物的嵌布粒度在0.4mm~2.15m m之间。
铅锌矿伴生金、银、铟、锗和镓综合回收利用综述张松; 王宇; 陈婷【期刊名称】《《贵金属》》【年(卷),期】2019(040)0z1【总页数】4页(P111-114)【关键词】铅锌矿; 选矿; 伴生金; 伴生银; 稀散元素【作者】张松; 王宇; 陈婷【作者单位】毕节市工业和信息化局毕节市非煤矿山安全生产监督管理站贵州毕节 551700; 毕节市能源局毕节市煤矿瓦斯监控中心贵州毕节 551700【正文语种】中文【中图分类】TD953中国铅锌矿石赋存条件复杂,有50多种共伴生组成,其中金、银、铟、锗和镓等稀贵金属极具很高综合回收价值和附加值[1-2]。
一些学者对铅锌矿中伴生稀贵金属的分布规律、赋存状态、嵌布特征等工艺矿物学性质进行了研究,但铅锌矿伴生稀贵金属的选别及综合利用研究甚少[3-4]。
长期以来,我国铅锌矿伴生稀贵金属的综合利用率远低于国际水平,因此,迫切需要加强对铅锌矿中伴生稀贵金属资源综合回收利用的研究。
根据“中国黄金年鉴2018”报告,截至2017年底,全国黄金查明储量在13196.60 t左右。
其中,伴生金矿资源储量约占总储量的三分之一,几乎所有铅锌矿中都伴生有金,铅锌矿中的伴生金占伴生金储量的13%,品位在0.2~4.0g/t之间[5]。
中国伴生银矿资源丰富,保有储量66000 t左右,占银总保有储量的58%,江西、湖北、广东、广西和云南的伴生银矿储量最多,现阶段,全国银产量70%以上来自铅锌中的伴生银[6]。
稀散元素在自然界中分布广泛,但是品位极低,独立矿床寥寥无几,尤其是铟、锗和镓等,通常与铁闪锌矿、闪锌矿及方铅矿等载体矿物伴生赋存。
中国的铟资源占世界总铟储量的70%左右,主要集中于云南、内蒙古、广西及广东等省份,占全国铟总储量80%左右[7]。
亚洲锗矿保有储量度为3055 t,我国锗储量占世界第一位,主要分布在11个省区,其中云南、广东、山西、吉林、四川等省区的储量占全国锗储量的96% (云南铟、锗储量均占全国第一位[8])。
金在硫化锑精矿中的综合回收摘要:随着我国的不断发展,矿业的发展也在不断提高,然而任何一个国家的发展根本离不开工业的支持,工业发展需要大量的金属资源。
当前我国矿产资源已经非常稀少,所以如何提高矿产资源的回收效率,是当前相关工作人员工作的重点。
关键词:金、硫化锑精矿、综合回收1、前言:金作为贵金属,在我国的含量是非常少的,如今金矿越来越少,金的价格也在不断上涨。
金在硫化锑精矿中的综合回收作为一种常见的方法,可以有效的回收金,避免不必要的浪费,为企业带来更多的利益。
2、现状分析我国工业目前发展速度十分快世界金属的耗量也是日益增加,中国是世界上最大的消费大国,世界上70%的金属都产于中国。
硫化锑精矿沉淀熔炼是指用金属铁从高品位硫化锑块精矿中置换并沉淀分离出金属锑的过程,为火法炼锑方法之一。
这是一种古老的炼锑方法,16世纪始用于英国,又称英国法。
适于处理含锑45%-65%的硫化锑块精矿,有时也用于处理含锑28%-30%的硫化锑块精矿,但不适用于处理硫化锑粉精矿。
沉淀熔炼法设备简单,能直接处理硫化锑块精矿得到粗锑。
但对原料要求严格,适应性差,生产能力较低,粗锑含铁高,进一步精炼困难,生成的二氧化硫烟气尚无法回收,在大规模生产中已逐渐被其他方法取代。
而金属d总是和别的矿物一起存在在地的矿产资源中,多金属硫化地矿是最重要的地矿资源之一其综合价值较高,但往往也比较难选,根据不同的矿石资源研究相应的回收工艺,对充分利用好这类矿产资源的意义重大,某矿属于石英萤石型耐装dive矿床矿石中主要有价元素为dw先生和伴生金属银第一,千银生皆以硫化矿为主,但单体硫化银矿物粒度也很细,银的主要载体矿物为方,铅,矿物主要为白钨矿和,黑钨矿为为了开发该矿产资源,对矿石性质,选矿工艺流程和工艺条件进行了试验研究,试验采用部分混合一分离浮选回收硫化矿中的第一千盒身浮选尾矿再用重选磁选回收屋的工艺流程得到的实验结果为地精矿含碲56.27%,回收率为77.92%,银铅混合精矿含铅26.63%,铅的回收率为61.34%,韩愈曰,每吨2500克,银的回收率为68.84%,金矿含砷10.31%分的回收率为83.09%,钨精矿含物为百分之,9.285的回收率为74.77%硫化锑精矿沉淀熔炼)是指用金属铁从高品位硫化锑块精矿中置换并沉淀分离出金属锑的过程,为火法炼锑方法之一。
3.2岩矿鉴定矿石结构:半自形晶粒状结构、他形填隙结构、浸蚀结构、骸晶结构、乳滴状结构、压碎结构半自形晶粒状结构:黄铁矿呈半自形晶粒状分布于脉石矿物间隙或裂隙.他形填隙结构:闪锌矿、方铅矿、黄铜矿呈他形粒状分布于黄铁矿晶隙及裂隙中.浸蚀结构:方铅矿、闪锌矿及黄铜矿沿黄铁矿项目硫化锌氧化锌总量原生矿含量(%) 1.8680.942 2.81分布率(%)66.4833.52100.00氧化矿含量(%) 2.590.565 3.155分布率(%)82.0917.91100.00表3Vol.28No.12Dec.2012赤峰学院学报(自然科学版)JournalofChifengUniversity(NaturalScienceEdition)第28卷第12期(上)2012年12月1前言内蒙古某矿山多金属矿石中有回收利用价值的元素较多,为了最大限度地回收这些有用元素,对该矿石进行了较系统的选矿研究工作.该矿山矿体裂隙较为发育,埋深在120米以上的矿体不同程度地被氧化,矿体较为破碎,从采出矿石的外观可以直接得到判断.由于该矿区矿体表面覆盖厚度1—2米厚度不等的铁锰矿,在矿体埋深120米以上部分采出的矿石表面多呈铁红色.埋深在120米以下的矿体氧化程度逐渐减弱,本文着重讨论埋深在120米以下氧化程度较弱的原生矿石的选矿方法.2多金属硫化矿石多元素分析结果见表1由以上多元素分析结果看,Au、Ag、Pb、Zn、均某矿山复杂多金属硫化矿石选矿综合回收技术探讨腾占民(烟台金元矿业机械有限公司,山东烟台264670)摘要:针对内蒙古某矿山多金属硫化矿中有回收利用价值的元素,使用不同的选矿方法加以回收,找出处理这种矿石较直接有效的选矿方法来指导实际生产.关键词:多金属硫化矿石;有回收利用价值元素;浮选;氰化;浸渣中图分类号:P579文献标识码:A文章编号:1673-260X(2012)12-0142-03元素Au Ag Pb Zn Cu S Mn含量(%g/t) 2.041300.62 3.320.03 3.36 6.47元素As SiO2CaO MgO Al2O3K2O Na2O含量(%g/t)0.01362.57 1.420.92 4.110.990.93表1有回收价值,其中Au、Ag价值最大,为主回收金属,Pb、Zn、次之,As等有害成分含量较低.3物相分析及岩矿鉴定3.1物相分析3.1.1铅物相分析结果如下(见表2):3.1.2锌物相分析结果如下(见表3):项目硫化铅硅酸铅碳酸铅铁铅矾总量原生矿含量(%)0.2360.0380.0680.2960.638分布率(%)36.99 5.9610.6646.39100.00氧化矿含量(%)0.1220.030.030.4260.608分布率(%)20.07 4.93 4.9370.07100.00表2142--边缘或裂隙交代黄铁矿呈港湾状.骸晶结构:黄铁矿晶体被闪锌矿或方铅矿交代呈骸晶状.乳滴状结构:黄铜矿呈乳滴状分布于闪锌矿中,为固溶体分离形成.压碎结构:黄铁矿由于受理作用被压碎,裂隙发育.矿石构造:浸染状构造浸染状构造:矿石中金属矿物呈浸染状分布.金属矿物:黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿、自然金黄铁矿:淡黄色反射色,高反射率,均质性.半自形粒状分布,分布较均匀,黄铁矿颗粒粗细不等,粒径一般为:(0.2-1.5mm个别可达5mm),由于受力作用,有的被压碎,裂纹发育,裂隙中充填方铅矿、闪锌矿、黄铜矿等,被方铅矿、闪锌矿、黄铜矿交代呈港湾状或骸晶状.含量:(5%)黄铜矿:铜黄色反射色,低硬度,弱非均质性.主要以两种形态赋存.1、他形粒状分布于非金属矿物晶隙及黄铁矿裂隙中.粒度稍粗,粒径:(0.1-0.6mm)分布不均匀.2、呈乳滴状分布于闪锌矿中,为固熔体分离形成乳滴状结构,粒径:(0.01-0.02mm).含量:(1%)方铅矿:亮白色反射色,均质性,具特征的黑三角孔.他形粒状分布,与黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿呈不等粒不规则毗连.粒径:(0.1-0.5mm).有的被闪锌矿交代呈港湾状或残余状,有的沿黄铁矿裂隙充填交代黄铁矿,分布不均匀.含量:(2%)闪锌矿:灰色反射色,,均质性.他形粒状分布于石英间隙或黄铁矿裂隙,分布不均匀,粒径:(0.05–1.5mm).与黄铁矿、方铅矿及黄铜矿呈不等粒不规则毗连,有的交代方铅矿,有的与黄铜矿呈固熔体分离结构.含量:(4%)自然金:金黄色反射色,低硬度,均质性.在光片中见到1粒,其形态、粒度及赋存状态如下(见表4):未见银矿物赋存,可能在方铅矿中以类质同相形式存在.非金属矿物:石英、碳酸盐石英:柱粒状分布,表面较干净.含量:(70%)碳酸盐:他形粒状或细脉状分布,高级白干涉色,闪突起.含量:(3%)由以上物相分析和岩矿鉴定结果可知:无论是原生矿还是氧化矿矿石中金属矿物呈细脉、浸染状分布,可回收金属矿物嵌布粒度较细,其中Zn金属大部分以纤维锌状态存在,无论是原生矿还是氧化矿其氧化程度都很高.Au、Ag与铅矿物伴生密切,与S次之.该矿石中砷含量只有0.013%,无论是浮选法还是氰化法处理该矿石砷的影响都极其微弱,如用氰化法处理该矿石浮选精矿,砷在精矿中的含量亦很低,其负面影响亦在可控范围之内.4多金属硫化矿石选矿工艺探讨从矿石多元素分析和物相分析结果看,该矿石属多金属银、金矿石,铅、锌属有回收价值的伴生金属.从传统的银、金矿石特别是金矿石选矿方法中,我们较容易想到氰化法,即炭浆法、炭浸法,或全泥氰化锌粉置换法,铅锌可从浸出渣中用浮选法回收.还有一点我们要注意,该矿石含银较高,金银含量比达到1:60,在氰化法中如使用炭浆或炭浸法如此高的含银量不可行.如果采用全泥氰化锌粉置换来处理该矿石,无论从理论上还是实际操作上都是可行的,但银的回收率仍不高,而且含氰污水和尾渣会污染地表环境和地下水,另外浸渣还要进行铅锌的回收,由于氰化物是方铅矿和闪锌矿的有效抑制剂,浮选铅锌要对尾渣进行脱药处理,需要控制的环节和投入的设备多,流程较为复杂,指标不好控制.从岩矿鉴定结果我们得知,矿石中金、银与铅、硫关系密切,可以用铅、锌为载体矿物,用浮选法处理该矿石,铅锌硫化物浮选工艺是成熟工艺,而且生产中广泛采用,较氰化法建厂投资小、选矿成本低,审批手续相对简单,成熟的操作工人好找.其缺点是不能出成品金、银,富集在硫化物精矿中的金、银在销售中要折价,但浮选法省去了解析、电解环节,由于无成品金银,管理陈本也随之降低.上世纪八十、九十年代氰化法风靡一时,还与国家直接控制金银流通,金银产品不能实现自由市场交易有关.另外财务部门通过对氰化法和浮选法生产成本和产品销售环节进行详细分析,两种生产工艺其最后产品利润相当.综上所述,采用浮选法处理该矿石更为可行.序号粒径(mm)粒级形态赋存状态10.04×0.03中粒浑圆粒状黄铁矿包体表4143--条件产品名称产率(%)品位(%g/t)回收率(%)Au Ag Pb Zn Au Ag Pb Zn-200目70%Pb精矿0.78129.5700042.89.7349.7642.4151.66 2.19 S精矿 4.3113.41245 4.37 5.2628.4141.6829.14 6.55 Zn精矿 1.76 5.06317 1.2351.37 4.39 4.34 3.3426.13尾矿93.150.38160.11 2.4217.4411.5715.8665.13原矿100.00 2.03128.70.65 3.46100.00100.00100.00100.00表55浮选工艺流程及选矿指标采用优先浮选铅、硫,尾矿选锌流程.根据金、银与铅、硫伴生密切,使金银最大限度地富集在铅精矿、硫精矿中.根据磨矿粒度试验,当磨矿细度达到-200目70%时,可获得较好当浮选指标.采用优先浮选铅、硫,尾矿选锌流程.具体为:一次粗选、两次扫选、三次精选,用硫酸锌和亚硫酸钠做为锌的抑制剂,捕收剂用丁基黄药和丁铵黑药,起泡剂用2号油,石灰做为铅、硫分离时硫的抑制剂,可得到含金、银的铅精矿、硫精矿.铅硫尾矿用硫酸铜做活化剂,采用一次粗选、两次扫选、三次精选,捕收剂用丁基黄药和丁铵黑药,起泡剂用2号油,浮选锌,得到锌精矿.闭路浮选指标见表5:闭路浮选流程见图16选矿流程及指标分析采用优先浮选铅、硫,并以铅、硫做载体回收金银,铅、硫分离可得铅精矿和硫精矿,铅精矿含铅在42%以上,可作为成品出售,金含量达到129.5g/t,银含量达到7000g/t.硫精矿含硫达到42%,在金银计价同时达到了硫精矿的成品要求.尾矿活化选锌,锌精矿含锌达到50%以上,符合锌精矿成品要求,由于原矿中As等有害杂质含量很低,以上精矿杂质含量均不超标.7结束语还有一点我们应注意,锌精矿中含金5.06g/t,含银317g/t,在锌精矿销售时其中的金银基本不计价,由于锌在该矿石中属难选矿物,回收率只有26.13%,产率很小,在不同时间段内做好经济技术分析,如果锌精矿中金银价值与锌价值相当或超过锌,我们不妨取消这种产品,让锌精矿这部分金银富集到铅或硫中.实际上我们能得到合格的硫精矿,但有时这种产品滞销或价格很低,在这种情况下我们不妨考虑混选工艺,只出一种混合精矿,金、银、铅可以计价销售,这样可大大简化浮选流程和浮选药剂,减少药剂消耗、减少操作岗位、减少电力消耗,大幅降低选矿成本,提升产品利润空间.———————————————————参考文献:〔1〕东乃良,李风楼.选矿手册(第八卷第一分册)[M].冶金工业出版社出版,1989.〔2〕高连第.张家沟银金矿石可选性研究[M].烟台金元矿业机械有限公司选冶实验室,2009.〔3〕冶金工业部有色金属总公司无机化学编写组.无机化学(下册)[M].高等教育出版社,1987.〔4〕于继燮.贵金属冶金学[M].冶金工业出版社,1984.〔5〕C.W.Ammen.贵金属回收与精炼[M].沈阳黄金学院出版社,1989.图1144--。
某超细氰化尾渣中综合回收铅、锌、银的选矿新工艺研究周兵仔【摘要】针对山西某金矿氰化尾渣的矿石性质,试验确定了对氰化尾渣预处理后,采用适合中低碱度的BKg06、BK526等药剂组合优先选铅,选铅尾矿高碱选锌的浮选工艺流程.试验获得了合格的铅精矿和锌精矿产品,其中铅回收率为54.60%,锌回收率为87.46%,银在铅精矿中回收率为60.44%,达到了全面回收该氰化尾渣中铅锌银等有价金属元素的目的,为该金矿山的进一步开发提供了技术支持.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2015(024)0z2【总页数】5页(P189-193)【关键词】超细粒;氰化尾渣;综合回收【作者】周兵仔【作者单位】北京矿冶研究总院矿物加工科学与技术国家重点实验室,北京102600【正文语种】中文【中图分类】TD952我国的金银矿分布广泛,其中多数除了含有贵金属金银以外,往往还共伴生铜、铅、锌、铁、硫等有价元素[1]。
据统计[2],我国金银矿山每年排放含有铜铅锌硫等资源的尾渣就超过2000万t以上,累计堆存量巨大,而氰化渣特别是浮选金精矿氰化尾渣中除含有残余的金、银外,一般含有1%左右的铜、3%左右的铅和锌以及20%左右的硫,综合回收利用潜力巨大[3-4]。
氰化尾渣普遍存在矿物嵌布粒度细泥化严重、含有一定数量的CN-离子和残余药剂、矿物在前期氰化处理过程中已被深度抑制等特点[5]而导致部分目的矿物可浮性下降,分选难度大。
本文涉及山西某金矿氰化尾渣,该金矿采用先浮后浸工艺回收金,浸渣中含有的金1g/t、银90g/t、铜0.5%、铅2.5%、锌5.5%等有价金属元素由于技术原因一直未得到较好的综合回收利用。
通过试验研究,确定了适合该矿石的氰化尾渣预处理-铅锌优先浮选工艺流程,达到了综合回收该氰化尾渣中铅锌银的目的。
1.1 矿石主要化学成分、物相分析矿石的主要化学成分分析结果见表1,铅锌金属元素化学物相分析结果见表2。
可见,矿石中有价元素铅、锌品位较高,分别为2.72%、5.18%,且主要以硫化物形式存在;金、银品位为0.88g/t和83.19g/t,浸渣具有较高的回收价值。
有色金属硫化矿中伴生金银资源回收研究进展冯博;朱贤文;彭金秀;汪惠惠【摘要】The associated gold and silver, mainly distributed in the copper sulfide ore and iron sulfide ore and copper-lead-zinc sulfide ore, are an important source of gold and silver and need to be recovered. The existing flotation technology and reagent regime do not meet the requirements for recovering associated gold and silver efficiently. The collectors used in the flotation can not be applied to the ores due to the uneven grain sizes of gold and silver inlay in these ores. Basing on the process mineralogy research of the associated gold and silver, the mineral processing workers have significantly improved the existing flotation technology by strengthening the grinding process and developing a variety of more effective gold and silver collectors.%有色金属矿产资源中伴生的金银矿物是贵金属金银资源的重要来源,伴生金银的回收一直是各国选矿工作者研究的重点。