肃北县霊勒扎德盖北东矿业有限责任公司

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1 长春黄金研究院 二〇〇九年十二月

2 院 长 : 韦华南 主管副院长 : 胡春融 高金昌 总 工 程 师 : 张清波 科研处处长 : 巩春龙 选冶所所长 : 郑 晔 课 题 组 长 : 石吉友 试验研究人员 : 刘 宁 陈 兵 岩 矿 鉴 定 : 祁玉海 秦洪根 蔺春英 化 验 分 析 : 黄金测试中心 报 告 编 写 : 石吉友 审 核 : 赵明福 郑 晔 胡春融 校 对 : 石吉友 刘 宁

3 目 录 1 前言 试样的采取与制备 试样的采取 试样的制备 矿石工艺矿物学研究 原矿光谱分析 原矿多元素分析 矿石矿物组成及嵌布特征 矿石矿物组成及相对含量 主要金属矿物嵌布特征 矿石结构构造 矿石结构 矿石构造 矿石工艺类型 金矿物工艺特征 金的矿物组成及成色分析 金矿物嵌布粒度特征 金矿物嵌布形态特征 金矿物赋存状态 小结 长春黄金研究院电话 : I

4 4 预选试验 浮选流程预选试验 重选 - 浮选流程预选试验 重选 - 浮选流程试验 条件试验 磨矿粒度试验 调整剂种类和用量对比试验 捕收剂种类试验 捕收剂 ( 丁基黄药 + 丁铵黑药 ) 配比试验 捕收剂用量试验 浮选浓度试验 磨矿粒度验证试验 浮选时间试验 精选试验 综合条件试验 闭路试验 小结 产品考查 原矿 ( mm占 65%) 金赋存状态考查 浮选尾矿金流失状态考查 精矿多元素分析 长春黄金研究院电话 : II

5 6.4 比重测定 矿石可磨度测定 沉降试验 结语 长春黄金研究院电话 : III

6 1 前言受内蒙敖汉旗鑫瑞恩矿业有限公司的委托, 对内蒙敖汉旗鑫瑞恩矿业有限公司含金矿石进行工艺矿物学研究和浮选流程试验研究, 目的是查明矿石的工艺特性, 确定浮选的最佳流程结构和工艺条件, 为合理开发利用该矿产资源提供可靠的技术依据 工艺矿物学研究表明 : 该矿石中金属矿物以黄铁矿为主, 脉石矿物以石英为主, 金属硫化矿物含量较高, 占到了矿物总量的 10.82%, 矿石含硫 6.09%, 含金 5.00g/t, 金为矿石中的有价元素, 矿石工艺类型为中硫化物含金矿石 矿石中金的矿物种类为自然金, 平均成色 905.3, 未见其它金矿物存在 ; 金的粒度组成以中 细粒为主, 二者合计占 64.84%, 也含有相当数量的粗 巨粒金, 占 23.11%, 这部分金有利于重选提前回收 矿石中金的赋存状态以包裹金为主, 占 52.34%, 其中硫化物包裹金占到了 43.29%, 其次为粒间金, 占 38.65%, 金与硫化物关系密切, 赋存于硫化物粒间 硫化物裂隙和被硫化物包裹的金合计占 55.61% 对磨矿粒度-0.074mm 含量占 65% 的原矿产品进行了金的赋存状态考察, 结果表明 : 在该磨矿粒度下, 单体连生金和硫化物包裹金合计占 92.81% 依据矿石的工艺特性, 在合同要求试验内容的基础上增加了重选试验内容, 经全面系统的试验研究, 确定了与矿石性质相适应的浮选流程结构和工艺条件, 取得了较好的试验指标, 采用重选 - 重选尾矿一次粗选 两次扫选 粗精矿两次精选工艺流程, 尾矿含金可降至 0.48g/t, 金的总回收率为 91.17%, 其中金的重选回收率为 23.21%, 长春黄金研究院电话 :

7 浮选回收率为 67.96% 最终闭路浮选试验结果见表 1-1 表 1-1 最终闭路浮选试验结果 产物名称产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 金精矿 金总回收率 尾矿 原矿 长春黄金研究院电话 :

8 2 试样的采取与制备 2.1 试样的采取 试验样品的采取 代表性及运输均由委托方负责 所采矿样种类 数量和用途见表 2-1 表 2-1 矿样种类 数量及用途 矿样种类 采样位置 重量 (Kg) 用途 1# 竖井 120 主矿样 2# 3# 斜井 180 试验样品 马家沟 180 水泉沟 120 1# 竖井 20 富矿样 2# 3# 斜井 30 配矿马家沟 30 水泉沟 20 1# 竖井 20 围岩样 2# 3# 斜井 30 配矿马家沟 30 水泉沟 20 合计 试样的制备 将所采试验矿样分别按图 2-1 所示流程破碎 筛分, 最终产品粒 度为 -2mm, 然后按照要求的含金品位进行配矿, 并将配好的试样混 匀装袋以备试验之用 该试验要求的配矿金品位为 5.00g/t, 配矿结果见表 2-2 表 2-2 配矿结果 矿样种类 配矿比例 金品位 (g/t) 主矿样 富矿样 围岩样 合计 长春黄金研究院电话 :

9 实际化验的金品位 g/t 5.04 埻鄴 mm 穧宒 mm 穧宒 呯儂 呯儂 耳 mm 勤幕 呯儂 +2mm 伓煦 -2mm 髦埱坫煦 彸踢煦昴 嫖 煦昴 嗣啋匼煦昴 彸桄欴 掘欴 图 2-1 试样制备流程 长春黄金研究院电话 :

10 3 矿石工艺矿物学研究 3.1 原矿光谱分析 原矿光谱分析结果见表 3-1 表 3-1 原矿光谱分析结果 元素 Ag Cu Pb Zn Fe Ba Be 含量 > 元素 B Sn Ti Mn Ga Cr Ni 含量 元素 Sb Mo V Y Zr Yb Co 含量 元素 Sr Si Na Al Mg K Ca 含量 0.03 >10 >1 >5 >1 >1 >2 元素 AS W P Li La 含量 <0.03 < 原矿多元素分析 原矿多元素分析结果见表 3-2 表 3-2 原矿多元素分析结果 元素 Au(g/t) Ag(g/t) Cu Pb Zn Fe S 含量 元素 As C CaO MgO Al 2 O 3 SiO 2 Sb 含量 长春黄金研究院电话 :

11 3.3 矿石矿物组成及嵌布特征 矿石矿物组成及相对含量矿石中主要金属硫化物为黄铁矿, 次为闪锌矿 方铅矿 黄铜矿 黝铜矿, 微量的车轮矿 毒砂 金属氧化物为褐铁矿 针铁矿 脉石矿物组成以石英为主, 次为绢云母 绿泥石 绿帘石 方解石 高岭土 锆石等 矿石矿物相对含量测量结果见表 3-3. 表 3-3 矿石矿物组成分析测量结果 金属矿物 非金属矿物 矿物 相对含量 矿物 相对含量 黄铁矿 9.37 石英闪锌矿 0.80 长石 黄铜矿绢云母 0.25 黝铜矿绿泥石 方铅矿 0.40 绿帘石 毒砂微量方解石等车轮矿微量碳酸盐矿物 褐铁矿高岭土 针铁矿锆石及其它 1.86 小计 小计 合计 主要金属矿物嵌布特征黄铁矿 : 在矿石中分布广泛, 是最主要的金属硫化物, 占矿石矿物相对含量的 9.37%, 黄铁矿嵌布粒度以大于 0.053mm 为主, 主要呈它形晶粒状结构, 少量呈立方体或五角十二面体 黄铁矿与闪锌矿 方铅矿嵌连关系密切, 与闪锌矿主要嵌布在脉石矿物粒间, 与方铅矿多呈填隙结构嵌布在黄铁矿间隙中 由于受构造应力作用的影响, 少 长春黄金研究院电话 :

12 量黄铁矿呈碎裂结构 黄铁矿与金矿物嵌存关系密切, 在黄铁矿中 黄铁矿粒间 黄铁矿与脉石粒间均见有金矿物分布 ( 见显微照片 No.4 5 6, 扫描电镜能谱成分分析图 1 2) 说明黄铁矿是金的主要载体矿物 方铅矿 : 分布不普遍, 占矿石矿物相对含量的 0.40%, 嵌布粒度以 0.037~0.053mm 区间为主, 主要嵌布于脉石粒间及裂隙中, 少量方铅矿与黄铁矿嵌存关系密切, 在黄铁矿粒间呈填隙结构, 也见有沿黄铁矿裂隙充填呈细脉状构造 闪锌矿 : 是光片中比较常见的矿物, 占矿石矿物相对含量的 0.80%, 嵌布粒度以 0.053~0.2mm 区间为主, 主要嵌布于脉石粒间, 闪锌矿与黄铜矿嵌存关系很密切, 镜下所见到的闪锌矿均包含有微细粒黄铜矿, 该黄铜矿粒度以小于 0.02mm 为主, 构成典型的固溶体分离结构 ( 见显微照片 No.9) 黄铜矿 : 为矿石中含量较少的金属硫化物, 占矿石矿物相对含量的 0.25%, 黄铜矿在矿石中嵌布粒度以 0.037~0.053mm 区间为主, 黄铜矿以两种嵌存方式为主, 一是多以独立状态嵌布于脉石粒间, 其粒度以大于 0.037mm 为主 二是呈固溶体分离结构嵌布于闪锌矿中, 粒度以小于 0.02mm 为主, 部分黄铜矿常与黝铜矿 方铅矿 闪锌矿等连晶嵌布在矿石中 ( 见显微照片 No.10) 黝铜矿 : 为矿石中比较常见的含铜矿物, 嵌布粒度以 0.037~ 0.053mm 区间为主, 多呈它形晶粒状结构, 黝铜矿与方铅矿 闪锌矿 黄铜矿嵌存关系密切, 常呈紧密连晶嵌布, 偶见有包裹细粒黄铁矿 ( 见 长春黄金研究院电话 :

13 显微镜照片 No.12) 或呈脉状填隙在黄铁矿间隙中 黝铜矿中也见有 黄铜矿呈细脉状分布 ( 见显微照片 No.11) 黄铁矿 方铅矿 闪锌矿 黄铜矿嵌布粒度测量结果见表 3-4. 表 3-4 主要金属矿物嵌布粒度测量结果 含量 矿物种类 粒级 (mm) 粗粒中粒细粒 > ~ ~ ~ ~ ~ 0.01 微细粒 <0.01 合计 黄铁矿 闪锌矿 方铅矿 黄铜矿 长春黄金研究院电话 :

14 附扫描电镜能谱成分分析图如下 : ZAF 法简易定量分析拟合系数 : 元素 质量 % 原子数 % Ag L Au M 共计 照片中 :Py 黄铁矿 ;Au 自然金 ; 图 1: 扫描电镜能谱成分分析图 长春黄金研究院电话 :

15 ZAF 法简易定量分析拟合系数 : 元素 质量 % 原子数 % Ag L Au M 共计 照片中 :Py 黄铁矿 ;Au 自然金 ; 图 2: 扫描电镜能谱成分分析图 长春黄金研究院电话 :

16 3.4 矿石结构构造 矿石结构它形晶 半自形晶粒状结构 : 金属硫化物主要呈它形晶 半自形晶粒状结构分布 自形晶结构 : 少量黄铁矿呈立方体 五角十二面体 填隙结构 : 方铅矿 黝铜矿呈填隙结构嵌布于黄铁矿间隙中 碎裂结构 : 受构造应力作用影响, 少量黄铁矿颗粒有压碎现象 包含结构 : 黄铁矿包裹细粒金, 脉石包裹微粒金呈包含结构产出 固溶体分离结构 : 多数闪锌矿中嵌布微细粒黄铜矿, 构成典型的固溶体分离结构 矿石构造浸染状构造 : 金属硫化物呈浸染状嵌布于脉石中 稠密浸染状构造 : 金属硫化物在矿石中局部密集嵌布呈稠密浸染状构造 细脉状构造 : 方铅矿呈细脉状沿黄铁矿微裂隙充填, 黄铜矿呈细脉状分布于黝铜矿中 块状构造 : 偶见方铅矿 闪锌矿 黄铁矿 黄铜矿等金属硫化物富集呈块状 3.5 矿石工艺类型该矿石中主要金属硫化物为黄铁矿, 次为方铅矿 闪锌矿 黄铜矿 黝铜矿, 微量车轮矿 毒砂, 硫化物含量占 10.82%, 金属氧化物含量很少, 脉石矿物主要为石英, 矿石金品位为 5g/t, 银品位为 长春黄金研究院电话 :

17 9.87g/t, 金矿物为自然金, 根据上述特征, 该矿石工艺类型为中硫化物含金矿石 3.6 金矿物工艺特征 金的矿物组成及成色分析经扫描电镜能谱成色分析, 该矿石中金的矿物种类为自然金, 平均成色为 金矿物嵌布粒度特征金矿物嵌布粒度特征是根据光片镜下实测及人工重砂中所见大粒金 ( 见显微照片 No.1 2 3) 进行综合分析所得, 经检测, 矿石中所见金粒最大粒度为 mm( 圆粒状 人工重砂获得 ), 金的粒度分布测量结果见表 3-5. 表 3-5 粒级区间 (mm) 金矿物嵌布粒度测量结果 巨粒金粗粒金中粒金细粒金微粒金合计 > ~ ~ ~ ~ 0.01 <0.01 含量 金矿物嵌布形态特征经镜下实测, 自然金嵌布形态以角粒状 尖角粒状 麦粒状 浑圆粒状 长角粒状 叶片状 板片状等形态为主, 其它形态含量少, 测定结果见表 3-6. 长春黄金研究院电话 :

18 表 3-6 外形形态 延展率 边界规整圆滑 形态 金矿物外形形态测量结果 含量 边界平整棱角明显含量形态 边界不平整有尖角枝叉含量形态 合计 1~1.5 浑圆状 角粒状 尖角粒状 ~3 麦粒状 长角粒状 ~5 叶片状 板片状 枝叉状 >5 针线状 合计 金矿物赋存状态矿石中金的赋存状态以包裹金为主, 占 52.34%, 其中脉石包裹占 9.05%( 见显微照片 No.7 8), 硫化物包裹占 43.29%( 选择性溶金法获得 ), 粒间金占 38.65%, 裂隙金占 9.01%, 金的赋存状态测定结果见表 3-7. 表 3-7 赋存类别 金矿物嵌存状态测量结果 赋存状态相对含量 合计 包裹金 脉石中 9.05 硫化物中 ( 溶矿法 ) 脉石粒间 粒间金 黄铁矿与脉石粒间 黄铁矿粒间 3.26 裂隙金 脉石裂隙 7.70 黄铁矿裂隙 长春黄金研究院电话 :

19 3.7 小结 (1) 该矿石中金属矿物以黄铁矿为主, 脉石矿物以石英为主, 硫化矿物含量占 10.82%, 矿石含硫 6.09%, 含金 5.0g/t, 金为矿石中有价元素, 矿石工艺类型为中硫化物含金矿石 (2) 金的矿物种类为自然金, 平均成色 905.3, 未见其它金矿物存在 (3) 矿石中金矿物的粒度组成以中粒金为主, 占 36.01%, 次为细粒金, 占 28.83%, 此外, 含有相当数量的巨粒金和粗粒金, 二者合计占 23.11%, 这部分金有利于重选回收 (4) 金的赋存状态以包裹金为主, 占 52.34%, 其中, 硫化物包裹占 43.29%, 脉石包裹占 9.05%; 次为粒间金, 占 38.65%, 裂隙金最少, 占 9.01%, 金与硫化物关系密切, 对浮选较为有利 长春黄金研究院电话 :

20 附显微照片如下 : No.1 实体镜下的自然金 (Au) No.2 实体镜下的自然金 (Au) 长春黄金研究院电话 :

21 No.3 实体镜下的自然金 (Au) No.4 自然金 (Au) 嵌布于黄铁矿 (Py) 中 长春黄金研究院电话 :

22 No.5 自然金 (Au) 嵌布于黄铁矿 (Py) 粒间 No.6 黄铁矿 (Py) 包裹微粒金 (Au) 长春黄金研究院电话 :

23 No.7 脉石 (Q) 包裹自然金 (Au) No.8 脉石 (Q) 包裹自然金 (Au) 长春黄金研究院电话 :

24 No.9 黄铜矿 (Cha) 呈固溶体分离结构分布于闪锌矿 (Sp) 中 No.10 黝铜矿 (Tet) 方铅矿 (Ga) 闪锌矿 (Sp) 黄铜矿 (Cha) 连晶嵌布 长春黄金研究院电话 :

25 No.11 黄铜矿 (Cha) 呈细脉状嵌布于黝铜矿 (Tet) 裂隙中 No.12 黝铜矿 (Tet) 包裹黄铁矿 (Py) 并与闪锌矿 (Sp) 连生 长春黄金研究院电话 :

26 4 预选试验 4.1 浮选流程预选试验 试验流程及条件如图 4-1, 试样结果见表 4-1 埻鄴 ㄗ狻撙蚚講等弇 g/ t, 狟肮ㄘ 艦鄴薜僅 ( mm)65% } 90% 赻 ph: 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 棉恁 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 4-1 浮选预选试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

27 表 4-1 磨矿粒度 (-0.074mm 含量 %) 65 产物名称 浮选流程预选试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 长春黄金研究院电话 :

28 4.2 重选 - 浮选流程预选试验 试验流程及条件如图 4-2, 试样结果见表 4-2 埻鄴 艦鄴薜僅 ( mm%) 65 } 90 笭恁 赻 ph: 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 30 笭儕鄴 棉恁 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 4-2 重选 - 浮选预选试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

29 表 4-2 磨矿粒度 (-0.074mm 含量 %) 产物名称 重选 - 浮选流程预选试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 上述预选试验结果表明 : 由于该矿石中粗粒金含量较高, 使得采用单一浮选流程时, 尾矿含金品位波动幅度较大, 对尾矿进行的人工重砂分析表明 : 尾矿中有粗粒金和巨粒金流失 ; 而采用重选 - 浮选流程时, 既较好的回收了粗粒金和巨粒金, 避免了尾矿含金品位的大幅波动, 又使金的回收指标有一定提高 由此可见, 该矿石采用重选 - 浮选流程比较合理 长春黄金研究院电话 :

30 5 重选 - 浮选流程试验 5.1 条件试验 磨矿粒度试验试验流程及条件如图 5-1, 试验结果见表 5-1 埻鄴 艦鄴薜僅 ( mm%) 65 } 75 } 85 } 90 笭恁 赻 ph: 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 30 笭儕鄴 棉恁 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 5-1 磨矿粒度试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

31 表 5-1 磨矿粒度 (-0.074mm 含量 %) 产物名称 磨矿粒度试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 表 5-1 磨矿粒度试验结果表明 : 磨矿粒度 mm 含量从 65% 长春黄金研究院电话 :

32 增加到 90%, 尾矿含金品位波动范围很小, 选别指标均较为理想 依据磨矿粒度试验结果, 磨矿粒度暂定为 mm 含量占 65% 调整剂种类和用量对比试验试验流程及条件如图 5-2, 试验结果见表 5-2. 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭恁 8' 覃淕撙ㄩ曹講 笭儕鄴 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 棉恁 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 5-2 调整剂种类与用量对比试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

33 表 5-2 调整剂种类与用量对比试验结果 调整剂种类与用量 (g/t) 产物名称 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 自然 ph=6.18 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 CaO:500 ph=6.91 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 CaO:1000 ph=7.53 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 Na 2 CO 3 :500 ph=6.32 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 见下表 : 长春黄金研究院电话 :

34 续接表 5-2 重精矿 Na 2 CO 3 :1000 ph=6.64 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 CuSO 4 :300 ph=5.96 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 CuSO 4 :600 ph=5.61 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 对表 5-2 调整剂种类与用量对比试验结果综合分析可见, 与不添加调整剂相比, 加入调整剂的选别指标没有改善, 碳酸钠和硫酸铜的加入甚至使选别指标有所降低, 因此, 该矿石在浮选时不需添加调整剂, 在保持矿浆原有性质和自然 ph 状态下进行既可 捕收剂种类试验试验流程及条件如图 5-3, 试验结果见表 5-3 长春黄金研究院电话 :

35 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭恁 笭儕鄴 眸彶撙笱濬摯蚚講ㄩ曹講 2# 蚐ㄩ30 棉恁 6' 眸彶撙ㄩ 1/ 2 2# 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 眸彶撙 : 1/ 4 2# 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 5-3 捕收剂种类试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

36 表 5-3 捕收剂种类与用量 (g/t) 丁基黄药 :60 丁铵黑药 :30 产物名称 捕收剂种类试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 丁基黄药 :100 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 异丁基黄药 : 100 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 异戊基黄药 : 100 中矿 尾矿 原矿 从表 5-3 捕收剂种类试验结果可见, 在所选用的四种捕收剂中, 以 长春黄金研究院电话 :

37 丁基黄药和丁铵黑药组成的组合捕收剂的捕收效果最佳, 其它三种稍差, 因此, 在捕收剂种类的选择上, 丁基黄药与丁铵黑药组成的组合捕收剂为最佳对象 捕收剂 ( 丁基黄药 + 丁铵黑药 ) 配比试验捕收剂种类确定后, 在保持丁基黄药和丁铵黑药总用量不变的条件下, 进行了捕收剂配比试验 试验流程及条件如图 5-4, 试验结果见表 5-4 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭恁 赻 ph=6. 18 笭儕鄴 棉恁 間價酴狻ㄩ間鴽窪狻ㄩ曹講 2# 蚐ㄩ 30 6' 間價酴狻ㄩ間鴽窪狻ㄩ 1/ 2 2# 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 : 間鴽窪狻ㄩ 1/ 4 2# 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 5-4 捕收剂配比试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

38 表 5-4 丁基黄药 : 丁铵黑药 (g/t) 产物名称 捕收剂配比试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 粗精矿 :1=45:45 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 :1=60:30 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 :1=67.5:22.5 中矿 尾矿 原矿 表 5-4 捕收剂配比试验结果表明 : 当丁基黄药与丁铵黑药添加比 例为 2:1 时, 选别效果最佳, 其它两种配比的选别效果稍差, 因此, 确定丁基黄药与丁铵黑药的添加比例为 2:1. 长春黄金研究院电话 :

39 5.1.5 捕收剂用量试验 试验流程及条件如图 5-5, 试验结果见表 5-5 图 5-5 捕收剂用量试验流程及条件 表 5-5 丁基黄药 + 丁铵黑药 (g/t) 产物名称 捕收剂用量试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 长春黄金研究院电话 :

40 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 从表 5-5 捕收剂用量试验结果来看, 确定粗选捕收剂用量为丁基黄药 60 g/t, 丁铵黑药 30 g/t 比较适宜, 扫选依次减半添加 浮选浓度试验试验流程及条件如图 5-6, 试验结果见表 5-6. 长春黄金研究院电话 :

41 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭儕鄴 笭恁 腹恁襯僅ㄩ曹講赻 ph=6. 18 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 棉恁 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 5-6 浮选浓度试验流程及条件 表 5-6 浮选浓度试验结果 浮选浓度 产物名称 产率 金品位 (g/t) 金回收率 长春黄金研究院电话 :

42 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾矿 原矿 表 5-6 浮选浓度试验结果表明 : 浮选浓度从 22% 增加到 38%, 粗 精矿产率逐渐提高, 尾矿含金品位略有下降, 综合来看, 确定浮选浓 度为 33% 较为适宜 长春黄金研究院电话 :

43 5.1.7 磨矿粒度验证试验 试验流程及条件如图 5-7, 试验结果见表 5-7 埻鄴 艦鄴薜僅 ( mm%) 60 } 65 } 75 } 85 笭恁 笭儕鄴 赻 ph=6. 18 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 棉恁 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 棉儕鄴 禸恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 禸恁 2 笢鄴 帣鄴 图 5-7 磨矿粒度验证试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

44 表 5-7 磨矿粒度验证试验结果 浮选浓度 产物名称 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 粗精矿 中矿 尾 矿 原 矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾 矿 原 矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾 矿 原 矿 重精矿 粗精矿 中矿 尾 矿 原 矿 表 5-7 磨矿粒度验证试验结果表明 : 磨矿粒度 mm 含量从 65% 下降到 60% 尾矿含金品位有所上升, 金的回收指标有所降低, 磨矿粒 长春黄金研究院电话 :

45 度 mm 含量从 65% 增加到 85%, 选别指标变化不大, 进一步证明, 确定磨矿粒度 mm 含量占 65% 是合理的 浮选时间试验试验流程及条件如图 5-8, 试验结果见表 5-8 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭恁 赻 ph=6. 18 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 笭儕鄴 儕鄴 1 儕鄴 2 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 儕鄴 3 笢鄴 1 笢鄴 2 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 7. 5 笢鄴 3 笢鄴 4 笢鄴 5 笢鄴 6 帣鄴 图 5-8 浮选时间试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

46 表 5-8 浮选时间试验结果 浮选时间 ( 分 ) 产物名称产率 金品位 (g/t) 金回收率 个别累计个别正累计负累计个别正累计负累计个别正累计负累计 重精矿 精矿 精矿 精矿 中矿 中矿 中矿 中矿 中矿 中矿 尾矿 原矿 长春黄金研究院电话 :

47 从表 5-8 浮选时间试验结果可见 : 随着浮选时间的延长, 金的负累计品位随之降低, 当累计浮选时间达到 16 分钟时, 金的负累计品位下降速度已经很慢, 幅度也已很小 ; 同理, 随着浮选时间的延长, 金的正累计回收率逐渐上升, 当累计浮选时间达到 16 分钟时, 金的正累计回收率上升速度已经很慢, 幅度也已很小 由此可见, 确定浮选时间 16 分钟比较适宜, 各作业时间分配 : 粗选为 6 分钟, 扫选一为 5 分钟, 扫选二为 5 分钟 精选试验试验流程及条件如图 5-9, 试验结果见表 5-9 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭 恁 赻 ph=6.18 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 30 笭儕鄴 棉恁 6' 儕恁 1 3' 帣鄴 儕恁 2 3' 儕帣 1 儕恁 3 3' 儕帣 2 踢儕鄴儕帣 3 图 5-9 精选试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

48 表 5-9 产物名称 精选试验结果 产率 金品位 (g/t) 金回收率 个别累计个别累计个别累计 重精矿 金精矿 精尾 精尾 精尾 尾矿 原矿 从表 5-9 精选试验结果可见 : 在开路条件下, 粗精矿经过一 二 三次精选, 可分别获得 36.02g/t g/t g/t 的金精矿, 随着精选次数的增加, 金精矿含金品位逐渐提高, 但提高幅度越来越小, 同时, 第三次精选尾矿既精尾 3 的产率也已经很低, 因此, 采用两次精选比较适宜 长春黄金研究院电话 :

49 5.2 综合条件试验 试验流程及条件如图 5-10, 试验结果见表 5-10 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭笭儕鄴儕恁 1 3' 儕恁 2 3' 恁 棉恁 6' 赻 ph=6.18 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ15 禸 恁 1 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ7. 5 禸恁 2 儕帣 1 笢鄴 1 踢儕鄴 儕帣 2 笢鄴 2 帣仱 图 5-10 综合条件试验流程及条件 表 5-10 综合条件试验结果 产物名称 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 金精矿 精尾 精尾 中矿 中矿 尾矿 原矿 长春黄金研究院电话 :

50 5.3 闭路试验 5-11 试验流程及条件如图 5-11, 数质量流程如图 5-12, 试验结果见表 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 笭 恁 笭儕鄴 赻 ph=6.18 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ30 棉恁 R=33. 20% 6' 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ 15 儕恁 1 R=17. 20% 3' 儕恁 2 R=11. 00% 3' 禸恁 1 R=30. 60% 間價酴狻 + 間鴽窪狻ㄩ # 蚐ㄩ7. 5 禸恁 2 R=28. 30% 踢儕鄴 帣鄴 图 5-11 闭路试验流程及条件 长春黄金研究院电话 :

51 埻鄴 艦鄴薜僅 mm 漪講 65% 芞瞰ㄩ ( g / t) 笭 恁 笭儕鄴 棉 6' 儕恁 1 3' 恁 禸恁 儕恁 2 3' 禸恁 踢儕鄴 帣鄴 图 5-12 浮选闭路试验数质量流程 长春黄金研究院电话 :

52 表 5-11 综合条件闭路试验结果 产物名称 产率 金品位 (g/t) 金回收率 重精矿 金精矿 尾矿 原矿 小结 (1) 依据矿石中金的工艺特点, 在浮选前加入重选作业, 取得了较好效果, 既避免了粗粒金和巨粒金的流失, 保证了浮选尾矿金品位的稳定, 又使金的回收指标有所提高, 试验结果表明, 加入重选作业是必要的 (2) 经过系统全面的条件试验, 确定了与矿石工艺特性相适应的流程结构和工艺条件, 在技术上为综合条件开路试验和闭路试验奠定了良好基础 (3) 综合条件开路试验获得了较好的选别指标, 其中, 金的重选回收率为 23.03%, 重选尾矿经一次粗选 两次扫选 两次精选开路流程浮选后, 开路尾矿含金可降至 0.46g/t, 金精矿中金的回收率为 52.71% (4) 浮选闭路试验结果表明, 浮选尾矿含金可降至 0.48g/t, 金的总回收率为 91.17%, 其中重选回收率为 23.21%, 浮选回收率为 67.96% 长春黄金研究院电话 :

53 6 产品考查 6.1 原矿 (-0.074mm 占 65%) 金赋存状态考查对磨矿粒度 mm 占 65% 的原矿产品经磨制团矿片镜下检测并配合选择性溶金法分析, 检测了其中金的赋存状态, 结果表明, 在该磨矿粒度下, 单体连生金占 45.97%, 硫化物包裹金占 41.57%, 脉石包裹金占 7.19%, 考查结果见表 6-1. 表 6-1 赋存状态 相对含量 原矿 (-0.074mm 占 65%) 金的赋存状态考查结果 单体 单体与 连生金 与硫化物连生 与脉石连生 硫化物中 包裹金 脉石中 合计 浮选尾矿金流失状态考查经过对浮选尾矿镜下检测和选择性溶金法综合分析, 浮选尾矿中金的流失状态以脉石包裹金为主, 单体连生金 硫化物包裹金含量很少, 连生金主要以金与脉石呈贫连生体状态流失 考查结果见表 6-2 表 6-2 赋存状态 相对含量 浮选尾矿金流失状态考查结果 单体与 连生金 包裹金 单体 与脉石连生 硫化物中 脉石中 微量 合计 长春黄金研究院电话 :

54 6.3 精矿多元素分析 表 6-3 金精矿多元素分析结果 元素 Au(g/t) Ag(g/t) Cu Pb Zn Fe S 含量 元素 As C CaO MgO Al 2 O 3 SiO 2 含量 比重测定 表 6-4 比重测定结果 矿种比重 (T/m 3 ) 原矿 2.83 金精矿 矿石可磨度测定将 -2mm 的原矿筛去 -0.15mm 的粒级后, 混匀称重, 每份 500 克, 用标准球磨机进行磨矿, 时间分别为 , 将标准矿石与被测矿石磨至相同粒度 (-0.074mm%) 所需时间进行比较, 计算出可磨度系数 磨矿后的筛分结果见表 6-5, 可磨度曲线见图 6-1 长春黄金研究院电话 :

55 表 6-5 时间 ( 分 ) mm 含量 矿石种类标准矿石 ( 杨家杖子钼矿石 ) 待测矿石 ( 敖汉金矿石 ) 矿石可磨度测定结果 可磨度系数 : K=T 0 /T=5.83 /5.25 =1.11 式中 :K 待测矿石相对标准矿石的可磨度系数 T 0 标准矿石磨至 mm 占 65% 所需时间 (s) T 待测矿石磨至 mm 占 65% 所需时间 (s) 由于 K=1.11, 故待测矿石磨至 mm 占 65% 时, 比标准矿石易磨 长春黄金研究院电话 :

56 -200 目含量 敖汉旗鑫瑞恩矿业有限公司 待测矿石标准矿石 时间 (s) 图 6-1 磨矿曲线图 长春黄金研究院电话 :

57 6.6 沉降试验原矿和浮选尾矿沉降速度观测结果见表 6-6, 其沉降速度曲线见图 6-2. 金精矿沉降速度观测结果见表 6-7, 沉降速度曲线见图 6-3. 表 6-6 原矿和浮选尾矿沉降速度观测结果 沉降时间 小时分原矿 (R=20%) 澄清区高度 (mm) 浮选尾矿 (R=20%) 沉降总高度 (mm) 压缩区浓度 长春黄金研究院电话 :

58 澄清区高度 (mm) 敖汉旗鑫瑞恩矿业有限公司 原矿尾矿 时间 ( 分 ) 图 6-2 原矿和浮选尾矿沉降速度曲线 长春黄金研究院电话 :

59 表 6-7 金精矿沉降速度观测结果 沉降时间 澄清区高度 (mm) 小时 分 金精矿 (R=15%) 沉降总高度 (mm) 160 压缩区浓度 长春黄金研究院电话 :

60 澄清区高度 (mm) 敖汉旗鑫瑞恩矿业有限公司 金精矿 时间 ( 分 ) 图 6-3 金精矿沉降速度曲线 长春黄金研究院电话 :

61 7 结语 (1) 内蒙敖汉旗鑫瑞恩矿业的含金矿石中, 主要金属矿物为黄铁矿, 脉石矿物以石英为主, 金属硫化矿物占矿物相对含量的 10.82%, 矿石含硫 6.09%, 含金 5.00g/t, 金为矿石中的有价元素, 矿石工艺类型为中硫化物含金矿石 (2) 矿石中金的矿物种类为自然金, 平均成色 905.3, 未见其它金矿物存在 (3) 金矿物的粒度组成以中 细粒为主, 二者合计占 64.84%; 同时含有相当数量的粗 巨粒金, 二者合计占 23.11%, 微粒金含量较低, 占 12.05% (4) 金的赋存状态以包裹金为主, 占 52.34%, 其中主要为硫化物包裹, 占 43.29%, 金与硫化物关系密切, 赋存于硫化物粒间 硫化物裂隙和被硫化物包裹的金合计占 55.61%, 对浮选较为有利 (5) 依据矿石中金的工艺特点, 在浮选前增加了重选作业, 既提高了金的回收指标, 又避免了大粒金的流失, 取得了较好效果 (6) 试验取得了较好的技术指标, 并确定了与矿石工艺特性相适应的浮选流程结构和工艺条件, 采用重选 - 重选尾矿一次粗选 两次扫选 粗精矿两次精选工艺流程, 尾矿含金可降至 0.48g/t, 金的重选回收率为 23.21%, 浮选回收率为 67.96%, 金总回收率为 91.17% 长春黄金研究院电话 :

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