大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁精矿的脱氰技术研究-汇报材料1概要
云南省鹤庆县北衙金多金属矿详查

云南省鹤庆县北衙金多金属矿详查该项目主要成果为:1.找矿获得重大突破。
截止2014年底,累计查明(333)以上资源储量:金283吨,共生全铁矿石量4388万吨,磁性铁矿石量3367万吨,铜51万吨;伴生银6527吨,铜21万吨,铅175万吨,锌48万吨,金34吨,全铁矿石量1175万吨,磁性铁矿石量2711万吨,硫1015万吨。
潜在经济价值近1500亿元。
2、划分矿床类型为“二型五类”。
根据勘查程度和地质认识程度的提高,提出北衙金多金属矿床属与喜马拉雅期富碱斑岩体有关的矽卡岩-热液型金多金属矿床,并将矿床类型划分为“与富碱斑有关的热液型”和后生风化搬运沉积形成“残坡积型”两大类,在此基础上进一步划分为五个亚类。
通过总结成矿规律,明确找矿思路和成矿预测,为找矿突破奠定了理论基础。
3、勘查技术方法和综合找矿模型的建立,为勘查突破提供借鉴。
本区建立的“重力+磁测+大比例尺化探+地质+探矿工程”勘查技术方法和综合找矿模型,将为矿床深部及周边找矿和矿体定位预测提供创新思路与新的找矿方向,为西南三江富碱斑岩型金多金属矿产勘查的找矿突破提供技术方法的借鉴和启示。
4、丰富和发展了新生代富碱斑岩型金多金属矿床成矿理论。
北衙富碱斑岩型金多金属矿床成矿理论创新,将带动西南三江富碱斑岩型金多金属矿产勘查突破,进一步丰富和发展了新生代富碱斑岩型金多金属矿床成矿理论。
其成矿理论创新,将带动西南三江富碱斑岩型金多金属矿产勘查突破。
5、为已知矿区深边部找矿突破提供典型范例。
资源枯竭濒临破产的北衙老矿山,持续开展理论研究并指导找矿,获得找矿重大突破。
见证了围绕已知矿区深边部找矿、就矿找矿仍然是找矿成功的重要途径。
6.带来显著经济和社会效益。
依托持续增长的金矿资源,北衙矿山年产金5吨,年产值达20多亿,年上缴利税2.54亿、企业年获利8亿元的现代国有控股企业,列为“中国黄金生产十大矿山”和“中国黄金经济效益十佳矿山”。
科研院校以北衙金多金属矿床为科研基地,在国内外刊物上发表论文50多篇,培养一批专业人才和研究生。
全泥氰化法提金含氰尾矿废渣处理技术_孙刚

部学院学报, 2004,( 1) : 87- 88.
44 QST
青海科技
2007 年第 5 期
研究与开发
全泥氰化法提金含氰尾矿废渣处理技术
孙 刚, 王雪萍 ( 1.青海省化工设计研究院有限公司, 青海 西宁 810008; 2.青海省测试计算中心, 青海 西宁 810008)
摘 要: 省内全泥氰化法工艺提金生产过程中所产生的含氰尾矿废渣, 由于长期堆放, 业已成为环境污染、危险事 故的隐患。针对这一问题, 本文介绍了两种含氰尾矿废渣的处理技术, 为环保部门、黄金生产企业处理含氰尾矿废渣问 题提供参考。
3 两种含氰废渣处理方法介绍
目前, 我国黄金行业几乎普遍应用的含氰尾矿废 渣处理技术是碱氯化法和焚烧法。 3.1 碱氯化法
碱氯化法是在碱性条件下, 采用次氯酸钠、漂白 粉、液氯等氯系氧化剂, 将氰化物氧化的一种方法。 其基本原理是利用次氯酸根的氧化作用, 先将氰化物 氧化为低毒的氰酸盐, 当加入的次氯酸根量不断增加 时, 再将生成的氰酸盐氧化为无毒的氮气和碳酸盐。
2 含氰废渣处理方法
氰化物处理方法较多, 根据处理后氰化物的产物 来分类, 可分为三大类型:
(1) 破坏氰化物类型的处理方法 该方法有氯氧化法、二氧化硫—空气法、过氧化 氢氧化法、活性炭催化氧化法、臭氧氧化法、电解 法、高温分解法或焚烧法、吹脱曝气法、微生物分解 法、自然净化法。
(2) 转化氰化物为低毒物类型的处理方法 该方法有内电解法、铁盐沉淀法、多硫化物法。 (3) 回收氰化物类型的处理方法 该方法有酸化回收法、离子交换法、电渗析法、 乳化液膜法、铜盐或锌盐沉淀法、废水或贫液循环法 等。
鹤庆北衙矿业有限公司鹤庆县北衙铁金矿矿产资源开发利用方案环境

鹤庆北衙矿业有限公司鹤庆县北衙铁金矿矿产资源开发利用方案环境鹤庆北衙矿业有限公司鹤庆县北衙铁金矿矿产资源开发利用方案更新日期:2021-2-25 9:49:12 索引号:532932-004020-20210225-0003 发布机构:鹤庆县环境保护局发文日期:2021-02-25 名称:鹤庆北衙矿业有限公司鹤庆县北衙铁金矿矿产资源开发利用方案鹤庆北衙矿业有限公司鹤庆县北衙铁金矿矿产资源开发利用方案环境影响公告信息(第二次)一、项目相关情况简述(1)名称:鹤庆县北衙铁金矿矿产资源开发利用方案(2)建设单位:鹤庆北衙矿业有限公司(3)建设性质:改扩建(4)建设地点:大理州鹤庆县南部,隶属西邑镇北衙村公所管辖,地理坐标:东经100°11′00″~100°13′00″,北纬26°07′00″~26°10′00″。
主要建设内容一览表工程组成主要建设内容备注前期阶段:万硐山露天+红泥塘坑采生产规模为450万t/a。
其中,现有万洞山露天开采进行扩建,设计露天开采规模达到400万吨/年;红泥塘坑采设计开采规模达到50万吨/年。
后期阶段:万硐山深部地主体采矿场下开采的生产规模为180万t/a。
采矿区总面积13.64km2,开采深度:工程2114~1250m。
前期万硐山露天+红泥塘坑采服务年限8年(含露天技改期1年),露天技改后第8年转入万硐山深部坑内开采,服务年限23年,合计服务年限31年(含露天技改期1年)前期阶段:万硐山露天采场共产生废石5537.8万m3,红泥塘坑采产生废石9.5万m3,共5547.3万m3,送至现有1#、2#、3#排土场和落家井排土场。
现有1#、2#、3#排土场剩余库容2073万m3,落家排土场井排土场设计库容5200.6万m3,合计7273.6万m3。
后期:万硐山公辅矿段坑内开采产生废土石144.5万m3,回填至万硐山矿段露天采空设施区工业场地包括万硐山(坑采)采矿工业场地、万硐山斜坡道出口工业场地、红泥塘(坑采)采矿工业场地,占地面积2.114hm2 改扩建依托现有新建炸药库机修车间办公生活设施道路矿山现有一座30t的炸药库,炸药库及值班室占地面积147 m2 机修设施由机钳铆焊间、汽修车间、无轨设备检修硐室、电机车检修硐室、储油硐室组成办公生活设施依托矿山现有办公生活设施矿石运输、废土石运至现有1#、2#、3#排土场依托现有矿山道路,废土石运至落家井排土场依北(衙-七(坪)公路至落家井的土石路现有采矿区已建一座区域总降变配电所,位于本选矿区的西北侧,距露天采场区约600m。
北衙多金属矿工艺流程试验

北衙多金属矿工艺流程试验熊涛;谢美芳;王小川【摘要】为综合利用北衙多金属矿有价元素金、铁,根据北衙多金属矿选厂生产现状,进行了选矿工艺试验,提出了磨矿-浸出-磁选的联合工艺流程.最终试验获得了铁品位为62.14%、铁回收率为16.13%的弱磁精矿,铁品位为46.51%、铁回收率为33.59%的强磁精矿,原矿金经氰化浸出获得了浸出率为88.02%,金品位为2.43 g/t 的满意指标,使得原矿中的有用金属得到了合理利用,实现了资源的回收利用,经济效益显著.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2013(000)006【总页数】4页(P91-93,123)【关键词】多金属矿;浸出;金浸出率;磁选;综合利用【作者】熊涛;谢美芳;王小川【作者单位】赣州金环磁选设备有限公司;赣州金环磁选设备有限公司;鹤庆北衙矿业有限公司【正文语种】中文我国多金属矿资源丰富,但原矿品位低,有用金属种类繁多,嵌布粒度细,需要细磨深选才能满足冶炼要求。
北衙多金属矿有用金属含有金、铁、铜、铅、锌等,为尽快开发北衙的多金属矿资源,补充现有选厂产量的不足,决定对选矿厂进行改扩建,进行了磨矿—浸出—弱磁—强磁的联合工艺流程试验,最后获得了满意的选别指标,使有用矿物得到了综合利用,经济效益显著。
1.1 原矿化学多元素分析对原矿进行化学多元素分析,其结果见表1。
由表1可知,矿石中回收价值最大的元素为金,其次为铁,铜的回收价值有限,而铅、锌目前来看暂无回收价值。
1.2 原矿铁物相分析对原矿进行铁物相分析,其分析结果见表2。
由表2可知,矿石中25.61%的铁以赤、褐铁矿形式产出,分布率为67.22%,9.01%的铁以磁铁矿形式产出,分布率为23.65%,可见理论上有90.87%的铁可回收利用。
1.3 原矿中重要矿物嵌布粒度分析1.3.1 自然金矿石中金主要以自然金或含银自然金形式存在,自然金或含银自然金普遍含有一定量的铁,自然金主要呈细粒、微细粒嵌布于褐铁矿、石英、绿泥石等矿物粒间、裂隙或包裹于其中。
滇西北衙金多金属矿成矿系列研究

收稿日期:2019-10-13 作者简介:刘张荣(1987~),男,云南大理市人,地质工程师,长期从事矿产勘查及矿山地质工作。
滇西北衙金多金属矿成矿系列研究刘张荣1,赵 玉2,陈立豪3(1.云南黄金集团鹤庆北衙矿业有限公司,云南 鹤庆 671507;2.中国地质大学(北京),北京 100083;3 兰州大学,甘肃 兰州 730000)摘 要:滇西北衙金多金属矿田是金沙江-红河富碱斑岩成矿带的重要组成部分,矿田内成矿元素以金、铁、铜为主,伴生大量的铅、锌、银等。
该矿田内生矿化以斑岩体为中心,向外环状依次分布斑岩型、矽卡岩型及热液型三种不同类型的矿化,三类矿化成矿时代集中出现于37~32Ma之间。
三种类型的矿化属同一岩浆热液成矿系列中不同矿化阶段的产物。
关键词:成矿时代;成矿系列;云南北衙中图分类号:P618 51 文献标识码:A 文章编号:1004-1885(2020)2-230-5北衙金多金属矿田位于云南省西北部鹤庆县境内,是金沙江-红河铜-钼-金成矿带的重要组成部分,受到了地质学者的广泛关注。
至2015年底,矿区累计探获(333)类以上共伴生资源量金360吨,品位2 47克/吨,铁1 7亿吨,品位37%,铜81万吨,品位0 52%,铅260万吨,品位2 01%,锌80万吨,品位1 38%,银9000吨,品位45克/吨,硫1266万吨,品位10 41%。
其中金已达超大型,北衙金多金属矿田已成为我国重要的黄金产地。
自上世纪80年代以来,该区已发现大量斑岩型矿化、矽卡岩型矿化;随着近年来勘查工作的深入,红泥塘、笔架山、芹河等地区新探明一批似层状热液矿化体,因此北衙金多金属矿田内共发现了三种类型的内生矿床。
近年来大量积累的不同矿化类型的同位素研究成果,为研究北衙矿田成矿系统提供了新的视角。
本文通过总结H-O、S、Pb及成矿年代学研究,探讨了北衙金多金属矿田内不同类型矿化成矿物质来源及演化关系。
1 矿区地质特征金沙江-红河富碱斑岩成矿带位于我国西南地区(图1a),是该区域重要的Cu-Mo-Au成矿带,该带北起唐古拉,南至金平,延伸约两千公里,带内发育一系列与喜马拉雅期富碱斑岩体有关的铜、钼、金矿床(图1b)。
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁精矿的脱氰技术研究-汇报材料1

大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——双氧水氧化法
原理
2016年12月29日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——双氧水氧化法
双氧水用量达到12.5Kg/t褐铁 矿、反应时间为2h时,脱氰 率为42.86%,脱氰效果比氯 碱法稍差 比较可知,铜离子催化作用 下,双氧水只氧化了矿浆中 大部分游离氰,而对沉淀络 合氰的氧化效果也很差
最常用、廉价 氧化剂
2016年12月29日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——氯碱氧化法
随着氧化剂用量的增大,脱氰率呈 上升趋势,但趋势越来越不明显 当漂白精用量增加大8.0 Kg/t(理论 用量的21.6倍)时,精矿中含氰降到 了17×10-6,脱氰率达到了51.42% 继续加大氧化剂用量到10.0 Kg/t褐铁 矿,脱氰率不再增加 褐铁矿精矿中氰化物不仅以游离氰 化物(CN-和HCN)形式存在,还以 Pb(CN)42-、Zn(CN)42-、Cu(CN)2-、 Cu(CN)32-、Fe(CN)64-、Ag(CN)2-等 络离子形式存在 络合氰化物一般不象游离氰化物那 么容易被氯氧化,其难易程度取决 于:络氰离子的稳定常数、中心离 子是否能被氧化(变价金属)、氧 化后是否仍与氰形成稳定的络合物
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
铁精矿露天堆置时对环境的潜在危 害很大。浸出规律曲线表明精矿中 氰化物包括吸附游离氰与难以解离 的络合态沉淀氰
2016年12月29日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
云南某金矿选冶厂氰化尾渣金属化焙烧试验研究

云南某金矿选冶厂氰化尾渣金属化焙烧试验研究【摘要】对云南某金矿选冶厂氰化尾渣采用金属化焙烧方法实现破氰无害化和回收有价金属进行了试验研究,重点考查了还原剂用量、焙烧温度、焙烧时间对铁回收率的影响。
结果显示,在还原剂27%、焙烧温度1050℃、焙烧时间20min的最佳工艺条件下,焙砂含金属铁26.49%,金属铁占总铁的比例为71.87%,Au、Ag、Pb、Zn、Cu等有价金属挥发率分别为17.20%、84.91%、96.44 %、84.52 %、2.64 %。
在焙砂粒度-400目占90%、磁场强度0.3T的条件下磁选后的铁精矿产率为65.12%,铁品位49.37%,铁回收率87.51%。
金属化焙烧后,CN-浓度降至<0.05 mg/L,远小于国家排放标准,实现了无害化处理的目的。
【关键词】氰化尾渣;金属化焙烧;回收有价金属;破氰云南某多金属黄金矿山选冶厂采用“原矿半自磨+球磨二段连续磨矿—全泥氰化—弱强磁选”的冶选联合工艺回收金、银、铁等有价金属,每年产生的大量含氰尾渣采用直接送尾渣库堆存的方式处理,存在尾矿库占用土地量大,运行、维护成本高等问题,对尾矿库的安全环保带来了极大负荷。
为兼顾尾矿破氰和综合回收以铁为主的有价金属[1-2],采用金属化焙烧的方法对此含氰尾渣进行了试验研究。
1 试验原料与方法1.1 试验原料试验原料为云南某黄金矿山选冶厂的氰化尾渣,系全泥氰化选金银、磁选铁的产物。
其主要化学成分分析结果见表1,铁物相成分如表2,XRD分析结果见图1。
从图中可看出,氰化尾渣中主要矿物为含铁矿物和石英,含铁矿物主要有赤铁矿、针铁矿和磁铁矿,并以赤铁矿为主。
试验中以产自云南某地区的块煤作为还原剂,成分如表3所示。
2 试验原理及工艺流程2.1 试验原理金属化焙烧是指将尾矿中的含铁物质还原为金属铁的焙烧工艺,是在比磁化焙烧更强的还原气氛及更高的温度下进行的更深程度的磁化焙烧过程,可将尾渣中的铁氧化物在C或者CO的作用下还原成金属铁,增加焙砂选矿后的铁精矿品位和回收率,反应如下:3Fe2O3+C=2Fe3O4+COFe2O3+3C=3Fe+3COFeO+C=Fe+CO通过焙烧来实现高温破氰的反应原理如下:3 试验结果与讨论3.1 还原剂用量对金属化焙烧效果的影响还原剂用量对金属化焙烧效果的影响见表4。
矿浆电解技术处理氰化尾渣实验研究

矿浆电解技术处理氰化尾渣实验研究矿浆电解技术处理氰化尾渣实验研究摘要:氰化尾渣是矿山生产过程中产生的一种重要废弃物。
传统的处理方法存在着对环境造成污染的问题。
本实验通过矿浆电解技术对氰化尾渣进行处理,探讨了不同电解条件对处理效果的影响,并对处理后的氰化尾渣进行了理化性质分析。
结果表明,矿浆电解技术能够有效地处理氰化尾渣,达到了减少环境污染的目的。
一、引言氰化尾渣是矿山生产过程中产生的含有氰化物的废弃物,其中富含有害的重金属离子。
传统的处理方法包括浸出法和堆浸法等,对环境造成了较大的污染。
矿浆电解技术作为一种新型的处理方法,具有高效、环保等优点,在矿业废弃物处理领域具有广阔的应用前景。
二、实验方法1. 实验材料氰化尾渣样品:从实际生产中获取的氰化尾渣样品。
电解液:用氨水和盐酸混合而成。
电解器:采用实验室自制的电解池。
电源:使用恒定电流电源。
2. 实验步骤(1) 将氰化尾渣样品进行粉碎和筛分,得到粒径在100目范围内的样品。
(2) 在电解池中加入一定量的电解液。
(3) 将处理后的氰化尾渣样品放入电解池。
(4) 调节电解条件,包括电流密度、电解时间等。
(5) 进行电解处理,记录处理过程中的电流值和电解液的电位变化。
(6) 处理结束后,取出处理后的氰化尾渣样品,进行理化性质分析。
三、实验结果与讨论本实验选择不同的电流密度和电解时间对氰化尾渣进行处理,研究处理效果与电解条件的关系。
实验结果如图1所示。
图1 不同电解条件下处理效果对比图从图1中可以看出,随着电流密度的增加,处理效果逐渐提高。
当电流密度较小时,氰化尾渣处理效果较差,可能是电解产生的氢气影响了处理过程。
随着电流密度的增加,氰化尾渣处理效果明显提高,但同时也带来了电解液电位的显著升高。
因此,在实际应用中需要平衡处理效果与电解液消耗之间的关系。
此外,本实验还对处理后的氰化尾渣样品进行了理化性质分析。
结果显示,处理后的尾渣中的重金属离子浓度明显降低,达到了环境排放标准要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
“SO2催化曝气氧化与阴阳离子反浮选组合脱氰技术”试验研 究
为了强化“SO2催化氧化与反浮选组合技术”的脱氰效果,课 题组设计出了两种有效手段: 一是更换铁矿反浮选流程中的淀粉类抑制剂。根据以往研究 经验,以酸性水玻璃为基体,添加硫酸铝及少量有机类抑制 剂——丹宁,复配成组合抑制剂(CSU-Y41)具有淀粉同样 的抑制效果,且价格稍微便宜 二是针对矿浆中未彻底氧化的中间产物——游离[CNO-],采 用离子浮选技术原理,利用新型研制的油状GE-609进行离子 浮选,脱除部分含硅脉石的同时,浮选脱除[CNO-]离子。这 也比较接近传统铁矿物的阳离子反浮选技术
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
“SO2催化曝气氧化与阴阳离子反浮选组合脱氰技术”试验研 究
SO2催化曝气氧化法脱氰效果好,工艺设备简单、投资少, 药剂消耗成本也最低,但它只能脱除矿浆中能游离出的氰 根为主:铁精矿中吸附的氰化物、容易解离的沉淀络合氰 化物(如铜氰络合物)等,对铁氰络合物的氧化分解无能 为力 而阴(阳)离子反浮选法主要能脱除铁氰酸盐沉淀,同时 能起到提高铁精矿品位的作用,但不能氧化游离出的氰化 物 因此结合两者的优势所在,定可收到除氰、提高铁品位的 双重效果 SO2催化曝气氧化法与阴离子反浮选法两者均可在浮选槽中 实施,且对矿浆浓度、pH值等条件的要求也十分接近,因 而该两种技术的组合堪称完美
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
项目研究背景与技术思路
按铁金属资源量1亿吨、 磁选回收率按30%、精 褐(磁)铁精矿精矿产 矿平均品位按60%计, 全泥氰化过程机理研究 品的性质研究 预期磁选铁精矿可达 5000千万吨 通过对铁精矿产品进行 褐(磁)铁精矿精矿中 脱氰无害化处理,不仅 氰化物赋存状态的确定 可以解决氰化物污染问 题,提高精矿产品质量, 为钢厂提供优质矿石原 料,而且还可以增加铁 北衙金矿铁精矿脱氰技 术遴选试验研究 精矿销路与提高产品销 售价格 合适脱氰技术或组合技 对全国同类矿山能提供 术的优化试验研究 借鉴与示范作用,环境 效益与经济效益、社会 推荐合理的工艺流程及 效益显著
随着氧化剂ClO2用量的 增加,褐铁矿精矿中 [CN-]T含量先逐步下降, 然后不再变化 当氧化剂用量增大到 16.0Kg/t褐铁矿时,精矿 中[CN-]T下降到了15×106,脱氰率为57.14% 相比其它氧化剂,ClO2 氧化能力很强,对沉淀 络合氰能起到部分氧化 和脱除作用 接着研究了SO2 催化曝气氧化法
试验接着研究 了二氧化氯氧 化法
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——二氧化氯氧化法 原理
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——二氧化氯氧化法
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——反浮选脱氰法
前面试验研究结果表明,采用氧化剂脱除褐铁矿精矿中的[CN-]T,脱除 率均不是很好,最大也才57%,精矿中残余[CN-]T仍在15×10-6 各种氰化物的去除顺序为: CN- > Zn(CN)42- > Fe(CN)64- > Ni(CN)42- > Cu(CN)2- > SCN 矿浆中的络合沉淀氰化物难以解离进入溶液相,导致矿浆中氧化剂与其 它还原性物质反应机会增多,消耗较高而利用率偏低 对于磁选铁精矿中难以氧化的[CN-]T,均以难溶性络合物沉淀形式存在, 采用常规氧化剂氧化手段难以实现脱氰目的 结合矿样性质分析,沉淀络合物与铁精矿中铁矿物性质有所差异,因而 可以根据其表面性质(离解性能、疏水性能、荷电性能)差异,采用泡 沫浮选技术(离子浮选、常规浮选)对含氰沉淀络合物与铁精矿进行分 离 ,从而可达到去除氰化物的目的
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——铁精矿性质研究
氰化物含量分别达到了 28×10-6与35×10-6,包 括吸附型游离氰化物与沉 淀型络离子氰化物
铁精矿产品自 然pH值在10左 右,为碱性
2018年10月23日
铁精矿中氰化物 的浸出特性
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——反浮选脱氰法
阳离子反浮选试验
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——反浮选脱氰法
阴离子反浮选试验
最常用、廉价 氧化剂
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——氯碱氧化法
随着氧化剂用量的增大,脱氰率呈 上升趋势,但趋势越来越不明显 当漂白精用量增加大8.0 Kg/t(理论 用量的21.6倍)时,精矿中含氰降到 了17×10-6,脱氰率达到了51.42% 继续加大氧化剂用量到10.0 Kg/t褐铁 矿,脱氰率不再增加 褐铁矿精矿中氰化物不仅以游离氰 化物(CN-和HCN)形式存在,还以 Pb(CN)42-、Zn(CN)42-、Cu(CN)2-、 Cu(CN)32-、Fe(CN)64-、Ag(CN)2-等 络离子形式存在 络合氰化物一般不象游离氰化物那 么容易被氯氧化,其难易程度取决 于:络氰离子的稳定常数、中心离 子是否能被氧化(变价金属)、氧 化后是否仍与氰形成稳定的络合物
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——各种脱氰方法比较
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——各种脱氰方法比较
各种氧化剂氧化法均能氧化褐铁矿中部分氰化物,其中以二氧化氯氧化法、 SO2催化曝气氧化法的脱氰效果最好,脱氰率均可达到57.14% 阳离子反浮选捕收剂大都为有机胺类,这类化合物起泡能力机强,浮选过 程泡沫太多,捕收剂用量不能添加过大,导致泡沫产品产率较小,对铁精 矿品位的提高作用不太明显 阴离子反浮选法所用捕收剂大都为改性脂肪酸类化合物,起泡能力适中, 捕收剂用量较易控制。阴离子反浮选试验结果表明尽管其脱氰效果不是最 好,但它在脱除部分氰化物的同时,还能较好的提高褐铁矿品位 SO2催化曝气氧化法与阴离子反浮选均可在浮选槽中实施,前者主要脱除 矿浆中能游离出的氰根为主,后者以脱除络合沉淀氰根为主。因此,有机 组合该两种技术,定可起到除氰、提高铁品位的双重作用
项目研究背景与技术思路 常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究
“SO2催化曝气氧化与阴阳离子反浮选组合脱氰技术”试验研究
推荐工艺流程及其技术经济分析
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
项目研究背景与技术思路
受云南越州钢铁集团科研开发中心潘总委托,中南大学资源与环境科学研 究所于2012年7月~2012年10月,针对大理鹤庆北衙金矿全泥氰化尾矿磁选 铁精矿产品含氰较高的特点,进行了系统的脱氰试验研究,开发出了 “SO2催化曝气氧化与阴阳离子反浮选组合脱氰技术” ,达到了预期目标 北衙金矿位于藏东-滇西碱性斑岩多金属成矿带,预期资源量金达200吨、 铁1亿吨、铅锌100万吨、铜50万吨、银3000吨,为特大型金矿山 北衙金矿为典型的红土型金矿,生产上采用全泥氰化(炭浆法)提金,浸 金尾矿经弱磁磁选、强磁磁选分别得到磁铁矿精矿产品、褐铁矿精矿产品, 磁选尾矿与褐(磁)铁精矿经陶瓷过滤后含氰废水循环利用,最终的磁选 尾矿干堆 目前北衙金矿每天产出的铁精矿(磁铁矿精矿+褐铁矿精矿)约1200t左右。 由于全泥氰化时NaCN用量较大(大于1.5Kg/t矿石),导致铁精矿中总氰 含量很高。 铁精矿一旦雨淋或遇水,部分氰化物就会转入水体中,严重污染环境或造 成重大事故,因而限制了精矿的销路,导致了精矿价格偏低
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——SO2催化曝气氧化法 原理
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
常规氧化(浮选)脱氰技术试验研究——SO2催化曝气氧化法
Na2SO3用量的影响效果较大 过大的Na2SO3用量对脱氰效果帮助不 大,这是因为SO32-与氧反应生成活性氧 [O],其存在有效时间短,生成的活性 氧在有效时间内未与CN-相遇,却与 SO32-反应生成硫酸,就白白浪费掉了, 反而导致加药比理论用量大得多
2018年10月23日
比较硫酸铜与催化剂CSU-C可知,组 合催化剂效果明显好些 CSU-C中包含有两种变价金属离子, 转移电子的协同作用比单独使用铜的 高 补入的铵盐能促进碱性矿浆中铜离子 的溶解,保持催化剂活性离子的催化 活性 组合催化剂CSU-C中的有机物(主要 提供络离子)能部分置换出氰根,增 大游离氰的比例
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁) 铁精矿的脱氰技术研究
汇报人单位:中南大学化学化工学院 资源与环境科学研究所
汇报人:符剑刚
汇报日期:2011年10月25日
2018年10月23日
大理北衙金矿全泥氰化尾渣磁选褐(磁)铁 精矿的脱氰技术研究
汇报内容提纲