高砷含金硫精矿的深度精选及脱砷脱硫试验研究
某高砷硫精矿砷硫分离技术研究

第37卷第3期矿冶工程Vol.37A3 2017 年06月MINING AND M ETALLU RGICALENGIN EERIN G June2017某高砷硫精矿砷硫分离技术研究$叶小璐、袁经中2(1.北京矿冶研究总院,北京10262S; 2.云南锡业股份有限公司卡房分公司,云南个旧661000)摘要:对某被药剂污染过的高砷硫精矿进行了砷硫分离研究。
采用脱药-浮选-磁选联合工艺,选用砷矿物的高效抑制剂H B,较好解决了硫砷分离的难题,获得了硫精矿硫品位47.43%、含砷0.67%、硫回收率75.31%,高铁硫精矿硫品位33.67%、硫回收率18.96%,砷精矿砷品位37.86%、砷回收率89.42%的技术指标,实现了高砷硫精矿资源化利用。
关键词:高砷硫精矿;脱药;浮选;磁选;砷硫分离中图分类号:TD982 文献标识码:A floi:10.3969/j.iw n.0253-6099.2017.03.018文章编号:0253-6099(2017)03-0068-04Separation of Arsenic and Sulfur from High Arsenic-bearing Pyrite ConcentrateY E Xiao-lu',Y U A N Jing-zhong2(1.Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy,Beijing 102628,China; 2.Kafang Branch of Yunnan Tin Company Group Limited,Gejiu 661000, Yunan,China)Abstract :Research was conducted on arsenic-sullur separation lor a kind o l high arsenic-bearing pyrite concentrate polluted by reagent.A combined flowsheet ol reagent removal-flotation-magnetic separation was adopted with H B as arsenic depressant,leading to a satisfactory result for arsenic and sulfur separation.A sullur concentrate assaying47.43% S and only0.67% As with a sulfur recovery of 75.31%,a high-iron sulfur concentrate grading 33.67% S at 18.96% recovery and an arsenic concentrate assaying 37.86% As at 89.42% recovery were obtained,testifying that the purpose o l utilization ol high arsenic-bearing sulfur concentrate can be attained.Key words:high-arsenic sulfur concentrate;reagent removal;flotation;magnetic concentration;arsenic/sulfur separation硫铁矿和伴生硫铁矿是我国最主要的硫资源,在 我国资源总储量80%的共伴生矿产中,硫铁矿是最常 见的共生矿物。
某含砷高硫难处理金矿硫砷分离工艺研究

试 样 主要 金 属 矿物 有 磁 黄铁 矿 、 铁 矿 和毒 砂 黄
Ga z o , in x 3 1 0 Ch a n h u Ja g i 4 0, i ) 0 n
Ab t a t s r c :W ih t e p o e s o ee tv ltto uf r a d a s n c a d te g ei e a a in, t h r c s fs l cie foai n s l n r e i n h n ma n tc s p r t u o t e tsso u f r—a s n c s p r t n we e c ri d o n a i i o iin o e r co y g l r h e t fs lu — re i e a a i r a re n i cd c c nd t sf r a r fa tr od o e o o c n a n n r e c a d hih —s lu . By co e—c r ut e p rme t i h— q a i u f r c n e — o t i i g a s ni n g ufr ls ic i x e i n .h g u l y s lu o c n t tae a d r e i c n e ta e c n an n o d r t n a s n c o c n r t o t ii g g l we e o ti e r s c iey, a d s lu n re i r b an d e pe t l v n u f r a d a s nc we e s paa e fe tv l .Att e s me tme,t e r c v r fg l si r v d. r e r td ef ci ey h a i h e o e o o d wa mp o e y Ke r s:s l y wo d uf ur—a s n c s p r t n;s lc ie foai n;d p e s n ;g l r o ti i g a s ni r e i e a a i o e e tv ltto e r s a t o d o e c n an n re c
安徽某高砷高硫难处理金矿选矿试验研究

安徽某高砷高硫难处理金矿选矿试验研究
李岩;刘爽;徐政
【期刊名称】《金属矿山》
【年(卷),期】2010(000)010
【摘要】对安徽某高砷高硫难处理金矿进行了详细的矿物学研究,在此基础上提出了磁重联合试验方案,并通过磁选入选细度、磁场强度、重选入选细度等条件试验,最终得到含硫36.11%,含砷0.03%,回收率为17.81%的合格硫精矿及含金
16.84g/t,含砷13.63%,金回收率为47.63%的金精矿.
【总页数】4页(P75-77,184)
【作者】李岩;刘爽;徐政
【作者单位】北京有色金属研究总院;北京有色金属研究总院;北京有色金属研究总院
【正文语种】中文
【中图分类】TD9
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明;谭欣;刘方;刘书杰;凌石生;路东明
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天马山矿石金_砷_硫的选矿分离回收工艺试验研究

天马山矿石金、砷、硫的选矿分离回收工艺试验研究王 珩(铜陵有色设计研究院)摘要:天马山矿矿石属含砷高硫难选金矿石,对该矿石进行了选矿工艺试验研究,采用优先浮选金、次氯酸钙作氧化剂氧化浮选分离黄铁矿和毒砂、磁选分离磁黄铁矿和毒砂工艺流程,综合回收金、硫、砷,取得了较好的选别指标。
此工艺比较适合天马山矿石性质和该矿实际生产情况。
关键词:金、砷、硫;毒砂;黄铁矿;磁黄铁矿;次氯酸钙;氧化抑制;浮选分离;磁选中图分类号:T D923 文献标识码:B 文章编号:1001-1277(2003)10-0032-06 铜官山铜矿所属天马山矿,为一大型硫金矿床。
因矿石含硫高,含金低,而且含有害成分砷;金嵌布粒度细、赋存状态复杂、与硫矿物和砷矿物密切共生,属典型的高砷高硫低品位难选金矿石。
由于铜官山铜矿铜矿石资源濒临枯竭,天马山硫金矿成为该矿惟一可利用的资源。
为了充分利用现有铜选矿厂选矿设施,实现天马山硫金矿矿石资源的合理利用,我们对该矿石的选别工艺进行了大量试验研究。
通过试验研究,提出优先浮选金、再采用次氯酸钙作氧化剂抑制毒砂浮选黄铁矿、最后进行磁黄铁矿和毒砂的浮选并通过磁选使二者分离的选别方案,取得了较好的试验选别指标。
1 矿石性质1.1 矿石的矿物组成及结构、构造矿石中金属矿物占70%左右,主要为磁黄铁矿(38.3%)、黄铁矿(27.8%)、毒砂(2.23%),其次为磁铁矿、黄铜矿、方铅矿和闪锌矿等。
脉石矿物约占30%,主要有石英、硅灰石、透闪石、滑石、蛇纹石、金云母等。
原矿主要化学成分分析结果见表1。
表1 原矿主要化学成分分析结果元素Au 3Ag 3S As Cu Pb Zn Fe S iO 2CaO M gO Al 2O 3w B /%2.4312.229.111.030.1380.0580.04744.164.694.213.911.13 3单位为g/t 由原矿硫物相和砷物相分析结果(分别见表2和表3)可知,矿石中硫主要以黄铁矿和磁黄铁矿矿物形式存在,毒砂为主要含砷矿物。
高硫高砷难浸金精矿工艺矿物学研究

中 国 矿 业
CH INA M .19,N o.12 Dec 2O1O
高硫 高砷 难 浸 金 精 矿 工 艺矿 物 学研 究
高国龙 。,李登 新。
(1.清 华 大 学环 境 科 学 与 工 程 系 ,北 京 100084;2.东 华 大 学环 境 科 学 与 工 程 学 院 , 上 海 2O1620)
高硫 高砷 金 精 矿 矿 物 组 成 十分 复 杂 ,金 常 被 包裹 在其它 矿物 中 ,金 的浸 出率很 低 。为 了开发 这 类 资 源 ,开 展 工 艺 矿 物 学 研 究 十 分 必 要 。 对 难 浸 金 矿 物 相 的 分 析 ,前 人 已 做 过 大 量 工 作 , 但 多 侧 重 于 某 一 种 研 究 方 法 ,如 X 射 线 衍 射 分 析 等 。 这 些 方 法 能 够 判 断 矿 中 物 相 成 分 ,但 无 法 观 察 相
GA O G uo—long 一 。 LI Deng—xin
(1. Department of Environmental Science and Engineering,Tsinghua University, Beijing 100084,China; 2. College of Environm ental Science and Engineering,Donghua U niversity, Shanghai 201620, China)
Key words:high sulphur and high arsenic;gold concentrate;process m ineralogy; occurrence; phase
目前 ,世 界 黄 金 储 量 中 2/3以 上 为 难 处 理 矿 , 1/3的 黄 金 产 量 来 自于 难 处 理 矿 l】。。 随 着 易 浸 金 矿 石 资 源 日益 枯 竭 ,开 发 利 用 有 微 细 粒 嵌 布 、 含 高 硫 高 砷 的 难 浸 金 矿 成 为 一 大 趋 势 。
高砷金矿预处理脱砷技术发展现状

高砷金矿预处理脱砷技术发展现状高砷金矿预处理脱砷技术发展现状一、引言随着易浸金矿资源的日益枯竭,含砷金矿的开发日益显出其重要性。
含砷金矿一般皆属于难处理矿石,其资源的开发利用是世界性难题。
砷黄铁矿(毒砂)、雌黄和雄黄是含砷金矿中主要的砷矿物。
砷黄铁矿是最常见的载金矿物之一,常包裹有细分散的微粒金,在此情况下,矿石既使进行超细磨也不能使金微粒完全解离。
由此,含砷金矿的预处理工艺是当今黄金提取技术科技攻关的主导方向之一,其难点是金与神化物(主要成分是毒砂)以及黄铁矿的关系非常密切,金往往以微细粒状态被包裹在其中,或存在于毒砂或黄铁矿的单个晶体之间。
当金与毒砂共生时会生成黑色或黑褐色的表面膜覆盖在金的表面。
上述现象导致在提金工艺中金的回收率很低。
为了提高其回收率,有必要对矿石进行预处理以尽可能地脱除其中的砷,这是目前采金业中重点研究的方向。
二、焙烧氧化预处理焙烧氧化法是有色金属选冶中的传统工艺,也是处理含金硫化矿,特别是含炭质硫化矿最通用的可靠方法。
焙烧的目的是使硫化物分解以暴露金粒,使砷、锑的硫化物呈氧化态挥发掉、炭质物燃烧或失去活性;使显微或亚显微细粒金相对富集,以便为下一步氰化浸金提供良好的动力条件。
焙烧是多相化学反应过程,其主要影响因素有:温度、反应物和生成物的物化性质(粒度、孔隙度、化学组成等)、气流运动特性、气相中氧的浓度等。
温度的选择和条件的控制尤为重要,故焙烧法对操作参数和给料成分非常敏感,常造成过烧或欠烧,使焙砂的浸出率不高。
传统的焙烧工艺在焙烧过程中会释放大量SO2、As2O3等有毒气体,严重污染环境;炉气的收尘净化装置复杂、操作费用高。
但焙烧法简单、可靠,并可综合回收S、As等元素的优点使入乐此不疲。
为了解决欠烧、过烧及环境污染等缺陷,多年来.科技工作者不断研究探索,使焙烧工艺和设备不断完善和发展。
就设备而言,从单膛炉发展到多膛炉,由固定床发展到流态化沸腾焙烧。
昆明理工大学矿业工程黄金课题组研制了多段控温、制粒内热焙烧系统,取得良好效果;工艺方面,由一段发展到两段或多段焙烧,由空气到富氧焙烧。
某高硫高砷金矿选矿试验研究

·16·
矿产保护与利用
2011 年
表 4 重选试验尾矿金赋存状态
名称 摇床尾矿
金赋存状态 单体金
金含量 /g·t -1 2. 67
Falcon 尾矿 黄铁矿及砷黄铁矿中金
0. 78
2. 3 Falcon 重选试验
根据表 4 试验尾矿分析,Falcon 重选离心机处 理该金矿跑尾金主要是黄铁矿及砷黄铁矿中的金。 下步将开展粗选磨矿细度试验、Falcon 不同离心力 场粗选试验、精选试验。优化各个因素条件,最终得 到最佳 Falcon 重选闭路工艺流程。
表 2 氰化搅拌浸出试验结果
磨矿细度 /% ( - 0. 074mm)
60 65 70 75 80 85 90
浸出率 /% 36. 2
38. 59 39. 46 40. 43 41. 85 41. 96 41. 74
浸出时间 /h 72 72 72 72 72 72 72
渣品位 / g·t -1 5. 87 5. 65 5. 57 5. 48 5. 35 5. 34 5. 36
2. 3. 2 粗选离心力场试验
采用不同离心力场进行粗选试验,目的是为了 更好地提高金的回收率。试验流程如图 3,粗选 1 试验 Falcon 离心力场分别为 220 g、260 g、300 g,主 要考察粗选精矿金回收率。
从表 6 不同离心力场试验结果可以看出,粗选 在 260 g 离心力场条件下指标最佳。
2. 3. 1 粗选磨矿细度试验
对原矿 磨 矿 细 度 - 0. 074 mm 分 别 占 75% 、 80% 、85% 、90% 的条件下开展重选试验。粗选 Falcon 离心力场为 300 g。进一步考察磨矿细度对粗 选金精矿品位及回收率的影响。
某硫金矿硫砷分离试验研究

(3) 毒 砂 是 该 矿 石 中 主 要 含 砷 硫 化 矿 物 , 占 矿 石 矿 物 含 量 的 6% , 嵌 布 粒 度 多 为 中 细 粒 , 含 量 占 57.0%,毒砂多呈不 规 则 粒 状 ,对 毒 砂 进 行 单 矿 物 含 金分析,金品位为 24.63g/t,金与毒砂关系十分密切.
The Experimental Research On the Separation of Sulur and Arsenic in a Sulphur-gold Ore
YE Xue-jun, LIU Zi-shuai, WANG Li-peng, YAN Wei-ping, JIANG Huang-yi
0引言
1 矿样性质
我国黄金矿床中常伴生黄铁矿、毒砂,且都是金 的主要载体矿物 . [1-5] 而两者可浮性相近,毒 砂 与 黄 铁 矿 分 离 一 直 是 选 矿 中 的 一 大 难 题 . [6-12] 由 于 硫 砷 无 法 有效分离,金的回收率低,硫精矿含砷高,质量差,产 品销售困难.为了实现硫砷有效分离,试验采用高效 抑制剂 Y-3 进行硫砷分离的选矿试验研究 . [13-15] 实现 硫砷分离后,砷金精矿中金的回收率大幅度提高,对 提高矿山的经济效益十分显著.
JUN 20 2010 15:39:16
0 .534E-05 .109E-04 .163E-04 .217E-04 .272E-04 .326E-04 .380E-04 .435E-04.489E-04
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产品 名称 精矿 尾矿 原矿
产率
Байду номын сангаас
品位 /%
/% Fe A u S
84. 64 43. 97 5. 40 50. 18
15. 36 16. 92 2. 70 18. 23
100. 00 39. 10 5. 00 45. 59
回收率 /%
F e Au
S
95. 18 91. 41 93. 16
4. 82 8. 59 6. 84
由表 1的多元素分析结果可知, 该硫精矿含有 Au 5. 00 g / ,t Ag 47. 90 g / t、TF e 39. 10% 、TS 45. 59% 及少量的 Pb和 Zn, 同时含 A s 1. 20% 。主要脉石为 S iO 2, 而 C aO、M gO 含量为 1. 17% 。由此可看出, 该 原料是一种含砷较高的含金硫精矿。
摘 要: 针对金以显微自然金形态包裹 于黄铁矿和毒砂中, 传统浸出提金工艺难以有效 回收的含 金硫精矿, 进 行深度精选, 降 低其钙、镁、硅、铝 等的含量, 并获得 高硫 ( 50. 18% )、高铁 ( 43. 97% )的含金 硫精矿。再 对深 度精选获得的高品位硫精矿的氧化过程进行理论分析和试验研究, 结果表明, 砷黄铁矿的 氧化反应需要在相 对较弱的氧化气氛和 550e 的温度下进行, 才能有效地脱除其中的砷 , 而黄 铁矿却要 在强氧化气 氛、750e 以 上才可完全脱硫。因此, 采用两 段焙烧 脱砷 脱硫, 获得 高铁 ( 63. 53% )、低 砷 ( 0. 13% )、低硫 ( 0. 45% )的 焙 砂, 为下一步氯化球团工艺 提金, 制备高质量的炼铁球团矿创造良好的条件。 关 键 词: 深度精选; 高砷含金硫精矿; 缺氧 化焙烧; 富氧化焙烧 中图分类号: TD 953+ . 1; TD923; T F802+ . 67 文献标识码: B 文章编号: 1001- 0076( 2011) 02- 0017- 04
20. 26% , 总计 - 0. 074 mm 占 75. 8% , 是一种细粒 硫精矿。
表 2 高砷含金硫精矿粒度组成
Tab. 2 Resu lts of par ticle s ize o f go ld- bearing pyrite conce ntrate w ith h igh a rsen ic
对该高砷含金硫精矿进行筛分分析, 结果如表 2 所 示。
表 2 筛分分析结果表明, 原矿粒度主要集中在 - 0. 074+ 0. 045 mm, 占 55. 54% 、- 0. 045 mm 占
图 1 闭路试验流程 Fig. 1 flowshee t of c losed - circu it
表 3 深 度精选闭路试验结果 Tab. 3 Resu lts o f c losed- circu it of deep concen tra tion
S tudy on Fur ther Concentration and R em oving Arsen ic and Sulfur of Gold- bearing Pyr ite C on cen trate w ith H igh A rsen ic
ZHENG H ai- lei , WEN Shu - m ing, ZHENG Yong - x in ( Facu lty o f Land Resource Eng inee ring, Kunm ing Un ive rsity o f Science and Techno logy, Kunm ing 650093, C h ina)
# 18#
矿产保护与利用
2 011 年
于以游离自然金、游离金矿物存在的金, 浸出法可以 获得较好的回收效果。但对于以显微金、包裹金、类 质同象等形式存在的金, 常规的浸出提金方法浸出 率低, 效果不理想。而在硫铁矿经过焙烧脱硫后, 在 焙砂中添加少量的氯化剂, 高温焙烧时, 其中的金能 得到很好的挥发, 从烟尘中能容易、高效地回收金。 因此, 含包裹金、显微 金和类质同象 金的硫铁矿焙 砂, 在含铁品位高、含 钙镁铝硅杂质 成分低的情况 下, 高炉低氯氯化挥发 回收金是一种 良好的方法。 本试验研究的原料就是一种含包裹金、显微金、类质 同象金为主的硫铁矿精矿, 前期的浸出工作一直没 有取得好的效果, 所以采用焙砂高温低氯氯化挥发 回收金成为可能的途径。本试验的目的就是针对含 铁含硫品位低、含砷高的含金硫精矿进行深度精选, 尽可能排除其中的钙镁铝硅脉石矿物 [ 1] , 提高铁和 硫的品位, 同时通过焙烧 脱砷脱硫, 获得含铁品位 高、含钙镁铝硅脉石成分低的含金焙砂, 为高温氯化 挥发回收金, 同时获得合格的炼铁球团矿创造条件。
负累积 /% 1 00 97. 85 87. 33 75. 8 20. 26 -
2 高砷含金硫精矿的深度精选
前期的研究工作表明, 该硫精矿中的金主要以 显微金、包裹金等形式存在, 常规的浸出法提金浸出 率极低, 不能获得好的效果。所以, 本试验将为高温 氯化挥发回收金, 同时获得合格的炼铁球团矿创造 条件。为简化流程、降低成本, 确定该硫精矿不再磨 矿而直接进行深度精选。根据该硫精矿的浮选技术 特点和优化试验的结果, 确定了实验室闭路试验方 案。试验闭路流程见图 1, 试验结果见表 3。
3. 1 砷黄铁矿氧化焙烧的主要反应方程式
在较低温度 ( 450~ 550e ) 及相对缺氧气氛 ( 空 气过剩系数控制在 0. 7 ~ 0. 9) 下, 砷黄铁矿主要发 生如下反应 [ 3] :
12FeA sS+ 29O 2
6 A s2O 3 + 4 F e3O4 + 12 SO2 …… ¹
根据热力学数据, 当温度高于 600e 时, 砷黄铁 矿氧化前先发生分解反应, 生成单质砷、硫化砷以及 铁的砷化物 [ 4] : [ 3] :
粒级 /mm + 0. 148
- 0. 148+ 0. 082 - 0. 082+ 0. 074 - 0. 074+ 0. 045
- 0. 045 总计
重量 / g 2. 15 10. 52 11. 53 55. 54 20. 26 100
产率 /% 2. 15 10. 52 11. 53 55. 54 20. 26 10 0
第 2期 2011年 4月
选冶工艺
矿 产 保护 与 利用
CONSERVAT ION AND UT IL IZATION OF M INERAL RE SOURCES
l. 2 Apr. 2011
高砷含金硫精矿的深度精选及脱砷脱硫试验研究*
郑海雷, 文书明, 郑永兴
(昆明理工大学国土资源工程学院, 昆明, 650093)
A bstract: F or the go ld is w rapped by pyrite and arsenopyrite in the form o f m icroscop ic native gold, it w as d ifficu lt to recovery go ld - bearing pyrite concentration by trad itional cyanat ion process. Further concentration w as applied to reduce the impurity contents, such as ca lcium, m agnesium, silica and a lum inum gangue, and then h igh- purity o f auriferous pyrite concentrates w ith sulfur 50. 18% and iron 43. 97% w as ob tained. Through the theoretical and experim enta l research on the auriferous py rite concentrate in ox idat ion, the results show ed that ox idation of arsenopyrite requ ired the atm osphere of re latively w eak ox idat ion w ith above tem perature 550e , wh ile pyrite needed r ich ox idat ion a tm osphere w ith above tem perature 750e . Thus, two- stage roast ing process w as used to rem ove arsenic and sulfur. And pyr ites calc ine w ith h igh grade o f iron( 63. 53% ) , low arsen ic( 0. 13% ) and sulfur( 0. 45% ) w as ob tained. Good conditions to further go ld extraction by chlorid izing pe llet izing craft and preparat ion of high quality iron pe llets w ere crea ted. K ey words: further concentrat ion; gold - bearing pyrite concentrate w ith high arsenic; hypox ia roast ing; ox idat ion roasting
含金硫铁矿中的金, 主要以游离自然金、游离金 矿物、包裹金、显微金、类质同象金等形式存在。对
* 收稿日期: 2010- 09- 17; 修回日期: 2011- 04- 15 基金项目: 国家自然科学基金重点项目 ( U 0837602) 作者简介: 郑海雷 ( 1985- ), 男, 四川人, 矿物加工工程在读研究生, 研究方向为 矿产资源综合利用。