中文名 | 提金工藝 | 外文名 | Leaching gold technique |
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舉????例 | 熱酸鹽提金法HASG | 特????色 | 工藝流程簡單等 |
1。剝金液與氰化物配合,保證能選擇性的僅把金剝到溶液里;然后再鋅片還愿,酸去鋅,濾金渣火法提純。此法速度快且可保證金能99%以上回收。剝金液其實(shí)就是氧化劑,普通用硝基苯類物質(zhì)及一些助劑,有無硝類,不過是人家的技術(shù)秘密。
2。三價鐵 稀硫酸 硫脲,此法速度較慢,且一次只能有約80%的回收率,但勝在安全。
如果你已經(jīng)溶在王水里了,記得一定不要用鐵,鋅,鋁等還原,那樣得先把酸反應(yīng)完才行吧!且得到的金純度低。專業(yè)的辦法是:緩慢加入篩過的亞硫酸氫鈉細(xì)粉(200目以上)還原,攪拌,直致看不到海綿狀的暗紅色金粉生成,再緩慢加入稀的聚丙烯酰胺液絮凝,沉淀,過濾,然后火燒即可,得金純度在99%以上。
鋅是一種藍(lán)白色金屬。密度為7.14克/立方厘米,熔點(diǎn)為419.5℃。在室溫下,性較脆;100~150℃時,變軟;超過200℃后,又變脆。
鋅的化學(xué)性質(zhì)活潑,在常溫下的空氣中,表面生成一層薄而致密的堿式碳酸鋅膜,可阻止進(jìn)一步氧化。當(dāng)溫度達(dá)到225℃后,鋅氧化激烈。燃燒時,發(fā)出藍(lán)綠色火焰。鋅易溶于酸,也易從溶液中置換金、銀、銅等。
2.氰化法提金工藝
氰化法提金工藝是現(xiàn)代從礦石或精礦中提取金的主要方法。氰化法提金工藝包括:氰化浸出、浸出礦漿的洗滌過濾、氰化液或氰化礦漿中金的提取和成品的冶煉等幾個基本工序。我國黃金礦山現(xiàn)有氰化廠基本采用兩類提金工藝流程,一類是以濃密機(jī)進(jìn)行連續(xù)逆流洗滌,用鋅粉置換沉淀回收金的所謂常規(guī)氰化法提金工藝流程(CCD法和CCF法),另一類則是無須過濾洗滌,采用活性炭直接從氰化礦漿中吸附回收金的無過濾氰化炭漿工藝流程(CIP法和CIL法)。
常規(guī)氰化法提金工藝按處理物料的不同又分兩種:一種是處理浮選金精礦或處理混汞、重選尾礦的氰化廠。采用這種工藝的多是大型國營礦山。如河北金廠峪;遼寧五龍、河南楊寨峪;山東招遠(yuǎn)、新城、焦家、三山島金礦。另一種是處理泥質(zhì)氧化礦石,采用全泥攪拌氰化的提金廠。如吉林海溝;黑龍江團(tuán)結(jié)溝;安徽新橋金銀礦等礦山。
我國早在30年代已開始使用氰化法提金工藝。臺灣金瓜石金礦在1936~1938年期間,采用氰化-鋅粉置換工藝提取黃金,年產(chǎn)黃金15萬兩。
進(jìn)入20世紀(jì)60年代后,為了適應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,大力發(fā)展礦產(chǎn)金的生產(chǎn),在一些礦山先后采用間歇機(jī)械攪拌氰化法提金工藝和連續(xù)攪拌氰化法提金工藝取代滲濾氰化法提金工藝。1967年,首先在山東招遠(yuǎn)金礦靈山和玲瓏選金廠實(shí)現(xiàn)了連續(xù)機(jī)械攪拌氰化工藝生產(chǎn)黃金,氰化法提金由70%提高到93.23%,從此連續(xù)機(jī)械攪拌氰化法提金工藝在全國各大金礦迅速獲得推廣。1970年金廠峪金礦、1977年五龍金礦氰化廠相繼建成投產(chǎn),此后國內(nèi)又陸續(xù)建成投產(chǎn)了一批機(jī)械攪拌氰化廠,氰化法提金工藝進(jìn)入了一個新的發(fā)展階段。
黃金生產(chǎn)的不斷發(fā)展和金礦資源的迅速開發(fā),自20世紀(jì)80年代起泥質(zhì)高的含金氧化礦石大量增加,開發(fā)對這類礦石進(jìn)行全泥氰化攪拌浸出的研究,并在黑龍江團(tuán)結(jié)溝金礦建設(shè)一座日處理500t礦石的氰化廠,1983年投入生產(chǎn)。
從此,全泥氰化法提金工藝日漸推廣應(yīng)用,先后在河南、吉林、河北、陜西、內(nèi)蒙古等地采用此法建廠提金。與此同時,為解決泥質(zhì)氧化礦石在濃密過濾固液分離上的困難,于1979年11月長春黃金研究所開始對團(tuán)結(jié)溝金礦的礦石采用無過濾的炭漿法提金工藝,進(jìn)行了歷時兩年的試驗(yàn)研究,獲得了成功。
在此基礎(chǔ)上,于1984年8月在河南靈湖金礦自行設(shè)計利用國產(chǎn)設(shè)備建成我國第一座日處理50t礦石的炭漿法提金廠。使我國氰化法提金工藝向前邁進(jìn)了一大步。炭漿法提金工藝成為處理泥質(zhì)氧化礦石的巖金礦山就地產(chǎn)金的重要方法之一。
此后在吉林、河南、內(nèi)蒙古、陜西等地建起了炭漿法提金廠。1984年末,冶金工業(yè)部黃金局為推動炭漿法提金工藝在我國的應(yīng)用,移植消化國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備,與美國戴維麥基公司合作,在陜西省西潼峪金礦、河北省張家口金礦,分別建起了一座日處理礦石250t(西潼峪)和一座450t(張家口)的炭浸提金廠。據(jù)調(diào)查張家口金礦達(dá)到93.54%(1988年炭漿回收率為90.25%)的回收率。
依*科學(xué)大搞技術(shù)革新的試驗(yàn)研究,使我國黃金生產(chǎn)技術(shù)水平有較大提高。如金廠峪金礦研究采用鋅粉代替鋅絲置換金泥成功,使置換率達(dá)到99.89%,金泥含金品位明顯提高,鋅耗量由原鋅絲置換的2.2kg/t降到0.6kg/t,生產(chǎn)成本大幅度降低。繼而在招遠(yuǎn)、焦家、新城、五龍等礦山推廣應(yīng)用也取得明顯效果。低品位氧化礦石的堆浸工藝,在丹東虎山金礦試驗(yàn)成功后,相繼在河南、河北、遼寧、云南、湖北、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、陜西等省區(qū)推廣應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)效果明顯,為低品位氧化礦的開發(fā)利用開辟了道路。據(jù)不完全統(tǒng)計,我國采用堆浸法生產(chǎn)的黃金年產(chǎn)量達(dá)到萬兩以上(僅河南省堆浸生產(chǎn)的黃金累計為1.3萬兩),但與發(fā)達(dá)國家相比,我國堆浸規(guī)模較小,一般為1×103~3×103t/堆,萬t/堆的較少,在技術(shù)上也存在較大的差距,1988年陜西太白縣雙王金礦大型萬噸級堆浸場投產(chǎn),取得可喜的成果(礦石品位1.5g/t)。
國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的引進(jìn)消化(如美國的高效濃密機(jī),雙螺旋攪拌浸出槽,日本的馬爾斯泵,帶式過濾機(jī)等),使我國黃金生產(chǎn)在裝備水平和技術(shù)水平上又有了進(jìn)一步的提高,同時也促進(jìn)了我國黃金生產(chǎn)設(shè)備向高效、節(jié)能、大型化、自動化方向發(fā)展。在硫脲提金、硫代硫酸鹽提金,預(yù)氧化細(xì)菌浸出,加壓催化浸出,樹脂吸附等新工藝的科學(xué)研究方面,有新的進(jìn)展。
1979年長春黃金研究所進(jìn)行硫脲提金試驗(yàn)獲得成功,并于1984年在廣西龍水礦建成一座日處理浮選金精礦10~20t的硫脲提金車間(1987年通過部級鑒定)。其他工藝雖處于試驗(yàn)研究階段和正準(zhǔn)備建廠投產(chǎn),足以說明我國提金技術(shù)已發(fā)展到一個新的水平2100433B
長期以來,黃金成分從含金原料中提取,通常都是應(yīng)用傳統(tǒng)的混汞法或氰化法。若處理不當(dāng),極易造成嚴(yán)重環(huán)境污染。而為解決廢水、廢渣等的環(huán)保投入費(fèi)用,又增加了生產(chǎn)成本?;谶@種情況,本人研究成功的HASG工藝,則可以合理地解決這個問題。
其工藝要點(diǎn)是,按照處理后物料的不同性質(zhì),在特定的溫度、壓力、和濃度條件下,采取普通化學(xué)試劑(鹽酸、硝酸、堿等),直接從相應(yīng)的物料中提取高純度黃金,其成色可達(dá)99.9%以上。該方法已先后在湖南、四川、甘肅、新疆等多個黃金產(chǎn)地實(shí)踐應(yīng)用,證明完全有效。HASG工藝的技術(shù)已經(jīng)成熟。
它的優(yōu)勢在于:(1)有利于環(huán)境保護(hù);(2)工藝流程簡單;(3)金質(zhì)成分回收率高;(4)黃金產(chǎn)品成色好;(5)產(chǎn)品加工成本較低。
1.古建筑貼金操作程序 刷金膠油→貼金→扣油→罩油 操作要點(diǎn) 1.1 刷金膠油:金膠油是由濃光油加酌量"糊粉&quo...
理論上化金工藝效果更好。
鈑金加工是鈑金技術(shù)人員需要掌握的關(guān)鍵技術(shù),也是鈑金制品成形的重要工序。它既包括傳統(tǒng)的切割下料、沖裁加工、彎壓成形等方法及工藝參數(shù),又包括各種冷沖壓模具結(jié)構(gòu)及工藝參數(shù)、各種設(shè)備工作原理及操作方法,還包括...
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評分: 4.7
對原礦固化焙燒提金工藝進(jìn)行了系統(tǒng)改造,提高了砷、硫的固定率和金的回收率,降低了煤耗,節(jié)約了能源,解決了環(huán)境污染問題,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。本文對該工藝的系統(tǒng)改造過程進(jìn)行了闡述和總結(jié),共同行借鑒參考,對于推動該項(xiàng)新工藝在我國的應(yīng)用具有現(xiàn)實(shí)意義。
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評分: 4.4
國標(biāo) GB5237.1-2004--高精級 序 號 指定部位尺 寸 MM 允許偏差(±) mm 金屬實(shí)體不小于 75%的部份尺寸 空間大于 25%,即金屬實(shí)體 小于 75%的所有尺寸 3欄以外的 所有尺寸 空心型材 (1) 包圍面積 不小于 70㎜ 2時的壁 厚 測量點(diǎn)與基準(zhǔn)邊的距離 >6~ 15 >15~ 30 >30~ 60 >60~ 100 > 100~ 150 1 欄 2欄 3欄 4欄 5欄 6欄 7欄 8欄 1 ≤1 0.10 0.15 0.16 — — — — 2 >1~2 0.12 0.20 0.18 0.21 — — — 3 >2~3 0.14 0.25 0.21 0.25 — — — 4 >3~4 0.16 0.35 0.25 0.30 0.38 — — 5 >4~6 0.18 0.45 0.30 0.35 0.42 — — 6 >6~12 0.20 0.60 0.35
我國黃金礦山現(xiàn)有氰化廠基本采用兩類提金工藝流程,一類是以濃密機(jī)進(jìn)行連續(xù)逆流洗滌,用鋅粉置換沉淀回收金的所謂常規(guī)氰化法提金工藝流程(CCD法和CCF法);另一類則是無須過濾洗滌,采用活性炭直接從氰化礦漿中吸附回收金的無過濾氰化炭漿工藝流程(CIP法和CIL法)。
常規(guī)氰化法提金工藝按處理物料的不同又分兩種:一種是處理浮選金精礦或處理混汞、重選尾礦的氰化廠。另一種是處理泥質(zhì)氧化礦石,采用全泥攪拌氰化的提金廠。
氰化法提金工藝包括:氰化浸出、浸出礦漿的洗滌過濾、氰化液或氰化礦漿中金的提取和成品的冶煉等幾個基本工序。
CIL工藝介紹
文章作者: 劉強(qiáng) 選礦工程師
1
碳浸法的應(yīng)用
炭浸法(CIL)是在全泥氰化鋅粉置換提金工藝的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,主要由浸前濃密,浸出吸附,載金炭解吸電積,炭的酸洗及熱再生,藥劑制備,污水處理和金的熔煉等工序組成。炭浸法的特點(diǎn)在于浸出和吸附兩個作業(yè)同時進(jìn)行,節(jié)省了攪拌槽,投資省。近年來新建的濕法提金廠普遍采用這種工藝。
炭浸法適用于處理低硫含泥多的氧化礦,對含銀高的金礦不適合,一般金銀比例不能超過1:5。國內(nèi)使用炭浸法最佳條件為:PH=10-11,氰化鈉濃度不低于0.015%,活性炭的粒度1-3.35mm,炭的種類為椰殼活性炭,浸出礦漿濃度為40-45%
2
氰化前的準(zhǔn)備
采用炭浸法提金工藝,在氰化浸出之前,除了礦石的破碎,磨礦之外,除屑、礦漿濃縮和添加除垢劑也是必須的。
2.1 除屑作業(yè)
礦漿中的木屑、草根及雜物容易造成管道和篩網(wǎng)的堵塞,而且木屑也會吸金,因此浸出之前,必須將其除去。一般在磨礦流程需要設(shè)計兩次除屑作業(yè),分別在一、二段磨礦分級的溢流處。除屑設(shè)備多采用中頻直線振動篩,在第一次除屑作業(yè)中,也有采用螺旋篩和圓筒篩的,除屑篩的篩孔尺寸,要求在保證篩面不跑流的前提下盡可能的小。
2.2 浸前濃密作業(yè)
常見炭浸法提金工藝的磨礦分級溢流細(xì)度多為-200目占85-95%,處理浮選精礦的磨礦分級細(xì)度則達(dá)到-300目占99%以上,溢流濃度多為18-22%,不適宜直接浸出,必須進(jìn)行礦漿濃密。
濃密設(shè)備多采用占地面積小,作業(yè)效率高的高效濃密機(jī)。
2.3 添加除垢劑
為減少活性炭表面和篩子及其他物體上的結(jié)垢,在礦漿浸出前可加入一定量的除垢劑。
3
浸出與吸附
炭浸法的特點(diǎn)為金的浸出和吸附同時進(jìn)行,浸出段數(shù)一般為6-10段,因首槽剛加入氰化鈉,金的浸出量較少,多數(shù)炭浸廠將首槽作為預(yù)浸槽,后續(xù)槽作為浸出吸附槽。在每個浸出吸附槽上均裝有隔炭篩,以分離炭和礦漿,礦漿順向流動,活性炭逆向流動,即新鮮活性炭從最后一臺浸出吸附槽加入,而載金碳從第一臺浸出吸附槽排出,經(jīng)篩分沖洗后,送至解吸電積作業(yè),經(jīng)過此法吸附后的礦漿溶液金品位一般為0.01-0.03g/m3。
3.1 氰化浸出
在浸出過程中,氰化物用于浸出礦石中的金和銀,生成金和銀的氰化絡(luò)合物。石灰用來保持較高的PH值,以防止生成有毒的氰化氫氣體。在自動化水平較高的炭浸廠,設(shè)有氰化氫氣體檢測儀,安裝在浸出和吸附區(qū)域。
浸出的主要參數(shù)
磨礦產(chǎn)品的細(xì)度 |
-200目占85-95% |
礦漿濃度 |
40-45% |
氰化物濃度 |
不低于0.015% |
礦漿PH值 |
10-11 |
每m3礦漿充氣量 |
0.002-0.003m3/min |
浸出段數(shù) |
6-10 |
金、銀與氰化物的反應(yīng)是需要氧氣參與的,理論上每克金耗氧量為0.04g,但實(shí)際生產(chǎn)中氧的消耗要大很多,因礦石中常含有各種金屬硫化物,也要消耗氧氣與氰化物發(fā)生反應(yīng),實(shí)際生產(chǎn)中多用100kpa的中壓空氣從攪拌器的中空軸處通入。空氣流量一般采用轉(zhuǎn)子流量計控制和計量。
近年來,隨著強(qiáng)化浸出和減少氰化物消耗這兩個關(guān)鍵性技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的提出,富氧浸出提金工藝(CILO)應(yīng)運(yùn)而生。使用CILO的主要優(yōu)點(diǎn)有:
(1) 加速浸出動力學(xué),減少浸出時間,有時也會增加金銀的浸出率;
(2) 降低氰化物消耗;
(3) 浸出細(xì)磨礦石的效果比充空氣攪拌的效果更好;
(4) 能有效的浸出含有較高耗氧礦物的礦石;
河北某金礦,將壓縮空氣攪拌改為富氧浸出,在原有設(shè)備不變的條件下,只增加了一臺制氧機(jī)組代替原來的空壓機(jī),浸出時間由原來的36-42h縮短為20h左右,金的浸出率也提高了0.89%,氰化物節(jié)約0.27kg/t礦石。由于浸出時間的縮短,原套浸出設(shè)備的生產(chǎn)能力由300t/d提高到643t/d,創(chuàng)造了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
過氧化氫或雙氧水替代壓縮空氣,均可達(dá)到富氧浸出的目的,但具體效果,需要試驗(yàn)和模擬生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)才能予以確定。
3.2 活性炭吸附
常用的活性炭為椰殼活性炭,其具有較好的吸附性能和抗磨損強(qiáng)度;每個吸附槽均應(yīng)設(shè)置隔炭篩,篩網(wǎng)一般選用24目304不銹鋼篩網(wǎng)。
隔炭篩多為圓柱型、V型,也有采用振動篩或其他形式的。
影響活性炭吸附的主要因素有:
3.2.1 活性炭性質(zhì)的影響
其中包括炭吸附能力的影響,炭強(qiáng)度的影響;炭粒度的影響;
3.2.2 礦漿性質(zhì)的影響
主要包括粗砂和木屑的影響,礦漿濃度和粘度的影響,礦漿中有機(jī)物的影響,礦漿PH值的影響,炭質(zhì)礦石的影響;
3.2.3 操作參數(shù)的影響
操作參數(shù)主要包含充氣量,充氣方式,氰化物濃度,流程中存炭量等。
3.3 檢測與控制
在生產(chǎn)過程中,檢測工需要對礦漿濃度、PH值、氰根、底炭密度等進(jìn)行檢測,一般2小時需要檢測一次,在自動化程度高的選廠,可在線監(jiān)測和自動調(diào)整礦漿濃度、PH值和氰根濃度;操作工需要隨時對充氣量、隔炭篩、礦漿槽面等進(jìn)行檢查。
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載金碳的解吸電積
載金碳及礦漿通過提炭泵或空氣提升器揚(yáng)送到炭分離篩(一般為直線振動篩),在篩上用清水沖洗,將炭與礦漿分離,載金炭進(jìn)入儲炭槽,礦漿和沖洗水進(jìn)入第一段吸附槽。
載金碳的解吸方法有幾種,我國常采用的為扎德拉法、高溫高壓解吸法和整體壓力解吸系統(tǒng)。
4.1 扎德拉法
扎德拉法采用0.1%氰化鈉和1%氫氧化鈉溶液作為解吸液,在常壓85-95℃條件下作業(yè),解吸時間為24-72h,該法簡單,投資及生產(chǎn)費(fèi)用低,但耗時長,作業(yè)環(huán)境也較差;
4.2 高溫高壓解吸法
高溫高壓解吸法中的解吸液為0.1%氰化鈉和1%氫氧化鈉水溶液,溫度為150-170℃,壓力為0.35MPa,解吸時間僅4-6h即可達(dá)到工藝條件。該法大幅度降低藥劑消耗,解吸速度快,炭循環(huán)周期短,但該法解吸貴液排出前,必須冷卻,防止沸騰和噴濺;
4.3 整體壓力解吸系統(tǒng)
整體壓力解吸系統(tǒng)基本流程與高溫高壓解吸法類似,但電積作業(yè)也處于壓力系統(tǒng),不會出現(xiàn)沸騰和噴濺情況,且進(jìn)入電積前無需冷卻,且解吸液僅為5%氫氧化鈉溶液即可。其解吸溫度為150℃,解吸壓力0.5MPa,解吸時間6h左右,電積電壓2.5-3.0V,電積電流250A。該法應(yīng)用最為普遍。
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炭的再生
活性炭經(jīng)過吸附解吸后,就需要再生以恢復(fù)其良好的吸附性能,一般分為酸洗再生和熱力再生,酸洗再生采用5%稀硝酸溶液浸泡。根據(jù)國內(nèi)外生產(chǎn)實(shí)踐表明,酸洗只能去除炭上吸附的無機(jī)物的一部分,只能恢復(fù)活性炭的碘值和四氯化碳值,降低碳的無機(jī)灰分,對炭的吸附容量和吸附速度改善不完全。經(jīng)過多次酸洗后,則需要進(jìn)行熱力再生。熱力再生過程包括干燥、炭化、炭化物的去除、冷卻四個步驟。經(jīng)過熱力再生后,炭的吸附容量和吸附速度得到充分恢復(fù),吸附活性可接近或達(dá)到新炭水平。
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炭浸廠的主要設(shè)備
6.1 浸出前的準(zhǔn)備作業(yè)設(shè)備
包括破碎機(jī)、膠帶輸送機(jī)、振動篩、球磨機(jī)、分級機(jī)、除屑曬、濃密機(jī)、渣漿泵等;
6.2 浸出與吸附設(shè)備
包括浸出槽、吸附槽、提炭設(shè)備、隔炭篩、安全篩等;
6.3 解吸電積設(shè)備
常規(guī)扎德拉法解吸電積設(shè)備包括:解吸柱、電加熱器、電積槽、過濾器、熱交換器、耐腐蝕泵等;整體壓力解吸系統(tǒng)包括解吸柱、電加熱器、電積槽、過濾器、耐腐蝕泵等。