
Ոսկու խտանյութերի ցիանիդային լվացումը ոսկու արդյունահանման դասական գործընթաց է: Այնուամենայնիվ, հանքաքարերի բարդ բնույթի պատճառով, լվացման արդյունավետությունը բարելավելու համար հաճախ անհրաժեշտ է նախնական մշակում : Այս հոդվածը համակարգված կերպով ուսումնասիրում է նախնական մշակման տեխնոլոգիաները մինչև ցիանիդային լվացումը ՝ նպատակ ունենալով տրամադրել գործնական արտադրության համար հղումներ:
I. Ֆիզիկական նախնական մշակման տեխնոլոգիաներ
1. Նուրբ հղկում
Ոսկու խտանյութերը մանրացվում են մինչև 325 ցանց կամ ավելի նուրբ, այնպիսի սարքավորումների միջոցով, ինչպիսիք են գնդիկավոր ջրաղացները, որպեսզի ոսկու հանքանյութերը լիովին անջատվեն գանգիից: Ոսկու որոշակի հանքավայրում պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նուրբ հղկումը կարող է մեծացնել ոսկու ազդեցության տարածքը 40%-ով, իսկ տարրալվացման մակարդակը կարող է աճել 8-12%-ով:
2. Սքրինինգ և կեղտից հեռացում
Փայտի թեփերի և պլաստիկի բեկորների նման խառնուրդները հեռացնելու համար օգտագործվում են գծային թրթռացող մաղերի նման սարքավորումներ: Որոշակի կոնցենտրատորում կիրառման դեպքը ցույց է տալիս, որ մաղելուց հետո սարքավորումների խցանման հաճախականությունը նվազում է 70%-ով, իսկ ցիանիդի ադսորբցիոն կորուստը ՝ 5%-ով:
3. Ֆլոտացիոն ռեագենտի հեռացում
Ֆլոտացիոն խտանյութերի համար կիրառվում է երկփուլ «վերահղկում - ռեակտիվների հեռացում» գործընթացը՝ ֆլոտացիոն ռեակտիվները, ինչպիսիք են քսանտատը և թիվ 2 յուղը, արդյունավետորեն հեռացնելու համար: Արդյունաբերական տվյալները ցույց են տալիս, որ ռեակտիվների հեռացումից հետո նատրիումի ցիանիդի սպառումը նվազում է 35%-ով, իսկ ակտիվացված ածխածնի ադսորբցիայի արագությունը ՝ 15%-ով:
II. Քիմիական նախնական մշակման տեխնոլոգիաներ
1. Ալկալային նախնական բուժում
Լայմը ավելացվում է՝ pH-ը 10-11-ի կարգավորելու համար: այնպես, որ վնասակար տարրերը, ինչպիսիք են ցինկը, մկնդեղը և անտիմոնը, առաջանում են լուծելի աղեր: Որոշակի մկնդեղ պարունակող ոսկու հանքավայրում կիրառությունից հետո ցիանիդի սպառումը 12 կգ/տ-ից կրճատվում է մինչև 6.5 կգ/տ, իսկ տարրալվացման արագությունն ավելանում է 9%-ով։
2. Օքսիդացման նախնական բուժում
Օդի օքսիդացում
Օդափոխելով և խառնելով, որպեսզի վերականգնող նյութերը օքսիդանան, որոշակի պիրհոտիտ տիպի ոսկու հանքավայրում, նախնական մշակումից հետո, միջուկի պոտենցիալը -150 մՎ-ից հասցվում է +200 մՎ-ի, իսկ ցիանացման ժամանակը կրճատվում է 40%-ով:
Օքսիդանտների ավելացում
Երբ կապարի նիտրատի դեղաչափը 0.5 կգ/տ է, սուլֆիդային իոնների կոնցենտրացիան կարող է նվազել 60%-ով, իսկ արտահոսքի արագությունը՝ 7%-ով։ Որոշակի պղնձի-ոսկու հանքաքարում նատրիումի ցիանիդի սպառումը ջրածնի պերօքսիդով նախնական մշակումից հետո նվազում է 40%-ով։
3. Սիներգիկ տարրալվացում ամոնիակ-ցիանիդով
Պղինձ պարունակող ոսկու խտանյութերին ավելացնում են ամոնիակային ջուր (1-3%)՝ պղնձի կայուն ամոնիակային համալիրներ ձևավորելու համար։ Արդյունաբերական փորձարկումները ցույց են տալիս, որ պղնձի տարրալվացման մակարդակը կարելի է վերահսկել 5%-ից ցածր, իսկ ոսկու տարրալվացման մակարդակն ավելացել է 12%-ով:
III. Կենսաբանական նախնական մշակման տեխնոլոգիաներ
Սուլֆիդային հանքանյութերը քայքայելու համար օգտագործվում են այնպիսի միկրոօրգանիզմներ, ինչպիսիք են Thiobacillus ferrooxidans-ը: Որոշ հրակայուն ոսկու հանքում 20 օր կենսաբանական օքսիդացումից հետո պիրիտի քայքայման արագությունը հասնում է 92%-ի, իսկ ոսկու տարրալվացման արագությունը 35%-ից հասցվում է 88%-ի: Այս տեխնոլոգիան ունի շրջակա միջավայրի բարեկեցության առավելությունը, սակայն բուժման ժամկետը համեմատաբար երկար է (15-30 օր):
IV. Գործընթացների ընտրության առաջարկներ
Նախամշակման գործընթացը պետք է համակողմանիորեն ընտրվի՝ ըստ հանքաքարի բնույթի.
Բարձր ծծմբի և մկնդեղի բարձր պարունակությամբ հանքաքարերի համար կենսաբանական օքսիդացում կամ բոման նախնական մշակումը պետք է նախընտրելի լինի:
Պղինձ պարունակող ոսկու խտանյութերի համար առաջարկվում է ամոնիակ-ցիանիդ համակարգը:
Ֆլոտացիոն խտանյութերի համար անհրաժեշտ է ուժեղացնել ռեակտիվների հեռացման բուժումը:
Սովորական հանքաքարերի համար կարող է ընդունվել ալկալային տարրալվացման և օքսիդանտի ավելացման համակցված գործընթաց:
Եզրակացություն.
Նախամշակման տեխնոլոգիաների ռացիոնալ կիրառումը կարող է զգալիորեն բարելավել ցիանիդային տարրալվացման էֆեկտը: Ապագայում անհրաժեշտ է հետագայում ուսումնասիրել արդյունավետ և ցածր սպառման համակցված նախնական մշակման գործընթացները՝ խթանելու ոսկու արդյունահանման տեխնոլոգիաների կանաչ զարգացումը:
- Պատահական բովանդակություն
- Թեժ բովանդակություն
- Թեժ վերանայման բովանդակություն
- Կապարի նիտրատ 99%
- Պոլիէթիլենային գլիկոլ PEG - 2000/4000/6000/8000 սպիրտ էթօքսիլատ մակերեսային ակտիվ նյութ
- Ընդլայնված AN պայթուցիկ
- Նատրիումի մետաղ, ≥99.7%
- Կալիումի պերմանգանատ - Արդյունաբերական աստիճան
- Նատրիումի ալֆա օլեֆինի սուլֆոնատ (AOS)
- Կա՞ն հանքարդյունաբերական քիմիական նյութերի օգտագործման հատուկ կանոնակարգեր:
- 1Զեղչված նատրիումի ցիանիդ (CAS: 143-33-9) հանքարդյունաբերության համար - բարձր որակ և մրցակցային գներ
- 2Նատրիումի ցիանիդ 98.3% CAS 143-33-9 NaCN ոսկու հալեցնող նյութ, որը կարևոր է հանքարդյունաբերության և քիմիական արդյունաբերության համար
- 3Նատրիումի ցիանիդի արտահանման վերաբերյալ Չինաստանի նոր կանոնակարգերը և միջազգային գնորդների ուղեցույցը
- 4Նատրիումի ցիանիդ (CAS: 143-33-9) Վերջնական օգտագործողի վկայական (չինարեն և անգլերեն տարբերակ)
- 5Ցիանիդի (Նատրիումի ցիանիդ) կառավարման միջազգային օրենսգիրք – Ոսկու հանքի ընդունման ստանդարտներ
- 6Չինաստանի գործարան Ծծմբաթթու 98%
- 7Անջուր օքսալաթթու 99.6% Արդյունաբերական դասի
- 1Նատրիումի ցիանիդ 98.3% CAS 143-33-9 NaCN ոսկու հալեցնող նյութ, որը կարևոր է հանքարդյունաբերության և քիմիական արդյունաբերության համար
- 2Բարձր մաքրություն · Կայուն աշխատանք · Ավելի բարձր վերականգնողականություն — նատրիումի ցիանիդ ժամանակակից ոսկու լվացման համար
- 3United ChemicalՀետազոտական խումբը ցույց է տալիս իր հեղինակությունը տվյալների վրա հիմնված վերլուծությունների միջոցով
- 4AuCyan™ բարձր արդյունավետությամբ նատրիումի ցիանիդ | 98.3% մաքրություն համաշխարհային ոսկու արդյունահանման համար
- 5Թվային էլեկտրոնային պայթուցիչ (ուշացման ժամանակը 0~ 16000ms)
- 6Բարձր ամրության, բարձր ճշգրտության հարվածային խողովակի դետոնատոր
- 7արդյունաբերություն Էլեկտրական դետոնատոր











Առցանց հաղորդագրությունների խորհրդատվություն
Ավելացնել մեկնաբանություն.