Ricerca sulla lisciviazione in cumulo di minerale d'oro ossidato a basso e alto tenore di argilla

Ricerca sulla lisciviazione in cumulo di minerale d'oro ossidato a basso e alto tenore di argilla Cianuro di sodio minerale d'oro a basso tenore argilla ad alto tenore lisciviazione in cumulo ossidata N. 1immagine

1. introduzione

Nel campo dell'estrazione dell'oro, lo sfruttamento di minerali auriferi ossidati a basso tenore e ad alto tenore di argilla è diventato sempre più importante a causa dell'esaurimento delle risorse aurifere ad alto tenore. Questi tipi di minerali sono caratterizzati da un basso contenuto di oro e da un elevato contenuto di minerali argillosi, che pongono sfide significative ai tradizionali metodi di arricchimento. La lisciviazione in cumulo si è affermata come un approccio pratico ed economico per il trattamento di tali minerali, consentendo l'estrazione di oro da grandi volumi di materiali a basso tenore. Questo articolo presenta uno studio completo su lisciviazione del mucchio di minerale d'oro ossidato a basso tenore e ad alto contenuto di argilla, con l'obiettivo di ottimizzare il processo di lisciviazione e migliorare i tassi di recupero dell'oro.

2. Caratteristiche del minerale d'oro ossidato a basso e ad alto tenore di argilla

I minerali d'oro ossidati a basso tenore hanno in genere un tenore d'oro inferiore a 2 g/t, il che ne rende più difficile l'estrazione economica. L'elevato contenuto di argilla in questi minerali può causare problemi come scarsa permeabilità, agglomerazione e un elevato consumo di reagenti di lisciviazione. I minerali argillosi, come caolinite, montmorillonite e illite, possono adsorbire ioni d'oro e interferire con il processo di lisciviazione. Inoltre, la granulometria fine dei minerali argillosi può portare alla formazione di uno strato denso nel cumulo, riducendo il contatto tra la soluzione di lisciviazione e i minerali auriferi.

3. Metodologia sperimentale

3.1 Campionamento e caratterizzazione del minerale

Un campione rappresentativo di minerale d'oro ossidato a basso tenore e ad alto contenuto di argilla è stato raccolto da un sito minerario. Il campione di minerale è stato analizzato per la sua composizione chimica, mineralogia e proprietà fisiche. La fluorescenza a raggi X (XRF) è stata utilizzata per determinare la composizione elementare, mentre la diffrazione a raggi X (XRD) è stata impiegata per identificare le fasi minerali. L'analisi granulometrica è stata condotta utilizzando un setacciatore per comprendere la distribuzione dimensionale delle particelle di minerale.

3.2 Esperimenti di lisciviazione in colonna

Sono stati condotti esperimenti di lisciviazione in colonna per simulare il processo di lisciviazione in cumulo. Il campione di minerale è stato frantumato e setacciato in diverse granulometrie. Colonne con un diametro di 10 cm e un'altezza di 100 cm sono state riempite con i campioni di minerale. È stata progettata una serie di esperimenti per studiare gli effetti di diversi parametri, tra cui la granulometria del minerale, il dosaggio di ossido di calcio (CaO), Cianuro di sodio La concentrazione di (NaCN) nella soluzione di lisciviazione e il tempo di lisciviazione incidono sulla velocità di lisciviazione dell'oro.

3.3 Ottimizzazione dei parametri di processo

I parametri di processo sono stati ottimizzati attraverso una serie di esperimenti a fattore singolo. La granulometria del minerale è stata variata da -20 mm a -5 mm e il dosaggio di CaO è stato regolato dall'1% al 5% della massa del minerale. La concentrazione di NaCN nella soluzione di lisciviazione è stata modificata dallo 0.05% allo 0.2% e il tempo di lisciviazione è stato esteso da 10 a 30 giorni. La velocità di lisciviazione dell'oro è stata monitorata a intervalli regolari analizzando il contenuto di oro nel percolato mediante spettrometria di assorbimento atomico (AAS).

4. Risultati e discussione

4.1 Effetto della dimensione delle particelle del minerale

I risultati hanno dimostrato che la riduzione della granulometria del minerale ha migliorato significativamente il tasso di lisciviazione dell'oro. Con granulometria di -5 mm, il tasso di lisciviazione dell'oro ha raggiunto l'85% dopo 20 giorni di lisciviazione, mentre con granulometria di -20 mm, il tasso di lisciviazione è stato solo del 60%. La riduzione della granulometria ha aumentato la superficie del minerale, facilitando il contatto tra la soluzione di lisciviazione e i minerali auriferi. Tuttavia, granulometrie estremamente fini possono anche causare problemi come scarsa permeabilità e maggiore interferenza con i minerali argillosi.

4.2 Influenza del dosaggio di CaO

L'aggiunta di CaO al cumulo di minerale può migliorarne la permeabilità e regolare il pH della soluzione di lisciviazione. Il dosaggio ottimale di CaO è risultato essere pari al 3% della massa del minerale. A questo dosaggio, la velocità di lisciviazione dell'oro è stata massimizzata. Un dosaggio inferiore di CaO ha comportato una regolazione insufficiente del pH e una scarsa permeabilità, mentre un dosaggio superiore potrebbe causare un consumo eccessivo di reagenti di lisciviazione e potenziali problemi ambientali.

4.3 Impatto della concentrazione di NaCN

La concentrazione di NaCN nella soluzione di lisciviazione ha avuto un impatto significativo sulla velocità di lisciviazione dell'oro. Aumentando la concentrazione di NaCN dallo 0.05% allo 0.15%, la velocità di lisciviazione dell'oro è aumentata dal 70% al 90%. Tuttavia, un ulteriore aumento della concentrazione di NaCN allo 0.2% non ha portato a un miglioramento significativo della velocità di lisciviazione e ha anche aumentato i costi e i rischi ambientali associati. cianuro utilizzare.

4.4 Tempo di lisciviazione

Il tasso di lisciviazione dell'oro è aumentato con l'aumentare del tempo di lisciviazione. Dopo 25 giorni di lisciviazione, il tasso di lisciviazione dell'oro ha raggiunto un plateau, indicando che la maggior parte dell'oro estraibile si era disciolta. Prolungare il tempo di lisciviazione oltre questo punto non ha comportato un aumento significativo del tasso di lisciviazione, ma ha aumentato il costo complessivo del processo.

5. CONCLUSIONE

Questo studio ha dimostrato che la lisciviazione in cumulo è un metodo valido per il trattamento di minerali auriferi ossidati a basso tenore e ad alto tenore di argilla. Ottimizzando i parametri di processo, tra cui granulometria del minerale, dosaggio di CaO, concentrazione di NaCN e tempo di lisciviazione, è stato possibile raggiungere un elevato tasso di lisciviazione dell'oro, fino al 90%. Le condizioni ottimali sono state determinate come segue: granulometria del minerale di -5 mm, dosaggio di CaO del 3%, concentrazione di NaCN dello 0.15% nella soluzione di lisciviazione e tempo di lisciviazione di 25 giorni. Questi risultati forniscono preziose informazioni per l'applicazione industriale della lisciviazione in cumulo nell'estrazione dell'oro da minerali auriferi ossidati a basso tenore e ad alto tenore di argilla, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria aurifera.

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