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        某黃金冶煉廠用環(huán)保藥劑浸金試驗

        2021-04-08 03:25:14李梅禮楊海江
        現(xiàn)代礦業(yè) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:銅金氰化鈉低硫

        李梅禮 楊海江

        (山東黃金冶煉有限公司)

        氰化提金工藝自1887 年應(yīng)用于礦山提金銀以來,迄今已有一百多年的歷史。該工藝具有技術(shù)成熟,金銀回收率高,對礦石的適應(yīng)性強,能就地產(chǎn)金等優(yōu)點,因此至今仍是黃金生產(chǎn)的主要方法之一。

        氰化提金工藝雖然優(yōu)點很多,但生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量氰渣易造成環(huán)境污染,金精礦氰化浸渣被列入國家危險廢物名錄[1]。隨著環(huán)保政策進一步完善,環(huán)保理念日益深入人心,因此,尋找氰化物的替代藥劑是黃金選冶的發(fā)展趨勢。目前,國內(nèi)外關(guān)于非氰化物浸金工藝研究較多,但受多種客觀因素制約,無法用于工業(yè)生產(chǎn)[2-5]。

        某黃金冶煉廠采用磨礦—浮選工藝將普通金精礦深加工為低硫金精礦、高硫金精礦及高銅金精礦等3 種產(chǎn)品,并分別進行氰化鈉浸出,最終產(chǎn)出氰化尾渣。由于氰渣對外處置費用較高,同時對環(huán)保造成一定的風(fēng)險,因此,該公司積極尋求氰化鈉替代藥劑,期望實現(xiàn)浸渣無害化或氰渣減量化?;谶@種情況,公司采用新型環(huán)保藥劑SHD 進行了氰化鈉替代的可行性研究。

        1 試樣、試劑及試驗設(shè)備

        1.1 試 樣

        1.1.1 試樣的采集與試驗礦漿的制備

        低硫金精礦、高硫金精礦及高銅金精礦樣品均為該企業(yè)氰化浸出前的濾餅,水分含量分別為8.5%、15.4%、8.8%。試驗時用清水調(diào)漿至礦漿濃度為35%。

        1.1.2 試樣的化學(xué)成分

        試樣主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。

        注:Au、Ag的含量單位為g/t。

        由表1 可知,試樣As 含量很低,對浸出影響較??;高銅金精礦Cu、Pb 含量較高,在浸出過程中容易產(chǎn)生高銅、高鉛貴液,將嚴重影響金、銀的浸出效果,同時也會加大浸出藥劑的消耗。

        1.1.3 試樣的粒度

        試樣的粒度篩析結(jié)果見表2。

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        由表2 可知,低硫金精礦、高硫金精礦和高銅金精礦-400 目含量分別為88.95%、93.41%、96.73%,存在一定程度的泥化現(xiàn)象。

        1.1.4 試樣的物相

        試樣中的金屬礦物主要是黃鐵礦,其次為方鉛礦,黃銅礦、銀黝銅礦和閃鋅礦少量,銅藍、藍輝銅礦等微量。脈石礦物主要是石英和長石,其次為白云石、方解石等。金礦物主要為自然金(圖1),其次為銀金礦,銀礦物主要為銀黝銅礦,金、銀礦物絕大部分以單體形式存在,有利于金、銀的氰化浸出,少量與黃鐵礦、方鉛礦連生,偶爾可見以包裹體的形式產(chǎn)出;方鉛礦、黃銅礦主要以單體的形式存在(圖2、圖3)。

        1.2 試劑及試驗設(shè)備

        氰化鈉和石灰粉末均取自生產(chǎn)現(xiàn)場,SHD 為國內(nèi)某高校開發(fā)的新型環(huán)保浸金藥劑。

        試驗設(shè)備有XJT(Ⅱ)型充氣多功能浸出攪拌槽,DL-5C 型盤式真空過濾機,101-Ⅰ型電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱,PHSJ-4F型實驗室pH計。

        2 浸出試驗結(jié)果與分析

        試驗在浸出時間、礦漿濃度、礦漿pH 值等條件相同的情況下研究了SHD 與氰化鈉對金、銀浸出的影響。

        2.1 試驗條件與結(jié)果

        試驗流程見圖4,試驗過程中將通過檢測浸出液中CN-的濃度來控制氰化鈉和SHD 的加入量。不同條件試驗方案見表3,試驗結(jié)果見表4。

        由表4可知,低硫金精礦浸出時間不低于24 h情況下,隨著SHD 用量的增加,金、銀浸出率升高,當(dāng)SHD 用量為氰化鈉用量的1.2 倍時,二者浸出效果相當(dāng);高硫金精礦浸出時間不低于24 h 情況下,隨著SHD 用量的增加,金、銀浸出率升高,當(dāng)SHD 用量為氰化鈉用量的1.2 倍時,二者浸出效果相當(dāng);高銅金精礦在相同藥劑用量的情況下,SHD 對金、銀的浸出速率明顯低于氰化鈉。由于高銅金精礦消耗藥劑量較大,未進行藥劑用量條件試驗。

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        2.2 藥劑成本分析

        低硫金精礦和高硫金精礦浸出試驗的SHD 用量按氰化鈉用量的1.2 倍計,藥劑成本分析結(jié)果見表5。

        由表5 可知,在浸出效果相當(dāng)?shù)那闆r下,用SHD對低硫金精礦、高硫金精礦進行浸出,藥劑成本分別為80元/t和104元/t,均約為氰化鈉成本的2倍。

        2.3 毒性分析

        貴液金、銀、總氰濃度及浸渣毒浸試驗結(jié)果見表6。

        由表6 可知,貴液總氰濃度表明,SHD 中含有氰化物,且貴液總氰濃度隨SHD 用量的增加而升高,但低于使用氰化鈉的貴液總氰濃度;毒浸試驗結(jié)果表明,SHD 浸渣總氰含量遠小于氰化鈉浸渣,且低硫、高硫浸渣毒浸試驗的總氰濃度均小于5 mg/L,大大有利于環(huán)保處理。

        3 結(jié) 論

        (1)氰化鈉浸出效果優(yōu)于SHD:在相同藥劑用量情況下,氰化鈉浸出48 h 的低硫、高硫、高銅浸渣金含量分別為0.52,1.27 和315.31 g/t;SHD 浸出48 h 的低硫、高硫、高銅浸渣金含量分別為0.83,1.65 和540.34 g/t;在浸出效果相當(dāng)?shù)那闆r下,低硫、高硫金精礦浸出所需的SHD 與固體氰化鈉用量質(zhì)量比為1.2,SHD的藥劑成本為氰化鈉的2倍。

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        (2)與使用氰化鈉相比,使用SHD 浸出的貴液總氰含量較小,且SHD 的浸渣毒浸總氰濃度低于5 mg/L,這有利于環(huán)保處理。

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