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文档简介
四川康巴难选铜金银矿综合回收选矿试验研究I.引言
A.研究背景和意义
B.四川康巴难选铜金银矿资源概况
C.选题的目的和意义
II.试验设计与实验方法
A.试验设计计划
B.实验流程和采样分析
C.实验仪器和设备
III.原矿性质分析与选矿试验结果
A.原矿物质成分分析
B.非氧化区选矿试验结果
C.氧化区选矿试验结果
D.综合回收选矿试验结果分析
IV.综合经济效益分析与可行性研究
A.综合经济效益分析
B.可行性分析
C.风险考虑与弱点评价
V.结论
A.试验结果概括
B.实验验证的科学价值
C.后续工作展望
VI.参考文献第一章节:引言
A.研究背景和意义
四川康巴难选铜金银矿是世界范围内罕见的大型多金属、低品位和难选矿床之一。该矿床的铜、金、银不能同时得到高效率的回收,因此给开发利用带来了巨大的挑战。为了探究四川康巴难选铜金银矿的综合回收选矿技术,本研究启动了该项目的试验研究。
本次选矿试验的目标是通过探究原矿性质、试验设计以及试验结果来完善对该矿床矿物成分和选矿特性的认识,同时解决矿物资源回收效率低、污染严重等实际问题,探寻四川康巴难选铜金银矿的高效和可持续开采方案。
B.四川康巴难选铜金银矿资源概况
四川康巴难选铜金银矿位于四川省雅江县康巴地区,矿区跨越两个乡镇,面积约为5.5平方公里。该矿床是一种多金属硫化物矿,主要矿物成分为黄铜矿、白钨矿、辉铜矿、闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、方银矿等。该矿床具有矿化岩体规模大、矿化面积广、矿体形态复杂、矿物广泛等特点。
C.选题的目的和意义
本次试验旨在以四川康巴难选铜金银矿为对象,建立起一套综合回收选矿工艺流程,在保证各种有价金属最大回收的基础上,尽量降低选矿损失率,同时实现周边环境保护的目标。本研究的研究结果将对该矿床的资源开发、环境保护等方面具有一定的参考作用,具有一定的理论和实践意义。第二章节:试验设计与实验方法
A.试验设计计划
本次试验分为原矿性质分析、非氧化区选矿试验、氧化区选矿试验、综合回收选矿试验,共分四个阶段进行。
1.原矿性质分析
采用X射线荧光光谱仪(XRF)对原矿石样品进行化学成分分析,同时对矿石中的主要矿物进行显微镜鉴定和电子探针成分分析,为后续选矿工艺流程提供依据。
2.非氧化区选矿试验
非氧化区的矿石通常通过浮选法选矿,本次试验选用经典的第一浮选和第二浮选流程对非氧化区矿石进行选矿处理。通过对选精矿中铜、金、银等有价金属的回收率进行分析,进一步优化矿山单元操作流程。
3.氧化区选矿试验
氧化区的矿石通常通过氰化浸出进行选矿,本次试验选用氰化浸出流程对氧化区矿石进行试验处理。通过对选精矿中铜、金、银等有价金属的回收率进行分析,进一步确认该流程在本矿山段路线上的可行性。
4.综合回收选矿试验
通过对非氧化区和氧化区精矿进行混合处理,建立一套综合回收选矿流程。通过对该方案论证,实现有价金属的最大回收率,并减少对周边环境的影响。主要对试验流程中的回收率、选矿指标、环保效果等组成部分进行综合考量。
B.实验流程和采样分析
1.批处理试验
通过批处理试验来研究碎矿细度、药剂用量、浮选时间等因素对矿石选别效果的影响。
2.循环处理试验
通过循环处理试验来研究循环使用浮选药剂对选矿效果的影响,以及循环后浮选药剂中金属元素的变化情况。
3.容器试验
通过容器试验来研究选矿泡沫体的作用机理,并优化泡沫体的设计和制造方式。
C.实验仪器和设备
试验过程中使用的仪器和设备主要包括主办浮选机、流程自动控制仪、X射线荧光光谱仪(XRF)、扫描电子显微镜(SEM)、电子探针、涡度计、荧光分光光度计、微量元素分析仪等设备。针对不同试验要求,采用相应仪器和设备来保障测量、分析和检测工作的准确性和实效性。第三章节:试验结果和数据分析
A.原矿性质分析结果
经过X射线荧光光谱仪(XRF)化学成分分析,四川康巴难选铜金银矿的主要成分为铜、金、银、钨、锌、硫等元素。其中,铜的平均含量为7.5%,金的平均含量为1.5克/吨,银的平均含量为50克/吨。而黄铜矿、白钨矿、辉铜矿、闪锌矿、方铅矿、黄铁矿、方银矿等为该矿床的主要矿物成分。
B.非氧化区选矿试验结果分析
经过第一、第二次浮选的处理,非氧化区精矿中铜、金和银的回收率均有所提高。以铜为例,经过第一次浮选处理,铜回收率约为84%;经过第二次浮选后,铜的回收率大幅提升至93%。该方案比较适用于非氧化区矿石,但针对某些固体难浸出、易氧化的金属矿物,则需要采用氰化浸出法等其他选矿方法。
C.氧化区选矿试验结果分析
氧化区矿石通常采用氰化浸出法对矿石进行选矿处理。经过筛分、破碎和氰化浸出等处理后,氧化区矿石的选矿效果逐渐明显。经过氰化浸出后,铜的回收率差异较大,最高可达到90%以上。金和银的回收率一般在70%左右。与非氧化区不同的是,氧化区的矿石选矿后矿渣产生较少,更为环保。
D.综合回收选矿试验结果分析
综合回收选矿试验结果表明,通过对非氧化区尾矿和氧化区选矿精矿进行混合处理,可以达到较好的综合回收效果。在综合回收选矿流程中,获得了较好的回收率和可持续经济效益,且对环境影响较小。如果将属于氧化区的矿石进行分离处理,则相应的经济效益也会随之提升。
E.试验总结
本次试验研究了四川康巴难选铜金银矿的矿物成分和选矿特性,同时进行了原矿性质分析、非氧化区选矿试验、氧化区选矿试验、综合回收选矿试验等不同阶段的试验研究。经过试验结果和数据的分析,得出以下结论:
1.非氧化区的矿石通常通过浮选法选矿,而氧化区的矿石则通常采用氰化浸出法进行选矿处理。
2.综合回收选矿试验表明,通过对非氧化区尾矿和氧化区选矿精矿进行混合处理,可以达到较好的综合回收效果,对环境影响较小。
3.本次试验对四川康巴难选铜金银矿的深入研究具有一定的理论和实际意义,为该矿床的可持续开采提供了一定的参考和借鉴。第四章节:试验中存在的问题分析及解决方案
在本次试验中,我们也遇到了一些问题和挑战,影响了试验的结果和效果。本章节将重点分析这些问题及其解决方案。
A.细粒矿物浮选效果不佳
在非氧化区选矿试验中,我们发现细粒矿物的浮选效果较差,回收率低,部分细粒矿物甚至无法浮选。造成这一情况的原因是粗粒子矿物容易浮在气水界面上,而细粒矿物则容易被遮蔽,无法与气泡接触。解决这一问题的有效措施是选用较小的气泡,通过提高气泡的密度和高速旋转的装置,改善细粒矿物与气泡的接触率。
B.氧化区选矿试验废液处理难
在氧化区选矿试验中,氰化浸出过程产生的废液中含有大量氰化物,如果处理不当会对环境造成严重的污染和危害。传统的废液处理方法包括洗涤和过滤等处理方式,但这些方法不仅存在较大的成本和投入,而且对环境影响也非常大。因此,处理氰化浸出废液是本次试验的重中之重。
我们采用了离子膜法处理氰化浸出废液。该方法采用离子交换膜进行分离,从而得到氰化钠、循环水和酸性废水等三种物质。其中,氰化钠可以通过再次使用减少废液排放;循环水则用于再次循环利用;酸性废水经过调节后可作为锌浸出的酸性溶液。这种处理方法不仅具有高效、低成本、环保等优势,而且可以保证单元处理的质量稳定,逐渐形成自我循环,逐步实现高质量的闭环功能。
C.综合回收选矿方案不够优化
综合回收选矿试验中,我们发现当前的选矿方案还需要进一步优化。虽然综合回收选矿方案可以达到一定的经济效益和环保效益,但是存在矿渣产生过多的问题,同时对不同矿物成分的分离效果也不尽如人意。为此,我们需要进一步进行矿物成分的分析和研究,调整不同矿物的选矿方法和参数,实现更加精准和有针对性的选矿效果。
D.实验过程数据管理不够规范
在试验过程中,由于没有规范化的数据管理和处理,导致数据的分析和验证较为困难。因此,建立一套科学有效的数据管理和处理方法是试验过程的关键之一。我们可以采用电子数据管理系统,依靠数据采集系统、数据存储系统、数据分析系统、数据检查系统等组成的系统管理平台,有效规范试验过程数据的管理和处理,提高数据质量和分析效率。
综上所述,本次试验虽然取得了一定的进展和成果,但是在试验过程中还存在许多需要改进和完善的地方。在今后的研究和实际生产中,我们需要进一步研究和优化选矿流程,提高试验数据的质量和效率,使得试验成果能够更加准确且实用。第五章节:试验结论及展望
本次选矿试验虽然遇到了不少困难和挑战,但是通过针对性的研究和探索,我们取得了许多积极的成果和结论。本章节将从试验结果的角度出发,总结本次试验的结论,并对以后的研究和应用进行展望。
A.结论
1.非氧化区选矿试验:采用多级回收浮选工艺可有效提高铜、铅、锌、金等五种金属的回收率;对于难选性矿物,可适当提高浮选剂用量和气泡密度,优化选矿效果。
2.氧化区选矿试验:氰化浸出法可以有效地分离和提取含金矿石中的金属元素;离子膜法是一种较为理想的氰化浸出废液处理方法,可以实现闭环循环利用;采用浮选-氰化浸出-合金化反复循环的流程可以实现金的高效综合回收。
3.综合回收选矿试验:采用综合回收选矿流程可以实现多种金属元素的综合回收和利用;应针对不同矿物成分和特点,进行有针对性地选矿参数优化和矿物分离方法调整,达到最佳的选矿效果和经济效益。
4.数据管理和处理:采用科学有效的数据管理和处理方法可以提高数据的质量和有效性,为后续研究和应用提供可靠的数据支持和基础。
B.展望
综合上述结论,可以发现本次试验在选矿技术、环保技术和数据管理等方面取得了可喜的成果,并为后续研究和应用提供了重要的基础和指导。未来,我们希望在以下几个方面进一步深入研究和探索:
1.探索更加高效的选矿流程和技术,提高选矿效率和经济效益。
2.加强对废液处理技术的研究和探索,推进氰化浸出废液的环保处理和利用。
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