閆福財 萊州市瑞海礦業(yè)有限公司
隨著技術和經濟的發(fā)展,對黃金的需求也在增加,導致黃金市場平均質量下降,黃金資源占有很大比例。金礦資源枯竭和難處理已成為重要資源。
1.界定難處理金礦。隨著科學技術的發(fā)展,難處理金礦的定義也在不斷變化。難處理金礦問題的主要原因是在現(xiàn)有的技術經濟條件下利用最成熟的生產工藝加工金礦。因此,礦石在學術界的作用還沒有明確界定,業(yè)內許多研究者也沒有明確的規(guī)律:如果礦物經過細磨后直接氰化,金的浸出率低于80%。即為難處理金礦,金礦石加工難度大,經濟效益不高。由于生產過程中工藝復雜,資源浪費大,研究金礦經濟處理方法迫在眉睫。
2.金礦難處理資源現(xiàn)狀。隨著金礦的大規(guī)模開采,金礦資源下降,難處理金礦資源越來越重要。全世界都很熱衷于難處理金礦開發(fā),包括南非、美國、澳大利亞和烏茲別克斯坦的金礦儲量最高。據(jù)統(tǒng)計,世界上儲量金礦石,難處理金礦占世界黃金產量的60%-70%,難處理金礦約占世界黃金產量的30%。中國的難處理金礦種類繁多,每年都有大量金礦。新發(fā)現(xiàn)的難處理礦床在全部探明金儲量中占有穩(wěn)定的比例。目前,我國難選金礦床探明儲量約1200噸,占已探明金礦資源量的30%-40%。主要分布在貴州、云南、四川、甘肅等省。
3.金礦難處理分類。根據(jù)工藝礦物學特征和難處理金礦成因,將處理金礦劃分為復雜多金屬硫化物型金礦床,是我國產金屬最豐富的類型。常見的礦石有黃鐵礦、砷黃鐵礦及輝銻礦。金顆粒浸染,不易暴露在浸出液中,大大降低了金的浸出率,但這些金顆粒不能通過機械破碎暴露出來,在氰化浸金過程中,有些硫化礦含有砷、銻等硫化物,不穩(wěn)定,易溶于氰化物。同時,這些物質與氰化物反應時,容易在金表面形成薄膜或沉淀,阻礙金的浸出。
近年來,隨著金礦易處理的減少,預處理金礦技術發(fā)生了變化。下面介紹幾種難處理金礦的主要預處理技術。
1.超細磨技術。難處理金礦中的金主要由細顆粒形式組成,其中多數(shù)是金屬氧化物,如氧化礦、硫化礦以及硅酸鹽礦。傳統(tǒng)磨礦不能完全分離金。因此,金提取的關鍵在于,超細磨通常通過將10-15μm以下的較細微金礦分解成一些破碎至粒度回收率90%以上的黃金,以增加顆粒面積,改善表面活性,并在浸出金時,加快了難處理金礦石的浸出速。
2.焙燒技術。焙燒工藝的目的是在規(guī)定的溫度下將硫化礦和碳質材料氧化和降解成難處理的金礦石,以暴露包裹在硫化礦中的金,從而導致金的浸出和富集。三氧化二砷等有害氣體產生是傳統(tǒng)焙燒法,所以近年來出現(xiàn)了二段、固化、富氧、微波焙燒等工藝。在一段焙燒的基礎上進行二段焙燒的,然后進行含硫焙燒,高砷金礦采用二段焙燒,二段焙燒煙氣必須經除塵系統(tǒng)收集處理,在焙燒過程中加入固體石灰或熟石灰等添加劑進行固化和焙燒,可避免有害氣體對環(huán)境的影響。富氧焙燒的目的是為焙燒過程提供足夠的氧氣,使焙燒過程與二氧化硫的產生充分反應生產硫酸,微波焙燒是利用微波電磁場產生金礦熱應力,彌補金與脈石礦物之間的裂隙。金與浸出劑裝置之間的接觸增加,有助于金的浸出。
3.加壓氧化技術。在溫度和壓力下,將一定量的酸液或堿液添加到難以處理的金礦石中,氧化礦石中的砷和硫化物,破壞金的包裹,難處理金礦石時采用加壓氧化法,如果它們之間的礦物以酸性為主,可采用酸性氧化法;如果它們之間的礦物主要是堿性的,可以采用酸化法。
4.生物氧化。生物氧化技術是指通過微生物的代謝氧化分解金屬硫化物。在氰化物浸出過程中,硫和砷分別以硫酸鹽和砷的形式進入液相,以暴露包裹的金,金與浸漏液劑之間增加接觸面積,促進了金的浸出。根據(jù)不同工藝,分為堆浸和槽浸是生物氧化技術。堆浸通常用于低品位金礦,而槽浸主要用于高品位金礦或金精礦。
5.化學氧化?;瘜W氧化是通過添加化學試劑來處理含炭質礦石和非典型黃鐵礦?;瘜W氧概念提供了溫和反應、快速反應、操作簡單、設備和生產投資低等優(yōu)點。金礦難處理的化學物質可以分硝酸、堿性和電化學氧化。
6.磁脈沖技術是一種適用于硫化礦和硅礦包裹型的難處理金礦石預處理新技術。在對難處理金礦石進行磁脈沖預處理時,由于拉伸、錯動的作用,在金與脈石礦物上會出現(xiàn)明顯的裂紋和裂隙,近年來,磁處理技術越來越受到人們的重視,在難處理金礦石的預處理中得到了廣泛的應用。與傳統(tǒng)的預處理方法相比,磁脈沖預處理技術具有效率高、無須化學試劑、成本低等優(yōu)點。
隨著我國易處理金礦石數(shù)量的減少,近年來最常見的金礦石是雜質含量高的微細浸染型,難處理金礦石一般應在采金前預處理金礦石,以利于金的解離和暴露,為今后的金礦開采創(chuàng)造有利條件。為了保證倉儲資產的高效利用,一般采用聯(lián)合工藝盡可能多地與金一起回收礦石,金的分離會損失含金礦物和硅、金礦物。巨大的金流失,必須通過一定的技術改造或新的開采方法來實現(xiàn);目前尚不清楚金礦石與硅酸鹽之間的相互作用是否會影響金的回收率,這需要進一步的調查和確認。