Исследование закономерностей и разработка технологии извлечения золота электрохимической хлоринацией из золотосодержащих сульфидных продуктов
Анализ механизма и кинетики растворения пирита, золота методом электрохимической хлоринации. Принципиальная схема установки для исследования кинетики растворения пирита. Схема установки для сканирования электрического тока по поверхности пирита.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | автореферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 14.08.2018 |
Размер файла | 544,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук
Исследование закономерностей и разработка технологии извлечения золота электрохимической хлоринацией из золотосодержащих сульфидных продуктов
Специальность 25.00.13 - «Обогащение полезных ископаемых»
Киселёв Михаил
Екатеринбург - 2012
Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». пирит растворение золото хлоринация
Научный руководитель - доктор технических наук, профессор
Морозов Юрий Петрович
Официальные оппоненты: Амдур Алексей Миронович, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет», зав. кафедрой химии
Горлова Ольга Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», доцент каф. ОПИ
Ведущая организация - Учреждение Российской академии наук Институт металлургии Уральского отделения РАН
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одной из важных задач золотодобывающей отрасли является вовлечение в переработку труднообогатимых золотосодержащих сульфидных руд. Переработку руд данного типа обычно проводят по сложным комбинированным схемам и режимам, сочетающим гравитационное, флотационное и химическое обогащение. На сегодняшний день существует необходимость поиска новых технических решений для удешевления и упрощения производства.
Перспективными направлениями для переработки сульфидных руд являются электрохимические методы обогащения. Исследования электрохимического обогащения сульфидных руд отражены в работах В.И. Максимова, Р. Ш. Шафеева, В.А. Чантурия, В.Е. Вигдергауза, В.Д. Лунина, Ю.В. Гуляева, А.А. Фёдорова, Т.В. Чекушиной, Ю.П. Морозова, М.И. Фазлуллина, А.Р. Космухамбетова.
Одним из методов электрохимического обогащения золотосодержащих сульфидных руд является электрохимическая хлоринация, которая заключается в получении активных хлорсодержащих растворителей путём электролиза раствора хлорида натрия непосредственно в зоне растворения либо перед подачей в зону растворения компонентов.
Этот метод позволит интенсифицировать процесс хлоридного извлечения золота из золотосодержащих сульфидных руд за счёт более глубокого вскрытия сульфидов и большей скорости растворения золота.
Процессы электрохимической хлоринации изучены не достаточно и требуют дальнейшего исследования в области механизма и кинетики растворения сульфидов и золота.
Объектом исследований являются золотосодержащие сульфидные продукты.
Предмет исследования - технология обогащения золотосодержащих сульфидных продуктов методом электрохимической хлоринации.
Цель работы. Исследовать механизм и кинетику растворения пирита и золота методом электрохимической хлоринации и на его основе разработать технологию извлечения золота из золотосодержащих сульфидных продуктов.
Научная идея заключается в использовании зависимостей электрохимии для интенсификации извлечения золота из золотосодержащих сульфидных продуктов.
Задачи исследований:
1. Теоретический анализ и изучение механизма и кинетики растворения пирита и золота методом электрохимической хлоринации.
2. Разработка и исследование технических условий, обеспечивающих повышение извлечения золота из сульфидных продуктов методом электрохимической хлоринации.
3. Разработка и опытно-экспериментальное обоснование технологии извлечения золота из золотосодержащих пиритных продуктов и хвостов обогащения сульфидных руд методом электрохимической хлоринации.
Методы исследований: лабораторные эксперименты и опытно-промышленные испытания, pH-метрия, гранулометрический анализ, рентгено-фазовый анализ (установка ДРОН-3), электронная микроскопия (микроскоп GSM-5900LV), пробирный, химический и фазовый методы анализа, математические методы обработки экспериментальных данных.
Защищаемые научные положения:
1. При поляризации электропроводные частицы минералов в процессе электрохимической хлоринации, независимо от размеров и расположения в межэлектродном пространстве, выступают в роли биполярных электродов, на которых возбуждаются электрохимические реакции, интенсифицирующие процесс растворения на анодной стороне частиц.
2. Анодная поляризация пирита приводит к образованию на его поверхности пассивирующих неэлектропроводных плёнок, а наличие золота в плоскостях спайности - к образованию зон повышенной электропроводности и интенсификации процесса растворения этих зон с образованием мозаичной структуры поверхности пирита.
3. Интенсификация растворения золота при электрохимической хлоринации обеспечивается большей активностью образующихся непосредственно на поверхности золота хлорных агентов.
Научная новизна.
– Разработана методика по изучению контактной и бесконтактной поляризации частиц с использованием модельных частиц.
– Раскрыт механизм растворения золота из золотосодержащих пиритных продуктов электрохимической хлоринацией.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается положительными результатами выполненных исследований, удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований.
Научное значение исследования заключается в получении новых научных знаний о механизме и кинетике растворения сульфидных минералов и золота при их контактной и бесконтактной поляризации.
Практическая значимость работы:
Разработаны технические и технологические решения по агитационной и перколяционной электрохимической хлоринации, позволяющей эффективно извлекать золото из золотосодержащих сульфидных продуктов.
Реализация работы. Разработанная комбинированная гравитационно-хлоридная технология испытана на золотосодержащем пиритном продукте Игуменовского месторождения, которая позволила извлечь золото на 91 %. Разработанная технология электрохимической хлоринации испытана на старогодних хвостах обогатительной фабрики ОАО «Святогор», которая позволила извлечь золото на 68 %.
Практические решения диссертационной работы использованы в учебном процессе при выполнении курсовых работ по дисциплине «Исследование руд на обогатимость», а также при выполнении дипломных работ и магистерских диссертаций.
Апробация работы. Основные положения и результаты работ докладывались и обсуждались на международных научно-технических конференциях «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья» (Екатеринбург, 2008, 2009, 2010, 2011); VII Конгрессе обогатителей стран СНГ (Москва, 2009); международном совещании «Научные основы и современные процессы комплексной переработки труднообогатимого минерального сырья» (Плаксинские чтения, Казань, 2010), международном совещании «Новые технологии обогащения и комплексной переработки труднообогатимого природного и техногенного минерального сырья» (Плаксинские чтения, Верхняя Пышма, 2011).
Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 7 работ, из них 3 работы в рецензируемом научном журнале, определённом ВАК.
Личный вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, разработке методик исследований, организации и непосредственном участии в выполнении лабораторных и опытно-промышленных исследований, анализе и обобщении полученных результатов.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка использованных источников информации из 79 наименований, содержит 98 страниц машинописного текста, 73 рисунка, 37 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформулированы цель и задачи исследований, представлены защищаемые научные положения, изложены методы исследований, научная новизна и практическое значение работы.
В первой главе выполнен аналитический обзор существующих химических методов обогащения золотосодержащих руд, приведены достоинства и недостатки данных методов. Выполнен обзор теории и практики электрохимической хлоринации золотосодержащих руд.
Сформулированы основные задачи работы для исследования закономерностей электрохимической хлоринации золотосодержащих сульфидных руд и продуктов и разработки технологий с применением процессов электрохимической хлоринации.
Во второй главе изучены закономерности процессов электрохимической хлоринации при контактной и бесконтактной поляризации пирита и золота.
Контактная поляризация частиц осуществляется при контакте частиц с электродом. Экспериментально изучено влияние площади контакта и давления на величину контактного сопротивления на примере контакта пирита и халькопирита с железным стержнем.
Установлено, что увеличение площади контакта и давления приводит к снижению контактного сопротивления. Для оптимального снижения контактного сопротивления между частицей и электродом необходимо обеспечить давление не ниже 40 Па.
В электрохимической ячейке с использованием модельных частиц сульфидных минералов исследованы закономерности распределения электрического тока через частицу и мимо неё в зависимости от концентрации раствора едкого натрия.
Результаты исследований представлены на рис. 1 в виде зависимостей тока через частицу по отношению к общему току от концентрации раствора. Доля электрического тока через модельную частицу увеличивается при снижении электропроводности раствора с резким повышением при концентрации раствора едкого натрия менее 0,1 %.
Рис. 1. Зависимость тока через частицу от концентрации NaOH в растворе при контакте с анодом халькопирита (1), пирита (2), галенита (3), сфалерита (4)
Так как электропроводность исследуемых модельных частиц уменьшается в ряду халькопирит - пирит - галенит - сфалерит, то согласно зависимостям рис. 1, чем выше электропроводность частицы, тем больше ток через неё.
В работе экспериментально изучено влияние размеров частицы на величину тока через неё с помощью модельных частиц, пластины которых выполнены из медной фольги.
Модельную частицу (рис. 2) помещали в межэлектродное пространство электрохимической ячейки. На модельной частице площадью 0,5 см2 изменяли длину (расстояние между поляризуемыми поверхностями) от 5 до 22 мм. Расстояние между рабочими электродами составляло 150 мм.
При различных напряжениях на рабочих электродах получены зависимости тока через модельную частицу от её длины, которые приведены на рис. 3.
Рис. 2. Модельная частица минерала:
1 - рабочие медные пластины; 2 - токоподводящие медные пластины; 3 - резиновая прокладка; 4 - изоляционное покрытие
На модельной частице, расстояние между пластинами которой составляло 1 мм, исследовали влияние площади рабочих пластин частицы на величину тока через неё. Площадь рабочих пластин модельной частицы изменяли от 100 до 400 мм2. Зависимости тока через модельную частицу от площади рабочих пластин приведены на рис. 4.
Анализ зависимостей на рис. 3 и 4 показывает, что увеличение размеров частицы приводит к увеличению тока через частицу. Для частиц, электропроводность которых ниже электропроводности жидкой фазы, ток при увеличении размеров растёт в меньшей степени, чем для частиц с высокой электропроводностью.
Далее выполнены исследования при условиях: 1 - электролизная ванна в поперечном сечении полностью перекрыта модельной частицей (размеры стороны модельной частицы 36х26 мм); 2 - модельная частица наполовину перекрывает электролизную ванну (размеры стороны модельной частицы 18х26 мм); 3 - модельная частица на четверть перекрывает электролизную ванну (размеры модельной частицы 9х26 мм). Толщина модельных частиц составляет 2 мм. Модельную частицу, которая состоит из двух пластин, между которыми расположена изоляционная прокладка, помещали в центр электрохимической ячейки. На электроды подавали ток 0,1 А.
Через частицу, которая полностью перекрывает электролизную ванну, независимо от местоположения проходит ток 0,1 А; через частицу, которая наполовину перекрывает электролизную ванну, независимо от местоположения проходит ток 0,02 А; через частицу, которая на четверть перекрывает электролизную ванну, независимо от местоположения проходит ток 0,01 А. Установлено, что величина тока через модельную частицу не зависит от местоположения модельной частицы относительно анода и катода. При этом установлено, что модельные частицы всех размеров при бесконтактной поляризации выступают в роли биполярных электродов.
В работе изучены поверхностные свойства пирита Берёзовского золоторудного месторождения. В таблице 1 приведён фазовый и элементный состав образца пирита. В пирите преобладает р-тип проводимости.
Таблица 1
Фазовый и элементный состав пирита Берёзовского месторождения
Содержание основных элементов |
|||||||
% |
·10-2, мг/г |
г/т |
|||||
As |
Cu |
Ni |
Fe |
Sсульф |
Sповерх |
Au |
|
0,1 |
0,14 |
0,5 |
38,7 |
45,5 |
19,2 |
10 |
Выполнен эксперимент по сканированию величины тока по шлифованной поверхности образца пирита.
Сканирование осуществляли с помощью установки, приведённой на рис. 5. Пиритный анод состоит из образца пирита кубической формы, эпоксидной защиты, патрубка и токоподводящего медного стержня. Площадь рабочей поверхности пирита равна 6,25 см2. На поверхность пирита нанесена сетка с шагом 2 мм.
Рис. 5. Схема установки для сканирования электрического тока по поверхности пирита: 1 - пиритный анод; 2 - контактный стержень; 3 - штатив
На электроды подавали ток при напряжении, равном 5 В. Каретку с отрицательно заряженным контактным стержнем помещали последовательно в каждую клетку расчерченной поверхности пирита. Площадь контакта отрицательно заряженного контактного стержня с поверхностью пирита составляет 0,5 мм2. Давление контактного стержня на пирит составляло 32 Па. При этом записывали показание тока. Матрица значений прохождения тока на разных участках поверхности пиритного электрода показала вариативность прохождения тока от 0,01 А до 0,05 А, что свидетельствуют о существенной неоднородности прохождения тока по участкам поверхности пирита, следовательно, о различной электропроводности этих участков. Различная электропроводность участков при электрохимической хлоринации приведёт к неравномерности скоростей растворения. В результате электрохимическая хлоринация должна приводить к мозаичности растворения поверхности пирита.
Для проведения исследований кинетики растворения пирита разработана установка, принципиальная схема которой представлена на рис. 6.
Рис. 6. Принципиальная схема установки для исследования кинетики растворения пирита:
1 - корпус электрохимической ячейки; 2 - пиритный анод; 3 - железный катод
В электрохимическую ячейку заливали раствор хлорида натрия концентрацией 50 г/л. Опыты по растворению пирита проведены при продолжительности 1, 2, 3 и 4 часа, при значениях тока 0,03, 0,25 и 0,75 А. При этом напряжение соответственно составило 5, 10 и 15 В. Плотность тока на поверхности пирита составляла 101 А/м2. В течение эксперимента поддерживали ток постоянным. На основании убыли массы пиритного анода рассчитали скорость растворения пирита. Результаты расчётов скорости растворения пирита приведены на рис. 7.
С увеличением величины тока через модельную частицу скорость растворения пирита повышается. Рост скорости растворения пирита во времени обусловлен увеличением площади растворения за счёт образования новых поверхностей в зонах повышенной электропроводности.
Рис. 7. Зависимость скорости растворения пирита от продолжительности растворения
Для изучения характера растворения пирита выполнено фотографирование поверхности пиритного анода до и после эксперимента (рис. 8). Установлено, что растворение идёт мозаично. Неравномерность растворения пирита обусловлена большей реакционной способностью границ раздела по спайности и трещинам, пассивацией поверхности пирита элементарной серой и прохождением реакции в зонах повышенной электропроводности, в которых преимущественно находятся частицы золота.
а
б
Рис. 8. Изображения поверхности пирита: а - до растворения, б - после растворения при продолжительности опыта 4 ч и величине тока 0,75 А (Увеличение 1:2)
Пассивация пирита элементарной серой изучена экспериментально. После проведения электрохимической хлоринации пирита при продолжительности растворения 4 часа и силе тока на электродах 0,75 А пиритный анод вместе с образовавшимся на поверхности пирита пассивирующим слоем помещали в установку для сканирования электрического тока по поверхности пирита. На электроды подавали ток при напряжении, равном 5 В. В результате сканирования поверхности пирита установлено, что на пассивированных участках пирита ток выше 0 не поднимался.
Полученные закономерности доказывают химизм и механизм растворения пирита, заключающийся в растворении пирита с образованием элементарной серы на поверхности пирита, которая оказывает пассивирующий эффект на растворение данных поверхностей. При этом активируется растворение более электропроводных, содержащих золото участков поверхности пирита.
Растворение золота методом электрохимической хлоринации исследовано на золотых пластинках пробностью 585, толщиной 20 мкм. Для проведения исследований по растворению золота разработаны установки, которые приведены на рис. 9 и 10.
В первом случае (см. рис. 9) растворение золотых пластинок выполняли в отдельной камере, в которую подавался газообразный хлор, а во втором случае (см. рис. 10) растворение осуществляли в прианодном пространстве установки.
Результаты растворения золота приведены в таблице 2. Скорость растворения золота значительно возрастает (с 2,13 до 14,92 мкм/ч) при нахождении его в прианодном пространстве за счёт поляризации частицы и более высокой активности хлорных агентов в момент своего выделения на аноде.
Таблица 2
Условия и показатели растворения золота электрохимической хлоринацией
Вариант растворения |
Ток, А |
Плотность тока, А/м2 |
Масса золотин до растворения, г |
Продолжительность растворения, ч |
Масса золотин после растворения, мг |
Скорость растворения |
||
мг/ч |
мкм/ч |
|||||||
Растворение в отдельной камере |
2,6 |
965,1 |
0,025 |
3 |
0,009 |
5,3 |
2,13 |
|
Растворение в прианодном пространстве |
1,4 |
519,7 |
0,025 |
1,12 |
0 |
22,32 |
8,93 |
|
2,6 |
965,1 |
0,027 |
0,67 |
0 |
40,3 |
14,92 |
Проведены исследования по электрохимической хлоринации золота из золотопиритных сростков. Для изучения растворения золота выполнена имитация зерна пирита с включением золота. Эксперименты выполнены на лабораторной установке, принципиальная схема которой представлена на рис. 11.
Пиритный анод с золотиной состоит из двух образцов пирита кубической формы, между которыми зажата пластина золота, эпоксидной защиты, патрубка и токоподводящего медного стержня. Расстояние между анодом 2 и катодом 3 принято 30 мм. В электрохимическую ячейку 1 заливали раствор хлорида натрия концентрацией 100 г/л. На электроды подавали ток 0,5 А. Плотность тока равнялась 166,7 А/м2.
Рис. 11. Принципиальная схема установки для изучения электрохимического растворения золота из сростка с пиритом:
1 - корпус электрохимической ячейки; 2 - пиритный анод; 3 - катод; 4 - золотая пластинка
В процессе электрохимической хлоринации золотина массой 0,011 г растворилась за 70 минут. Золото, имеющее меньшую площадь по сравнению с пиритом, но ввиду высокой электропроводности способно втягивать в себя ток, в результате чего на самой золотине образуются хлорактивные продукты окисления, приводящие к интенсификации растворения золота.
В третьей главе выполнены лабораторные исследования метода электрохимической хлоринации на различных золотосодержащих продуктах.
На руде Берёзовского месторождения (на разных классах крупности) с содержанием золота 3,6 г/т выполнены эксперименты в бездиафрагменном электрохлоринаторе. Масса навески составляла 1000 г. Напряжение на электродах устанавливали 20 В, ток составлял 3 А, продолжительность электрохлоринации 7 часов. На классе крупности руды (-20+0) мм достигнуто извлечение золота 66,67 %, на классе (-5+0)мм - 68,33 %, на классе (-0,5+0) мм - 72,22 %.
Исследована электрохимическая хлоринация руды Берёзовского месторождения в анодной камере диафрагменного электрохлоринатора. Эксперименты выполнены на классе крупности руды (-1+0) мм. Масса навески составляла 200 г. Напряжение на электродах устанавливали 5 В, ток составлял 3,6 А, продолжительность электрохлоринации 2 часа. Извлечение золота составило 91,62 %.
Выполнена электрохимическая хлоринация в анодном отсеке агитационного диафрагменного электрохлоринатора пиритного продукта крупностью (-0,2+0) мм с содержанием золота 2,04 г/т, выделенного из кианитовой руды Хизоваарского месторождения. Масса навесок в опытах составляла 100 г. Ток устанавливали 1 и 2 А при концентрации раствора хлорида натрия 25 и 50 г/л, продолжительность выщелачивания составляла 2, 4, 6 часов. Установлено, что агитационная электрохимическая хлоринация в течение 6 часов при токе 2А обеспечивает извлечение в раствор из золотосодержащего пиритного концентрата около 78 % золота.
В лабораторных условиях исследована возможность извлечения золота из золотосодержащего пиритного продукта обогащения руды Игуменовского месторождения в агитационном бездиафрагменном электрохлоринаторе. Исследования выполнены на хвостах центробежной сепарации с содержанием золота 42,2 г/т и серебра 92,3 г/т. Масса навесок в опытах составляла 1000 г. Ток устанавливали 1 и 2 А при концентрации раствора хлорида натрия 50 г/л, продолжительность выщелачивания составляла 2, 4, 6 часов. Скорость вращения перемешивающего органа составляла 5 об/мин. При продолжительности электрохимической хлоринации 6 часов и токе 2 А достигнуто извлечение золота в раствор около 70 %.
В работе выполнены лабораторные исследования перколяционной и агитационной электрохимической хлоринации на пробе старогодних хвостов Красноуральской обогатительной фабрики, с содержанием золота 1,7 г/т, серебра 16,0 г/т, меди 0,37 %, цинка 0,27 %. В лабораторных условиях проведены эксперименты по перколяционной электрохимической хлоринации хвостов. При постоянном расходе раствора NaCl 0,08 м/ч переменными факторами в экспериментах являлись масса навески хвостов и продолжительность электрохлоринации. Электрический ток через установку поддерживали равным 2 А. Концентрация раствора хлорида натрия составляла 140 г/л. Установлено, что перколяционная электрохимическая хлоринация позволяет за 5 часов извлекать в раствор 41 % золота, 35 % меди, 18 % цинка и 6 % серебра.
Агитационную электрохимическую хлоринацию старогодних хвостов в анодном отсеке электрохлоринатора проводили при концентрации раствора NaCl 100 г/л при токе 2 А. Масса навески хвостов в опытах составляла 200 г. Переменным фактором в экспериментах была продолжительность процесса электрохимической хлоринации, которая составляла 2, 4, 6 часов. Эксперименты выполнены на хвостах без дезинтеграции и с предварительной дезинтеграцией. Извлечение в раствор с предварительной дезинтеграцией хвостов при продолжительности электрохлоринации 6 часов составляет 49 % золота, 52 % меди, 53 % цинка, 42 % серебра.
В четвёртой главе выполнены опытно-промышленные испытания технологий переработки золотосодержащих сульфидных продуктов с применением процессов электрохимической хлоринации.
Испытана разработанная комбинированная гравитационно-хлоридная технология переработки золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского месторождения.
Опытно-промышленные испытания выполнены на партии «серых шлихов» массой 15 т с содержанием золота 128 г/т и серебра 97 г/т. Рентгено-фазовым анализом установлено, что материал представлен кварцем, пиритом, альбитом и мусковитом. Мышьяк в пробе не обнаружен. Гранулометрический состав пробы (класс крупности минус 1,0 мм) исследован с использованием сканирующего электронного микроскопа GSM-5900LV. Размер частиц варьируется от 10 мкм до 1 мм. Золото в продукте находится в связанном виде в сростках с пиритом.
Для переработки пиритного продукта в цикле гравитации разработаны установка для грохочения, валковый измельчитель ИВ-200, центробежные
сепараторы К-600П и К-210П.
Схема цепи аппаратов гравитационного обогащения приведена на рис. 12.
Рис. 12. Схема цепи аппаратов гравитационного обогащения пиритного продукта Игуменовского месторождения:
1 - грохот ГВЛ-0,5П; 2 - измельчитель валковый ИВ-200; 3 - зумпф, 4 - измельчитель; 5 - центробежный сепаратор К-600П; 6 - центробежный сепаратор К-210П; 7 - хвостовой отстойник; 8 - насос песковый
Пиритный продукт загружали в приёмный бункер грохота ГВЛ - 0,5П (1). С грохота надрешётный продукт самотёком поступал в валковый измельчитель ИВ-200 (2). Подрешётный продукт, объединяясь с разгрузкой измельчителя, поступал в зумпф (3), из которого подавался в измельчитель (4). Далее измельчённый продукт в виде пульпы поступал в центробежный сепаратор К-600П (5). Концентрат К-600П подавали в сепаратор К-210П (6). Хвосты сепараторов К-600П и К-210П направлялись в хвостовой отстойник (7).
Испытания проводили при следующих технологических параметрах: производительность по пульпе 2,3 м3/ч; производительность по исходному твёрдому 243 кг/ч; скорость вращения конуса в 1-й стадии центробежной сепарации 620 об/мин, давление турбулизационной воды 1,0 атм.; скорость вращения конуса во 2-й стадии центробежной сепарации 680 об/мин, давление турбулизационной воды 1,2 атм.
В таблице 3 приведены результаты центробежной сепарации золотосодержащего пиритного продукта.
Таблица 3
Результаты центробежной сепарации золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского месторождения
Наименование продукта |
Выход |
Массовая доля, г/т |
Извлечение, % |
||||
т |
% |
Au |
Ag |
Au |
Ag |
||
Концентрат |
1,03 |
6,87 |
1291,7 |
160,7 |
69,30 |
11,38 |
|
Хвосты |
13,97 |
93,13 |
42,2 |
92,3 |
30,70 |
88,62 |
|
Исходный |
15 |
100 |
128 |
97 |
100 |
100 |
Хвосты центробежной сепарации подвергнуты дальнейшей переработке методом электрохимической хлоринации.
Для проведения испытаний разработаны и изготовлены аппараты, которые представлены на схеме технологической линии (рис. 13).
Аппараты и транспортирующие потоки технологической линии выполнены из кислотостойких материалов: корпуса оборудования изготовлены из пластика, соединительные трубопроводы между аппаратами из резиновых шлангов, процессы фильтрования осуществляются через синтетическую фильтроткань. Электроды электрохимического хлоринатора изготовлены из железных пластин, в месте соединения границ трёх фаз (раствор-воздух-электрод) прокрашены изоляционной краской.
Рис. 13. Схема технологической линии по переработке хвостов:
1 - растворный бак; 2 - электрохимический хлоринатор; 3 - фильтровальная установка; 4 - сорбционная колонна; 5 - зумпф; 6 - насос; 7 - источник тока
Электрохимическая хлоринация хвостов выполнена в перколяционном и агитационном режимах. Агитация хвостов осуществлялась путём перемешивания при выключенном питании тока через каждые 20 минут в течение 1 минуты.
Хвосты массой 50 кг помещали в электрохимический хлоринатор 3. В сорбционную колонну 4 засыпали 3 кг угля. На электроды электрохимического хлоринатора 2 подавали ток 20 А от источника постоянного тока 7. Раствор хлорида натрия из растворного бака 1 поступал в электрохимический хлоринатор 2, где происходило электрохимическое хлоридное растворение хвостов. Продуктивный раствор из электрохимического хлоринатора 2 поступал в фильтровальную установку 3 для очистки раствора от твёрдых примесей. После фильтрования осветлённый раствор поступал в сорбционную колонну 4 для осаждения золота и серебра на угле. Обеднённый раствор из сорбционной колонны поступал в зумпф 5, из которого насосом 6 подавался в растворный бак 1. В ходе эксперимента в бак 1 добавляли соль NaCl для поддержания концентрации 50 г/л. Каждый час производилась переполюсовка электродов.
Результаты опытно-промышленных испытаний после математической обработки приведены на рис. 14.
Рис. 14. Зависимость извлечения золота и серебра от продолжительности электрохимической хлоринации:
1, 3 - извлечение серебра; 2, 4 - извлечение золота
Электрохимическая хлоринация хвостов в перколяционном режиме с последующей сорбцией металлов из раствора на уголь обеспечивает возможность извлечения золота 58,4 %, серебра 68,7 % и в агитационном режиме - золота 72,2 %, серебра 83,0 %.
Стоимость полученного золотосодержащего угольного концентрата при переработке 50 кг составила 2744,69 руб.
Выполнены расчёты затрат на электроэнергию, воду и расходные материалы при переработке 50 кг хвостов агитационной электрохимической хлоринацией за 24 часа. Результаты расчётов приведены в таблице 4.
Таблица 4
Затраты на расходные материалы при переработке 50 кг хвостов обогащения золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского месторождения методом электрохимической хлоринации
Статья расходных материалов |
Ед. изм |
Стоимость за ед., руб. |
Расход на переработку 50 кг хвостов |
Затраты на переработку 50 кг хвостов, руб |
Удельные затраты на 1 г золота, руб/г |
|
Электроэнергия |
кВт•ч |
3 |
5,760 |
17,28 |
11,34 |
|
Оборотная вода |
м3 |
0,7 |
0,11 |
0,08 |
0,05 |
|
Соль NaCl |
кг |
4 |
1,06 |
4,24 |
2,78 |
|
Сорбент (уголь) |
кг |
25 |
2,72 |
68 |
44,64 |
|
Электроды |
кг |
32 |
2 |
64 |
42,01 |
|
Всего: |
153,6 |
100,82 |
Статья затрат на энергетические и расходные материалы составляет 5,6 % от стоимости товарной продукции.
На рис. 15 представлена качественно-количественная схема переработки золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского месторождения.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 15. Качественно-количественная схема переработки золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского месторождения
В результате проведённых опытно-промышленных испытаний установлено, что разработанная гравитационно-хлоридная технология при переработке золотосодержащего пиритного продукта Игуменовского месторождения позволила достигнуть суммарного извлечения в концентраты золота 91,51 % и серебра 85,09 %.
В опытно-промышленных условиях испытана технология электрохимической хлоринации старогодних хвостов обогатительной фабрики ОАО «Святогор». Схема технологической линии по переработке хвостов приведена на рис. 16.
В качестве электродов в электрохимическом хлоринаторе 2 и электролизёре 6 использованы графитовые стержни диаметром 20 мм и высотой 60 мм.
Выполнена электрохимическая хлоринация хвостов с последующей сорбцией золота и серебра на угле. Предварительно перед сорбцией в осадительной колонне 3 выполнялось одностадиальное осаждение ионов цветных металлов католитом, полученным в электролизёре 6. Обеднённый раствор из сорбционной колонны 4 поступал в зумпф 5, из которого насосом 8 подавался в анодную камеру электролизёра 6 для подкисления раствора до pH=5. Из анодной камеры раствор поступал в растворный бак 1 на доукрепление раствора хлоридом натрия. Для этого в растворный бак 1 добавляли соль NaCl до концентрации 50 г/л. Раствор из растворного бака 1 поступал в электрохимический хлоринатор 2 и в катодную камеру электролизёра 6 для получения католита. Каждый час производилась переполюсовка электродов.
Рис. 16. Схема технологической линии по переработке старогодних хвостов ОАО «Святогор»:
1 - растворный бак; 2 - электрохимический хлоринатор; 3 - осадительная колонна; 4 - сорбционная колонна; 5 - зумпф; 6 - электролизёр; 7 - источник тока; 8 - насос
Результаты опытно-промышленных испытаний электрохимической хлоринации приведены в таблицах 5 и 6. На рис. 17 представлена качественно-количественная схема электрохимической хлоринации хвостов.
Таблица 5
Результаты опытно-промышленных испытаний электрохимической хлоринации старогодних хвостов ОАО «Святогор»
Технологические показатели |
Продолжительность растворения, ч |
|||||
6 |
12 |
18 |
24 |
|||
Содержание золота в навеске, г/т |
до |
1,7 |
||||
после |
1,42 |
1,02 |
0,71 |
0,57 |
||
Содержание серебра в навеске, г/т |
до |
16,0 |
||||
после |
15,17 |
13,36 |
10,62 |
7,28 |
||
Массовая доля меди в навеске, % |
до |
0,37 |
||||
после |
0,24 |
0,12 |
0,09 |
0,08 |
||
Массовая доля цинка в навеске, % |
до |
0,27 |
||||
после |
0,21 |
0,14 |
0,10 |
0,08 |
||
Извлечение золота в раствор, % |
17,09 |
41,98 |
60,83 |
69,62 |
||
Извлечение серебра в раствор, % |
5,90 |
19,25 |
32,76 |
43,78 |
||
Извлечение меди в раствор, % |
35,62 |
68,64 |
77,19 |
80,41 |
||
Извлечение цинка в раствор, % |
22,80 |
49,86 |
65,26 |
73,15 |
Таблица 6
Результаты сорбции золота и серебра из раствора на уголь
Наименование металла |
Извлечение в уголь при продолжительности электрохимической хлоринации, ч |
||||
6 |
12 |
18 |
24 |
||
Золото |
17,09 |
41,18 |
58,82 |
68,24 |
|
Серебро |
5,56 |
19,23 |
32,47 |
43,59 |
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 17. Качественно-количественная схема переработки старогодних хвостов обогатительной фабрики ОАО «Святогор»
Выполнена оценка затрат на энергетические и расходные материалы при переработке 50 кг хвостов. Стоимость товарной продукции полученного золотосодержащего угольного концентрата составила 116,32 руб при переработке 50 кг хвостов за 24 часа. Результаты оценки приведены в таблице 7.
Таблица 7
Затраты на энергетические и расходные материалы при переработке 50 кг хвостов ОАО «Святогор» методом электрохимической хлоринации
Статья расходных материалов |
Ед. изм |
Стоимость за ед., руб. |
Расход на переработку 50 кг хвостов |
Затраты на переработку 50 кг хвостов, руб |
Удельные затраты на 1 г золота, руб/г |
|
Электроэнергия |
кВт•ч |
3 |
6,66 |
19,98 |
344,48 |
|
Оборотная вода |
м3 |
0,7 |
0,1 |
0,07 |
1,21 |
|
Соль NaCl |
кг |
4 |
1,6 |
6,4 |
110,34 |
|
Сорбент (уголь) |
кг |
25 |
0,284 |
7,1 |
122,41 |
|
Всего: |
33,55 |
578,44 |
Статья затрат на энергетические и расходные материалы составляет 28,84 % от стоимости товарной продукции.
Перколяционная электрохимическая хлоринация старогодних хвостов обогащения ОАО «Святогор» позволяет комплексно извлечь золото, серебро, медь и цинк в раствор. Так, при продолжительности электрохимической хлоринации 24 часа в раствор извлеклось 69,62 % золота, 43,78 % серебра, 80,41 % меди и 73,15 % цинка. Конечным продуктом данной технологии является золотосодержащий угольный концентрат с общим извлечением в него золота 68,24 % и серебра 43,59 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе на основании выполненных комплексных теоретических и экспериментальных исследований приводится решение актуальной научно-технической задачи по извлечению золота из золотосодержащих сульфидных руд и продуктов методом электрохимической хлоринации, обеспечивающей эффективное извлечение благородных металлов.
Основные научные и практические результаты исследований заключаются в следующем:
1. Установлено, что при поляризации электропроводных частиц в процессе электрохимической хлоринации независимо от их размеров и расположения в межэлектродном пространстве частицы выступают в роли биполярных электродов, на которых возбуждаются электрохимические реакции, интенсифицирующие процесс растворения металлов на анодной стороне частиц.
2. Установлено, что анодная контактная и бесконтактная поляризация пирита приводит к образованию на его поверхности пассивирующих неэлектропроводных плёнок, а наличие золота в плоскостях спайности - к образованию зон повышенной электропроводности, к интенсификации процесса растворения этих зон с образованием мозаичной структуры поверхности пирита.
3. Установлено, что растворение золота при электрохимической хлоринации, заключающееся в формировании комплексного соединения AuCl4, интенсифицируется при анодной поляризации золота за счёт воздействия образующихся непосредственно на поверхности золота хлорных агентов и их более высокой активности в момент образования.
4. Разработана методика изучения контактной и бесконтактной поляризации электропроводных частиц при электрохимической хлоринации, основанная на использовании модельных частиц.
5. Разработаны и испытаны устройства для агитационной и перколяционной электрохимической хлоринации.
6. Предложены технологические решения, схемы и режимы для переработки золотосодержащих сульфидных продуктов методом электрохимической хлоринации, позволяющие эффективно извлекать золото и серебро в раствор с последующей сорбцией на уголь и открывающие возможность повышения комплексности использования сырья за счёт извлечения меди и цинка.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ
Публикации в изданиях, определённых ВАК Минобра России:
1. Киселёв М.Ю. Механизм и кинетика растворения пирита методом электрохимической хлоринации // Известия вузов. Горный журнал. - 2010. - №4. - С. 101 - 104.
2. Киселёв М.Ю. Исследование растворения золота методом электрохимической хлоринации // Известия вузов. Горный журнал. - 2010. - №6. - С. 90 - 92.
3. Морозов Ю.П., Киселёв М.Ю. Закономерности поляризации частиц сульфидных минералов при электрохимической обработке // Известия вузов. Горный журнал. - 2012. - №1. - С. 99 - 103.
Статьи и материалы конференций:
4. Киселёв М.Ю. Исследование электрохимического растворения пирита // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья: материалы Международной научно-технической конференции. - Екатеринбург: Издательство «Форт Диалог-Исеть», 2009. - С. 210 - 212.
5. Киселёв М.Ю. Кинетика растворения пирита // Обогащение и переработка минерального и техногенного сырья: материалы научно-технической конференции, проводимой в рамках III Уральского горнопромышленного форума. - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. - С. 75 - 79.
6. Морозов Ю.П., Евграфова Е.Л., Киселёв М.Ю. Закономерности растворения сульфидных минералов и золота при электрохимической хлоринации // Материалы VII Конгресса обогатителей стран СНГ. - М., 2009. - С. 243 - 245.
7. Евграфова Е.Л., Киселёв М.Ю., Денисов И.С. Исследование электрохимической хлоринации золотосодержащей руды Берёзовского месторождения // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья: материалы Международной научно-технической конференции. - Екатеринбург: Издательство «Форт Диалог-Исеть», 2009. - С. 202 - 204.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Механизм растворения золота в цианистых растворах. Цианирование перемешиванием. Технологические параметры процесса сорбционного выщелачивания. Технологическая схема процесса сорбционного выщелачивания золота. Обоснование технологических параметров.
курсовая работа [47,7 K], добавлен 06.06.2008Технико-экономическое обоснование и выбор типа установки электрохимической защиты газопровода. Расчет установки электрохимической защиты, эксплуатация протекторной станции. Техника безопасности и мероприятия по охране окружающей среды при эксплуатации.
курсовая работа [750,2 K], добавлен 07.03.2012История создания зеркал путем шлифовки пирита, золота, меди. Особенности изготовления стеклянных зеркал в Венеции в XIII в. Анализ французской зеркальной мануфактуры. Зарождение стекольного ремесла в России. Производство зеркал в современном мире.
презентация [16,1 M], добавлен 13.03.2011Схема газификации жилого микрорайона. Эксплуатация подземных и надземных газопроводов, газифицированных котельных. Расчёт поверхности трубопроводов, расположенных на территории микрорайона. Условия эксплуатации установок электрохимической защиты.
курсовая работа [53,7 K], добавлен 28.01.2010Расчет параметров электрохимической обработки детали. Изучение процессов на поверхности твердого тела при вакуумном ионно-плазменном напылении порошка борида циркония. Анализ показателей температурных полей при наплавке покрытия плазменно-дуговым методом.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 06.12.2013Технологическая схема переработки золотосодержащих руд. Технология процесса бактериального окисления. Реактор биоокисления как объект автоматизации. Обоснование контролируемых и регулируемых параметров. Схема электроснабжения проектируемого участка.
дипломная работа [488,9 K], добавлен 16.12.2013Разновидности электрохимической обработки, анализ механизма действия ее методов. Анодное растворение металла. Методы размерной электрохимической обработки. Законы Фарадея и скорость электрохимического процесса. Основные виды электрохимических станков.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 23.11.2013Водоснабжение городских потребителей. Водонасосные установки трех типов. Технологическая схема водоподъемной установки. Башенная водонасосная установка с погружным электродвигателем. Принципиальная электрическая схема управления водонасосной станции.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 15.11.2010Перечень основного электрооборудования установки и его назначение. Выбор электродвигателя и магнитного пускателя. Принципиальная электрическая схема управления установкой и ее анализ. Особенности монтажа электропроводок установки и ее эксплуатация.
дипломная работа [721,4 K], добавлен 27.02.2009Описание редукционной установки. Анализ статических и динамических характеристик редукционной установки. Расчет регулирующего органа для регулирования расхода пара. Главные предохранительные клапаны. Принципиальная схема включения и регулирования.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.11.2010Проектирование цеха сорбционного выщелачивания золота из руд месторождения "Покровское" с использованием смолы АМ-2Б производительностью 1 млн. тонн в год. Разработка схемы автоматизации сорбционного цианирования золота. План размещения оборудования.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 14.12.2014Расчет устойчивости одноконтурной системы регулирования. Технологический процесс восстановления молока. Выбор средств его автоматического контроля и регулирования. Описание установки для растворения сухих молочных продуктов и емкости для хранения молока.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 14.01.2015Схема установки для приготовления сиропа, перечень контролируемых и регулируемых параметров. Материальный и тепловой баланс установки. Разработка функциональной схемы установки, выбор и обоснование средств автоматизации производственного процесса.
курсовая работа [264,2 K], добавлен 29.09.2014Метод защиты подземных сооружений от электрохимической коррозии. Трансформаторные подстанции выше 1 кВ. Станции катодной защиты инверторного типа. Контрольно-измерительные пункты. Анодное заземление. Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 22.01.2014Растворение как физико-химический процесс образования однородного раствора из твердой и жидкой фаз, его использование в пищевой промышленности. Обратимое и необратимое растворение. Характеристика основных способов растворения. Аппараты и их классификация.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 15.02.2012Разработка принципиальной и силовой схем, логической программы управления электроприводом производственной установки. Расчёт его мощности и режима работы. Выбор аппаратуры защиты, контроля параметров, распределения электрического тока, сигнализации.
курсовая работа [337,1 K], добавлен 07.09.2015Разработка цифровой модели мобильной буровой установки. Создание электронной версии разнесенной сборки мобильной буровой установки. Исследование напряжённо-деформированного состояния деталей методом конечных элементов. Разработка пакета документации.
дипломная работа [2,9 M], добавлен 12.08.2017Принципиальная технологическая схема сушильной установки. Построение рабочей линии процесса сушки. Расчет газовой горелки, бункера-питателя, ленточного и винтового транспортера, шлюзового дозатора, вентилятора дымососа. Расчет тепловой изоляции установки.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 13.01.2015Описание промышленной установки электропривода бытового полотера. Расчет нагрузок механизмов установки и построение нагрузочной диаграммы. Проектирование и расчет силовой схемы электропривода. Конструктивная разработка пульта управления установки.
дипломная работа [632,5 K], добавлен 23.04.2012Определение основных размеров выпарной установки (диаметра и высоты), балансов, подбор дополнительного оборудования. Принципиальная схема аппарата. Определение поверхности теплопередачи, тепловых нагрузок и производительности по выпариваемой воде.
курсовая работа [355,8 K], добавлен 20.01.2011