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2025-04-09 來源:鑫海礦裝 (71次瀏覽)
CIL(Carbon-in-Leach)碳浸提金技術(shù)是一種在黃金提取過程中廣泛應(yīng)用的氰化法技術(shù)。其方法是將礦石中的金溶解于氰化物溶液中,并同時利用活性炭吸附已溶解的金,從而實現(xiàn)金的有效回收。CIL碳浸提金結(jié)合了浸出和吸附兩個步驟,通過在含有金礦石的漿料中加入活性炭來同時進行這兩個過程。下面我們一起來了解碳浸提金技術(shù)的流程都包含哪些方面。
CIL炭浸提金的工藝流程主要包括原礦制備、除屑、浸前濃縮、浸出與吸附、載金炭解吸電解、熔煉制錠、炭再生等環(huán)節(jié)。
浸前制備是指對礦石進行破碎磨礦,以增加礦石顆粒的表面積,提高后續(xù)氰化浸出效率。破碎階段通常采用顎式破碎機、圓錐破碎機等設(shè)備,將大塊金礦逐步破碎至較小粒度。隨后進入磨礦環(huán)節(jié),一般選用球磨機,通過鋼球?qū)ΦV石的沖擊和研磨作用,使礦石粒度進一步細化。依據(jù)選礦試驗報告,確定磨礦細度,一般要求物料細度達到-200目占85%-90%,確保金礦物充分暴露,為后續(xù)的氰化浸出與吸附創(chuàng)造有利條件。
在金礦浸出前,去除礦漿中的木屑、草根等雜物至關(guān)重要。這些雜物不僅容易吸附礦漿中的金,導(dǎo)致金的流失,還會造成篩網(wǎng)和管道的堵塞,影響生產(chǎn)流程的順暢運行。
除屑作業(yè)通常在磨礦流程中進行,分別在一段和二段磨礦分級的溢流處實施。直線振動篩是常用的除屑設(shè)備,初次除屑也可采用螺旋篩或圓筒篩。在選擇篩孔尺寸時,需在保證篩面不跑流的前提下,盡可能選用較小孔徑,以提高除屑效果。此外,適當(dāng)添加除垢劑,可有效減少活性炭表面和篩子上的結(jié)垢,維持設(shè)備的有效運行。
由于金礦浸出對礦漿濃度有特定要求,而磨礦分級后的溢流濃度一般在18%-22%之間,無法直接滿足浸出條件,因此浸前濃縮成為必要步驟。常用設(shè)備主要是高效濃縮機,通過濃縮機的沉降作用,將礦漿中的多余水分去除,使礦漿濃度提升至適宜浸出的范圍,一般控制在40%-50%左右,從而提高浸出過程中氰化物與金的接觸效率,促進金的溶解。
浸出與吸附是CIL工藝的重要環(huán)節(jié),其目的是,讓金溶解于氰化物溶液中形成絡(luò)合物,并被活性炭吸附。主要采用的是攪拌浸出和碳吸附,這兩個作業(yè)通常是同時進行的,浸出槽通常采用6-10段浸出槽串聯(lián)配置。由于1號槽剛加入氰化鈉,金的浸出量相對較少,多數(shù)炭浸廠將其作為預(yù)浸槽,后續(xù)槽則作為浸出吸附槽。每個浸出吸附槽均配備隔炭篩,用于分離活性炭和礦漿。礦漿順向流動,活性炭逆向流動,形成逆流吸附模式。新鮮活性炭從尾部浸出吸附槽加入,隨著流動過程,不斷吸附礦漿中的金,最終從第一臺浸出吸附槽排出時成為載金炭。
吸附完成后,含載金炭的礦漿通過空氣提升器輸送至提炭篩,實現(xiàn)活性炭與礦漿的分離。經(jīng)過篩分沖洗后,載金炭進入解吸電積作業(yè)。經(jīng)此吸附后的礦漿溶液金品位一般可降低至0.01-0.03g/m3。在活性炭的選擇上,椰殼活性炭因其空穴小、活性高、耐磨且可再生的特性被廣泛應(yīng)用。相比其他類型活性炭,椰殼活性炭可增加吸附速率30%,大大提高了伴生金屬中金的回收率。
解吸電解流程是指載金炭解吸、電積電解流程,從礦漿中分離出載有金的活性炭后,將其送入高溫高壓條件下的解吸電解系統(tǒng)。載金炭及礦漿通過提炭泵或空氣提升器輸送至炭分離篩,在篩上用清水沖洗,實現(xiàn)炭與礦漿的有效分離。載金炭進入儲炭槽,礦漿和沖洗水則返回一段吸附槽。目前,載金炭的解吸常采用高溫高壓解吸法,即在解吸體系中加入易被活性炭吸附的陰離子,將 Au (CN)??置換出來,實現(xiàn)金的解吸。
以鑫海礦裝解吸電解系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)僅需氫氧化鈉作為解吸液,無需氰化鈉,在高溫高壓條件下(工作溫度150℃,壓力達0.5Mpa)對載金炭進行解吸電解,僅需6-12小時便可將95%左右的金解吸下來,整個解吸過程實現(xiàn)了無氰、高效、低耗、快速解吸。解吸載金炭獲得的貴液通過電離法回收,在直流電的作用下,金離子在陰極獲得電子,還原成金屬金,逐漸在陰極表面沉積形成金泥。
經(jīng)酸洗、除雜后,所得金泥可直接進行熔煉以獲得金錠。多數(shù)采用濕法冶金工藝,通過精確控制熔煉溫度、時間以及添加合適的助熔劑,如硼砂、碳酸鈉等,可有效降低金的熔點,提高熔煉效率。經(jīng)過該工藝處理,金錠的純度可達到99.99%以上,滿足市場對高純度金產(chǎn)品的需求。
活性炭經(jīng)過吸附解吸后,其吸附性能會有所下降,因此需要進行再生處理以恢復(fù)良好的吸附性能。一般而言,解吸后的活性炭先用酸洗,以除去碳酸鹽等聚積物,經(jīng)過多次返回使用后,需進行熱力活化。將活性炭送入活性炭再生窯,在高溫環(huán)境下進行活化處理,恢復(fù)炭的吸附活性。之后,活性炭經(jīng)水淬槽冷卻,再通過細炭分離篩去除細小顆粒,即可循環(huán)使用。通過完善的炭再生流程,可降低活性炭的使用成本,提高資源利用率。
解吸后的活性炭吸附性能下降,需再生處理。先酸洗除去碳酸鹽等聚積物,多次返回使用后,送入活性炭再生窯進行熱力活化,恢復(fù)炭的吸附活性。之后經(jīng)水淬槽冷卻,再由細炭分離篩去除細小顆粒,便可循環(huán)使用,降低活性炭使用成本,提高資源利用率。
以上是CIL炭浸提金的工藝流程介紹,在實際選礦廠中,提金方法有多種,具體如何選擇,需根據(jù)金礦石性質(zhì)而定,應(yīng)先進行選礦試驗,通過試驗分析設(shè)計出適合的提金技術(shù),同時給出適宜的成套設(shè)備方案,才能獲得理想的投資回報。
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炭浸CIL提金工藝是金礦選礦的常用方法之一,該工藝是在炭漿提金工藝基礎(chǔ)上進一步發(fā)展而來,將氰化浸出與活性炭吸附兩個關(guān)鍵步驟合二為一,有效提升了選金效率與經(jīng)濟效益。這種浸出與吸附同時進行的方式,大程度地改善了金的溶解動力學(xué)條件,促進了金的浸出與吸附過程。與傳統(tǒng)提金工藝相比,CIL炭浸提金工藝減少了中間環(huán)節(jié),降低了金在流程中的損失風(fēng)險,提高了整體提金效率。
氧化銅作為一種重要的銅礦資源,其礦物種類繁多,包括孔雀石、藍銅礦、赤銅礦、礬類礦物和硅孔雀石等,通常由硫化銅經(jīng)過緩慢氧化變質(zhì)而成。由于氧化銅礦結(jié)構(gòu)松散、粒度分布不均、含水含泥較多且伴生多種組分,其選礦過程較為復(fù)雜。為提高礦產(chǎn)資源利用率并滿足市場需求,目前選礦廠主要采用浮選法處理氧化銅礦石,浮選法無法滿足要求時則輔以化學(xué)選礦法。根據(jù)所使用的浮選藥劑不同,常見的氧化銅浮選方法包括硫化浮選法、脂肪酸浮選法、胺類浮選法、乳濁液浮選法以及螯合劑-中性油浮選法等。
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