[发明专利]用于高效地从尾矿中回收钻石、黄金的规程有效
申请号: | 201480040892.6 | 申请日: | 2014-07-21 |
公开(公告)号: | CN105492120B | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 克劳迪奥·萨索;马亨德拉·萨马鲁 | 申请(专利权)人: | 克劳迪奥·萨索 |
主分类号: | B03B9/00 | 分类号: | B03B9/00;B01D21/00;C22B11/00 |
代理公司: | 北京市百伦律师事务所11433 | 代理人: | 周红力,陈少丽 |
地址: | 意大利巴萨诺*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 高效 尾矿 回收 钻石 黄金 规程 | ||
本技术涉及从来源浆体中回收冲积砂金和钻石。所述浆体可以从已经通过挖泥机(suction dredge)或水力冲挖(hydraulicking)开采的砂积矿石(placer ore)得到,或者从来自先前的采矿操作的尾矿(tailing)得到所述浆体。通常来说,来源浆体包含砾石、沙土、淤泥、水泥状红土材料、粘土。这些术语指的是浆体中的固体颗粒的尺寸,并且浆体可以包含可以被称作“石块”、“岩石”等等的更大的颗粒。
这样的浆体的一项一般特性是浆体中的水和固体的比例在浆体的不同部分中有很大的变化,并且颗粒的尺寸以及颗粒的尺寸的混合也在浆体的不同部分中有很大的变化。浆体的液体成分应当足够稀释,以便简化固体成分到处理工厂的运输,而不会在运输期间发生沉淀。
浆体中的水与固体的比例的不规则变化降低了重力处理技术的有效性以及从该浆体中回收黄金和钻石的有效性。当浆体的液体-固体比例处于最优水平时,可以从浆体中捕获有价值矿物(例如黄金、钻石、铂族矿物)的小颗粒的效率得以提高。也就是说:当液体-固体比例对于特定捕获站处于最优水平时,与液体-固体比例不处于最优水平时的情况相比,逃脱捕获的颗粒更少。(浆体的“液体对固体比例”常常被称作浆体的“密度”。)
液体-固体比例的最优水平取决于捕获站处的特定装备,并且还取决于浆体中的颗粒的尺寸。因此,用于从主要具有砾石尺寸的颗粒的浆体中高效地捕获有价值矿物的晶粒的最优液体-固体比例与用于从主要具有卵石尺寸的颗粒中捕获晶粒的最优比例可能显著不同。
可以通过重力处理从浆体中捕获黄金和钻石的效率可能会受到液体-固体比例的变化、粘土含量、馈送速率的激增以及其他因素的影响。
冲积处理工厂通常不具有用于崩解(disaggregation)的装备,并且无法处理水泥状红土矿石材料。优选的是,在新的技术中,进给的含水浆体经过用于崩解水泥状红土材料的装备。
一种用于处理矿石馈送以便回收纯金(fine gold)的传统技术是通过在所述处理开始时稳定浆体密度。这涉及到把所挖掘出的浆体(通过尺寸分类装备)发送到充当贮存库的大型浆体储存罐。随后从所述储存罐的底部泵浦出沉积物,从而产生具有恒定密度的浆体。通常从该储存罐的顶部倒出过多的水。
这些储存罐通常大而重,并且需要高压喉管(venturi)系统(其使用高压水来运输浆体)或者浆体处理泵浦来提取以及把浆体移动到所述处理的其他部分。所产生的浆体通常具有稳定的固体对液体比例。
这些传统的处理在被应用于小型挖掘采矿(dredge mining)操作(500立方米/小时以下)时存在限制。在每一项单元处理开始时,作为馈送准备的一部分需要浆体储存罐。在重力和离心处理装备的情况下,为了高效地进行后续的捕获处理必须小心地控制浆体密度。在其中提供电子控制和主动反馈处理是经济的做法的大型操作中可以这样做,但是在小型采矿操作中则无法这样做。
通常来说,在传统的有价值矿物捕获工厂中,进给的含水浆体在所有处理操作中都保持作为含水浆体。本发明的技术则基本上是对浆体进行除水并且随后再注水。这样就允许准确地确定和控制再注水的浆体的液体-固体比例。因此,在已经基于颗粒尺寸把浆体划分成几个流的情况下,所述技术允许对于每一个流准确地优化液体-固体比例。这样所得到的改进的捕获效率可以大大有益于捕获操作的经济性。
所述新的技术旨在提供一种用于确保浆体在被传递到价值捕获站中并且经过价值捕获站时处于其最优液体-固体比例的成本有效的规程时,尽管进给的含水浆体在其密度(即其液体-固体比例)、粒度测定、粘土含量等方面是高度可变的。
所述新的规程涉及增加水的处理,从而可能使得所述技术在更大型的冲积工厂和操作中是不经济的,因此其优选的领域是在每小时处理500立方米以下的含水浆体的更小规模的工厂和操作中。
附图列表
图1是其中对包含有价值矿物的含水浆体进行处理以便捕获这些矿物的基本装置和操作的示意图。
图2是更加详尽的装置的类似图示。
图3是示出了更多细节的图2的装置的一部分的详细描绘。
在图1中,构成总体处理站20的组件本身属于传统的结构和操作,并且将不被详细描述。但是所述传统组件的设置以及其间的交互是新的,并且这一新的设置给出了这里所描述的有益的技术效果。
在图1所适用的操作中,进给的含水浆体21可以被如下表征。在一个实例中,仅有浆体21中的少数固体颗粒具有大于例如12毫米的直径。这种情况可能在现场处自然出现的(大多数)颗粒小于12mm时发生。
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