[发明专利]一种含金硫化矿物浮选过程的表述与控制方法在审
申请号: | 202010796972.1 | 申请日: | 2020-08-10 |
公开(公告)号: | CN111951902A | 公开(公告)日: | 2020-11-17 |
发明(设计)人: | 秦广林;李光胜;黄发波;朱幸福;张文平;高腾跃;徐超;陈艳波;蔡明明;于淙权 | 申请(专利权)人: | 山东黄金矿业科技有限公司选冶实验室分公司 |
主分类号: | G16C20/10 | 分类号: | G16C20/10;G16C20/70;G16C20/80;B03B9/00;G01N33/00 |
代理公司: | 烟台双联专利事务所(普通合伙) 37225 | 代理人: | 姜宏艺 |
地址: | 261441 山东省*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 硫化 矿物 浮选 过程 表述 控制 方法 | ||
本发明公开了一种含金硫化矿物浮选过程的表述与控制方法,包括确定矿样及浮选过程产品中的金与硫的品位,计算各产品的金硫比数值(GSR)以及绘制GSR曲线。利用矿样GSR值来判断生产过程中矿样性质的变化;并利用获得的GSR曲线确定扫选段数或浮选终点以及生产中浮选时间的充裕性。
技术领域
本发明涉及矿物浮选过程的表述方法。尤其涉及一种含金硫化矿物浮选过程的表述方法。本发明还涉及一种含金硫化矿物浮选终点控制方法。
背景技术
含金硫化矿中的金元素主要赋存在硫化矿中,主要的载金硫化矿种类有黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、方铅矿、闪锌矿等。该类矿物脉石矿物中含有少量的金,金属量占比较少。由于硫化矿含金量高,较易浮选且能获得较高的回收率等因素,浮选法是该类矿石的主要选别方法之一。
在含金硫化矿生产过程中,主要通过分析原矿、精矿、尾矿中的含金量来计算金的理论回收率,主要对产品中的金含量进行检测,对载金矿物的回收率及品位一般不进行描述。当矿石性质发生改变时,可能存在目的矿物回收率更高,尾矿中金品位更低的情况,而未被发现。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是,提供一种含金硫化矿物浮选过程的表述与控制方法,第一、以更准确、全面地描述浮选过程中目标矿物的回收与富集状态,并判断生产及实验过程每份样品的一致性;第二、更合理地确定扫选段数或浮选终点以及生产中浮选时间的充裕性;第三、更加准确、便捷地判断生产过程中矿石性质的变化。
本发明的技术方案如下:
一种含金硫化矿物浮选过程的表述方法,其特征在于:
(1)、首先对矿样及选矿过程中产出的各级产品的金与硫元素含量进行分析,确定元素含量;
(2)、然后分别计算出矿样及各级产品的GSR值并绘制GSR曲线;
(3)、利用矿样GSR值来判断生产过程中矿石性质的变化;并利用获得的GSR曲线确定扫选段数或浮选终点以及生产中浮选时间的充裕性。
所述的金与硫元素含量单位为10-6和10-2。
所述的硫元素含量为有效硫含量。
所述的GSR曲线纵坐标为GSR值,横坐标为对应产品名称。
一种含金硫化矿物浮选终点控制方法,其特征在于按照以下步骤进行:
(1)、首先对选矿过程中产出的各级产品的金与硫元素含量进行分析,得到元素含量,然后分别计算出各级产品的GSR值;
(2)、当某次扫选的GSR值与前一次扫选的GSR值比较不再升高时,将该次扫选确定为浮选终点;或者,以扫选段数为横坐标,以GSR值为纵坐标绘制GSR曲线,对应曲线中GSR值不再继续升高的拐点的扫选段为浮选终点。
本发明的积极效果在于:本发明用尾矿金硫比(GSR)来判定是否达到浮选终点,能够确保矿石中的金能收尽收;中矿GSR值用于绘制GSR曲线,确定实验过程的扫选数量以及生产过程中的波动;原矿GSR值用于判断生产过程中矿石性质的变化。本发明的方法主要适用于有色及黄金选矿领域,主要用于确定浮选实验扫选段数或浮选重点。
附图说明
图1是本发明实施例含金硫化矿物的一粗五扫开路实验流程示意图。
图2是本发明实施例的GSR曲线。以样品名称为横坐标,以GSRi值为纵坐标绘制而成。
具体实施方式:
本发明的控制方法,主要包括以下步骤:
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