不管是运用浸出金矿仍是选用新式的无毒浸出药剂进行浸出金矿出产,都必须进行或具体或简略的浸出选矿实验。进行浸出金矿实验的意图是:具体查清该金矿石的矿石性质,为选矿归纳收回供给科学依据。供给该矿石的最佳选矿工艺流程及计划,为节省工艺流程改造出资、合理操控选矿出产成本、进步经济效益等,供给最佳平衡点工艺计划,供给金最佳浸出目标,为选矿厂工艺改造及新建选矿厂供给科学的规划依据。
(一)原矿矿石性质研讨
对该矿石进行岩矿判定,具体了解矿藏的组成、结构、结构、嵌布粒度及矿藏与脉石及有害元素之间的联系。了解该矿的矿藏特征,及有用矿藏、脉石矿藏的品种及相对含量。了解该矿的有用矿藏的粒度特性,包含矿藏的嵌布粒度巨细和粒度散布特征。了解该矿的有用矿藏和脉石矿藏结构特征和结构特征,包含矿藏的嵌布粒度巨细和粒度散布特征。了解该矿的有用矿藏和脉石矿藏的嵌布特性和镶嵌联系及有用矿藏和首要脉石矿藏的粒度组成。
(1)原矿光谱分析
(2)原矿多元素分析,断定一切可收回使用的元素及有害元素。
(3)对金进行物相分析,辅导选矿工艺及选矿目标的断定。
(4)对原矿进行真密度及假密度测定。
(5)对原矿进行硬度测定。
(6)对原矿进行x衍射分析测定。
(7)对原矿进行可磨度测定。
(8)磨矿细度曲线测定。
(9)对原矿进行不同粒度筛析,断定矿石中不同粒度的组成份额,为规划改造供给依据。
(二)选矿工艺具体条件实验
进行具体的磨矿细度实验,依据出产成本、选矿出资、选矿目标等要素,断定最佳的磨矿细度,找出磨矿细度对浸出的影响规则。
(1)进行具体的用量实验,断定的最佳用量。
(2)进行具体的石灰量实验,断定的最佳石灰用量。
(3)进行具体的浸出时刻浸出时刻实验,断定最佳的浸出时刻,找出浸出时刻和浸出率的影响规则。
(4)进行具体的无浸出实验,断定无药剂浸出替代化浸出的可行性。
(5)进行具体的无毒浸金药剂用量实验,断定无毒浸金药剂的最佳用量。
(6)关于含碳含砷等难浸出矿石进行具体助浸剂用量实验,断定的最佳助浸剂用量。
(7)进行具体的无毒浸出时刻实验,断定最佳的浸出时刻,找出浸出时刻和浸出率的影响规则。
(8)进行具体的浸出浓度实验,断定的最佳浸出浓度。
(三)对尾矿进行性质分析
尾矿多元素分析 ,尾矿中的金的物相分析。经过对尾矿性质的研讨,查明尾矿的成份,研讨分析尾矿中的金是否还有使用可收回价值。若具有收回价值,持续对尾矿进行加以收回使用实验,到达最佳的收回效益。
选矿实验对现场出产建设有着极其重要的效果,经过简略的选矿实验断定合理的无毒浸金药剂,使经济效益最大化。
(一)原矿矿石性质研讨
对该矿石进行岩矿判定,具体了解矿藏的组成、结构、结构、嵌布粒度及矿藏与脉石及有害元素之间的联系。了解该矿的矿藏特征,及有用矿藏、脉石矿藏的品种及相对含量。了解该矿的有用矿藏的粒度特性,包含矿藏的嵌布粒度巨细和粒度散布特征。了解该矿的有用矿藏和脉石矿藏结构特征和结构特征,包含矿藏的嵌布粒度巨细和粒度散布特征。了解该矿的有用矿藏和脉石矿藏的嵌布特性和镶嵌联系及有用矿藏和首要脉石矿藏的粒度组成。
(1)原矿光谱分析
(2)原矿多元素分析,断定一切可收回使用的元素及有害元素。
(3)对金进行物相分析,辅导选矿工艺及选矿目标的断定。
(4)对原矿进行真密度及假密度测定。
(5)对原矿进行硬度测定。
(6)对原矿进行x衍射分析测定。
(7)对原矿进行可磨度测定。
(8)磨矿细度曲线测定。
(9)对原矿进行不同粒度筛析,断定矿石中不同粒度的组成份额,为规划改造供给依据。
(二)选矿工艺具体条件实验
进行具体的磨矿细度实验,依据出产成本、选矿出资、选矿目标等要素,断定最佳的磨矿细度,找出磨矿细度对浸出的影响规则。
(1)进行具体的用量实验,断定的最佳用量。
(2)进行具体的石灰量实验,断定的最佳石灰用量。
(3)进行具体的浸出时刻浸出时刻实验,断定最佳的浸出时刻,找出浸出时刻和浸出率的影响规则。
(4)进行具体的无浸出实验,断定无药剂浸出替代化浸出的可行性。
(5)进行具体的无毒浸金药剂用量实验,断定无毒浸金药剂的最佳用量。
(6)关于含碳含砷等难浸出矿石进行具体助浸剂用量实验,断定的最佳助浸剂用量。
(7)进行具体的无毒浸出时刻实验,断定最佳的浸出时刻,找出浸出时刻和浸出率的影响规则。
(8)进行具体的浸出浓度实验,断定的最佳浸出浓度。
(三)对尾矿进行性质分析
尾矿多元素分析 ,尾矿中的金的物相分析。经过对尾矿性质的研讨,查明尾矿的成份,研讨分析尾矿中的金是否还有使用可收回价值。若具有收回价值,持续对尾矿进行加以收回使用实验,到达最佳的收回效益。
选矿实验对现场出产建设有着极其重要的效果,经过简略的选矿实验断定合理的无毒浸金药剂,使经济效益最大化。