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2025-06-25 来源:鑫海矿装 (15次浏览)
近年来,受全球经济增速放缓、地缘政治冲突加剧以及通胀预期上升等多重因素驱动,黄金的战略地位不断攀升,其储备价值已超越欧元资产,这一转变不仅重塑了国际储备资产格局,从资源勘探投入、开采技术创新、智能选矿变革,为金矿采选迎来了新的发展机遇。
而在黄金开采与加工过程中,杂质的存在会严重影响金的纯度和冶炼效率,了解杂质类型及针对性去除方法,是实现金矿高效利用的关键。本文将系统梳理金矿常见杂质,并探讨黄金除杂技术。
黄金矿石中中存在的金属杂质主要以铁、铜、铅、锌等为主。
铁:常以黄铁矿、磁铁矿等形式存在,其中黄铁矿在氧化环境下易分解,释放出硫离子,影响浸出效率。
铜:多以黄铜矿、辉铜矿形式存在,铜在氰化浸金过程中会与氰化物反应,降低金的浸出率。
铅:以方铅矿形式存在,在冶炼时铅会形成炉渣,增加冶炼成本,且铅有毒。
锌:常见闪锌矿,在氰化浸出中锌会与氰化物络合,干扰金的浸出,同时影响金精矿的质量。
对该类黄金除杂可采用浮选、磁选和化学浸出法等。
浮选法是去除金属硫化物杂质的常用方法,基于矿物表面物理化学性质的差异,通过添加捕收剂、起泡剂和调整剂等药剂,使目标矿物选择性附着于气泡上浮,实现浮选。对于含金黄铁矿或毒砂的金矿,浮选可有效富集含金硫化物,同时抛弃硅酸盐等脉石矿物。浮选除黄铁可在弱碱性环境(pH=8-9)下,添加黄药类捕收剂和松醇油起泡剂,黄铁矿表面会吸附捕收剂,从而附着在气泡上上浮至矿浆表面形成泡沫层,实现与金矿物的分离。对于含铜、铅、锌的金矿,可通过调整药剂种类和用量,采用优先浮选或混合浮选工艺,依次或同时分离出这些杂质。
磁选主要针对金矿中存在的磁性杂质去除,利用不同矿物磁性差异,根据磁场强度不同,通过强磁选或弱磁选完成除杂。在金矿处理中,磁选主要有三个应用场景:
场景一:预处理阶段去除强磁性矿物,避免其干扰后续浮选或氰化过程;
场景二:从尾矿中回收磁性矿物作为副产品;
场景三:用于净化工艺用水,去除循环水中的磁性颗粒。
化学浸出是金矿除铜、铅等杂质常用的方法,常用硫酸溶液浸出含铜金矿,在温度80-90℃、硫酸浓度150-200g/L条件下,铜会与硫酸反应生成硫酸铜进入溶液,而金则不与硫酸反应,通过固液分离即可去除铜杂质。而铅杂质,可采用硝酸浸出,在酸性环境下,方铅矿会溶解,实现铅与金的分离。
常见的金矿含非金属杂质主要为硫、硅、砷和碳杂质。
硫:硫(金属硫化物、单质硫)在冶炼过程中会产生二氧化硫气体,造成大气污染,也会影响金纯度。
硅:主要以石英、硅酸盐形式存在,硅在冶炼时会增加炉渣的黏度和熔点,提高冶炼难度和能耗。
砷:常以毒砂形式存在,砷是剧毒物质,在冶炼过程中会挥发进入大气,污染环境,同时影响金的品质。
碳:有机碳会吸附金氰络合物,降低金浸出率;无机碳在冶炼时会增加能耗。
针对该类型杂质,通常可采用焙烧法、酸浸法和氧化法进行除杂。
焙烧法可有效去除硫、砷等挥发性杂质。将金矿在600-800℃高温下焙烧,黄铁矿和毒砂等硫化物被氧化为多孔的Fe₂O₃,释放出SO₂和As₂O₃气体,从而暴露出被包裹的金颗粒。再通过尾气处理系统收集有害气体,焙烧后的金矿再进行后续浸出或冶炼,可有效提高金的提取率。
针对硅等脉石矿物,酸浸法是常用手段。用氢氟酸(HF)或盐酸(HCl)浸出金矿,在适当的浓度和温度条件下,石英等硅酸盐矿物会与酸反应生成可溶性硅酸盐,通过过滤、洗涤等操作,可去除硅杂质。但酸浸法需注意环保问题,对废水要进行严格处理,防止酸污染。
对于含碳金矿,可采用氧化法去除碳杂质。如采用臭氧氧化、氯气氧化等方法,在一定条件下,碳会被氧化成二氧化碳气体逸出,从而减少碳对金浸出的影响。
黄金含其他杂质主要包含黏土矿物和卤化物。
黏土矿物:如蒙脱石、高岭石等,会增加矿浆黏度,阻碍金颗粒与浸出药剂的接触。
卤化物:如氯化物、氟化物等,会腐蚀设备,且在冶炼过程中产生有害气体。
针对该类型杂质金矿,通常会采用重选法、洗矿法等。
重选法是利用矿物间密度差异进行分选的经典方法,当金矿中含有大量轻质脉石矿物如石英、长石时,可采用重选法实现分离。在金矿选别中,常见的重选设备包括摇床、螺旋溜槽、离心选矿机和跳汰机等。
黄金洗矿,主要是用于出去黏土矿物杂质的,通过圆筒洗矿机、振动筛洗矿机等设备,在水流冲刷和机械振动作用下,黏土矿物被打散并随水流排出,从而降低矿浆黏度,提高后续金的浸出效率。
黄金除杂是提高金品位的有效办法,如何有效除杂需根据金矿的具体性质和杂质组成,选择适合的除杂提金方法,建议选矿试验,通过试验分析,设计适合的黄金选矿方法有效除杂,以提高金资源利用。
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