西藏某金矿石可选性试验研究

来源 :现代矿业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wmstudio
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
西藏某金矿石矿物组成简单,主要金属矿物有黄铁矿、褐铁矿,自然金少量;非金属矿物主要为石英.石英结晶粒度粗大,中细粒少量,裂隙发育;主要载金矿物黄铁矿多呈自形—半自形晶粒状产出,以中粗粒为主,一般呈浸染状分布于石英裂隙或空隙中;金主要以裸露自然金和硫化物包裹金形式存在,自然金多呈他形不等粒状、不规则状、细脉状或板条状,自然金主要充填于石英粒间、空隙和黄铁矿碎裂中.为确定该矿石的选矿工艺进行了选矿试验.结果表明,在磨矿细度为-0.074 mm占76.9%的情况下,采用1粗1精1扫、中矿顺序返回流程处理矿石,在粗选硫酸用量500 g/t、丁基黄药用量100 g/t、2#油用量40 g/t,扫选硫酸用量200 g/t、丁基黄药用量50 g/t、2#油用量20 g/t的情况下,获得了金品位71.92 g/t、回收率96.40%的金精矿.该工艺流程简单、指标理想,可作为设计依据.
其他文献
为了改善土壤修复一体机颗粒混拌效果,针对矿区重金属污染土壤固化稳定化修复一体机的作业模式,研究了其内部土壤与药剂颗粒的运动过程,并进行了混拌效果评价.基于离散单元法(DEM)建立了一体机及其内部各混拌组件的仿真模型,揭示了土壤颗粒在各组件作用下的运动规律,并通过计算标准差对混拌后的颗粒群进行了均匀度比较和分析,从而针对性地提出了具体的结构优化方案,为矿区土壤修复设备的设计改进提供了理论基础与技术参考.
岩体完整性分级是岩体稳定性分析的重要手段,然而各项指标参数常常采用经验方法确定,且没有考虑岩体内部节理分布情况,导致主观因素影响较大.为了避免主观因素影响,根据节理测量技术提出了节理走向系数Sj,并利用该系数对岩体节理的三维空间分布进行客观判断.此方法首先通过Sirovision节理岩体扫描系统和钻孔摄像技术获得岩体表面与内部节理分布信息,然后确定节理走向系数Sj,最后根据节理不同分布情况下的计算公式,计算岩体的体积节理数.将此计算方法应用于山西常村煤矿,结果相较于传统计算方法更符合现场实际情况,能够全面
为了提高重介质旋流器的分选效果,针对影响重介质旋流器分选效果的入料煤的特性、旋流器的结构参数、重介质悬浮液的稳定性等因素进行了分析,总结了提高重介质旋流器分选效率的分选技术,为难选煤达到理想分选效果提供技术支撑.
酒钢集团宏兴股份公司炼铁厂一烧配料室因精矿水分超标导致配料圆盘下料量偏差约4.12%,给生产造成了严重影响.为解决该问题,在充分分析原因的基础上,提出了配料圆盘套筒形状与尺寸、圆盘盘面衬板形式以及刮刀形式优化方案,并实施了改造.生产实践表明,改造后,配料圆盘下料偏差小于2%,极大地稳定了烧结配料过程,经济效益达261.9万元/a,使烧结矿碱度及质量更加稳定,也减轻了岗位工的劳动强度.
以某煤矿为工程实例,介绍了进行水泵自动化控制系统设计与应用情况,系统选择电磁阀、传感器、工业控制计算机、可编程控制器等相关设备,将智能操作和计算机技术集成到系统中,实现了地下排水自动化控制和远程地面监控,促进了矿山生产的自动化发展,确保了系统的性能安全可靠.
对广东省“十三·五”期间发生地质灾害类型、规模、灾情等级、空间分布、时间分布等发育特征进行统计,分析得出发生地质灾害的影响因素主要有地层岩性、地形地貌、降雨、人类工程活动.广东省“十三·五”期间以崩塌、滑坡等突发性地质灾害为主,灾害规模以微型或小型为主,且主要集中发生在4—8月的雨季.
为促进矿山信息化、智能化建设,推动矿山高质量发展,简要介绍了某矿山碎矿系统5G+信息化建设的思路,着重从智能一键启停、生产过程优化控制、5G+智慧视觉分析系统、设备在线点检及故障诊断系统、安全管控系统5个方面介绍了5G+信息化建设的内容,在安全管控系统建设方面,细化到了人员智能定位、智能门锁系统、5G语音集群对讲、智能照明4个方面的建设情况.该5G+信息化系统的建设大大提升了矿山的智能化水平,可作为类似矿山信息化建设的样板.
为了给金堆城百花岭选矿厂寻求精确化装球制度提供理论依据,对碎至-2 mm矿石进行了理论适宜磨矿装球制度计算,对理论精确化装球制度下的磨矿时间、磨矿浓度、钢球充填率进行了试验,并进行了3种混合球、1种单一球磨矿效果对比试验,3种混合球磨矿产品开路浮选试验,以及精确化装球制度下的闭路浮选试验.结果表明,-2 mm矿石的最优磨矿参数:磨矿时间8 min,磨矿浓度70%,钢球充填率42.5%,?30 mm、?23 mm、?18 mm钢球质量比1:2:1,该条件下的磨矿产品-0.075 mm粒级产率和新生-0.07
冬瓜山铜矿含铜磁黄铁矿石异常复杂难选,铜矿物绝大部分为黄铜矿,少量为墨铜矿;铁矿物主要为赤褐铁矿、磁黄铁矿、黄铁矿、磁铁矿;硫矿物主要为黄铁矿和磁黄铁矿;非金属矿物主要为石榴子石、石英、方解石等.为了实现铜矿物的高效回收进行了选矿试验.结果表明:①磁黄铁矿是导致铜矿物浮选速度慢的主要原因,石灰添加至磨矿作业较石灰添加至搅拌作业,能更好地改善铜矿物的浮选速度,提高选铜回收率.②浮选中矿单独再磨再选较中矿顺序返回能显著提高铜回收率.③解决磁黄铁矿影响铜回收率的措施主要包括石灰添加至磨矿作业和实现中矿再磨再选,