Импакт-фактор 2018 г.: 0,362

 

Двухлетний импакт-фактор РИНЦ

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ

скачать PDF

Аннотация

Цель – разработка методики подбора оптимального расхода реагентов-подавителей сорбционной активности углистого сырья при цианировании, учитывающей их влияние как на природные углистые компоненты, так и на искусственный сорбент. Проблема заключается в том, что реагенты-подавители, как правило, одновременно ухудшают сорбционную способность сорбента, что требует точного контроля их дозировки. Эксперименты проведены на флотоконцентрате с содержанием золота в цианируемой форме 31,75 г/т при варьировании расхода керосина в пределах 0-2 кг/т и загрузки активного угля, что позволило определить изотермы сорбции золота углем и твёрдой фазой пульпы, а также величину сорбционной активности. Предлагаемая методика позволила установить, что добавка керосина 0,5-2,0 кг/т снижает сорбционную активность флотоконцентрата с 88,4 до 52,2-79,8%, но избыток реагента ухудшает работоспособность активного угля. Ключевой показатель – отношение коэффициентов изотерм Фрейндлиха для активного угля (K1) и для твёрдой фазы (K2), достигает максимума на уровне 489 при расходе керосина 1,0 кг/т. Этот показатель отражает средний коэффициент распределения золота между активным углем и твёрдой фазой пульпы. Дальнейшее увеличение дозировки керосина снижает K1/K2 из-за «отравления» активного угля. Методика демонстрирует, что оптимальный расход реагента-подавителя соответствует пику K1/K2, где подавление сорбционной активности сырья максимально, а негативное влияние на уголь минимально. Полученные результаты могут быть применены для других реагентов-подавителей, таких как дизельное топливо или поверхностно-активные вещества. Рекомендуется использовать данный подход при подборе расхода реагентов-подавителей как для исследовательских, так и для производственных целей.

Ключевые слова:

сорбционная активность, органический углерод, золото, реагенты-подавители, цианирование, сорбент

Бывальцев Александр Владимирович – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории гидрометаллургии, Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов, Иркутск, Россия. E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

1. Лодейщиков В.В. Технология извлечения золота и серебра из упорных руд: В 2-х т. Иркутск: ОАО Иргиредмет, 1999. 786 c.

2. Afenya PM (1991) Treatment of carbonaceous refractory gold ores. Miner. Eng. 4:1043–1055. https://doi.org/10.1016/0892-6875(91)90082-7

3. Ahmadiantehrani M., Hendrix J.L., Ramadorai G. 1991. Hypochlorite pre-treatment in heap leaching of a low grade carbonaceous ore. Miner. Metall. Proc. 8, 27-31 p.

4. Santiago R.C.C., Ladeira A.C.Q. (2019) Reduction of preg-robbing activity of carbonaceous gold ores with the utilization of surface blinding additives. Miner Eng 131:313–320. https://doi.org/10.1016/j.mineng.2018.11.029

5. Adams M.D., Burger A.M. 1998. Characterization of carbonaceous preg-robbers and abraded carbon in gold residues/ Miner.Eng. 11(10), 919-927.

6. Kulpa C.F., Brierle J.A., 1993. Microbial deactivation of pre-robbing carbon in gold ore. In: Torma A.E., Wey J.E., Lakshmanan V.I. (Eds.) Biohydrometallurgical Technologies. The Minerals, Metals and Material Society, Warrendale Pennsylvania, pp. 427-435

7. Miller J., Wan R.Y., Díaz X. (2016) Chapter 49 - Preg-robbing gold ores. In: Gold ore processing (second edn), pp 885–907. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63658-4.00049-9

8. Ng, W. S., Wang, Q., & Chen, M. (2020). A review of Preg-robbing and the impact of chloride ions in the pressure oxidation of double refractory ores. Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review. https://doi.org/10.1080/08827508.2020.1793142

9. Salazar-Hernández, M. M., Salazar-Hernández, M. del C., Navarro-Barrera, R., Saucedo, I., & Elorza-Rodríguez, E. (2023). Physicochemical characterization of carbonaceous matter associated with refractory precious metals ores. Journal of Engineering Research, 3(11). DOI: 10.22533/at.ed.3173112304045

10. Hammerschmidt J, Güntner J, Kerstiens B, Charitos A (2016) Chapter 24 - roasting of gold ore in the circulating fluidized-bed technology. In: Adams M.D. (ed) Gold ore processing, 2nd edn. Elsevier, Amsterdam, pp. 393–409. https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63658-4.00024-4

11. Ofori-Sarpong, G., Adjei, D. K., & Amankwah, R. K. (2017). Fungal-Transformation of Surrogate Sulphides and Carbonaceous Matter in Refractory Gold Ores: Revisited. Ghana Mining Journal, 17(2), 56–65. https://dx.doi.org/10.4314/gm.v17i2.8

12. Ofori-Sarpong, G., & Osseo-Asare, K. (2013). Preg-robbing of gold from cyanide and non-cyanide complexes: Effect of fungi pretreatment of carbonaceous matter. International Journal of Mineral Processing, 119, 27-33. https://doi.org/10.1016/j.minpro.2012.12.007

13. Equinox Gold Corp. (2020). NI 43-101 Technical Report on the Santa Luz Project, Bahia State, Brazil, 2020, 311 р.

14. Mabwe, N. R. (2020). Potential pre-treatment and processing routes for recovery of gold from complex (refractory) gold ores. A review. Proceedings of the 2nd African International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Harare, Zimbabwe, 1708-1715.

15. Liu, Q., Yang, H.-Y., & Tong, L.-L. (2014). Influence of Phanerochaete chrysosporium on degradation and preg-robbing capacity of activated carbon. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24, 1905–1911. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(14)63270-2

16. Mustapha, A., Asamoah, R. K., Ofori-Sarpong, G., & Amankwah, R. K. (2014). Preg-robbing characteristics of gold ores in Ghana. 3rd UMoT Biennial International Mining and Mineral Conference, 192–196 p.

17. Wallenius, J. M., & Bernardis, F. L. (2023). Exploiting tailored carboxymethyl cellulose depressant for managing carbon recovery in refractory gold ore flotation. Metallurgical and Materials Data, 1(2), р. 51-55. https://doi.org/10.30544/MMD7

18. Improving gold recovery from artificial preg-robbing ore by pre-treatment using blinding agent and resin-in-Leach. Mohammad Zaki Mubarok, Prasetyo Sandha Irianto // J. Eng. Technol. Sci., vol. 48, no. 3, 2016, pp. 276-287.

19. Valdivieso-Bermeo, P., Peñaloza, I., & Moreno-Chávez, J. (2020). Treatment for gold ores with high content of carbonaceous matter. DYNA, 87(215), 180-185. https://doi.org/10.15446/dyna.v87n215.84282

20. Thella J. S. The influence of mineralogy and surface chemistry on flotation of Cortez complex carbonaceous double refractory gold ore: The University of Queensland. 2018. 271 p.

21. Flores D. M. M. Bio-mineral processing of double refractory gold ores using laccase-mediator system, Kyushu University, 2023. 267 p.

22. Rees K. L. The leaching and adsorption behaviour of gold ores : University of Melbourne, Department of Chemical Engineering. 2000. 399 p.