首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
1989年,美国圣菲金矿堆浸生产的头一年即超过设计年产量。可行性研究估算年产黄金1.6吨、白银4.7吨。1989年实际生产黄金1.77吨、白银4.98吨。1990年的黄金和白银年产量将分别达到1.87吨和5.39吨。 1990年增产主要靠低品位矿石堆浸,月平均增产金15~19公斤。开采的矿石中约有一半为低品位矿石,不制团,直接运至堆浸场。 1990年大约有100万吨低品位矿石(边界品位0.5克/吨金)用来直接堆浸。较高品位的矿石筑堆前需要破碎和制团。今年总共  相似文献   

2.
从美国堆浸技术谈我国堆浸生产发展方向   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文介绍了美国堆浸技术发展的现状,并结合国内现行堆浸工艺进行分析。提出了发展我国低品位金矿石堆浸生产的几点意见。  相似文献   

3.
在过去几年的勘探中,已发现大量的低品位金—银矿床逼布于美国的西部。目前,由于金和银的价格上涨,已经引起用堆浸法处理这些低品位矿石极大的兴趣。用氰化物堆浸有可能用来处理许多低品位的物料;然而,要使堆浸获得成功,物料堆进浸堆之后必需保持良好的渗透性,以便使氰化物浸出液均匀地渗过物料。  相似文献   

4.
试论当前堆浸工艺设计的若干要点   总被引:2,自引:0,他引:2  
近十年来,堆浸工艺在全球范围内得以普遍应用,已逐渐成为选矿厂的主体工艺之一。堆浸工艺处理矿石及物料的范围很广,包括氧化矿石、次生硫化矿石、低品位表外矿、低品位废石、尾矿、废渣等。随着硫化矿堆浸试验的成功,堆浸工艺的使用将更加广泛。本文在总结国内外堆浸选厂建设经验和教训的基础上,对当前堆浸工艺设计的若干要点和需要把握的一些问题进行了归纳和论述,主要内容包括:堆浸工艺厂址选择和设施布置;堆场及防洪池的设计计算;工作制度;设计指标和主要工艺条件的确定。在目前国际上尚无统一的计算堆浸场面积方法的情况下,本文推出了堆浸场面积设计计算通用公式。  相似文献   

5.
在过去几年中,整个美国西部曾勘察出了许多低品位金—银矿床。由于最近金和银价格上涨,用堆浸法处理这类低品位矿石方面引起了人们极大的兴趣。用氰化物堆浸已能应用于多数这类低品位物料中,然而,要使堆浸成功,则应在成堆后,物料必须保持良好的渗透性,以便使氰化物浸液均匀地渗过物料。在较早的刊物中,矿山局在用标准堆浸法对难处理的某些物料进行预处理时,就对粉矿  相似文献   

6.
<正> 由于堆浸提金法投资少,生产成本低,规模可大可小,适于处理低品位含金矿石及表外矿、老废石堆,这对综合利用、扩大矿产资源具有广阔的前景。美国从六十年代末歼始进行堆浸研究,到七十年代初就实现了工业化。至今已有几十家公司及矿山采用这一先进技术。生产规模之大达6350吨  相似文献   

7.
堆浸技术与堆浸用的衬垫   总被引:1,自引:0,他引:1  
堆浸技术已发展成为处理低品位矿石的一种既简单又经济的有效方法,常用于提取金、银和铜等金属。在黄金矿山,由于含金富矿逐年减少,低品位金矿采用常规氰化浸出工艺经济效益不佳,因而工艺简单,投资少、成本低、见效快、作业安全、经济效益高的堆浸技术普遍受到金矿开发业的重视,并在此领域中迅猛发展。堆浸工艺的适用范围广、它可以处理工业边界品位以下、所含金属量仍有回收价值的贫矿;品位尚可但氧化程度较深的难处理矿石;化学成份复杂并含有害成份的低品位金属矿石;被遗弃在地下、暂时无法来出的采空区矿柱和残矿;露天矿境底或…  相似文献   

8.
纽蒙特金矿公司(NewrnontGoldCO.)是一家大型采金公司。该公司最近宣布:生物浸出冶金工艺的研究获得了成功。一些文献扼要介绍了这项工艺的主要工序,但没有透露具体细节。这项工艺用于处理与低品位氧化矿石伴生的低品位低硫难选金矿石。目前广泛采用堆浸法处理低品位氧化金矿石。美国内华达州是低品位硫化矿石的富产地。目前,用堆浸法处理这类低品位硫化矿石是不经济的。工业上用焙烧和高压釜氧化法处理高硫难选矿石。难处理低品位矿“石的另一个问题是矿石中存在将在富液中起“负吸附作用”的碳质物,这将影响金的回收。这类矿石的…  相似文献   

9.
世界上最大的铜矿山-智利埃斯科地达铜矿山   总被引:5,自引:5,他引:0  
智利埃斯科地达(Escondida)铜矿山是世界上目前最大的铜矿山,具有世界上最丰富的铜资源。根据2009年资料,该矿山的铜矿石储量为41.57亿t,铜品位0.76%,其中含铜3156.7万t铜,矿石资源量为46.50亿t。矿山规划中采用的矿石储量为6.62亿t,其铜品位为2.12%。是世界铜矿山的生产成本最低的企业之一。矿山采用常规露天开采方法。平均每天开采24万t/d高品位硫化矿、4万t/d低品位硫化矿和3.5万t/d氧化矿。矿山由两个露天采场、两个选矿厂、一个氧化矿堆浸场、一个低品位硫化矿生物堆浸场和一个溶剂萃取/电极厂组成。矿山设计铜年产量为120万t。硫化矿选矿厂采用磨矿-浮选流程,得到含金和银的铜精矿。精矿铜品位为38%~43%,回收率为84%~86%。氧化矿堆浸采用破碎-制球-堆浸工艺。低品位硫化矿采用破碎-制球-筑堆-生物堆浸工艺。堆浸场得到的贵液送溶剂萃取/电积厂处理,得到阴极铜。堆浸场对氧化矿石堆浸的铜浸出率分别为80%和54%(对可溶性铜),堆浸场对低品硫化矿石堆浸的铜浸出率分别为37%和29%(对全铜)。矿山和选矿厂基本投资为56.4亿美元,而矿山铜的直接操作费用仅为60.8美分/磅铜。  相似文献   

10.
某低品位金矿石综合回收金的研究与实践   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对某低品位金矿石的物质组成和矿石的结构、构造及金的赋存状态,决定用堆浸的方法来处理该低品位矿石。通过柱浸进行了不同粒度的渗透性、CN-浓度及浸出时间对浸出率的影响等条件试验,确立了较佳堆浸的工艺条件,并在此基础上成功地进行了大规模的堆浸,堆浸结果为该金矿带来了较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

11.
根据某低品位铜矿山的试验研究及生产实践,进行了不同品位铜矿石的选冶工艺经济比较,结果表明,品位较低铜矿石更适合生物堆浸工艺,品位较高的铜矿石更适合浮选工艺。若同时采用低品位矿石进行生物堆浸,高品位矿石进行碎磨浮选的联合选冶工艺,将有效地降低采矿境界品位,提高资源的利用率。  相似文献   

12.
美国帝国县的金地迈思科特矿由于能够有效地处理低品位矿石,其处理能力从1986年的210万吨/年增长到现今的730万吨/年。为了满足增加处理能力的需要,在1989年进行堆浸衬垫的建设并投入了生产,以完善现有的堆摊浸生产,这就提供了可以在同一生产过程中对两种处理方法进行比较的一个最佳时机。通过提高回收率(即使矿石品位很低),尽管增加了与碎矿有关的生产费用,业已证  相似文献   

13.
介绍北美最大的产金企业纽蒙黄金公司的生产技术特点:大规模露天开采低品位岩金;用堆浸工艺与高压氧化工艺大量处理低品位与难选岩金矿石;在生产与管理中充分应用计算机与电子技术。  相似文献   

14.
1982年,根据咨询意见,对蒙大拿Little Rocky 山的低品位矿石实行堆浸,当年从387.3万吨的矿石中,以堆浸方法获得67,000盎司的金和145,000盎司的银,被堆浸矿石的平均品位为0.030盎司/短吨金,0.037盎司/短吨  相似文献   

15.
大型堆浸工艺设计施工及应用经验   总被引:1,自引:0,他引:1  
王义平  任雨华  姚香 《金属矿山》2005,(Z2):169-173
紫金山金矿采用露天开采,氰化复合提金工艺,处理低品位氧化矿石,取得了非常良好的生产技术经济指标,其中堆浸处理矿石占整个处理量2100万t的80%以上.介绍了大型堆浸提金工艺的具体施工设计、生产应用与企业管理等方面的技术及应用问题.  相似文献   

16.
一个已进行过勘探的金矿床,矿石品位、储量和计划的处理量确定后,究竟用炭浆法还是堆浸法处理该矿最合适呢?将两者进行比较,如果用炭浆法多花的基建投资和生产费用能够被其增加的回收率所得到的经济效益弥补,选用炭浆法是合理的。选冶工艺的选择主要取决于矿石品位,在炭浆法和堆浸法之间有一个临界品位。本文描述年产量15—240万吨矿石的金选冶厂,用资金流动差分析法(differential Cash flow analysis)寻找这一临界品位。  相似文献   

17.
含金的低品位粉矿、表外矿、尾矿、含粘土质矿及其他工业副产的含金物料(如硫铁烧渣)等用常规堆浸法处理时因渗透性不好,容易产生沟流或板结而使浸出率不理想。所以堆浸法的改革方向是改善物料的渗透性能,其中制粒—堆浸工艺是解决这一技术难题行之有效的方法。  相似文献   

18.
针对某难处理铀矿石开展了搅拌浸出试验和强化柱浸试验,开发出了浸出中前期酸法大流量喷淋-后期高浓度硫酸熟化的强化堆浸工艺.经工业堆浸试验验证,强化堆浸工艺可使硫酸消耗(与矿石质量比)由搅拌浸出的25%降至18%~19%,浸渣铀品位降至0.012%.这种强化堆浸工艺为某难处理铀矿石的工业生产提供了技术依据.  相似文献   

19.
本文简要介绍了近年来国内外堆浸提金工艺的新进展,并就推广使用堆浸提金工艺加速开发利用我国的低品位金矿资源,以及堆浸生产中经常遇到的一些工艺技术问题进行了分析和探讨.  相似文献   

20.
加氧强化堆浸试验研究的目标是评定加氧强化对矿石堆浸动力学的影响,探讨把氧气供给堆内的方法及对该工艺进行初步经济评价。加氧强化柱浸试验柱浸试验表明,加科福尼亚含金1.3克/吨的低品位矿石,在堆浸时加氧具有积极的作用。试验共分三种条件,而每一种条件试验两次。25毫米以下  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号