Комбинированная технология сухого предварительного обогащения золотосодержащей руды

Для предварительного обогащения руд эффективным методом является рентгенорадиометрическая сепарация, которая хорошо себя зарекомендовала на классах крупности + 30 мм. Не обогащаемый методом рентгенорадиометрической сепарации класс крупности — 30 мм в зависимости от массовой доли ценного компонента либо присоединяется к концентрату рентгенорадиометрической сепарации (РРС), либо складируется в отдельный отвал. Присоединение мелких классов крупности к концентрату рентгенорадиометрической сепарации приводят к его разубоживанию, а направление их в отвал приводят к потерям ценного компонента. Вовлечение в переработку необогащаемых методом РРС мелких классов крупности является актуальным и экономически оправданным направлением. Пневматическая сепарация используется для обогащения асбестовых руд, слюды и угля. В статье исследована возможность комбинированного сухого предварительного обогащения золотосодержащей руды методами рентгенорадиометрической сепарации и разделением по скоростям витания в сепараторе восходящего потока. Установлена возможность выделить до 50% пустой породы с отвальным содержанием золота при суммарных потерях золота менее 5%, таким образом, предварительное обогащение может значительно упростить технологию переработки золотосодержащих руд.

Ключевые слова: обогащение полезных ископаемых, пневматическая сепарация, рентгенорадиометрическая сепарация, золотосодержащая руда, гравитационные методы, сухое предварительное обогащение, техногенные образования.
Как процитировать:

Завьялов С. С., Мамонов Р. С. Комбинированная технология сухого предварительного обогащения золотосодержащей руды // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2021. — № 11-1. — С. 338—345. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_111_0_338.

 

Благодарности:

Исследование подготовлено в соответствии с государственным заданием на выполнение НИР для ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» № 075—03—2021—303 от 29.12.2020.

 

Номер: 11
Год: 2021
Номера страниц: 338-345
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.272
DOI: 10.25018/0236_1493_2021_111_0_338
Дата поступления: 25.05.2021
Дата получения рецензии: 13.07.2021
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.10.2021
Информация об авторах:

Завьялов Сергей Сергеевич1 — аспирант кафедры обогащения полезных ископаемых, e-mail: doker_777@bk.ru;
Мамонов Роман Сергеевич1 — инженер, e-mail: mamonoff_npa@mail.ru;
1 Уральский государственный горный университет, 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Россия.

 

Контактное лицо:
Список литературы:

1. Теория и практика рентгенорадиометрического обогащения: научная монография В. С. Шемякин, Е. Ф. Цыпин, Ю. О. Федоров, С. В. Скопов. — Екатеринбург; Изд-во «Форт Аналог-Исеть», 2013. — 255 с.

2. Мокраусов В. А., Липеев В. А. Радиометрическое обогащение нерадиоактивных руд. — М: Недра, 1972. — 192 с.

3. Цыпин Е. Ф. Информационные методы обогащения // Научные основы и современные процессы комплексной переработки труднообогатимого минерального сырья (Плаксинские чтения 2010): Материалы международного совещания, г. Казань, 2010 г. — М.: 2010. — С. 354 -358.

4. Рентгенорадиометрическая сепарация минерального сырья и техногенных образований Уральского региона / В. С. Шемякин, С. В. Скопов, Е. Ф. Цыпин и др. // Известия ВУЗов. Горный журнал, 2011. № 4. — С. 29 — 33.

5. Christopher Robben (Dr.) (Business Development Manager), Pedro Condorib, Angel Pinto, Ronald Machaca, Anssi Takala. X-ray-transmission based ore sorting at the San Rafael tin mine. Minerals Engineering 145 (2020) 105870.

6. Лященко П. В. Гравитационные методы обогащения. Москва 1935. –264 с.

7. Меринов Н. Ф. Гравитационные методы обогащения. Конспект лекций. Екатеринбург 2005. — 204 с.

8. Kamil Stan´czyk, Andrzej Bajerski, Marian J. Łaczny. Negative-pressure pneumatic separator: a new solution for hardcoal. Beneficiation Int J Coal Sci Technol (2021) 8(1):103—123. DOI : 10.1007/s40789—020—00345-w

9. Морозов Ю. П., Завьялов С. С., Джураев Х. Р. «Исследование разделения сульфидной руды по скорости витания в восходящем потоке воздуха». Научнотехническая конференция «Инновационные технологии обогащения минерального и техногенного сырья», в рамках VII уральского горнопромышленного форума Екатеринбург, 17—19 октября 2017 г. — С.192—194.

10. Морозов Ю. П., Завьялов С. С., Волков П. С., Джураев Х. Р. Исследование сухого гравитационного обогащения сульфидной руды месторождения Шатыркуль. Материалы XXII Международной научно-технической конференции. «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья», 19—20 апреля 2017 г. Екатеринбург 2017 г. С. 151—153.

11. Serhii Kharchenko, Yurii Borshch, Stepan Kovalyshyn, Mykhailo Piven, Magomed Abduev,Anna Miernik, Ernest Popardowski, Paweł Kiełbasa. Modeling of Aerodynamic Separation of Preliminarily Stratified Grain Mixture in Vertical Pneumatic Separation Duct Appl. Sci. 2021, 11(10), 4383; DOI : 10.3390/app11104383.

12. Цыпин Е. Ф., Морозов Ю. П., Козин В. З. Моделирование обогатительных процессов и схем: учебник для вузов. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1996. — 368 с.

13. Завьялов С. С., Сафонова М. С. Изучение сухих гравитационных методов предварительного обогащения сульфидных руд. Материалы XXIII Международной научно-технической конференции. «Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья» 10—13 апреля 2018 г. Екатеринбург 2018 — С. 398—401.

Подписка на рассылку

Подпишитесь на рассылку, чтобы получать важную информацию для авторов и рецензентов.