在贵金属恢复中实现最大效率

美林克劳工艺的黄金和白银工艺

当在金矿石上使用氰化物浸出时,美林侵过程用于将黄金与形成的溶液分开。浸出通过将有价值的金属转化为可溶性盐来清除矿石中的贵金属。一旦盐被洗净并加工,纯属金属仍然存在。

Westech的流程专业知识有助于通过阶段间混合和最新沉积恢复有价值的液体和/或固体。我们的解决方案包括反电衰落(CCD)和筛选。

贵金属应用

CCD巡回赛-Merrill Crowe黄金和银色

反电衰落(CCD)

岩石进入垃圾场,然后转移到振动的灰熊屏幕上。超大的材料被发送到颌骨破碎机。压碎的产品与灰色尺寸的尺寸混合在一起,矿石被输送到粗矿箱中。

研磨

粗矿石是地面的,大小的,含有孕妇的酒,并泵入氢碳纤维簇。氢碳隆簇底流中的超大材料返回到球厂,以进一步磨削。氢气溢流被发送到垃圾屏幕,该屏幕拒绝超大材料和碎屑。

前叶增厚

垃圾屏底流浆液被喂入高速率的前叶状增稠剂。将稀释的絮凝剂和贫瘠的溶液添加到增稠剂的饲料中,以帮助固体沉降和增厚。增稠剂底流将泵送到浸出电路。溢出含有溶解在溶液中的贵金属的溢出溶液被泵送到澄清板上。

浸出

添加氰化物溶液,使用一系列混合浸出罐从浆液中浸出黄金。使用再循环泵将氧气注入第一个浸出罐中,以将足够的溶解氧在浆液中保持浸出。蓝石灰浆料用于增加纸浆pH值。

反电流倾斜(CCD)电路可使用多阶段的逆流增稠剂回收浸入溶液中的贵金属。浸出过程中的浆料报告给第一个CCD增稠剂。将增厚的底流泵送到下一个CCD增稠剂,在那里将其从先前的CCD增稠剂中恢复的溶液洗涤。最终CCD增稠剂中的增厚底流浆液泵入尾矿糊状增稠剂。洗涤溶液将反向流向固体流动,在运行到第一个CCD增稠剂时,珍贵金属浓度增加。第一个CCD增稠剂中的怀孕溶液泵送到浮力介质澄清板上。

尾矿

一个高速增稠剂或者糊状增稠剂在尾矿池塘或作为糊状沉积中处置前的尾巴(废物)。

阅读我们的博客文章,以了解有关CCD增稠剂选项的更多信息

美林绿色降水

一个浮力媒体澄清仪提供解决方案的初始澄清。澄清器溢出被泵送到抛光滤清器电路。澄清溶液中的剩余悬浮固体通过压叶过滤器去除。硅藻土被用来预涂过滤器和人体饲料。过滤后的怀孕溶液排放到真空脱附柱中,该溶液从包装塔中的溶液中去除氧气。

带有螺旋钻的锌馈线用于添加锌。锌粉使金从溶液中取代。丰富的怀孕溶液可以更好地利用锌。

贵金属的最终恢复是通过使用滤器按下过滤溶液来完成的。嵌入式板型过滤器按下收集嵌入式板形成的腔室中的滤清器之间的滤饼。在过滤周期结束时,自由液体通过气吹动步骤从过滤蛋糕中排出。打开过滤器,蛋糕从板之间掉下来。然后收集并发送到冶炼厂。

碳中电路

一百多年来,矿工一直使用稀碱性氰化物溶液(例如氰化钠[NACN] pH 10-11)从其矿石中浸出(溶解)黄金和其他贵金属。黄金通常以小片与其他矿物质混合的形式。它很难机械分离,因此溶解然后通过其他方式恢复。

活性碳通过吸附(粘附)从稀氰化物溶液中去除金。碳吸附(带有其他提取步骤)通常是遵循金氰化的最佳方法。*†

碳水化合物的过程添加了浸出剂(氰化物溶液),并将碳一起活化成矿石和水的浆液中。这样可以防止矿石中的其他碳质材料(木材,粘土等)首先吸附黄金(“预抢”)。

在此步骤中:

  • 磨坊磨碎矿石,暴露金颗粒。
  • 水与矿石一起形成浆液。
  • 垃圾线性屏幕拒绝木材和碎屑,因此不会破坏以后的操作。
  • 高速增稠剂从研磨阶段去除多余的水。

此过程包括几艘船:

  • 氰化物溶液从浆液中浸出黄金,因此可以被碳吸附。‡
  • 浆液在下游流动(泵送或通过重力)。碳保留屏幕可防止大型碳在每个阶段下游。
  • 泵将富含碳的浆液迫使上游。
  • 逆流净转移:浆液在下游流动 - 每个阶段的黄金较少;碳在上游流动 - 每个阶段都有更多的黄金。
  • 高速增稠剂或糊状增稠剂脱水剂尾巴(废物),在尾矿池塘中处置或作为糊状沉积。

此过程包括:

  • 洗脱 - 一种热浓缩的氰化物溶液从碳中拉出金。
  • 再生 - 在电路重新将碳重新激活之前,窑炉将其重新激活。
  • 电力 - 电力通过装载的(怀孕)溶液,导致在阴极和阳极的氰化物形成金。冶炼厂完善了黄金。

碳罚款恢复

泥浆通过线性屏幕使最终的吸附阶段留下了任何残留的碳碎片。这些是回收的。

碳尺寸的线性屏幕从吸附电路中驱逐了碳罚款。

一个沉降坦克(例如,Altaflo™增稠剂)或过滤器收集碳罚款,并收回水。

*但是,如果矿石中的银含量很高,请下载我们的“ CCD - Merrill-Crowe Gold Silver”流程表。

†碳吸附方法有三个子集:

  1. 碳中碳 - 最有效的浆液。过程首先浸出黄金,分别添加碳。
  2. 碳水化合物 - 对碳质矿石有效。工艺将浸出剂和碳加在一起,使“预击”材料(如木材)吸附黄金。
  3. 账单上的碳 - 用于非溶解度,仅解决。典型的浸水应用程序。

‡浸出拘留时间取决于:

  1. 粒度 - 较细的颗粒可以更快地溶解,需要更少的时间。
  2. 溶解的氧 - 溶解速率与存在的氧气量成正比。

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