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重选法选金

 1.重选基本原理及其适用性
重选法是根据各种矿物密度及粒度的不同,借助于流体动力和各种机械力的作用,造成适宜的松散分展和分离条件,从而得到不同密度或不同粒度产品的工艺过程。矿石采用重选分离的难易程度,习惯上用下式评定:
E=(δ2-ρ)/(δ1-ρ)
式中 δ1——矿石中有用矿物的密度;
δ2——矿石中脉石矿物的密度;
ρ——重选介质的密度。
根据E值,矿石分选的难易程度可分为极易重选(E>2.5)、容易重选(E=1.5~1.25)、中等可选(E=1.75~1.5)、比较难选(E=1. 5~1.25)和极难重选(E<1.25)等几个等级。由于金矿石中金矿物的密度较脉石矿物大得多,E值较大,所以金矿石宜采用重选法处理。
重选法是一种古老的选矿方法,并较早地应用于黄金选矿生产中,是一种主要的选金方法。砂金矿基本上都是利用重选法。用重选法从脉金矿中回收金也十分有效。地露天开采的砂金矿而言,还可用立式离心选矿机选金。
根据重选法所用设备的不同,重选方法很多。常用于选金的重选设备可分为跳汰机、摇床和溜槽三大类。溜槽类包括固定溜槽、圆锥选矿机、螺旋选矿机、螺旋溜槽、淘金盘等。
2.跳汰选金
跳汰选金是以跳汰机为选金设备的选金过程。跳汰机是常用重选设备,类型很多。目前我国选金厂多采用典瓦尔型隔膜跳汰机,见图1。

图1

 

典瓦尔型隔膜跳汰机的工作原理是:当偏心传动机构带动隔膜作往复运动时,跳汰室内中的水便透过筛网产生的垂直交变的脉动水流。入选物料给到床层上面,与床层矿石及水组成粒群体系。当水流向上冲击时,粒群呈松散悬浮状态,此时轻重大小不同的矿粒以不同的速度沉降,大密度粗颗粒(床石)沉降于下层。当水流下降时,产生吸入作用,密度大粒度小的矿粒穿过床层间隙进入下层。

 

3.摇床选金
摇床选金是以摇床为主要设备的选金过程。摇床是在水平介质流中进行选矿的设备,由床面和传动机构两部分组成(图2),床面由传动机构带动作纵向往复运动。矿古在摇床上的分选是在床面往复运动过程中逐步完成的。促成矿粒运动的因素,除自身重力外,主要是冲流和床面差动运动。矿粒在运动中经受垂直于床面的分层作用和平行于床面的分离作用。两项作用的结果是不同矿粒自床面的不同区间排出。

图2

 

摇床根据所选别的矿石粒度的不同,可分为粗砂床(>0.5毫米)、细砂床(0.5~0.074毫米)和矿泥床(0.074~0.037毫米)三种。
4.溜槽选金
溜槽选金是一种古老且迄今仍在使用的重选方法。溜槽选金的主要设备是溜槽。溜槽是一倾角为3°~4°(最大不超过14°~16°)的木制(或钢材)狭长斜槽。黄金行业可就地制造。分选原理是:矿浆从槽头给入溜槽后,在水流作用力、矿粒重力(或离心力)、矿粒与槽底间摩擦力等力的联合作用下,不同密度的矿粒松散分层和分离,密度大者在槽底成为精矿,密度小者成为尾矿。溜槽为间歇作业,当槽底精矿沉积到一定高度时,停止给矿,清出精矿。
溜槽分粗砂溜槽和矿泥溜槽,前者适于处理粗粒级的物料,后者适于处理细粒级物料。粗粒溜槽槽底装有铺物和挡板,选别过程示意图见3。

 

图3

粗粒溜槽是砂金矿选矿的主要设备,广泛应用于陆地上及采金船上。陆地上的大溜槽一般为15米左右,采金船上的一般为4~6米。

 

5.圆锥选矿机选金
圆锥选矿机是根据尖缩溜槽(又称扇形溜槽)的原理演变而来的。尖缩溜槽呈扇形,槽长约1米,给矿端宽125~400毫米,排矿端宽25~9毫米,槽面倾斜放置,如图4。

图4

圆锥选矿机的示意图见图5。矿浆由上端中心给入,经分配锥分配,进选别锥。矿粒在分选锥上的流动过程中按密度分层,最后截料口将轻、重产品分开。国外还有一种广泛应用于砂金预选的赖克特圆锥选矿机,它是将几个圆锥垂直重叠,可一次完成几段选别。

 

 

6.螺旋选矿机选金
螺旋选矿机选金是以螺旋选矿机为主要设备的选金过程。螺旋选矿机是利用重力、磨擦力、离心力和水流的综合作用,使矿粒按比重、粒度、形状分离的一种斜槽选矿设备(图6)。其特点是整个斜槽在垂直方向弯曲成螺旋状。其分选过程是:从斜槽上方给入的矿浆,沿斜槽以螺旋线状向下流动。在流动过程中,矿粒进行分层。密度小的大颗粒分布在螺旋槽的外缘,密度大的细颗粒分布在螺旋槽的内缘(图7)。分层后的重产物利用截取器由内侧槽底的排料口排出,轻产物则由螺旋槽的末端排出。

 

图6

图7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

螺旋选矿机结构简单,容易制造,无传动机构,不需动力;缺点是选别6毫米以上、0.05毫米以下及含有扁平状脉石的物料效果较差。国外普遍用于选别砂金矿。