氰化尾渣硫脲浸金试验

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1、doi:10.3969/j.issn.1007-7545.2012.05.010氰化尾渣硫脲浸金试验于先进,李怀梅,张亚莉(山东理工大学化学工程学院,山东淄博255049)摘要:采用硫脲法浸金工艺对某难处理氰化尾渣进行浸出试验。结果表明,在液固比3∶1,pH=1~1.5,硫脲浓度2kg/t,温度60℃,浸出时间6h时,金浸出率可达82.30%。关键词:金;硫脲;浸出;氰化尾渣中图分类号:TF831文献标识码:A文章编号:1007-7545(2012)05-0000-00ExperimentalStudyonGold-l

2、eachingfromCyanidingTailingwithThioureaYUXian-jin,LIHuai-mei,ZHANGYa-li(DepartmentofChemicalEngineering,ShandongUniversityofTechnology,Zibo255049,Shandong,China)Abstract:Thecyanidingtailingofrefractorygoldorewasleachedwiththioureaprocess.Theresultsshowthattheext

3、ractionrateofgoldcanreach82.30%ontheconditionsincludingratioofliquidtosolidof3∶1,pHof1~1.5,thioureaconcentrationof2kg/t,temperatureof60℃andleachingtimeof6h.Keywords:gold;thiourea;leaching;cyanidingtailing浮选金精矿经氰化浸出、压滤后的废渣就是氰化渣[1]。其矿物粒度很细、泥化现象严重、矿物组成较复杂、含有一定数量的CN

4、-和部分残余药剂[2]。这些氰化渣大多采用库存的方式大量堆存,很少部分被用作建筑材料或者以低价出售给化工厂,还没有合理有效的方法将其回收利用。大量氰化渣的堆存不仅占用耕地,严重污染环境,而且氰化渣中含有大量可综合回收利用的有价金属,比如在山东招远某黄金厂所产氰化渣中金的品位达到了6g/t左右。随着现在人们对环境与资源认识的逐步提高,从尾渣这种二次资源中回收金越来越受到重视。目前,世界上约85%的金都是用氰化法提取的[3-5]。尽管传统的氰化法具有提金工艺简单、成熟、成本较低等优点,但由于其毒性大,对环境有污染,而且浸出

5、速率低(一般需24~72h),对某些含砷、铜、锑等金矿的浸出需要进行预处理后才能采用氰化法[6-15]。由于这些限制和越来越严格的污染控制法规要求,近年来,硫脲法提金因其有效、无污染而备受关注[16-19]。招远某公司每年黄金生产过程中产生大量的氰化尾渣,其中含铁30%左右,采用复合添加剂焙烧—水浸—磁选工艺,可获得铁品位57.11%的铁精矿,铁回收率为72.58%[20]。然而,氰化尾渣中黄金的含量约6g/t左右,具有较高的利用价值,有必要加以回收。1试验原来和方法1.1原料性质试验所用原料为山东招远某黄金冶炼厂氰化

6、尾渣,含Au5.625g/t、Ag49.94g/t,其余主要化学成分(%):TFe27.69、Fe2O327.10、SiO223.90、Al2O36.35、B2O33.96、SO35.37、CO223.5、CaO2.61、Na2O1.79、K2O1.41、MgO0.848、PbO0.513、TiO20.531、ZnO0.510。1.2研究方法将氰化尾渣烘干后,按一定液固比加入自来水,搅拌均匀后,放入磁子,用浓硫酸调节pH至一定数值后加入一定浓度的硫脲,磁力搅拌浸出到预定时间抽滤,将浸渣烘干,采用原子吸收光谱法测定浸出渣

7、中金的含量,计算金浸出率。2酸性硫脲溶金原理在含有氧化剂的酸性硫脲溶液中,金被氧化为Au+并与硫脲络合生成Au[SC(NH2)2]2+进入溶液。由于Au[SC(NH2)2]2+/Au的电位(0.36V)比Au+/Au的电位(1.68V)低的多,因此金在酸性硫脲溶液中更易氧化溶解。硫脲在酸性溶液中具有还原性,易氧化生成活泼的氧化剂二硫甲醚。因此硫脲在酸性溶液中溶解金的总反应式为:Au+(SCN2H3)2+2H+=Au[SC(NH2)2]2+3结果与分析3.1液固比对金浸出率的影响试验条件:硫脲浓度2kg/t,pH=1~1

8、.5,浸出温度60℃,浸出时间6h。液固比对金浸出率的影响结果如图1所示。基金项目:国家自然科学基金项目(50374045);山东省自然科学基金项目(ZR2010EL006;Y2007F60)作者简介:于先进(1962-),男,山东栖霞人,教授.图1液固比对金浸出率的影响Fig.1Effectofratioofliquidtoso

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