Перспективы комплексной переработки первичной золото-медно-порфировой руды

Выявлен комплексный состав исследуемой бедной первичной золотомедно-порфировой руды (уч. «Свобода») Малмыжского месторождения (Хабаровский край). Приведены результаты исследования по извлечению магнетита из хвостов флотационного обогащения руды. Магнетит представлен тонкозернистой и микроагрегатной вкрапленностью в кварцевых метасоматитах, образует сложные срастания с кварцем и сульфидными минералами. Выделены две генерации магнетита, различающиеся по составу и габитусу кристаллов, по наличию примесей и включений. С целью повышения комплексности использования перерабатываемой руды для извлечения магнетита разработана схема магнитной сепарации. Показана принципиальная возможность выделения магнетитовых концентратов с содержанием 63,85% и 50,31% Fe из хвостов флотационного обогащения руды крупностью минус 0,071 мм. В результате обогащения руды по флотационно-магнитной схеме извлечение железа составило 49% при содержании в немагнитной фракции 2,7% Fe. Методами сканирующей электронной микроскопии в магнетитовых концентратах установлено самородное железо в виде свободных зерен и включений в магнетите, выявлены интерметаллиды состава Fe, Cr, Ni, Ti, Mn с содержанием (отн. масс. %): Fe (60–82), Cr (0,4–20,5), Ni (3–8), Ti (0,4–1), Mn (0,5–3,5) и Ti-Co-Fe-вольфрамовый интерметаллид. В сростках магнетита с кварцем определены микровключения аргентита и самородного серебра с примесью Cd.

Ключевые слова: золото-медно-порфировая руда, хвосты флотационного обогащения, магнитная сепарация, извлечение, магнетитовые концентраты, самородное железо, интерметаллиды, включения, примеси.
Как процитировать:

Гурман М. А., Корнеева С. И. Перспективы комплексной переработки первичной золото-медно-порфировой руды // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2024. – № 12. – С. 92–102. DOI: 10.25018/0236_1493_2024_12_0_92.

Благодарности:
Номер: 12
Год: 2024
Номера страниц: 92-102
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.7
DOI: 10.25018/0236_1493_2024_12_0_92
Дата поступления: 12.09.2024
Дата получения рецензии: 10.10.2024
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.11.2024
Информация об авторах:

Гурман Маргарита Анатольевна1 — канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: mgurman@yandex.ru,
Корнеева Светлана Ивановна1 — канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник, e-mail: s_korneeva@mail.ru,
1 Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН.

 

Контактное лицо:

Гурман М.А., e-mail: mgurman@yandex.ru.

Список литературы:

1. Bortnikov N. S., Volkov A. V., Galyamov A. L., Vikent'ev I. V., Aristov V. V., Lalomov A. V., Murashov K. Y. Mineral resources of high-tech metals in Russia: State of the art and outlook // Geology of Ore Deposits. 2016, vol. 58, no. 2, pp. 83—103. DOI: 10.7868/S0016777016020027.

2. John D. A., Taylor R. D. By-products of porphyry copper and molybdenum deposits // Reviews in Economic Geology. 2016, vol. 18, no. 7, pp. 137—164. DOI: 10.5382/Rev.18.07.

3. Sillitoe R. H. Porphyry copper systems // Economic Geology. 2010, vol. 105, no. 1, pp. 3—41. DOI: 10.2113/gsecongeo.105.1.3.

4. Плаксин И. Н. Избранные труды. Обогащение полезных ископаемых. — М.: Наука, 1970. — 311 с.

5. Седельникова Г. В., Романчук А. И., Богомолов В. А., Ибрагимова Н. В., Владыкин А. Ю. Сырьевая база, состояние и перспективы переработки медно-порфировых руд за рубежом и в России / Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья в 21 веке. Плаксинские чтения—2019: Международная конференция. — Иркутск, 2019. — 468 с.

6. Brodbeck M., McClenaghan S., Kamber B. S., Redmond P. Energy critical element and precious metal deportment in Cu-(Fe-) sulphides from the bingham canyon porphyry Cu-Mo-Au deposit / 22nd EGU General Assembly, 2020. DOI: 10.5194/egusphere-egu2020-22017.

7. Волков А. В., Сидоров А. А. Недра российской Арктики — кладовая металлов для «зеленых» технологий // Bестник Российской академии наук. — 2020. — Т. 90. — № 1. — С. 56—62. DOI: 10.31857/S0869587320010144.

8. Алтушкин И. А., Левин В. В., Сизиков А. В., Король Ю. А. Опыт освоения месторождений медно-порфирового типа на Урале // Записки горного института. — 2017. — Т. 228. — С. 641— 648. DOI: 10.25515/PMI.2017.6.641.

9. Canil D., Grondahl C., Lacourse T., Pisiak L. K. Trace elements in magnetite from porphyry Cu–Mo–Au deposits in British Columbia, Canada // Ore Geology Reviews. 2016, vol. 72, part 1, pp. 1116—1128. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2015.10.007.

10. Zarasvandi A., Rezaei M., Raith J. G., Taheri M., Asadi S., Heidari M. Magnetite chemistry of the Sarkuh Porphyry Cu deposit, Urumieh-Dokhtar Magmatic Arc (UDMA), Iran. A record of deviation from the path sulfide mineralization in the porphyry copper systems // Journal of Geochemical Exploration. 2023, vol. 249, no. 5–6, article 107213. DOI: 10.1016/j.gexplo.2023.107213.

11. Mavrogonatos C., Voudouris P., Berndt J., Klemme S., Zaccarini F., Spry P. G., Melfos V., Tarantola A., Keith M., Klemd R., Haase K. Trace elements in magnetite from the Pagoni Rachi porphyry prospect, NE Greece: Implications for ore genesis and exploration // Minerals. 2019, vol. 9, article 725. DOI: 10.3390/min9120725.

12. Guo J.-H., Leng C.-B., Zhang X.-C., Zafar T., Chen W. T., Zhang W., Tian Z.-D., Tian F., Lai C.-K. Textural and chemical variations of magnetite from porphyry Cu–Au and Cu skarn deposits in the Zhongdian region, northwestern Yunnan, SW China // Ore Geology Reviews. 2020, vol. 116, article 103245. DOI: 10.1016/j.oregeorev.2019.103245.

13. Чантурия В. А., Бочаров В. А. Современное состояние и основные направления развития комплексной переработки руд цветных металлов // Цветные металлы. — 2016. — № 11. — С. 11—18. DOI: 10.17580/ tsm. 2016.11.01.

14. Баранов В. Ф. Проекты новых действующих медных фабрик — типы схем, выбор оборудования, отраслевые тенденции // Обогащение руд. — 2021. — № 1. — С. 44—52. DOI: 10.17580/ or.2021.01.08.

15. Кузнецова И. А., Максимов И. И. Разработка технологии обогащения медно-порфировых руд Томинского месторождения // Обогащение руд. — 2021. — № 2. — С. 9—14. DOI: 10.17580/ or.2021.02.02.

16. Секисов А. Г., Рассказова А. В., Конарева Т. Г. Кучное выщелачивание первичных и смешанных комплексных медных руд с использованием активационного предокисления // Горный журнал. — 2024. — № 6. — С. 71—76. DOI: 10.17580/gzh.2024.06.11.

17. Gurman M. A., Shcherbak L. I. Process mineralogy of the Malmyzh deposit // Journal of Mining Science. 2023, vol. 59(1), рр. 148—156. DOI: 10.1134/S1062739123010167.

18. Rasskazov I. Yu., Gurman M. A., Shcherbak L. I. The genetic features and flotation properties of porphyry–copper–gold ore (Malmyzh Deposit, Khabarovsk Krai, Russia) // Doklady Earth Sciences, 2023, vol. 531. DOI: 10.1134/S1028334X23601748.

19. Пелевин А. Е. Оценка целесообразности дообогащения отвальных хвостов переработки руд Гусевогорского месторождения // Обогащение руд. — 2023. — № 1. — С. 38—45. DOI: 10. 17580/or.2023.01.06.

20. Gurman M. A., Shcherbak L. I. Process mineralogy and pre-treatment of the poperechny deposit magnetite ore // Journal of Mining Science. 2018, vol. 54(3), pp. 497—506. DOI: 10.1134/S1062739118033918. 

Подписка на рассылку

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