Обоснование предварительного свч-воздействия для дезинтеграции тонковкрапленных золотосодержащих руд

Целью работы является исследование влияния предварительного СВЧвоздействия на тонковкрапленные золотосодержащие руды для улучшения процесса дезинтеграции минеральных зерен, обладающих контрастностью электромагнитных свойств. Одной из проблем при обогащении золоторудных пород является наличие тонковкрапленного и труднообогатимого (упорного) золота. В данной статье представлен один из перспективных способов решения данной проблемы — предварительное СВЧвоздействие на золоторудные породы. В статье представлены исследования различных образцов золотосодержащих руд методами рентгеновской дифрактометрии и растровой электронной микроскопии, в ходе исследований были определены фазовый состав образцов и структура вкрапленности зерен золота. Исследования проводились на рентгеновском дифрактометре ADP2—01 и на растровом электронном микроскопе Phenom ProX. Построена матричная модель с проводящими включениями, на основе которой выполнен анализ воздействия нагрева тонковкрапленного золота в СВЧ-поле. Проведены лабораторные исследования СВЧ-воздействия на образцы в различных режимах. Расчетные данные подтверждены экспериментом, что позволило определить оптимальные параметры времени и мощности СВЧ-нагрева. Также были проведены инструментальные исследования по изменению структурного состояния (раскрытие магистральных раскалывающих трещин) образцов руд после СВЧ-воздействия и приведены обоснования к выбору оптимального режима СВЧ-воздействия.

Ключевые слова: золото-кварц-сульфидные руды, технология обогащения, СВЧвоздействие, дезинтеграция руд, режимы воздействия, электромагнитная волна, теплоемкость, тепловая энергия, разупрочнение.
Как процитировать:

Кадырбай А. К. Обоснование предварительного свч-воздействия для дезинтеграции тонковкрапленных золотосодержащих руд // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2021. — № 4-1. — С. 118—128. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_41_0_118.

Благодарности:
Номер: 4
Год: 2021
Номера страниц: 118-128
ISBN: 0236-1493
UDK: 622.02.112 + 534.838.7
DOI: 10.25018/0236_1493_2021_41_0_118
Дата поступления: 20.01.2021
Дата получения рецензии: 26.02.2021
Дата вынесения редколлегией решения о публикации: 10.03.2021
Информация об авторах:

Кадырбай Айбек Кайратулы — аспирант, kadyrbai.kadr@gmail.com, Национальный Исследовательский Технологический Университет «МИСиС» Горный институт, Москва, Россия.

Контактное лицо:
Список литературы:

1. Султаналиева Р. М., Конушбаева А. Т., Турдубаева Ч. Б. Исследование энергоемкости разрушения горной породы от воздействия температурно-временного режима СВЧ-полей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2019. — № 12—2. — С.187—191.

2. Киореску А. В. Особенности микроволнового нагрева различных типов руды и минералов // Научно-технический журнал Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2018. — № 12 (специальный выпуск 57). — С. 317—324.

3. Batchelor A. R., Jones D. A., PlintS S., Kingman W. Deriving the ideal ore texture for microwave treatment of metalliferous ores // Minerals Engineering, 2015, Vol. 84, pp.116— 129.

4. Бабич А. В., Винников В. А. Экспериментальные исследования структурных изменений минеральных зерен пиритосодержащих руд в СВЧ полях // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2019. — № 6. — С. 106–114.

5. Тажибаев К. Т., Султаналиева Р. М., Маканов К. М., Тажибаев Д. К. Характерная температура минимальной энергоемкости измельчения руд и минералов при нагреве СВЧ-волнами // Горный информационно-аналитический бюллетень. — 2020. –№ 9. — С. 65—76.

6. Forster J., Maham Y., Bobicki E. R. Microwave heating of magnesium silicate minerals // Powder technology, 2018, Vol. 339, pp. 1—7.

7. Monti Т., Tselev A., Udoudo O., Ivanov I. N., Dodds C., Kingman S. W. High-resolution dielectric characterization of minerals: A step towards understanding the basic interactions between microwaves and rocks // International Journal of Mineral Processing, 2016, Vol. 151, pp. 8—21.

8. Amankwah K., Ofori-Sarpong G. Microwave roasting of flash flotation concentrate containing pyrite, arsenopyrite and carbonaceous matter // Minerals Engineering, 2020, Vol. 151, pp. 106312.

9. Султаналиева Р. М. Исследование зависимости температуры крепких руд от времени воздействия СВЧ волн // Известия Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. — 2015. — № 3 (36). — С.212—216.

10. Hassani F., Nekoovaght P. M., Gharib N. The influence of microwave irradiation on rocks for microwaveassisted underground excavation // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2016, Vol. 8, pp. 1—15.

11. Махмудов Х. Ф., Менжулин М. Г. Моделирование разрушения гетерогенных материалов при воздействии СВЧ электромагнитных полей // Современные тенденции развития науки и производства. IV Международная научно-практическая конференция. — Кемерово. — 2016. — C. 16—17.

12. Lu G., Feng X., Li Y., Zhang X. Influence of microwave treatment on mechanical behaviour of compact basalts under different confining pressures. // Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2020, Vol. 12, pp. 213—222.

Подписка на рассылку

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