Сибирский федеральный университет, РФ:
Алгебраистова Н. К., профессор, канд. техн. наук, доцент, algebraistova@mail.ru
Бурдакова Е. А., старший преподаватель, канд. техн. наук, kate-groo@yandex.ru
Самородский П. Н., доцент, канд. геол.-минерал. наук, maria_s_@mail.ru
Маркова А. С., аспирант, markova-anya@mail.ru
ООО «СибКрасПроект», РФ:
Макшанин А. В., инженер 1 категории, канд. техн. наук, maction@mail.ru
Проведены исследования по обогащению малосульфидной руды, содержащей золото и серебро. Изучен ее вещественный состав. Выполнены технологические работы с использованием центробежных аппаратов. Показана перспективность обогащения данной руды гравитационным методом. Предложена схема переработки с применением центробежной отсадочной машины Kelsey, центробежного сепаратора «Итомак» и концентрационного стола Gemeni. Схема позволяет получить: золотую «головку» с массовой долей золота 1,54 %, серебра 2,91 % и гравитационный концентрат с содержанием золота 162,89 г/т, серебра 550,39 г/т. Суммарное извлечение золота и серебра в тяжелые фракции гравитационных аппаратов составляет 95,8 и 71,2 % соответственно. Анализ распределения потерь металлов показал, что они сосредоточены в классе –0,044+0 мм. Минералогическим анализом установлена связь потерь с сульфидными минералами, образующими микроскопические сростки с кварцем.
1. Бочаров В. А., Гуриков А. В., Гуриков В. В. Анализ процессов разделения золотосодержащих продуктов в концентраторах Knelson и Falcon SB // Обогащение руд. 2002. № 2. С. 17–21.
2. Богданович А. В., Васильев А. М. Исследование работы гравитационных сепараторов для обогащения тонкозернистых материалов // Обогащение руд. 2005. № 1. С. 12–15.
3. Орлов Ю. А., Афанасенко С. И., Лазариди А. Н. Рациональное использование центробежных концентраторов при обогащении золоторудного сырья // Горный журнал. 1997. № 11. С. 57–60.
4. Вовлечение в переработку новых сырьевых источников цветных и благородных металлов // Ю. В. Благодатин, А. А. Яценко, Б. А. Захаров, В. Д. Чегодаев, Л. И. Алексеева // Цветные металлы. 2003. № 8–9. С. 24–30.
5. Гравитационные аппараты для предконцентрации металлов из убогих золото-кварцевых руд / Н. К. Алгебраистова, Д. А. Гольсман, К. Е. Ананенко, Е. А. Гроо, А. В. Макшанин // Горн. информ.-аналит. бюл. 2011. № 3. С. 210–215.
6. Tucker P. Modelling the Kelsey centrifugal jig // Minerals Engineering. 1995. Vol. 8, Iss. 3, March. P. 333–336.
7. Barbosa da Costa J. H., Delbony H. Junior. Concentracao de minerais com jigue Centriífugo Kelsey // II Congresso de Pesquisa e Inovacao da Rede Norte Nordeste de Educacao Tecnológica Joao Pessoa — PB — 2007. URL: http://www.redenet.edu.br/publicacoes/arquivos/20080220_105615_MINE-004.pdf.
8. Wyslouzil H. E. Evaluation of the Kelsey centrifugal jig at Rio Kemptville Tin // 22nd Annual Meeting of the Canadian Mineral Processors. 1990. P. 461–472.
9. Buther G., Laplante A. R. Recovery of gold carries at the Granny Smith Mine using Kelsey jigs G1800 // Advances in gravity concentration / Honaker R. O., Fosrest W. R. (Eds). Litteleton, Colorado: Society for Mining, Metallurgy and Exploration, Inc., 2003. P. 155–164.
10. The Kelsey centrifugal jig. URL: http://www.goldmetallurgy.com/kelsey-centrifugal-jig.
11. Geraghty D. The Kelsey centrifugal jig — a new era in iron ore beneficiation. Metallurgist Geo Logics Pty. URL: http://www.mineraltechnologies.com.au/074.pdf.
12. Abols J. A., Grady P. M. Maximizing gravity recovery through the application of multiple gravity devices // International Symposium on the treatment of gold ores. August 22, 2005, Calgary, Alberta, Canada.


