요약:이 기사에서는 가장 일반적인 금광의 8가지 유형과 그 특성 및 처리 방법에 대해 논의할 것입니다.
금광은 금 광물이 포함된 광석의 일종입니다. 금은 그 희귀성과 아름다움, 산업적 및 경제적 응용으로 인해 가치가 높고 수요가 많은 금속입니다. 광석의 금 함량은 몇 그램에서 몇 온스까지 다양합니다. 금광의 다양한 유형은 물리적 및 화학적 특성이 다르며, 이는 금을 추출하는 데 사용되는 채굴, 처리 및 정제 방법에 영향을 미칩니다.
이 기사에서는 가장 일반적인 금광석 8종과 그 특성, 그리고 처리 방법에 대해 논의할 것입니다.

금광석의 7가지 종류
1. 자유 밀링 금광석
자유 밀링 금 광석은 가장 일반적인 금 광석 유형으로, 종종 노천 채굴장에서 발견됩니다. 이 광석은 주변 암석에서 쉽게 파쇄 및 분쇄를 통해 분리되는 가시적인 금 입자의 존재로 특징지어집니다. 금 입자는 일반적으로 작으며, 크기는 미크론 단위에서 몇 밀리미터까지 다양합니다.
자유 밀링 금 광석의 처리에는 광석을 미세한 가루로 파쇄하는 과정이 포함되며, 이후 물과 혼합하여 슬러리를 형성합니다. 슬러리는 슬루스, 짚 또는 진동 테이블과 같은 중력 분리 장치를 통해 통과되어 금 입자가 서로 다른 밀도를 이용하여 농축됩니다. 그 결과 생성된 농축물은 제련되어 금괴로 만들어집니다.
2. 산화철-구리-금광석
철 산화물-구리-금 광석은 종종 대규모 저급 매장과 연관되는 광석 유형입니다. 이 광석은 자철석 또는 적철석과 같은 철 산화물 광물과 구리 및 금 광물의 존재로 특징지어집니다. 이것은 침입암과 관련된 철 산화물-구리-금(IOCG) 매장에서 종종 발견됩니다.
철 산화물-구리-금 광석의 처리는 광석을 미세한 가루로 파쇄하는 과정이 포함되며, 이후 물과 혼합하여 슬러리를 형성합니다. 슬러리는 이후 자기 분리에 의해 분리되어 철 산화물 광물이 구리 및 금 광물에서 분리됩니다. 그 결과 생성된 농축물은 부유선별에 의해 처리되어 구리 및 금 광물이 다른 광물에서 분리됩니다. 그 결과 생성된 농축물은 제련되어 구리 및 금괴로 만들어집니다.
3. 내화성 금광석
내화성 금 광석은 기존 방법으로 추출하기 어려운 금을 포함한 광석의 유형입니다. 이 광석은 종종 금 입자를 캡슐화하여 기존 파쇄 및 분쇄 방법으로부터 해방되지 않도록 하는 황화물 광물, 예를 들어 황철석, 비소철석 또는 스티브 나이트와 관련이 있습니다.
내화성 금 광석의 처리는 물리적 및 화학적 방법의 조합을 포함합니다. 먼저, 광석은 황화물 광물을 분해하고 금 입자를 해방하는 예전 처리 과정을 거치며, 여기에는 로스팅, 압력 산화 또는 생물 산화가 포함됩니다. 그 결과 생성된 광석은 기존의 시안화물 침출 또는 티오황산 침출과 같은 대체 방법으로 처리되어 금 입자를 녹이고 회수 가능하게 만듭니다.
4. 탄소질 금광석
탄소성 금 광석은 금 입자를 흡착할 수 있는 유기 탄소(예: 흑연 또는 역청 물질)를 포함하는 광석 유형으로, 기존 방법으로 회수하기 어렵게 만듭니다. 이는 종종 퇴적암 또는 석탄층과 관련이 있습니다.
탄소성 금 광석의 처리는 로스팅 또는 오토클레이브를 통해 유기 탄소를 제거하는 예전 처리 과정과 금 입자를 녹이는 시안화물 침출로 이루어집니다. 대체로 티오황산, 요오드 또는 브로민과 같은 대체 용매를 사용하여 금 입자를 녹일 수 있습니다.
5. 오로겐 금 광석
조산 금광석은 퇴적암이나 화산암과 같은 기존 암석의 변형 및 변성작용으로 형성된 금광석의 한 종류입니다. 종종 석영맥이나 전단대와 관련이 있습니다.
오로겐 금 광석의 처리 과정은 광석을 곱게 부수는 것으로 시작되며, 그 후 물과 혼합하여 슬러리를 형성합니다. 그 슬러리는 슬루스, 지그 또는 진동 테이블과 같은 중력 분리 장치를 통해 전달되며, 이 장치들은 금 입자를 다른 밀도를 이용하여 농축합니다. 이후 생성된 농축물은 제련되어 금 덩어리를 생산합니다.
6. 에피 열 금 광석
에피 열 금 광석은 핫 플루이드의 작용에 의해 지구의 표면 근처에서 형성되는 금 광석의 일종입니다. 이 광석은 종종 화산암이나 지열 시스템과 관련이 있습니다.
에피 열 금 광석의 처리 과정은 광석을 곱게 부수는 것으로 시작되며, 그 후 물과 혼합하여 슬러리를 형성합니다. 그 슬러리는 금 입자를 농축하기 위해 중력 분리 또는 부유 선택에 처해집니다. 이후 생성된 농축물은 제련되어 금 덩어리를 생산합니다.
7. 포르피리 금-구리 광석
포르피리 금-구리 광석은 대규모 저품질 광상과 자주 관련된 광석의 일종입니다. 이는 칼코파이리트, 본나이트 또는 칼코자이트와 같은 구리 광물과 피라이트 또는 원시 금과 같은 금 광물이 존재하는 것이 특징입니다. 이는 침입암과 관련된 포르피리 구리 광상에서 자주 발견됩니다.
포르피리 금-구리 광석의 처리 과정은 광석을 곱게 부수는 것으로 시작되며, 그 후 물과 혼합하여 슬러리를 형성합니다. 그 슬러리는 부유 선택을 통하여 구리 및 금 광물을 기타 광물과 분리합니다. 이후 생성된 농축물은 제련되어 구리 및 금 덩어리를 생산합니다.
알아야 할 8가지 금 추출 방법
금 광석을 위한 추출 방법은 광석의 종류, 품위 및 기타 광물과 불순물의 존재와 같은 다른 요소들에 따라 달라집니다. 다음은 금 광석에 사용되는 가장 일반적인 추출 방법입니다:
1. 중력 분리
이 방법은 자유 밀링 금 광석에 사용되며 중력을 이용해 금을 다른 광물과 분리합니다. 광석은 부셔지고 나서 일련의 리플을 지나가며, 이 리플은 금 입자를 가두고 다른 광물들이 지나가도록 허용합니다.
2. 시안화 침출
이 방법은 자유 밀링 및 일부 내구성이 있는 광석과 같이 시안화 침출이 가능한 금 광석에 사용됩니다. 광석은 부서진 후 시안화 용액과 혼합되어 금을 용해합니다. 이후 금은 활성탄에 흡착되거나 아연 분말로 침전시켜 용액에서 회수됩니다.
3. 아말감화
이 방법은 자유 밀링 금 광석에 사용되며, 분쇄된 광석을 수은과 혼합하여 아말감을 형성합니다. 이후 아말감을 가열하여 수은을 기화시켜 금을 회수합니다.
4. 부유 선택
이 방법은 포르피리 금-구리 및 산화철-구리-금 광석과 같은 황철 광석에 사용됩니다. 광석은 부서지고 곱게 갈려 물 및 기포제를 혼합합니다. 공기가 혼합물에 주입되어 황화 광물이 표면으로 떠오르게 하고, 이를 수집하여 다른 광물과 분리할 수 있습니다.
5. 로스팅
이 방법은 내화성 금광석에 사용되며, 광석을 고온으로 가열하여 황화광물의 산화 및 금을 방출하는 방법입니다. 그 결과로 생긴 칼신은 시안화 처리에 의해 금을 추출하는 데 사용됩니다.
6. 압력 산화
이 방법은 내화성 금광석에 사용되며, 산소와 황산의 존재 하에 고압과 고온의 조건에서 광석을 처리하는 방법입니다. 이 과정은 황화광물을 산화시켜 금이 시안화 처리에 적합하게 만듭니다.
7. 생물리취
이 방법은 내화성 금광석에 사용되며, 미생물을 사용하여 황화광물을 산화시키고 금을 방출하는 방법입니다. 미생물은 광석과 영양 용액이 포함된 탱크에서 배양되며, 그 결과 얻어진 용액은 시안화 처리에 의해 금을 추출하는 데 사용됩니다.
8. 탄소-슬러리법 (CIP)
이 방법은 카를린 타입 금광석에 사용되며, 분쇄된 광석을 시안화 용액과 활성탄과 혼합하는 방법입니다. 그 후 금은 활성탄에 흡착되며, 활성탄은 광석과 분리된 뒤 금 회수를 위해 용해 처리됩니다.
결론적으로, 다양한 금광석에서 금을 추출하는 데는 그들의 다양한 광물학 및 등급 때문에 서로 다른 방법이 필요합니다. 다양한 유형의 금광석의 특성과 그 처리 방법을 이해하는 것은 광산 산업에 중요합니다. 적절한 처리 방법을 사용하여 광부들은 환경 영향을 최소화하고 근로자의 안전을 보장하면서 효율적이고 지속 가능하게 금을 추출할 수 있습니다.


























