اطلاعات عمومی و زمین شناسی کانسار طلای زرشوران

 اطلاعات عمومی و زمین شناسی کانسار طلای زرشوران
   
   کانسارطلای زرشوران در بخش مرکزی تکاب – شاهین دز واقع شده است. همانگونه که در جدول شماره 
   4- 1- ملاحظه میشود ذخیره زمین شناسی تخمینی طلای زرشوران ،بر اساس عیار حد 1/0 گرم بر تن، در حدود 353/11 میلیون تن محاسبه شده است[4]. 
  

اطلاعات مغید در مورد طلا در جهان

Weights & Measures

The basic unit of weight used in dealing with gold is the troy ounce. One troy ounce is equivalent to 20 troy pennyweights. In the jewelry industry, the common unit of measure is the pennyweight (dwt.) which is equivalent to 1.555 grams.

1 troy ounce = 31.1034 grams
1 troy ounce = 1.0971 ounce avoirdupois (U.S.)
1 troy ounce = 480 grains
1 kilogram = 32.15 troy ounces
1 metric ton (1,000 kilos) = 32,151 troy ounces
10 tolas (Indian Subcontinent) = 3.75 troy ounces
5 taels (Chinese) = 6.02 troy ounces

Standard Bar Sizes

400 troy ounces (12.5 kilos)
32.15 troy ounces (1 kilo)
100 troy ounces (3.11 kilos)

Also, a wide variety of smaller-sized bars by various manufacturers are not deliverable to any exchange, but trade among makers in smaller markets.

Karat Gold Conversions

24-karat = .995 to .9999 pure (fine) gold
22-karat = .916 pure (fine) gold
18-karat = .750 pure (fine) gold
14-karat = .583 pure (fine) gold
10-karat = .4167 pure (fine) gold

The degree of purity of native gold, bullion (bars or ingots of unrefined gold), and refined gold is stated in terms of gold content. "Fineness" defines gold content in parts per thousand. For example, a gold nugget containing 885 parts of pure gold and 115 parts of other metals, such as silver and copper, would be considered 885-fine. "Karat" indicates the proportion of solid gold in an alloy based on a total of 24 parts. Thus, 14-karat (14K) gold indicates a composition of 14 parts of gold and 10 parts of other metals. Incidentally, 14K gold is commonly used in jewelry manufacture. "Karat" should not be confused with "carat," a unit of weight used for precious stones.

Geological & Mining Background

Gold is relatively scarce in the earth, but it occurs in many different kinds of rocks and in many different geological environments. Though scarce, gold is concentrated by geologic processes to form commercial deposits of two principal types: lode (primary) deposits and placer (secondary) deposits.

Lode deposits are the targets for the "hardrock" prospector seeking gold at the site of its deposition from mineralizing solutions. Geologists have proposed various hypotheses to explain the source of solutions from which mineral constituents are precipitated in lode deposits.

One widely accepted hypothesis proposes that many gold deposits, especially those found in volcanic and sedimentary rocks, formed from circulating ground waters driven by heat from bodies of magma (molten rock) intruded into the Earth's crust within about 2 to 5 miles of the surface. Active geothermal systems, which are exploited in parts of the United States for natural hot water and steam, provide a modern analog for these gold-depositing systems. Most of the water in geothermal systems originates as rainfall, which moves downward through fractures and permeable beds in cooler parts of the crust and is drawn laterally into areas heated by magma, where it is driven upward through fractures. As the water is superheated, it dissolves metals from the surrounding rocks. When the heated waters reach cooler rocks at shallower depths, metallic minerals precipitate to form veins or blanket-like ore bodies.

Two thirds of the world's supply comes from South Africa, and 2/3 of USA production is from South Dakota and Nevada. Other main mining areas are Canada, Russia, Australia and China. The metal is recovered from its ores by cyaniding, amalgamating, and smelting processes. Refining is also frequently done by electrolysis.

Occurrence of gold in the earth's crust = .005 parts per million

Estimated total mine production = 160,000+ tonnes since gold was first discovered
[Date of first gold coin = approx. 560 B.C. (minted by Croesus of Lydia)]

A metric tonne (equals 1,000kg) of gold has a volume of 51,762 cubic centimeters, equivalent to a cube with sides of only 37.27cm -- approx. only 1' 3'' !.

In fact, the total amount of gold in the world is a surprisingly small quantity. Here's how you can calculate the volume of the total quantity that has ever been mined.

The annual worldwide production of gold is approximately 80 million troy ounces per year. There are 32.15 troy ounces in a kilogram. Gold has a specific gravity of 19.3, meaning that it is 19.3 times heavier than water. So gold weighs 19.3 kilograms per liter. A liter is a cube that measures 10 centimeters (about 4 inches) on a side. Therefore, the world produces a cube of gold that is about 5.1 meters (about 17 feet) on each side every year. In other words, all of the gold produced worldwide in one year could approximately fit into an average living room and garage!

This annual production weighs 2,572,000 kilograms. A recent spot price for gold was $740 U.S. -- using that number, all of the gold produced in a year is worth $59.2 billion.

Similarly, it is estimated that all the gold ever mined in the world (160,000 tonnes as of 2007), could be placed in a single cube roughly 60 ft. on a side, with a value of $3.68 trillion.

Gold occurs in sea water to the extent of 0.1 to 2 mg/ton, depending on the location where the sample is taken. No method has been found for recovering gold from sea water profitably.

The name originates from the Old English Anglo-Saxon word 'geolo' meaning yellow. The Symbol Origin is from the Latin word 'Aurum' meaning "Glowing Dawn".

Gold is classified as a "Transition Metal" which are located in Groups 3 - 12 of the Periodic Table. An Element classified as a Transition Metals is ductile, malleable, and able to conduct electricity and heat.

Chemical & Physical Properties

Chemical symbol for gold = Au
Atomic number = 79 (79 protons and electrons; 118 neutrons)
Number of naturally occurring isotopes = 1 (stable) (70 total possible)
Atomic radius = 0.1442 nm
Atomic mass = 196.96657 amu
Density = 19.3 g/cubic cm 
Specific gravity = 19.32 (Gold is one of the densest of all the chemical elements, compare to 7.87 for steel, 14.0 for mercury and 11.4 for lead.)
Melting point = 1064.43 ºC degrees
Boiling point (liquid to gaseous state) = 2807 °C
Crystal structure: FCC (cubic)
Thermal conductivity = 310 W m-1 K-1
Electrical resistivity = 0.022 micro-ohm m at 20°C
Youngs modulus = 79 GPa
Hardness = 2.5 (Mohs), 25 Hv (Vickers)
Tensile stress = 124 MPa

Gold is extremely malleable (the extent to which a material can undergo deformation in compression before failure). In the annealed state it can be hammered cold into a translucent wafer 0.000013 cm thick. One ounce of gold can be beaten into a sheet covering over 9 square metres and 0.000018 cm thick.

Gold is extraordinarily ductile (degree of extension which takes place before failure of a material in tension). One ounce can be drawn into 80 km (50 miles) of thin gold wire (5 microns diameter) to make electrical contacts.

The ability of gold to efficiently transfer heat and electricity is bettered only by copper and silver, making it indispensable in electronics for semi-conductors and connectors in computer technology -- especially because gold is at the top of the series indicating its high corrosion resistance. In practise, gold dissolves only in aqua regia (a mixture of hydrochloric and nitric acids) and in sodium- or potassium- cyanide. The latter solvent is the basis for the cyanide process that is used to recover gold from low-grade ore. In everyday use gold does not tarnish.

Electronic Uses

The resistance to oxidation of gold has led to its widespread use as thin layers electroplated on the surface of electrical connectors to ensure a good connection. Gold-plated connectors are an integral part of plugs and sockets for cable terminations, integrated circuit sockets and printed circuit boards. In general, the more sophisticated the equipment and the greater the need for reliability, the greater the requirement to exploit the advantages of gold as a material. This means that in telecommunications, computers, automotive electronics and defense systems where safety is critical, gold is indispensable. Gold performs critical functions in computers, communications equipment, spacecraft, jet aircraft engines, and a host of other products.

Other Uses

Gold's efficiency as a reflector of heat  and infra-red radiation has led to liquid gold being used to reduce heat transmissions from aircraft engines and in the United States' Apollo space program. In the latter, reflective gold-coated plastic film was wrapped around parts of the lunar landing module and the moon buggy to protect sensitive parts from solar radiation.

Recordable compact discs depend upon gold's high reflectivity. Disc players require a high reflectivity of the laser beam and the only possible materials are gold, silver or copper. With the latter two metals, there is the inherent risk of tarnishing and oxidation. This is not a concern with gold. The gold surface is deposited on the recordable CDs by a process called sputtering.

Jewelry consumes around 75% of all gold produced. Gold for jewelry can be given a range of hues depending on the metal with which is alloyed (white, red, blue, green etc.).

· White gold (an alloy of gold with platinum, palladium, nickel, and/or zinc) serves as a substitute for platinum.

· Green gold (a gold/silver alloy) is used in specialized jewelry while gold alloys with copper (reddish color) are more widely used for that purpose (rose gold).

· Colloidal gold is added to glass to colour it red or purple.

· Gold can be made into thread and used in embroidery.

· Gold is used in restorative dentistry especially in tooth restorations such as crowns and permanent bridges as its slight malleability makes a superior molar mating surface to other teeth, unlike a harder ceramic crown.

· Colloidal gold (a gold nanoparticle) is an intensely colored solution that is currently studied in many labs for medical, biological and other applications. It is also the form used as gold paint on ceramics prior to firing.

· Chlorauric acid is used in photography for toning the silver image.

· Gold(III) chloride is used as a catalyst in organic chemistry. It is also the usual starting point for making other gold compounds.

· Gold is used as a coating enabling biological material to be viewed under a scanning electron microscope.

· Many competitions and honors, such as the Olympics and the Nobel Prize, award a gold medal to the winner.

· Since it is a good reflector of both infrared and visible light, it is used for the protective coatings on many artificial satellites and on astronauts' helmets to prevent blindness from the sun.

· Gold is applied as a thin film on the windows of large buildings to reflect the heat of the Sun's rays.

· Gold flake is used on and in some gourmet sweets and drinks. Called varak (or varaq) in India. Having no reactivity it adds no taste but is taken as a delicacy. Some use it as an excuse to create super-expensive delicacies ($1,000 cocktails). For similar reasons, it is also used as the basis for some superstitious, over-the-top health claims. Only the salts and radioisotopes (mentioned above) have any evidence of medicinal value.

Medical Uses

The claims for the medical benefits of gold date back many of thousands of years. Many ancient cultures, such as those in India and Egypt used gold-based medicinal preparations. Early applications of gold in China were in the treatment of ailments such as smallpox, skin ulcers and measles. In Japan, tradition suggests thin gold-foils placed into tea, sake and food are beneficial to health.

Apart from the obvious use of gold alloys in dental restorations, there are also a number of direct applications of gold in medical devices. As with dental applications, these are related to the excellent biocompatibility of gold as a material. Applications include wires for pacemakers and gold plated stents used in the treatment of heart disease.

Gold possesses a high degree of resistance to bacterial colonization and because of this it is the material of choice for implants that are at risk of infection, such as the inner ear. Gold has a long tradition of use in this application and is considered a very valuable metal in microsurgery of the ear.

Gold and gold compounds have also historically been used in drugs for the treatment of a wide range of ailments. This use of gold compounds in medicine is called chrysotherapy. The Frenchman Jacques Forestier reported in 1929 that the use of gold complexes was beneficial in the treatment of arthritis. Later work after the Second World War demonstrated conclusively that gold drugs are effective in treating rheumatoid arthritis patients. Two of the most commonly referred to gold compounds in such treatments are Myocrisin and Auranofin.

The isotope gold-198, (half-life: 2.7 days) is used in some cancer treatments and for treating other diseases.

Finally, it should also be borne in mind that without the reliability that gold provides in electronic components within medical devices such as pacemakers and ventilators,  many medical treatments would not be as effective as they are today.

Catalysts

The following reactions have now been shown to be effectively catalysed by supported gold catalysts:

· Carbon monoxide oxidation, including selective oxidation in a hydrogen stream
· Catalytic combustion of hydrocarbons
· Hydrochlorination of ethyne
· Hydrogen + oxygen reaction to give hydrogen peroxide
· Hydrogen sulphide and sulfur dioxide removal
· Oxidation of glucose to gluconic acid
· Oxidative decomposition of dioxins
· Oxidative removal of mercury
· Ozone decomposition
· Reduction of NOx with propene, carbon monoxide or hydrogen
· Selective oxidation, e.g. epoxidation of olefins,
· Selective hydrogenation, e.g. of alkynes and dienes to mono-olefins
· Vinyl acetate synthesis from ethene, acetic acid and oxygen
· Water Gas Shift

معرفی معدن طلا موته

معرفی معدن طلای موته



معدن طلای موته,معدن طلا,موقعیت معدن طلای موته

معرفی معدن طلای موته  
معدن طلای موته در ۲۷۰ کیلومتری جنوب غرب تهران در رشته کوههای نسبتاٌ پست واقع در جنوب دلیجان - شمال غربی میمه و شمال شرقی گلپایگان قرار دارد. فاصله مجتمع معدنی موته از روستای موته که در کنار جاده آسفالته گلپایگان قرار دارد، ۸ تا ۱۰ کیلومتر می‌باشد. ارتفاع منطقه از سطح دریا ۱۹۰۰ تا ۲۳۰۰ متر می‌باشد.
اندیسهای عمده در ناحیه طلا دار موته عبارتند از معدن طلای چاه خاتون، معدن طلای سنجده، معدن طلای دره اشکی، معدن طلای تنگه زر، معدن طلای چشمه گوهر، معدن طلای قرم قرم، معدن طلای چاه باغ، معدن طلای چاه علامه و معدن طلای سه کلپ.
زمین شناسی معرفی معدن طلای موته:  معادن طلای مذکور که اغلب در امتداد شکستگیهای مناطق دگرسان بوجود آمده‌اند، تماماً در اثر تجمع کانی‌های فلزی طلا ‌دار از قبیل پیریت و کالکوپیریت‌های طلا ‌دار داخل سنگهای منطقه در داخل شکافهای گسلهای موجود که به صورت تله‌ای برای گرفتن آنها عمل نموده است،ایجاد شده‌اند و چون فقط در حد گسترش عمقی و طولی و عرضی گسل موجود توانسته‌اند تجمع یابند، لذا اغلب دارای گسترش عمقی و عرضی زیاد نبوده و گسترش طولی آنها نیز بستگی به طول گسل مذکور دارد.
وضعیت زمین شناسی طلای موته طی چندین گزارش بصورت جامع توسط زمین شناسان ایرانی و خارجی تهیه و در آرشیو شرکت طلای ایران موجود است.

کانسارهای شناخته شده در معدن طلای موته در مجموعه ای متامور فیک و در دوره پرکامبرین تشکیل شده اند. تشکیلات پرکامبرین بصورت تپه ماهورهای رنگی در شمال روستای موته گسترش یافته است و شامل مجموعه تشکیلاتی بی و کهر است. ذخایر طلا به شکل رگه ای و رگچه ای در داخل درزها و شکستگیهای شیست ها مربوط به تشکیلات بی بصورت کانی های طلادار یافت می شود.

مشخصات کانی زایی طلای مذکور توام با مشخصاتی از کیفیت سیلیسی شدن و سرسیتی شدن سنگ های در بر گیرنده همراه با برشی شدن رگه های کوارتز و کانی پیریت می باشد. ماده معدنی در یونهای مینیرالیزه شده با شیب کم تا متوسط با بدنه های ورقه ای دیده می شود. شیب رگه در معدن سنجده در حدود ۳۰ درجه به طرف شرق است.
سابقه باستانی معدن طلای موته:
گفتنی است که از معدن موته، حدود ۴۰۰۰ سال قبل بهره برداری سطحی و محدود می‌شده است. کاوشهای باستان شناسی در منطقه با کشف ابزارهای قدیمی استخراج این حقیقت را ثابت کرده است.
بهره برداری از معدن موته بعد از انقلاب آغاز شده است.

مساحت معدن موته زاید بر ۲۵ کیلومتر مربع برآورد شده است و در آن در حدود ۲ میلیون تن سنگ طلا خوابیده و لذا در صورت استخراج علمی و تکنولوژیکی در هر سال، ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم طلا محصول خواهد داد. هزینه مقدماتی بهره برداری ۳۰۰ میلیون تومان بوده و حتی قرار بر این بوده که کمپانی آلمانی گروپ و آفریقای جنوبی با ایران شریک شوند.

دولت وقت با دریافت گزارش معدن موته قضیه را به طور جدی دنبال کرد و وزارت معادن و فلزات مامور شد با نصب کارخانه (سیانوراسیون) در نزدیکی اصفهان، معدن موته را به زیر استحصال ببرد. ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۵ از فرآوری ۱۲۷ هزار تن سنگ معدن موته ۲۵۷ کیلوگرم طلا و از آنجائیکه طلا معمولا با نقره همراه است، حدود ۲۵ کیلوگرم نقره نیز بدست آمده است.
هم اکنون یک کارخانه طلا، ‌فقط مختص سنگ معدن موته احداث شده و امید می‌رود که هم تولید طلا بالا برود و هم میزان ارزبری کارخانه کاهش نشان دهد. کارخانه مذکور روزانه ۲۰۰ تن سنگ طلا ظرفیت خواهد داشت. تا پایان سال ۱۳۷۴روی هم رفته ۱۲۰۳ کیلوگرم شمش طلا تولید شده است.
در کاوشهای اخیر در معدن طلای موته محلات، رگه پرذخیره جدیدی پیدا شده است. به همین مناسبت دستور فوری تجهیز معدن مذکور صادر گردیده است. عیار سنگ معدن موجود در این رگه ۱۰ گرم در تن محاسبه شده است و مخارج بهره برداری و تخلیص هر تن آن خیلی کمتر از ارزش طلای بدست آمده می‌باشد.

ذخیره قطعی و احتمالی معدن موته محلات، حدود ۲ میلیون تن سنگ معدن برآورد گردیده است که به طور متوسط ۷ گرم طلا در هر تن می‌باشد. تنگ زر و گل چشمه از زرخیز ترین معادن طلای ۹ گانه موته می‌باشند.

معدن طلای موته,معدن طلا,موقعیت معدن طلای موته

موته از حدود ۴۰۰۰ سال قبل شناخته شده بود. در دوره قاجاریه مخصوصا در زمان امیر کبیر، اقداماتی برای بهره برداری از معادن طلا به عمل آمد. از معدن طلای موته در این دوره بهره برداری شده است. در سال ۱۳۳۶ بود که مسلم شد در موته معادن طلا به مقدار قابل توجه وجود دارد و به همین جهت فعالیتی که آغاز گشته بود به همین ترتیب تا آخر سال ادامه یافت.
در سالهای ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ با اعتباری که از محل بودجه برنامه دوم تحصیل شد، دامنه اکتشاف در محل توسعه یافت و در نتیجه ذخیره سنگ طلای معدن موته در حدود یکی دو میلیون تن تخمین زده شد. بنابراین معادن مزبور ارزش این را داشت که مورد استخراج و بهره برداری قرار گیرد. اما انجام عملیات وسیع تر در مورد این معادن به برنامه سوم موکول گردید.
در سال ۱۳۴۱طرحی برای تجهیز و توسعه معدن طلای موته تهیه شد و برای اجرای آن از سازمان برنامه درخواست اعتبار شد. در طرح پیش بینی شده بود که یک دستگاه تغلیظ(سیانوراسیون) برای جدا کردن طلا از سنگ خارجی به ظرفیت ۲۰۰ تن در روز خریداری گردید. در نیمه دوم سال ۱۳۴۲ طرح مزبور مورد تصویب قرار گرفت و اعتباری در حدود ۷۱ میلیون ریا ل برای اجرای آن تخصیص یافت.
عملیات ساختمانی کارخانه و تاسیسات دیگر و حفاریهای اکتشافی و تجهیزات تونل و حتی احداث جاده‌ای به طول ۴۲.۵ کیلومتر و تسطیح جاده‌های موجود معدن انجام گرفت و خریداری کارخانه سیانوراسیون به سال آینده محول شد. در نتیجه ادامه تحقیقات و اکتشافات میزان ذخیره معدن موته تا ۲ میلیون تن سنگ طلا مسلم گردیده است.

 عملیات اکتشافی سیستماتیک در سال ۱۳۵۸ شروع گردیده است.
کارهای اکتشافی قبلی انجام شده:
۱- از منطقه موته نقشه زمین‌شناسی ۱:۲۰۰۰۰ و از اندیسهای معدنی، نقشه‌های بزرگ مقیاس ۱:۱۰۰۰ و ۱:۵۰۰ تهیه شده است.
۲- عملیات ژئوفیزیکی: آنومالی‌های حاصل از عملیات ژئوفیزیکی با مناطق سولفوره قابل مشاهده منطبق گردیده و از سوی دیگر حفاری مغزه گیری جهت شناسایی آنومالی‌های مزبور، منفی بوده است. لذا استفاده از روش ژئوفیزیک متوقف گردیده است.
۳- عملیات ژئوشیمی: این عملیات بین سالهای ۱۳۶۰-۱۳۵۹ انجام گرفته است.
۴- انجام ارزیابی ذخیره در اندیسهای ۹ گانه که در این گزارش در مورد برآورد ذخایر معادن ۹ گانه توضیحاتی داده شده و اکثراٌ اقتصادی نیستند.

در سال ۱۳۷۹ عملیات ژئوفیزیکی IP و RS در منطقه، در محدوده ورقه زمین‌شناسی ۱:۱۰۰۰۰۰ معلمان و برگه توپوگرافی ۱:۵۰۰۰۰ سدفه انجام گرفته که طی آن بی‌هنجاری‌هایی بدست آمد که در گزارش منتشر شده، آورده شده است.
تعداد کانسار و مقدار ذخایر شناسایی شده:
تعداد نه کانسار طلا با ذخیره بیش از یک میلیون و دویست هزار تن و با عیار چهار گرم در تن شناسایی شد. در سالهای ۱۳۷۰و ۱۳۷۱ عملیات اکتشاف تکمیلی در دو کانسار چاه خاتون و سنجده انجام گرفت و مشخص شد که مقدار سه میلیون تن ذخیره با عیار سه گرم در تن در این دو معدن وجود دارد. از طرف دیگر در سال ۱۳۶۹ قرارداد نصب کارخانه استحصال طلا با شرکت استرالیایی BHP منعقد گردید و عملیات اجرایی آن از تیرماه ۱۳۷۰ شروع و پس از مدت ۲۰ ماه کلیه عملیات به اتمام رسید.

معدن طلای موته,معدن طلا,موقعیت معدن طلای موته

قسمت های مختلف کارخانه استحصال طلا:
این مجموعه شامل بخش های معدن، کارخانه، آزمایشگاه و اداری می باشد و در مجموع حدود ۱۵۰ پرسنل دارد(گزارش شرکت در سمینار معدنکاری طلا،QE,۳۹۱، گ ۶، ۱۳۷۵). با توجه به مجاورت با روستاهای موته اکثر کارگران و اپراتور دستگاه‌ها از این روستا تامین گردیده اند.
روش های تعیین منشا طلا:
در منطقه موته مقدار طلا در گرانیتها و متاولکانیت ها در فواصل متفاوت از رگه های طلا قرار دارد.همچنین در سنگ های آلتره شده در مجاورت بلافصل رگه ها، نمونه هایی از منطقه با روش فعال کردن نوترونی در حد ppb مورد بررسی قرار گرفت. تعیین مقدار طلا در رگه ها بوسیله X.R.F در حد ppm انجام شده است.
ایجاد مناطق معدنی اقتصادی طلا دار:
ایجاد مناطق معدنی طلادار را به این طریق میتوان تصور کرد که کانسارهای طلای مذکور که اغلب در امتداد شکستگی های مناطق دگرسان شده بوجود آمده اند در یک فرآیند هیدروترمال بر مبنای شسته شدن طلا از سنگ های جانبی و حمل آن به درون درزها و شکاف ها صورت گرفته است.
ماده نفوذی گرانیتی از نظر متالوژنیک مواد معدنی نقش مهمی ایفا نموده است. مشاهدات زیادی نشان داده اند که ماده مذاب نفوذی به عنوان منبع حرارتی برای محلول های در حال چرخش در سنگ ها مطرح می باشد.

در این مورد نقش آبهای ماگمایی و آبهای سطحی برای تشکیل محلول های گرمایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. چرخش اینگونه آبها در اطراف ماده مذاب نفوذی بواسطه مهیا بودن شرایط حرارتی مورد نیاز انجام می گیرد.
در منطقه موته نفوذ ماده مذاب گرانیتی سبب شکسته شدن عناصر و ترکیباتی از قبیل Au,Fe,Sio۲,Co۲ در سنگ های اطراف شده است. این موارد در شکاف ها، درزها و شکستگیها که در آنها شرایط فشار کم و پتانسیل شیمیایی ضعیف حاکم بوده، دوباره برجای گذارده شده و به این ترتیب رگه های کوارتز – پیریت طلا دار تشکیل داده اند.
منطقه خرج گذاری:
معدن طلای چاه خاتون:
موقعیت جغرافیایی: معدن طلای چاه خاتون از مجموعه طلای معادن موته در فاصله ۲۹۰ کیلومتری جنوب تهران، در نزدیکی جاده اصلی گلپایگان قرار دارد. معدن از نوع ذخیره اکسیده و سولفور تشکیل شده است که به دلیل متفاوت بودن روش استحصال، بصورت جداگانه خوراک کارخانه می شوند.

بخش اکسید که قسمت بالای کانسار را تشکیل می داد، طبق طرح شرکت استرالیایی B.H.P.E استخراج گردیده است. برای استخراج باقیمانده کانسار(۷۵ درصد) طرح زیر تهیه گردید.
طرح استخراج بقایای کانسار در سال ۱۳۷۳ طرح نهایی معدن روباز طلای چاه خاتون شامل ۲۱ افق استخراج با ارتفاع پنج متر می باشد که از ارتفاع ۲۰۲۰ شروع شده و در ارتفاع ۱۹۱۰ خاتمه می یابد. عیار متوسط معدن ۲۴۶/۲ گرم در تن می باشد. توزیع عیار در افق های مختلف ثابت نبوده و از افق ۱۹۶۵ به پایین به شدت کاهش می یابد.
برای ثابت نگه داشتن عیار ورودی کارخانه بخشی از ذخیره پر عیار در افق های طرح ۱۳۱۱۰۰۰ تن ماده معدنی در مقابل ۲۶۶۲۰۰ تن باطله استخراج خواهد شد که بدین ترتیب نسبت باطله برداری ۰۳/۲ حاصل می آید. این نسبت در مقایسه با معادن مشابه بسیار خوب است.
ظرفیت تولیدی معدن با توجه به وضعیت ماشین آلات و ظرفیت کارخانه مقدار ثابت ۷۵۰۰۰ تن در ماه تعیین شده است. با این آهنگ تولید، عمر معدن ۵۳ ماه برآورد می گردد.
بطور کلی آنچه در اجرای طرح مهم به نظر می رسد مسئله کنترل عیار و مسئله ردیابی پله به پله ماده معدنی است. ناقص بودن اطلاعات اکتشافی صحت مدل اکتشاف را مورد تردید قرار می دهد. بنابراین در اجرا با دقت تمام، باید به کارهای اکتشافی جدیدی دست زد.

معدن طلای موته,معدن طلا,موقعیت معدن طلای موته

تغییرات شدید عیار نیز مشکل ساز خواهد بود، فعالیت جهت یافتن قانونی برای تغییرات عیار باید ادامه یابد و روش های اجرایی برای کاهش اختلاط و تهیه ماده معدنی با عیار بالاتر پس از مطالعه به اجرا گذارده می شود.
معدن طلای سنجده:
مشخصات عمومی معدن شامل ارتفاع پله ها ۵ متر، عرض جاده باربری ۱۴ متر، شیب جاده ۱۰ درصد، عرض پله ایمنی ۴/۶ متر، شیب دیواره پله ۶۵ درجه، شیب کل معدن ۵۲ درجه.
ذخیره معدن سنجده شامل دو ترکیب اکسید و سولفور می باشد. کارخانه طلای موته برای استحصال سنگ اکسید طراحی شده است ولی قابل توسعه برای پذیرفتن سنگ سولفور نیز هست.
ظرفیت کارخانه ۱۵۰۰۰ تن در ماه در نظر گرفته شده است که آن هم قابل توسعه می باشد.
عملیات استخراج بدین صورت انجام می گیرد که در ابتدا قسمت زمین شناسی استخراجی با توجه به نقشه های موجود و اطلاعات عیاری بدست آمده از عملیات استخراجی در پله های بالاتر و برداشت گسل های نمایان شده در این پله ها و یافتن روند حرکات تکتونیکی نقشه دقیقی از محدوده عیاردار پله ای که می خواهد مشغول کار شود تهیه می نمایند.

این نقشه ها توسط دفتر فنی بر اساس محدودیت ها و مزیت ها به بلوک های عیار دار و باطله تقسیم بندی و شماره گذاری شده و تاریخ حفاری و آتشباری و بارگیری آن ها مشخص می گردد. بلوک های باطله با شبکه های خاص خود حفاری و آتش باری می شود.

بلوک های عیار نیز با شبکه های خاص خود حفر می گردند ولی از چاه‌های آنها نمونه گیری شده(از هر جا دو نمونه) و این نمونه ها توسط قسمت کنترل عیار بررسی گردیده است و بلوک های اصلی خود به چند ین بلوک با عیار های مشخص تقسیم شده و توسط لودر بارگیری و توسط دامتراک به پشت کارخانه حمل می گردد و بسته به عیار آن روی یکی از دپوهای پشت کارخانه ریخته می شود.قسمت کنترل عیار با اختلاط این دپوها عیار مورد نظر خود را ساخته و تحویل کارخانه می دهد.
واحد سنگ شکنی:
کارخانه استحصال طلا - روش های استحصال طلا:
روش های استحصال طلا بستگی به نوع سنگ همراه و همچنین عیار طلا در سنگ معدن دارد. بطور مثال جهت استحصال طلا از سنگ های سولفور پیریت، بهترین روند تغلیظ، سیانوراسیون(Cyanidation) است. روند استحصال طلا در کارخانه موته در Flow sheet زیر مشخص شده است.
اولین واحد خردایش گریزی می باشد که سنگ هایی با قطر بزرگتر از ۵/۰ متر روی گریزلی باقی می ماند و توسط کارگران خرد شده و سپس وارد مدار می شود و ذرات کوچک وارد سنگ شکن فکی می گردد. در سنگ شکن فکی با ظرفیت ۸۰ تن در ساعت، نمونه اولیه تا حدود ۱۲-۱۰ سانتی متر خرد می شود و محصول از سنگ شکن فکی وارد سنگ شکن مخروطی استاندارد می گردد و خردایش تا حدود ابعاد ۱۲-۱۰ میلی متر ادامه می یابد. لازم به توضیح است که بعد از سنگ شکن مخروطی، سرند دو طبقه ای وجود دارد که ذرات درشت تر از ۱۲-۱۰ میلی متر به عنوان بار در گردش سنگ شکن مخروطی هدایت میشود. دانه های ریز تر از ۱۲-۱۰ میلی متر از طریق نوار نقاله وارد آسیاب گلوله ای می شوند که دانه بندی ۶۳ میکرومتر محصول نهایی آسیاب گلوله ای است. هیدروسیکلون بار در گردش را تامین می کند و ذرات درشت تر را به مرحله سیانوراسیون وارد نمی کند.

مرحله اصلی استحصال طلا در تانک های سیانور اسیون انجام می پذیرد. تعداد تانک ها شش عدد و حجم تانک ۲۲۰ متر مکعب است. در این تانک آهک جهت تنظیم PH(بطور متوسط ۵/۱۰) و سیانور سدیم به میزان ۱/۱ کیلوگرم در تن به عنوان حلال طلا از یک طرف و زغال فعال به مقدار چهار تن در هر تانک ۲۲۰ متر مکعب از طرف مقابل به تانک تزریق می گردد و توسط همزن عمل اختلاط معرف های شیمیایی با ماده معدنی صورت می گیرد. زمان مانده در واحد سیانوراسیون حدود ۲۹ ساعت می باشد.
زغالی که طلا را در خود جذب کرده است وارد سرند می شود و پالپ حاوی سیانور از آن جدا شده و ۸۰ در صد سیانور سدیم بازیابی و به مدار باز می گردد، فرایند جدایش کربن فعال از پالپ تا زمانی ادامه می یابد که یک تن زغال بر روی سرند باقی بماند.
در این مرحله زغال باقی مانده با آب و سپس با اسید کلریدریک دو درصد شستشو می گردد. بعد از شستشو، زغال حاوی طلا به ستون جدایش به حجم هشت متر مکعب انتقال یافته و با محلول NaOH یک درصد و NaCN پنج درصد و در حرارت ۱۱۰c شسته می شود تا کمپلکس سیانور طلا به عنوان الکترولیت به سلول الکترولیز منتقل گردد. در سلول الکترولیز با ولتاژ ۵/۳ ولت و شدت جریان ۱۸ آمپر، الکترولیز صورت می گیرد. در این سلول، کاتد پشم فولادی و آند توری استیلی می باشد که طلا از محلول الکترولیت به عنوان کاتیون جدا شده و به روی کاتد رسوب می کند.
کاتد که حاوی طلا می باشد روی سینس های فولاد نسوز قرار گرفته و به مدت ۱۶ تا ۱۸ ساعت در کوره کلسیناسیون در دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد تحت تاثیر حرارت قرار می گیرد تا اکسیداسیون آهن موجود صورت پذیرد.
پس از این فرایند، محصول جهت ذوب همراه با کمک ذوب های کربنات سدیم، براکس نیترات پتاسیم و سیلیس در بوته فولادی قرار گرفته و جهت عملیات ذوب به کوره مربوطه انتقال می یابد. در این کوره درجه حرارت ۱۱۵۰ درجه سانتی گراد می باشد. سپس بوته از کوره خارج و عملیات ریخته گری آغاز می شود. در بهترین حالت امکان تولید شمش با عیار ۹۸ درصد وجود دارد.
اندازه گیری طلا در آزمایشگاه شیمی معدن موته(زغال گذاریCupellation):
یک نمونه را بصورت پودر در آورده(با دانه بندی ۶۰ میکرون) و سپس ۵۰ گرم از نمونه را با ذوب کننده مخلوط می کنند. مواد ذوب کننده عبارت است از کربنات سدیم، شیشه، براکس، سیلیس، لیتارز و نیترات پتاسیم.مخلوط را در کوره تا ۹۵۰ درجه سانتی گراد گرم می کنند و حرارت را افزایش داده تا به ۱۲۰۰-۱۰۰۰ درجه برسد.مدت یک ساعت صبر می کنند.

طی این زمان دو فاز بوجود می آید، مخلوط را بیرون آورده و قسمت ذوب شده را در یک ظرف آهنی ریخته و سرباره را از قسمت سربی جدا می کنند. قسمت سربی و مقدار مشخص از فلز نقره را در ظروف استخوانی قرار میدهند و در کوره تا دمای ۹۵۰ درجه گرم می کنند. ظروف استخوانی سرب را در خود جذب می کند و نقره و طلا را آزاد می کند.
دانه نقره و طلا را در اسید نیتریک حل می کنند و در این صورت نقره آن حل می گردد، سپس اسید کلریدریک به آن اضافه میکنند که تشکیل نیترات داده و طلا حل می گردد.
محلول آماده شده و محلول های استاندارد را با دستگاه جذب اتمی(Varian-۵) که قسمت اتم کننده آن شعله می باشد، اندازه گیری می کنند که با استفاده از منحنی استاندارد مقدار طلای موجود را بر حسب ppm(گرم در تن) گزارش می دهند. بعضی اوقات نمونه را با استفاده از KCN حل نموده و طلا را بصورت کمپلکس با سیانور در آورده سپس با DIBK(دی ایزوبوتیل کتون) استخراج کرده و با استفاده از A.A(جذب اتمی) اندازه گیری می کنند.
منبع:tala.ir
 پایگاه ملی داده ها