含泥量高或细粒多的物料,在堆矿时会出现偏析现象,细粒集中于中间,大块(粒)矿石堆在外坡,造成矿堆内渗透率低,浸出液流动过程中会冲到缝隙中引起沟流,使矿堆不能全部浸出,浸出率低。堆浸前进行制粒可提高矿堆的渗透速度及均匀性。 所谓制粒就是将少量黏结剂与水或氰化物溶液加到矿石上,然后混合或滚动,以便生成...
保证矿堆有足够的孔隙度,使之有良好的渗透性,是堆浸提金能否成功的主要因素之一。当筑堆物料性质及筑堆设备确定以后,采用怎样的筑堆方式也是很重要的。实践证明,多段筑堆法和分层筑堆法可明显提高堆浸效果。 多段筑堆法的要点就是按顺序堆筑,避免运铲设备在矿堆上频繁行驶。即沿矿堆长的方向分成若干横排,从最前面...
当矿石中有较粗金粒存在时,用氰化物浸出往往不能将其完全溶解,粗金粒最终变成细小颗粒损失于尾矿中。为提高金的回收率,有必要在氰化前回收粗粒金。经磨矿后呈单体解离的粗粒金,除用重选法外,还可用混汞法回收。 液体汞不仅对金表面有很强的润湿能力,且可向金粒内部迅速扩散形成金汞合金,使金与其他金属矿物及脉石...
用混汞法提前回收粗粒金,国内多采用平面固定式混汞板,通常安装在磨机排矿至分级机给矿之间溜槽处。 汞板多是由几块镀银紫铜板搭接而成。其规格一般为厚3~5mm、宽400~600mm、长800~1200mm。 圆筒筛与磨机同步运转,其直径与磨机排矿口直径相适应,如φ1500mm×...
当矿石性质及混汞板条件确定后,操作条件则是影响混汞回收率的重要因素。操作者必须注意以下几个问题: (1)给矿粒度。适宜的给矿粒度为0.42~3.0mm。对于呈细粒金存在的矿石其磨矿细度可小至0.15mm。 (2)给矿质量分数。降低给矿质量分数,有利于提高金的回收率,合适的给...
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汞膏的处理包括洗涤、压滤和蒸馏三个主要步骤。 (1)汞膏的洗涤。内混汞所得汞膏含杂质多,通常需用溜槽或淘金盘进行清洗。 从混汞板上刮取的汞膏比较干净,处理也较简单,可将其置于小瓷盘中加清水反复清洗,操作者戴上胶手套,用手不断揉搓,以便尽量洗去杂质。混入汞膏内的铁可用磁铁吸出...
混汞法所得到的海绵金,重选法所得到的金精矿(重砂)以及氰化法获得的金泥,在预处理之后通常都经火法冶炼后产出合质金。合质金可进一步精炼或直接交售银行。 冶炼时含金物料与熔剂相混合,在1200℃~1300℃下进行熔炼,原料中的杂质与熔剂反应形成密度小的炉渣而与密度大的金、银分离,产出金银合金俗称合质金...
碱氯法是在碱性溶液中利用次氯酸根的强氧化作用,将氰化物氧化成氰酸盐,以及进一步化分解成二氧化碳和氮的氰化物的消毒过程。所用药剂可以是漂白粉、液氯和次氯酸钠等。 在使用碱氯法处理含氰废水时应注意以下几点: (1)用液氯作氧化剂,氯瓶应置于有流动水通过的水槽中,以控制温度在15...
含氰废水可用不同方法将其中的氰化物有效地回收,硫酸法则是常用方法之一,其设备联系图。 首先将含氰废水用蒸汽间接加热至25℃~30℃,然后经玻璃转子流量计送入混合器与浓硫酸混合使之酸化(pH值:2~3),酸化液扬送至分解塔,经塔内喷头均匀地喷布在塔内。为增加曝气效果,塔内装有填料,如聚氯乙烯点波薄板...
由于铜的氧化矿物易溶于稀硫酸,生成可溶性的硫酸铜,故可用稀硫酸浸出法有效回收。但氧化铜矿石中往往含有一定量的硫化铜矿物,如铜蓝、黄铜矿等,为了提高铜的浸出率,需将其氧化分解,通常采用焙烧的方法。焙烧过程 应注意以下几点: (1)焙烧物料粒度。尽管粒度越细其表面积越大,一般可...
用稀硫酸浸出氧化铜工艺,酸浸是该工艺的技术关键。这一工序应掌握以下几点: (1)酸度和酸耗。酸度越大铜浸出率越高,当pH1.5时,此时杂质酸耗急剧增加;若pH2.5,虽杂质酸耗较小,但铜浸出率低,且此时Fe3+已开始水解生成胶体Fe(OH)3,给后续过滤带来困难,所以一般来讲,浸出...
随着羟肟酸类萃取剂的研制成功,浸出一萃取一电积工艺已成为当前工业生产铜的重要方法之一。从稀硫酸浸出铜的溶液中萃取提铜以获得可直接电积的纯硫酸铜溶液。努力提高萃取作业的回收率对减少金属流失、降低生产成本有着重要意义。 (1)选择分配系数高的萃取剂,因萃取能力强可提高萃取率。如近些年来研制使用成功的L...
除去铁后的硫酸铜溶液放入浓缩锅(不锈钢锅、镀铅铁锅、搪瓷锅)加热至沸,水分大量蒸发,待溶液浓缩至相对密度为1.4~1.5(45~50Be’),或溶液面上出现晶膜即可停止加热。 将浓缩液移入结晶缸或结晶池中,让其冷却,为加速晶体形成,可向母液中投入一块表面不规则的硫酸铜晶体,或在结晶缸外部用冻水强迫...
微生物浸矿工艺包括堆浸法、地浸法、槽浸法以及搅拌浸出法等。 (1)堆浸法:堆浸一般都在地面以上进行。该工艺通常利用斜坡地形。将待处理大块矿石 (未经破碎或经过一段粗碎)堆置在不透水的地基上,形成矿石堆,在矿堆表面设置喷淋管路,向矿堆中连续或间断地喷洒微生物浸出剂进行浸出,并在地势较低的一侧建筑集液...
生物浸出是指利用细菌对含有目的元素的矿物进行氧化,被氧化后的目的元素以离子状态进入溶液中,然后对浸出的溶液进一步进行处理,从中提取有用元素,浸渣被丢弃的过程。如细菌对铜、锌、铀、镍、钴等硫化矿物的氧化,即属于生物浸出。 ...
自养菌在生长和繁殖过程中,不需要任何有机营养,而是完全靠各种无机盐而生存。还有一类微生物则与之相反,它们需要提供现成的有机营养才能生存,称为异养菌。 ...
①生物氧化适用的范围;②生物氧化机理及氧化细菌的功能培养;③生物氧化工业应用基础研究。 ...
目前,正在利用或研究利用的与生物冶金有关的细菌可分为4类:(1)硫杆菌和微螺旋菌属的嗜中温细菌;(2)磺杆菌属及许多未鉴别菌种的中等嗜热细菌;(3)叶硫球菌属,双向酸酐菌属及硫球菌的非常嗜热细菌;(4)异养细菌。目前工业上已经利用的是嗜中温细菌和中等嗜热细菌。 ...
细菌的主要组成部分是细胞质、细胞质膜、细胞壁)。细菌的主要形状为棒形、螺旋形及椭球形,其大小如棒形菌一般为(0.3~0.5)μm×(1.0~4.2)μm,细菌从外界获取能量自养的过程主要是在细胞壁和细胞质膜之间的细胞质体空间内进行。 ...