Adfer Aur yn Effeithiol Gan Ddefnyddio Sodiwm Cyanid: Trosolwg o'r Broses Slyri Carbon

Defnydd Effeithlon Sodiwm Cyanid mewn Echdynnu Aur: Mewnwelediadau Proses Slyri Carbon

Defnyddir echdynnu aur cyanid yn helaeth mewn mwyngloddiau aur oherwydd ei allu i addasu'n gryf i fwynau, ei allu i gynhyrchu aur ar y safle, a chyfraddau adennill uchel. Fodd bynnag, oherwydd materion diogelu'r amgylchedd, mae mesurau'n cael eu cymryd i drin dŵr gwastraff cyn ac ar ôl ei storio i sicrhau dim gollyngiad, neu i ddefnyddio dŵr gwastraff isel.sianid neu asiantau trwytholchi di-sianidau i amddiffyn yr amgylchedd ecolegol rhanbarthol. Mae'r erthygl hon yn cyflwyno gweithrediadau sianidau a Carbonechdynnu aur -mewn-pulp (CIP), gyda'r nod o ddeall egwyddorion echdynnu aur wrth ddileu llygredd a symud tuag at fwyngloddio sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd.

Adfer Aur Effeithiol Gan Ddefnyddio Sodiwm Cyanid: Slyri Carbon Proses Trosolwg cais echdynnu aur sodiwm cyanid ansawdd uchel dos prosesu mwynau Rhif 1picture

Echdynnu Aur Cyanid

Mae'r ffactorau gweithredol yn cynnwys y crynodiadau o cyanid ac ocsigen, tymheredd, maint a siâp y gronynnau aur yn y mwyn, dwysedd mwydion, cynnwys slyri, y ffilm wyneb ar ronynnau aur, ac amser trwytholchi.

Pan fo'r crynodiad cyanid yn isel, mae hydoddedd ocsigen yn gymharol uchel, ac mae cyfradd diddymu aur yn dibynnu ar y crynodiad cyanid; pan fo'r crynodiad cyanid yn uchel, mae'r gyfradd diddymu aur yn cael ei bennu gan y crynodiad ocsigen yn unig, yn gyffredinol yn amrywio o 0.03% i 0.05%. Mae rhai ocsidyddion, cymhorthion trwytholchi, neu chwistrelliad ocsigen uniongyrchol yn aml yn cael eu hychwanegu i wella effeithlonrwydd trwytholchi yn sylweddol. Mewn un planhigyn carbon-mwydion, cynyddodd y gyfradd trwytholchi 90 pwynt canran yn lle aer â nwy llawn ocsigen (dros 0.89% o ocsigen) yn y tanc trwytholchi. Mewn planhigyn arall, arweiniodd ychwanegu 0.1 kg/tunnell o asetad plwm 98% i'r tanc trwytholchi cyntaf at ostyngiad yng ngradd aur y sorod o 0.218 g/tunnell i 0.209 g/tunnell. Mae cyfradd diddymu aur mewn hydoddiant cyanid yn cynyddu gyda thymheredd, a gynhelir fel arfer rhwng 10 ° C a 20 ° C; o dan 1.34°C, mae aur yn crisialu, a dyna pam mae planhigion gogleddol yn aml yn defnyddio fflachlampau i ddadmer pibellau sydd wedi'u blocio yn y gaeaf. Uwchben 34.7°C, mae aur yn dod yn hylif, gan ryddhau nwy yn aml. Er mwyn sefydlogi a lleihau colledion cemegol, ychwanegir swm priodol o alcali i hyrwyddo'r adwaith tuag at hydrolysis; cyfeirir at yr alcali hwn fel alcali amddiffynnol.

Mae gan ronynnau aur mân arwynebedd mawr agored, sy'n eu gwneud yn hawdd hydawdd mewn cyanid. Yn ogystal, mae aur fflawiog, gronynnau aur sfferig bach, a gronynnau aur â mandyllau mewnol hefyd yn cael eu toddi'n haws. Mae dwysedd mwydion is yn arwain at gludedd is, gan ganiatáu i ïonau cyanid ac ocsigen wasgaru'n gyflymach i wyneb gronynnau aur, gan arwain at ddiddymiad cyflymach a chyfraddau trwytholchi uwch. Fodd bynnag, gall crynodiad is gynyddu cyfaint y mwydion, codi offer a chostau adweithydd. Mae'r dwysedd mwydion addas yn gyffredinol yn 40% i 50%, ond mewn achosion â chynnwys llaid uchel ac eiddo cymhleth, dylid ei reoli ar 20% i 30%. Gall amhureddau ffurfio ffilmiau amrywiol ar wyneb gronynnau aur, gan effeithio ar drwytholchi aur. Mae mwynau cysylltiedig yn adweithio ag ocsigen, cyanid, ac alcali, gan rwystro echdynnu aur. Wrth i amser trwytholchi gynyddu, mae'r gyfradd trwytholchi yn gwella hyd at derfyn penodol, ac ar ôl hynny mae'r gyfradd yn gostwng oherwydd y gostyngiad yn y cyfaint a maint yr aur, gan gynyddu'r pellter rhwng cyanid, ocsigen toddedig, a chyfadeiladau aur, tra bod amhureddau'n cronni i ffurfio ffilmiau trwytholchi niweidiol. Mae "glynu" y agitator tanc trwytholchi yn aml oherwydd crynodiad uchel, fineness isel, a llif aer annigonol, yn ogystal â'r bwlch strwythurol rhwng y impeller is a gwaelod y tanc. Mewn un gweithdy cyanid, ar ôl i'r tanc fynd yn sownd, roedd angen ymyrraeth â llaw, gan ddefnyddio gynnau dŵr pwysedd uchel, gynnau aer, a bariau dur hir i glirio'r pibellau wedi'u blocio. Yn y pen draw, darganfuwyd bod y bwlch rhwng y impeller isaf a gwaelod y tanc bedair gwaith y maint confensiynol, ac ar ôl ei addasu, datryswyd y broblem.

Echdyniad Aur Carbon-Mewn-Mwydion (CIP).

Mae'r ffactorau gweithredol yn cynnwys Carbon wedi'i Actifadu amsugno, dadsugno ac electrolysis, ac adfywio carbon.

Cyn defnyddio carbon wedi'i actifadu, dylid ei "hogi a'i ddad-lwchu" trwy ei falu ymlaen llaw. Wrth brynu carbon, mae'n hanfodol sicrhau bod y gallu arsugniad a'r cryfder yn rhagorol, gyda dwysedd llenwi o 0.50 kg / L i 0.55 kg / L. Dylai maint y gronynnau fod yn unffurf, yn gyffredinol rhwng 6 rhwyll i 12 rhwyll neu 6 rhwyll i 16 rhwyll, ac ni ddylai'r cynnwys lludw a deunydd rhy fach fod yn fwy na 3%. Mewn planhigyn mwydion carbon penodol, arweiniodd y cynnwys uchel o garbon powdr at y radd aur hylif cynffon yn fwy na'r lefel gonfensiynol fwy nag 16 gwaith, gan arwain at golli aur, gan olygu bod angen disodli'r carbon yn llwyr. Mae dwysedd y carbon yn y tanc arsugniad yn cynyddu mewn graddiant; o ystyried heneiddio, mae ailosod carbon yn aml yn fuddiol ar gyfer adennill aur. Mewn un planhigyn mwydion carbon, newidiwyd y cylch amnewid carbon o bob 3 diwrnod i bob diwrnod arall, gan arwain at gynnydd o 25% mewn cynhyrchiad.

Bydd colli carbon yn ystod gorlif hefyd yn arwain at golled aur, a achosir yn bennaf gan glocsio'r sgrin gwahanu carbon. Mae angen tynnu malurion ymlaen llaw ar ôl y dosbarthwr a'r seiclon. Dylai'r sgrin gwahanu carbon ddefnyddio sgrin silindrog llorweddol, a gellir mynd i'r afael â materion hefyd trwy leihau'r crynodiad slyri neu addasu'r dwysedd carbon gwaelod a'r llif aer yn dwythell aer ochr y sgrin wahanu. Y mater sy'n peri'r pryder mwyaf yw gollyngiadau carbon o'r tanc arsugniad; mae sgrin ddiogelwch 40-rhwyll ar y tanc cymysgu sorod yn chwarae rhan "porthgadw" hanfodol, a dylid ei wirio a'i gynnal yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn gyfan. Er mwyn lleihau traul carbon, defnyddir troi cyflymder isel yn gyffredin.

Desorption ac electrolysis yn cael eu cynnal mewn hydoddiant o 1% sodiwm hydrocsid a Sodiwm cyanid o dan bwysau o 0.35 MPa i 0.39 MPa, gan gyflawni dadsugniad ar dymheredd o 135 ° C i 160 ° C, sydd uwchlaw berwbwynt yr hydoddiant. Mae'r radd aur yn y carbon wedi'i ddihysbyddu yn is na 50 g/t, ac ar hyn o bryd, mae amsugniad di-cyanid ac electrolysis yn cael eu cymhwyso'n eang.

Ar gyfer adfywio carbon, defnyddir hydoddiant asid nitrig gwanedig neu asid hydroclorig gwanedig o 3% i 5% ar gyfer socian am 0.5 i 1 awr (mae'r un peth yn berthnasol isod), gan droi ysbeidiol â llaw. Ar ôl socian, mae'r carbon yn cael ei rinsio â dŵr i gael gwared ar yr hydoddiant asid, ac yna ei socian mewn hydoddiant sodiwm hydrocsid 1% i niwtraleiddio unrhyw asid sy'n weddill. Yn olaf, mae'r carbon yn cael ei olchi gyda 2 i 3 gwaith cyfaint y dŵr o'i gymharu â'r gwely carbon.

Adfer Aur Effeithiol Gan Ddefnyddio Sodiwm Cyanid: Slyri Carbon Proses Trosolwg cais echdynnu aur sodiwm cyanid ansawdd uchel dos prosesu mwynau Rhif 2picture

Crynodiad Cyanid, Alcalinedd, a Dwysedd Carbon

Ar ôl mesur crynodiad y slyri, ei hidlo gan ddefnyddio twndis gyda phapur hidlo. Cymerwch gyfaint penodol (mewn mililitr) i mewn i fflasg gonigol, ychwanegwch 3-5 diferyn o oren methyl, a bydd yr hydoddiant yn dangos lliw melyn golau. Titradwch â hydoddiant arian nitrad safonol nes bod lliw pinc yn ymddangos; mae cyfaint yr arian nitrad a ddefnyddir yn y tiwb titradiad asid yn nodi'r cynnwys cyanid, sy'n cyfateb i'r crynodiad cyanid. Gellir addasu hyn trwy newid cyfradd llif y Sodiwm Cyanid ateb. Yn yr ateb hwn, ychwanegwch 1-2 diferyn o ffenolffthalein, a fydd yn troi'n binc, a'i ditradu â hydoddiant asid asetig safonol nes bod y lliw pinc yn diflannu. Mae'r gwahaniaeth yn lefel y menisws ar y tiwb titradiad asid cyn ac ar ôl titradiad yn dangos cyfaint yr asid asetig a ddefnyddir (mewn mililitrau), sy'n cyfateb i'r cynnwys calch. Weithiau, defnyddir asid oxalig ar gyfer titradiad, gan reoli pH y slyri i fod rhwng 10 a 12. Mae cynnwys calsiwm ocsid yn y slyri tua 0.01% i 0.02%. Gellir addasu alcalinedd hefyd trwy newid faint o galch a ychwanegir. Er enghraifft, mewn peiriant bwydo calch math disg, gellir rheoli'r swm trwy addasu lleoliad y baffl.

Mae gan bot carbon silindrog 1-litr, gyda handlen wedi'i gwneud o δ8 rebar, hyd handlen o tua 75% o ddyfnder y tanc. Mae brig yr handlen wedi'i gysylltu â chaead haearn lled-agored y pot gyda gwifren haearn dirwy neu llinyn neilon. Trwy dynhau neu lacio'r wifren neu'r llinyn, gall y slyri carbon fynd i mewn i'r pot. Ar ôl tynnu'r pot o'r tanc, arllwyswch y slyri carbon a gasglwyd i ridyll sampl, rinsiwch ef yn drylwyr â dŵr glân, a thynnwch unrhyw ddefnynnau dŵr cyn pwyso'r swm carbon, sy'n rhoi'r dwysedd carbon ar gyfer y mesuriad hwn, wedi'i fynegi mewn gramau y litr. Cymerir samplau o rannau uchaf, canol ac isaf y tanc, a chymerir y gwerth cyfartalog fel dwysedd carbon y tanc. Mae prosesau echdynnu carbon, chwistrellu, dadlwytho, a golchi asid i gyd wedi'u hawtomeiddio gan ddefnyddio chwistrelliad dŵr pwysedd. Felly, gellir rheoli'r addasiad o ddwysedd carbon yn y tanc arsugniad trwy garbon wedi'i godi yn yr awyr a charbon sy'n cael ei fwydo gan ddisgyrchiant yn seiliedig ar ganlyniadau canfod.

Am awgrymiadau mwy proffesiynol? Cysylltwch â ni!

Awgrymiadau Cynnes: Os ydych chi eisiau gwybod mwy o wybodaeth, fel dyfynbris, cynhyrchion, datrysiadau, ac ati,

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Ymgynghoriad neges ar-lein

Ychwanegu sylw:

+8617392705576Cod QR WhatsAppCod QR TelegramSganiwch god QR
Gadewch neges ar gyfer ymgynghoriad
Diolch am eich neges, byddwn yn cysylltu â chi yn fuan!
Cyflwyno
Gwasanaeth Cwsmeriaid Ar-lein