
នៅក្នុងវិស័យកែច្នៃរ៉ែ ជាពិសេសនៅក្នុង ដំណើរការស៊ីយ៉ានីដេស្យុង សម្រាប់ការទាញយកមាស និងប្រាក់ ការកែតម្រូវ កម្រិត សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត ទៅតាមទំហំភាគល្អិតរ៉ែគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការបង្កើន ប្រសិទ្ធភាពនៃការចោះ និងកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតកម្ម។ អត្ថបទនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយអំពីរបៀបធ្វើការកែតម្រូវបែបនេះ។
យន្តការឥទ្ធិពលនៃទំហំភាគល្អិតរ៉ែលើប្រតិកម្ម Cyanidation
ផ្ទៃផ្ទៃ និង Kinetics ប្រតិកម្ម
ភាគល្អិតរ៉ែល្អិតៗមានផ្ទៃជាក់លាក់ធំជាង។ នៅពេលដែល ដំណោះស្រាយ សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត មានប្រតិកម្មជាមួយរ៉ែ ផ្ទៃធំជាងអនុញ្ញាតឱ្យមានចំណុចទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនរវាង អ៊ីយ៉ុង ស៊ីយ៉ានីត និងសារធាតុរ៉ែគោលដៅ (ដូចជាមាស ឬប្រាក់)។ យោងតាមទ្រឹស្តីចលនវិទ្យាប្រតិកម្ម អត្រាប្រតិកម្មគឺសមាមាត្រទៅនឹងផ្ទៃនៃសារធាតុប្រតិកម្ម។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងការសិក្សាមួយស្តីពីស៊ីយ៉ានីតមាស វាត្រូវបានគេរកឃើញថា នៅពេលដែលទំហំភាគល្អិតរ៉ែត្រូវបានកាត់បន្ថយពីទំហំរដុបមកត្រឹម -38 μm ជាមួយនឹងសមាមាត្រមាតិកា 75% អត្រានៃការលាងមាសបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ជាមួយនឹងភាគល្អិតល្អិតៗ អាតូមមាសកាន់តែច្រើននៅលើផ្ទៃត្រូវបានប៉ះពាល់នឹងអ៊ីយ៉ុងស៊ីយ៉ានីត ដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិកម្មកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។
ម្យ៉ាងវិញទៀត ភាគល្អិត Coarser មានផ្ទៃតូចជាងសម្រាប់ប្រតិកម្ម។ អ៊ីយ៉ុង cyanide អាចប្រតិកម្មបានតែជាមួយស្រទាប់ខាងក្រៅនៃភាគល្អិត ហើយការសាយភាយនៃអ៊ីយ៉ុង cyanide ចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងក្នុងនៃភាគល្អិតរឹងគឺយឺត។ នេះនាំឱ្យអត្រាប្រតិកម្មរួមទាបជាង និងការហូរចេញមិនពេញលេញនៃសារធាតុរ៉ែគោលដៅនៅខាងក្នុងភាគល្អិត។
របាំងការសាយភាយ
ក្នុងករណីល្អ - រ៉ែគ្រាប់ធញ្ញជាតិ ចម្ងាយដែលអ៊ីយ៉ុង cyanide ត្រូវការសាយភាយដើម្បីទៅដល់រ៉ែគោលដៅគឺខ្លីជាង។ នេះកាត់បន្ថយភាពធន់នឹងការសាយភាយ និងធ្វើឱ្យមានប្រតិកម្មលឿនជាងមុន។ នៅពេលដែលទំហំភាគល្អិតរ៉ែកើនឡើង ផ្លូវនៃការសាយភាយនៃអ៊ីយ៉ុង cyanide តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធ porous នៃភាគល្អិតរ៉ែកាន់តែយូរ។ វត្តមាននៃសារធាតុរ៉ែ gangue នៅក្នុងភាគល្អិតក៏អាចដើរតួជារបាំងនៃការសាយភាយផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើមានស្រទាប់នៃសារធាតុរ៉ែ gangue ដែលមិនមានប្រតិកម្មជុំវិញមាស ដែលផ្ទុកសារធាតុរ៉ែនៅក្នុងភាគល្អិតល្អ វានឹងចំណាយពេលយូរជាងនេះសម្រាប់អ៊ីយ៉ុង cyanide ដើម្បីជ្រាបចូល និងប្រតិកម្មជាមួយមាស ដែលបណ្តាលឱ្យមានប្រសិទិ្ធភាពលេចធ្លាយទាប។
ការវាស់វែងទំហំភាគល្អិតរ៉ែ
ការវិភាគស៊ីវ
Sieving គឺជាវិធីសាស្រ្តសាមញ្ញ និងត្រង់សម្រាប់កំណត់ទំហំភាគល្អិតរ៉ែ។ សំណុំនៃ sieves ស្តង់ដារដែលមានទំហំសំណាញ់ផ្សេងគ្នាត្រូវបានប្រើ។ គំរូរ៉ែត្រូវបានដាក់នៅលើ Sieve បានកំពូលនៃជង់ ហើយបន្ទាប់មកជង់ត្រូវបានរង្គោះរង្គើដោយមេកានិចសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។ ភាគល្អិតដែលឆ្លងកាត់ Sieve នីមួយៗត្រូវបានប្រមូលនិងថ្លឹង។ តាមរយៈការគណនាភាគរយម៉ាស់នៃភាគល្អិតដែលរក្សាទុកនៅលើ Sieve បាននីមួយៗ ការចែកចាយទំហំភាគល្អិតនៃគំរូរ៉ែអាចទទួលបាន។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងរោងចក្រកែច្នៃរ៉ែមាស ប្រសិនបើរ៉ែត្រូវបាន sieved តាមស៊េរីនៃ sieves ដែលមានទំហំសំណាញ់ 200. 325. និង 400. ភាគរយនៃភាគល្អិតតូចជាងទំហំសំណាញ់នីមួយៗអាចត្រូវបានកំណត់ ដែលជួយក្នុងការយល់ដឹងពីភាពល្អិតល្អន់របស់រ៉ែ។
ការវិភាគទំហំភាគល្អិតឡាស៊ែរ
នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រកាន់តែជឿនលឿន និងត្រឹមត្រូវជាង។ ឧបករណ៍វិភាគការសាយភាយឡាស៊ែរដំណើរការដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ដែលថានៅពេលដែលកាំរស្មីឡាស៊ែរឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធដែលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ ភាគល្អិតនឹងខ្ចាត់ខ្ចាយពន្លឺឡាស៊ែរ។ មុំនិងអាំងតង់ស៊ីតេនៃពន្លឺដែលខ្ចាត់ខ្ចាយគឺទាក់ទងទៅនឹងទំហំភាគល្អិត។ តាមរយៈការវាស់ពន្លឺដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ ឧបករណ៍អាចគណនាការបែងចែកទំហំភាគល្អិតនៃគំរូរ៉ែ។ វាអាចផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីជួរទំហំភាគល្អិតទាំងមូល រួមទាំងភាគល្អិតល្អិតល្អន់ ដែលអាចពិបាកក្នុងការវាស់វែងបានត្រឹមត្រូវដោយការស៊ីស៊ីវ។ វិធីសាស្រ្តនេះមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលដោះស្រាយជាមួយរ៉ែជាមួយនឹងទំហំភាគល្អិតដ៏ធំទូលាយ ឬនៅពេលដែលការវាស់វែងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់គឺត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការ cyanidation ។
គោលការណ៍ និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់កែតម្រូវកម្រិតថ្នាំសូដ្យូមស៊ីយ៉ាន
គោលការណ៍ទូទៅ
ទំនាក់ទំនងសមាមាត្រនៅក្នុងជួរជាក់លាក់មួយ។
ជាទូទៅ ក្នុងចន្លោះជាក់លាក់មួយ បរិមាណ សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត ដែលបានបន្ថែមគឺសមាមាត្រទៅនឹងផ្ទៃនៃភាគល្អិតរ៉ែ។ នៅពេលដែលទំហំភាគល្អិតរ៉ែកាន់តែល្អិត (ផ្ទៃធំជាង) សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីតកាន់តែច្រើនត្រូវបានទាមទារដើម្បីធានាបាននូវប្រតិកម្មពេញលេញជាមួយនឹងសារធាតុរ៉ែគោលដៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទំនាក់ទំនងនេះមិនមែនជាលីនេអ៊ែរដោយគ្មានកំណត់នោះទេ។ នៅពេលដែលបរិមាណសូដ្យូមស៊ីយ៉ានីតលើសពីកម្រិតជាក់លាក់មួយ ប្រសិទ្ធភាពនៃការលាងអាចនឹងមិនកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទេ ហើយវានឹងបណ្តាលឱ្យខ្ជះខ្ជាយសារធាតុគីមី និងបង្កើនថ្លៃដើមផលិតកម្ម។
ការពិចារណាអំពីលក្ខណៈរ៉ែ
ប្រភេទរ៉ែផ្សេងៗគ្នា មានសមាសធាតុគីមី និងរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗគ្នា។ រ៉ែខ្លះអាចមានសារធាតុរ៉ែដែលស៊ីអ៊ីយ៉ុង cyanide ដូចជារ៉ែស៊ុលហ្វីតមួយចំនួន។ ក្នុងករណីបែបនេះ សូម្បីតែសម្រាប់ទំហំភាគល្អិតដូចគ្នា សូដ្យូម cyanide អាចនឹងត្រូវការបន្ថែមទៀត ដើម្បីសម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធិភាព leaching ដែលចង់បាន។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើរ៉ែមួយមានសមាមាត្រខ្ពស់នៃសារធាតុ pyrite នោះ pyrite អាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុង cyanide និងអុកស៊ីសែននៅក្នុងដំណោះស្រាយ ដោយប្រើប្រាស់សារធាតុ cyanide ។ ដូច្នេះកម្រិតថ្នាំស៊ីយ៉ាណតត្រូវកែសម្រួលទៅតាមសមាសធាតុរ៉ែជាក់លាក់នៃរ៉ែ។
វិធីសាស្រ្តកែតម្រូវ
ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍។
មុនពេលផលិតកម្មឧស្សាហកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍គួរតែត្រូវបានអនុវត្ត។ រៀបចំគំរូរ៉ែដែលមានទំហំភាគល្អិតខុសៗគ្នាតាមរយៈការកិន និងការច្រោះ។ បន្ទាប់មក ធ្វើតេស្តការលាងស៊ីយ៉ានីដេសិនលើគំរូទាំងនេះជាមួយនឹងកម្រិតសូដ្យូមស៊ីយ៉ានីតខុសៗគ្នា។ វាស់អត្រាការលាងនៃសារធាតុរ៉ែគោលដៅ (ឧទាហរណ៍ មាស ឬប្រាក់) ក្រោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗគ្នា។ តាមរយៈការវិភាគទិន្នន័យពិសោធន៍ សូមបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងទំហំភាគល្អិតរ៉ែ កម្រិតសូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត និងអត្រាការលាង។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់រ៉ែមាសដែលមានទំហំភាគល្អិត -200 mesh (ប្រហែល 74 μm) ការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍អាចបង្ហាញថា នៅពេលដែលកម្រិតសូដ្យូមស៊ីយ៉ានីតត្រូវបានបង្កើនពី 1 kg/t ដល់ 2 kg/t អត្រាការលាងមាសកើនឡើងពី 70% ដល់ 85% ប៉ុន្តែការបង្កើនកម្រិតថ្នាំបន្ថែមទៀតដល់ 3 kg/t គ្រាន់តែបង្កើនអត្រាការលាងដល់ 87% ប៉ុណ្ណោះ។ ទិន្នន័យនេះអាចត្រូវបានប្រើជាឯកសារយោងសម្រាប់ផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម។
ការត្រួតពិនិត្យតាមអ៊ីនធឺណិត និងការកែតម្រូវក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម
នៅក្នុងផលិតកម្មឧស្សាហកម្ម ឧបករណ៍វិភាគទំហំភាគល្អិតតាមអ៊ីនធឺណិតអាចត្រូវបានដំឡើង ដើម្បីតាមដានទំហំភាគល្អិតនៃរ៉ែដែលចូលក្នុងដំណើរការស៊ីយ៉ានីត។ ដោយផ្អែកលើទំនាក់ទំនងដែលបានបង្កើតឡើងមុនរវាងទំហំភាគល្អិត និងកម្រិតសូដ្យូម cyanide ពីការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ ប្រព័ន្ធកម្រិតថ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចត្រូវបានកែតម្រូវតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។ ជាឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកវិភាគទំហំភាគល្អិតតាមអ៊ីនធឺណិតរកឃើញថាទំហំភាគល្អិតមធ្យមរបស់រ៉ែបានក្លាយទៅជាល្អិតល្អន់ នោះប្រព័ន្ធចាក់ថ្នាំដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចបង្កើនកម្រិតសូដ្យូម cyanide ទៅតាមនោះ ដើម្បីរក្សាបាននូវប្រសិទ្ធភាពការបន្សាបដ៏ប្រសើរបំផុត។
សរុបសេចក្តី ការកែតម្រូវកម្រិតថ្នាំសូដ្យូមស៊ីយ៉ានុត ទៅតាមទំហំភាគល្អិតរ៉ែ គឺជាកិច្ចការដ៏ស្មុគស្មាញមួយ ប៉ុន្តែសំខាន់ក្នុងដំណើរការស៊ីយ៉ានីត។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីយន្តការឥទ្ធិពលនៃទំហំភាគល្អិតរ៉ែ ការវាស់ទំហំភាគល្អិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ និងវិធីសាស្រ្តនៃការកែតម្រូវសមស្រប ឧស្សាហកម្មកែច្នៃរ៉ែអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការលេចធ្លាយសារធាតុ cyanidation កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី និងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច និងបរិស្ថានទាំងមូល។
- មាតិកាចៃដន្យ
- មាតិកាក្តៅ
- មាតិកាពិនិត្យឡើងវិញក្តៅ
- ទង់ដែង (II) ស៊ុលហ្វាត pentahydrate 98% ថ្នាក់ទី
- សូដ្យូម Amyl Xanthate (SAX) 90%, សារធាតុរ៉ែគីមី, សារធាតុ reagents ការជីកយករ៉ែ
- ប៉ូតាស្យូម permanganate - ថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម
- សូដ្យូម peroxide
- មេទីល Isobtyl Carbinol 99% រាវ MIBC
- កម្រិតអាហារបំប៉ន 98.0% ទម្រង់កាល់ស្យូម
- Cobalt Sulphate Heptahydrate
- 1បញ្ចុះតម្លៃសូដ្យូម Cyanide (CAS: 143-33-9) សម្រាប់ការជីកយករ៉ែ - គុណភាពខ្ពស់ និងតម្លៃប្រកួតប្រជែង
- 2សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត 98.3% CAS 143-33-9 សារធាតុផ្សំមាស NaCN សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគីមីរ៉ែ
- 3បទប្បញ្ញត្តិថ្មីរបស់ចិនស្តីពីការនាំចេញសូដ្យូមស៊ីយ៉ានត និងការណែនាំសម្រាប់អ្នកទិញអន្តរជាតិ
- 4សូដ្យូម Cyanide (CAS: 143-33-9) វិញ្ញាបនបត្រអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ (កំណែជាភាសាចិន និងអង់គ្លេស)
- 5កូដគ្រប់គ្រងអន្តរជាតិ Cyanide (សូដ្យូម cyanide) - ស្តង់ដារទទួលយករ៉ែមាស
- 6រោងចក្រចិន អាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីក ៩៨%
- 7អាស៊ីត Oxalic ដែលគ្មានជាតិទឹក 99.6% ថ្នាក់ទីឧស្សាហកម្ម
- 1សូដ្យូមស៊ីយ៉ានីត 98.3% CAS 143-33-9 សារធាតុផ្សំមាស NaCN សំខាន់សម្រាប់ឧស្សាហកម្មគីមីរ៉ែ
- 2ភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់ · ការអនុវត្តមានស្ថេរភាព · ការងើបឡើងវិញកាន់តែខ្ពស់ — សូដ្យូមស៊ីយ៉ានុតសម្រាប់ការលាងមាសទំនើប
- 3អាហារបំប៉នបន្ថែម Sarcosine 99% នាទី
- 4United Chemicalក្រុមស្រាវជ្រាវបង្ហាញពីសិទ្ធិអំណាចតាមរយៈការយល់ដឹងដែលជំរុញដោយទិន្នន័យ
- 5សូដ្យូម ស៊ីយ៉ានីត ដំណើរការខ្ពស់ AuCyan™ | ភាពបរិសុទ្ធ 98.3% សម្រាប់ការជីកយករ៉ែមាសសកល
- 6ឧបករណ៍បំផ្ទុះអេឡិចត្រូនិចឌីជីថល (ពេលវេលាពន្យាពេល 0 ~ 16000ms)
- 7ឧបករណ៍បំផ្ទុះបំពង់ឆក់ កម្លាំងខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់។











ការប្រឹក្សាសារតាមអ៊ីនធឺណិត
បន្ថែមមតិ៖