
활성탄 을 침출조에 첨가하면 침출과 흡착이 동시에 일어나는 탄소침출법(CIL)이라고 합니다. 탄소펄프법을 기반으로 개발된 이 방법은 침출조의 수를 줄이고 공정 흐름을 단축하는 장점을 제공합니다. 결과적으로 설비 투자 비용과 생산 비용을 절감할 수 있습니다. 침출과 흡착이 동시에 진행됨으로써 금의 용해 속도 조건이 개선되어 금의 침출 및 흡착이 촉진됩니다. 탄소침출법은 주로 침출 원료 준비 , 교반 침출 및 역류식 탄소 흡착, 금이 흡착된 탄소의 탈착, 전해 채취 및 전해 , 제련 및 주괴 제조, 그리고 탄소 재생 등의 공정으로 구성됩니다.
01 침출 원료 준비

탄소-침출 금 추출 공정을 채택할 때, 침출 원료의 준비에는 물리적 파쇄 및 분쇄 분류가 포함됩니다. 일반적으로 탄소-침출 금 추출 공정에서 분쇄 분류에서 오버플로의 미세도는 대부분 85-95%가 -200 메시를 통과하는 수준입니다.
02 잔해물 제거 작업

펄프에 포함된 나무 조각이나 기타 이물질은 파이프라인과 스크린에 막힘을 유발할 가능성이 높습니다. 또한, 이러한 이물질은 펄프 내의 금을 흡착하여 활성탄과 혼합시키는 경향이 있으므로 침출 전에 제거해야 합니다. 필요한 경우 펄프 농축 및 스케일 억제제 첨가가 필요합니다. 스케일 억제제는 활성탄 과 스크린 표면의 스케일 형성을 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 일반적으로 분쇄 공정에서는 1차 및 2차 분쇄 분류의 오버플로우 시점에 각각 두 번의 이물질 제거 작업이 수행됩니다. 이물질 제거 장비에는 주로 중주파 선형 진동 스크린이 사용됩니다. 1차 이물질 제거 작업에서는 나선형 스크린과 원통형 스크린도 사용할 수 있습니다. 이물질 제거 스크린의 구멍 크기는 스크린 표면에 오버플로우가 발생하지 않도록 가능한 한 작아야 합니다.
03 사전침출 농축작업

분쇄 분류의 오버플로우 농도가 대부분 18~22%일 때 직접 침출에 적합하지 않으며 펄프 농축을 수행해야 합니다. 작은 면적과 높은 농축 효율을 가진 고효율 농축기를 사용하는 것이 좋습니다.
04 교반침출 및 역류탄소흡착

탄소침출법은 금 침출과 흡착 공정이 동시에 진행되는 것이 특징입니다. 침출 단계는 일반적으로 6~10단계이며, 침출조의 규격 및 개수는 선광장의 처리 용량에 따라 결정됩니다. 1번 탱크에는 시안화나트륨이 새로 첨가되므로 침출되는 금의 양은 상대적으로 적습니다. 따라서 대부분의 탄소침출 설비에서는 1번 탱크를 예비침출조로 사용하고, 이후 탱크들을 침출 및 흡착조로 사용합니다. 각 침출 및 흡착조에는 활성탄과 펄프를 분리하는 탄소 분리 스크린이 설치되어 있습니다. 펄프는 순방향으로 흐르고 활성탄은 역방향으로 흐르므로, 펄프와 활성탄은 역류 흡착 방식으로 작용합니다. 마지막 침출 및 흡착조에서 새로운 활성탄이 첨가되고, 첫 번째 침출 및 흡착조에서는 금이 흡착된 활성탄이 배출됩니다. 활성탄은 펄프 속의 금을 흡착하여 금 흡착 활성탄이 됩니다. 흡착이 완료되면 금이 흡착된 활성탄을 포함하는 펄프를 에어리프트를 이용하여 탄소 추출 스크린으로 이송합니다. 탄소 추출 스크린은 활성탄과 펄프를 분리합니다. 선별 및 세척 후, 탈착 및 전해채취 공정으로 보내집니다. 이 방법을 이용한 흡착 후, 펄프 용액의 금 함량은 일반적으로 0.01~0.03g/m³입니다. 일반적으로 사용되는 활성탄은 대부분 코코넛 껍질 활성탄으로, 기공이 작고 활성이 높으며 내마모성과 재생 가능성이 뛰어납니다. 탁월한 흡착 성능과 내마모성을 바탕으로 흡착률을 최대 30%까지 향상시켜, 부수 금속 중 금 회수율을 크게 높이고 경제적 이익과 생산 효율을 현저히 향상시킬 수 있습니다.
05 금의 탈착 - 탄소함유, 전해채취 및 전기분해

금이 함유된 탄소와 펄프는 탄소 추출 펌프 또는 에어 리프트에 의해 탄소 분리 스크린(일반적으로 선형 진동 스크린)으로 들어올려진다. 그들은 스크린에서 깨끗한 물로 헹궈져 탄소와 펄프를 분리한다. 금이 함유된 탄소는 탄소 저장 탱크로 들어가고 펄프와 헹굼 물은 1단계 흡착 탱크로 들어간다. 금이 함유된 탄소에 대한 탈착 방법은 여러 가지가 있다. 현재 고온 고압 탈착 방법이 일반적으로 사용된다. 즉, 활성탄에 의해 쉽게 흡착되는 음이온을 탈착 시스템에 첨가하여 Au(CN)₂⁻를 치환하고 금을 탈착한다. 금이 함유된 탄소를 탈착하여 얻은 귀중한 액체는 이온화에 의해 회수되어 고체 금을 얻는다.

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