ဖြန့်ကျက်ထားသော ရွှေသတ္တုရိုင်းများအတွက် အကျိအချွဲများ လုံးခြင်းဖြစ်စဉ်

ဖြန့်ဝေထားသော ရွှေရိုင်းအမျိုးအစား Sodium Cyanide အားလုံး - Slime Cyanidation လုပ်ငန်းစဉ် အခြေအနေ နံပါတ် ၁ ပုံ

1 ။ နိဒါန်း

ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်နိုင်သော ရွှေသတ္တုရိုင်းများ တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အာဆင်းနစ်-ခနောက်စိမ်းသွေးပြန်ကြော- ဖြန့်ကျက်ထားသော ရွှေသတ္တုရိုင်းများကဲ့သို့သော သတ္တုရိုင်းများ၏ အကျိုးပြုမှုနှင့် အရည်ကျိုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လေ့လာရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤသတ္တုရိုင်းများသည် ပြည့်စုံမှုဖြင့် သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။

x mieralogy၊ arsenopyrite နှင့် stibnite တို့သည် ဖြန့်ကျက်ထားသော ပုံစံဖြင့် gangue သတ္တုများနှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသောကြောင့် ရွှေထုတ်ယူခြင်းကို စိန်ခေါ်စေသည်။ အကျိအချွဲအစက်အပြောက်များ ထုတ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ရွှေထုတ်ယူခြင်းအတွက် သာမာန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ဤသတ္တုရိုင်းအမျိုးအစားအတွက်၊ ၎င်းသည် မကြာခဏဆိုသလို ရွှေ စိမ့်ထွက်နှုန်းနည်းခြင်းနှင့် ဓာတ်ပစ္စည်းများသုံးစွဲမှု မြင့်မားခြင်းစသည့် ပြဿနာများကို ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရွှေတွင်းများ၏ သယံဇာတ အသုံးချမှုနှုန်းနှင့် စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များကို ထိထိရောက်ရောက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။

2. အာဆင်းနစ်လက္ခဏာများ - ခရမ်းလွန်သွေးပြန်ကြောများ - ဖြန့်ဖြူးထားသော ရွှေသတ္တုရိုင်းအမျိုးအစား

2.1 Mineralogical Composition

အာဆင်းနစ် - ခနောက်စိမ်းသွေးပြန်ကြောတွင် ဖြန့်ဖြူးထားသော ရွှေအမျိုးအစားဖြစ်သော သတ္တုရိုင်းများ၊ အာဆင်းနိုပရိုက်နှင့် စတီဘနိုက်တို့သည် ရွှေထုတ်ယူမှုကို ထိခိုက်စေသော အဓိကသတ္တုဓာတ်များဖြစ်သည်။ သတ္တုရိုင်းများတွင် သဘာဝရွှေမှုန်များသည် အလွန်ညီညာသော အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားများရှိသည်။ ၎င်းတို့ကို အဓိကအားဖြင့် အက်ကွဲများနှင့် pyrite နှင့် arsenopyrite ၏ သေးငယ်သောနေရာများတွင် ဖြန့်ခွဲခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အတွင်းတွင် ရစ်ပတ်ထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ ရွှေသည် stibnite နှင့် အတူရှိနေပြီး ၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် limonite သို့မဟုတ် quartz ကဲ့သို့သော gangue သတ္တုများတွင် မြှုပ်နှံထားသည်။ သတ္တုရိုင်းအတွင်းရှိ pyrite ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် gangue သတ္တုများတွင်အစေ့ထုတ်ထားသောအစေ့အဆံများအဖြစ်တည်ရှိပြီး arsenopyrite နှင့် marcasite တို့နှင့် နီးကပ်သောဆက်စပ်မှုရှိသည်။ Arsenopyrite သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အတော်လေး ကောင်းမွန်သော အမှုန်အမွှား အရွယ်အစားရှိပြီး pyrite နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပါသည်။ သတ္တုရိုင်းဖွဲ့စည်းပုံသည် အဓိကအားဖြင့် သွေးပြန်ကြောများ ပြန့်နှံ့နေပြီး အများစုမှာ stibnite နှင့် arsenopyrite များကို gangue သတ္တုများဖြင့် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာ ဖြန့်ကျက်ထားသည်။

2.2 အန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်စင်များ

သတ္တုရိုင်းတွင် အာဆင်းနစ် (As) နှင့် အန်တီမိုနီ (Sb) ရှိနေခြင်းသည် ရွှေကို ဆိုင်ယာနိုက်ဒေးရှင်းဖြင့် ဆေးကြောခြင်းအတွက် အလွန်ဆိုးရွားပါသည်။ ဤဒြပ်စင်များသည် ဆိုင်ယာနိုက်ဒေးရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဆိုင်ယာနိုက် နှင့် အောက်ဆီဂျင်တို့နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဓါတ်ကူပစ္စည်းများစွာကို စားသုံးကာ ရွှေကို ဆေးကြောနှုန်းကို လျော့ကျစေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အာဆင်းနစ်သည် ဆိုင်ယာနိုက်အရည်တွင် အာဆင်းနစ်ပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းအမျိုးမျိုးကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဆိုင်ယာနိုက်ကို စားသုံးရုံသာမက ရွှေအမှုန်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အက်စစ်အလွှာများကိုပါ ဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး ရွှေနှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းများအကြား ထိတွေ့မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။

3. Slime Cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးတွင် လက်ရှိပြဿနာများ

3.1 Low Gold Leaching Rate

အားလုံးကို တိုက်ရိုက် - အာဆင်းနစ် အကျိအချွဲများ ဖြာထွက်ခြင်း - ခနောက်စိမ်း သွေးကြောများ - ဖြန့်ကျက်ထားသော ရွှေရိုင်းများ မကြာခဏ ဆိုသလို ရွှေထွက်နှုန်း နည်းပါသည်။ ရှုပ်ထွေးသောသတ္တုဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့် အန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်စင်များပါဝင်ခြင်းကြောင့် ရွှေသည် ဆိုင်ယာနိုက်ဖြင့် အပြည့်အဝပျော်ဝင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အချို့သတ္တုရိုင်းများအတွက်၊ slime cyanidation recovery rate သည် 47.62% ခန့်သာရှိသည်။

3.2 High Reagent စားသုံးမှု

cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်သည် leaching agent အဖြစ် cyanide အမြောက်အမြား လိုအပ်သည်။ သို့ရာတွင်၊ အာဆင်းနစ်၊ ခနောက်စိမ်းနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော ဒြပ်စင်များ တည်ရှိနေချိန်တွင် ဆိုင်ယာနိုက်သုံးစွဲမှု သိသိသာသာ တိုးလာသည်။ ထို့အပြင်၊ သတ္တုရိုင်းထဲတွင် ဆာလ်ဖိုင်ဒ် သတ္တုဓာတ်အချို့ ပါဝင်နေခြင်းသည် ဆိုင်ယာနိုက်နှင့် ဓာတ်ပြုနိုင်ပြီး ဓါတ်ပြုခြင်း စားသုံးမှုကို ပိုမိုတိုးပွားစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ cyanide နှင့် sulfide သတ္တုများ၏ တုံ့ပြန်မှုသည် အမျိုးမျိုးသော cyano - complexes များကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး slurry တွင်အခမဲ့ cyanide အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချပြီးရွှေယိုစိမ့်မှုကိုနှေးကွေးစေသည်။

4. အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ - Slime Cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်

4.1 ကြိုတင်ကုသခြင်းနည်းလမ်းများ

4.1.1 Alkaline Leaching Pretreatment

NaOH ကို alkaline leaching agent အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသောဒြပ်စင်အချို့ကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားနိုင်သည်။ orthogonal factorial စမ်းသပ်မှုများအားဖြင့်၊ အချို့သောသတ္တုရိုင်းများအတွက် သတ္တုကြိတ်ခွဲမှုကောင်းမွန်မှုမှာ - 200 mesh ၏ 85% ဖြစ်သော alkaline leaching concentration မှာ 60 kg/t၊ alkaline leaching time သည် 32 h ဖြစ်ပြီး alkaline leaching temperature သည် 26°C ဖြစ်သည်၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ အယ်ကာလိုင်း စွန့်ထုတ်ခြင်းသည် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်သော အာဆင်းနစ်-နှင့် ခနောက်စိမ်း- အချို့သော အတိုင်းအတာအထိ ပျော်ဝင်နိုင်ပြီး၊ cyanidation ဖြစ်စဉ်အပေါ် ၎င်းတို့၏ ဆိုးကျိုးများကို လျှော့ချနိုင်သည်။

4.1.2 Acid Pretreatment

နိုက်ထရစ်အက်ဆစ် (HNO₃) နှင့် ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ် (HCl) ကဲ့သို့သော အက်ဆစ်ကြိုတင်ပြုပြင်မှုသည်လည်း ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ အက်ဆစ်ကြိုတင်ပြုပြင်မှုသည် ဆိုက်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အက်ဆစ်ကြိုတင်ပြုပြင်ပြီးနောက် ဆိုက်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုကို အသီးသီး 340 - 210 mg/L လျှော့ချနိုင်ပြီး ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းမှာ 98.87% နှင့် 95.11% အထိ မြင့်တက်လာနိုင်ပါသည်။ အက်ဆစ်ကြိုတင်ပြုပြင်မှုသည် သတ္တုရိုင်းရှိ ကာ ဗွန် ဓာတ်သတ္တုအချို့နှင့် ဆာလဖိုက်ဓာတ်သတ္တုအချို့၏ အစိတ်အပိုင်းကို ပျော်ဝင်စေပြီး ဆိုက်ယာနိုက်ဒေးရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဤဓာတ်သတ္တုများ၏ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကို လျှော့ချပေးပါသည်။

4.1.3 ကင်မွမ်းမံခြင်း

ဆိုက်ယာနိုက်ဒါးရှင်းမလုပ်မီ သတ္တုရိုင်းကို ၆၀၀ မှ ၁၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၀.၅ မှ ၂ နာရီကြာ ကင်ခြင်းဖြင့်လည်း ကောင်းမွန်သောရလဒ်များ ရရှိစေပါသည်။ ကင်ထားသောနမူနာများတွင် ဆိုက်ယာနိုက်ဒါးရှင်းရလဒ်များအရ ဆိုက်ယာနိုက်သုံးစွဲမှုကို ၁၁၅၀ မီလီဂရမ်/လီတာ သိသိသာသာလျော့ကျစေပြီး ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်း ၅.၂% တိုးလာကြောင်း ပြသထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ကင်ထားသောနမူနာတွင် အာဆင်းနစ်၊ အန်တီမိုနီ၊ ကက်ဒမီယမ်နှင့် မာကျူရီ တို့ပါဝင်မှု (၁၀၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ၂ နာရီကြာ ကင်ထားသည်) သိသိသာသာလျော့ကျသွားသည်။ ကင်ခြင်းသည် ဆာလဖိုက်သတ္တုဓာတ်များကို သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး ရွှေကို ဆိုက်ယာနိုက်ရည်စစ်ထုတ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်စေပါသည်။

4.2 Cyanidation အခြေအနေများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း။

4.2.1 Cyanide အာရုံစူးစိုက်မှု

ကွဲပြားသောလက္ခဏာများရှိသော သတ္တုရိုင်းများအတွက် သင့်လျော်သော cyanide အာရုံစူးစိုက်မှုအား ဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်သည်။ 10.5 ppm မြင့်မားသော အာဆင်းနစ်နှင့် ခနောက်စိမ်းပါရှိသော ရွှေပါဝင်သည့် ပထမသတ္တုရိုင်းနမူနာအတွက်၊ အကောင်းဆုံး cyanide ပြင်းအားမှာ 4000 mg/L ဖြစ်ပြီး ဒုတိယသတ္တုရိုင်းနမူနာအတွက် ရွှေပါဝင်မှုနည်းသော (2.5 ppm) ရှိသော်လည်း မြင့်မားသောငွေပါဝင်မှု (160 ppm)၊ အကောင်းဆုံး cyanide ပြင်းအားမှာ 2500 mg/L ဖြစ်သည်။ သတ္တုရိုင်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အညီ cyanide အာရုံစူးစိုက်မှုကို ချိန်ညှိခြင်းသည် ဓာတ်ပစ္စည်းများ စွန့်ပစ်မှုကို လျှော့ချစေပြီး ထိရောက်သောရွှေများ ယိုစိမ့်မှုကို သေချာစေသည်။

4.2.2 pH တန်ဖိုး

cyanidation solution ၏ pH တန်ဖိုးသည်လည်း leaching effect အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ပထမနမူနာအတွက်၊ အကောင်းဆုံး pH သည် 11.1 ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနမူနာအတွက်၊ အကောင်းဆုံး pH သည် 10.5 ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော pH တန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ဆိုင်ယာနိုက်ဖြေရှင်းချက်၏ တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေပြီး ရွှေနှင့် ဆိုင်ယာနိုက်အိုင်းယွန်းတို့ကြား တုံ့ပြန်မှုကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။

4.2.3 Cyanidation အချိန်

cyanidation အချိန်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်သင့်တယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ နမူနာနှစ်မျိုးလုံးအတွက် သင့်လျော်သော cyanidation အချိန်သည် 24 နာရီဖြစ်သည်။ cyanidation အချိန်ကို တာရှည်ထားခြင်းဖြင့် ရွှေပြန်လည်ရရှိနှုန်းကို သိသိသာသာ တိုးလာစေမည်မဟုတ်သော်လည်း ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်များ တိုးလာမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့်လျော်သော cyanidation အချိန်ကို သတ်မှတ်ခြင်းသည် ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှု တိုးတက်စေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

4.2.4 Oxidizing Agents အသုံးပြုခြင်း။

H₂O₂ (0.015 M)၊ လေ (0.15 L/min) သို့မဟုတ် H₂O₂ နှင့် လေ ရောနှောထားသော ဓာတ်တိုးအေးဂျင့်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရွှေထုတ်ယူမှု kinetics ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အနက် လေထိုးသွင်းခြင်းသည် leaching kinetics တွင် အထင်ရှားဆုံး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Oxidizing အေးဂျင့်များသည် သတ္တုရိုင်းအတွင်းရှိ အချို့သောဓာတ်များကို အောက်ဆီဂျင်ပုံစံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေပြီး ရွှေ၏ပျော်ဝင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

5. ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာရေး

ဂန်စုရှိ ရွှေတွင်းတစ်ခုတွင် အာဆင်းနစ်-အင်တီမိုနီ သွေးကြောများ ပျံ့နှံ့နေသော ရွှေရိုင်း၏ all-slime cyanidation လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ NaOH ဖြင့် alkaline leaching pretreatment ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲမှု အမှုန်အမွှား၊ alkaline leaching ပါဝင်မှု၊ အချိန်နှင့် အပူချိန်တို့ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပြီးနောက် သင့်လျော်သော NaCN ပါဝင်မှုနှင့် cyanidation အချိန်ဖြင့် cyanidation ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် cyanide leaching rate သည် မူလ ၄၇.၆၂% မှ ၈၅.၀၄% အထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အခြားကိစ္စတစ်ခုတွင် ရှုပ်ထွေးသော သတ္တုရိုင်းဖွဲ့စည်းမှုရှိသော ရွှေသိုက်တစ်ခုတွင် အက်ဆစ် pretreatment နှင့် roasting pretreatment ပြုလုပ်ပြီးနောက် Cyanidation အခြေအနေများကို ချိန်ညှိပြီးနောက် ရွှေပြန်လည်ရရှိမှုနှုန်းသည် သိသိသာသာ တိုးတက်လာပြီး cyanide သုံးစွဲမှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။

6 ။ ကောက်ချက်

အာဆင်းနစ်-ခနောက်စိမ်းသွေးပြန်ကြောအတွက် အကျိအချွဲများအားလုံးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း- ဖြန့်ဖြူးထားသောရွှေရိုင်းအမျိုးအစားသည် ရွှေထုတ်ယူမှုထိရောက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အယ်ကာလိုင်းဆေးချခြင်း၊ အက်ဆစ်ကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ကင်ခြင်းကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော သင့်လျော်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်၊ cyanide concentration၊ pH တန်ဖိုး၊ cyanidation time နှင့် oxidizing agents များကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရွှေ leaching rate နှင့် reagent စားသုံးမှုတွင် သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောရွှေတွင်းများသည် အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများရရှိရန် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်သတ္တုရိုင်းလက္ခဏာများနှင့်အညီ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သည့် နည်းဗျူဟာများကို ရွေးချယ်သင့်သည်။

  • ကျပန်းအကြောင်းအရာ
  • ပူပြင်းသောအကြောင်းအရာ
  • သုံးသပ်ချက် အကြောင်းအရာ

သင်တို့သည်လည်းကြိုက်နှစ်သက်စေခြင်းငှါ

အွန်လိုင်းသတင်းစကား ညှိနှိုင်းမှု

မှတ်ချက်ထည့်ပါ-

8617392705576 +WhatsApp QR ကုဒ်QR ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေး
တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် မက်ဆေ့ချ်ချန်ထားပါ။
သင့်မက်ဆေ့ဂျ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ မကြာမီ သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
Submit
အွန်လိုင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု