Ang Epekto ng Mga Kaugnay na Mineral sa Proseso ng Cyanide Leaching

Ang Epekto ng Mga Kaugnay na Mineral sa Proseso ng Cyanide Leaching Sodium Gold Extraction Silver No. 1 larawan

pagpapakilala

Ang cyanide leaching ay isang malawakang ginagamit na proseso sa pagkuha ng ginto at pilak mula sa ore. Gayunpaman, ang presensya ng iba't ibang Associated Minerals sa ore ay maaaring makaimpluwensya nang malaki sa kahusayan at bisa ng prosesong ito. Ang pag-unawa sa mga epektong ito ay mahalaga para sa pag-optimize ng mga operasyon sa cyanide leaching at pagpapabuti ng pagbawi ng mahahalagang metal.

Mga Mineral na Bakal

Pyrite

Ang Pyrite ay isang karaniwang mineral na iron-sulfide sa mga mineral na may ginto. Sa panahon ng cyanide leaching, kapag ang pyrite ay nasa pulp, maaari itong ma-oxidize upang bumuo ng ferrous sulfate. Ang ferrous sulfate na ito ay tumutugon sa cyanide upang lumikha ng ferrocyanate. Ang reaksyong ito ay kumokonsumo ng malaking halaga ng Sodium Cyanide , na isang mahalagang reagent para sa gold leaching. Bukod dito, sa pamamagitan ng pagkilos ng dayap at hangin, ang pyrite ay maaari ring magbago sa soluble sulfide, colloidal sulfur, o thiosulfate. Ang prosesong ito ng pagbabago ay gumagamit ng oxygen, na mahalaga para sa pagkatunaw ng ginto sa cyanide-leaching system. Sa pangkalahatan, ito ay may negatibong epekto sa kahusayan ng gold-leaching.

Pyrrhotite

Ang Pyrrhotite ay isa pang iron - sulfide mineral na nakakaapekto sa cyanide leaching. Madali itong tumutugon sa cyanide upang makagawa ng thiocyanate. Bilang karagdagan, ang ferrous sulfate na nabuo mula sa oksihenasyon nito ay tumutugon din sa cyanide upang bumuo ng ferrocyanate. Ipinakita ng pananaliksik na ang pyrrhotite ay maaaring maging sanhi ng isang makabuluhang pagbaba sa ginto - dissolution rate, halimbawa, pagbabawas nito ng 28.1% sa ilang mga kaso. Ito rin ay humahantong sa isang malaking pagtaas sa pagkonsumo ng cyanide, na madalas na apat na beses ito.

Mga Mineral na Copper

Chalcopyrite at Chalcosite

Ang mga mineral na tanso tulad ng chalcopyrite at chalcosite ay may kapansin-pansing epekto sa pag-leaching ng cyanide. Ang solusyon ng cyanide ay maaaring matunaw ang mga mineral na tanso, ngunit ang rate ng pagkalusaw ay nag-iiba. Ang chalcopyrite ay medyo matatag sa mga mineral na tanso sulfide, habang ang chalcosite ay mas reaktibo. Sa solusyon ng cyanide, ang tanso sa mga mineral na ito, kadalasan sa divalent na estado, ay hindi matatag. Ang divalent copper ay nag-oxidize ng cyanide, nagbabago sa monovalent copper at bumubuo ng mga complex na may cyanide sa pulp. Para sa chalcosite, maaari itong maging sanhi ng isang makabuluhang pagbaba sa ginto - dissolution rate, hanggang sa 36.81% sa ilang mga eksperimento, at isang sampung beses na pagtaas sa pagkonsumo ng cyanide.

Malachite (Copper Oxide Mineral)

Malachite ay isang karaniwang tanso - oxide mineral. Madali itong natutunaw sa solusyon ng sodium - cyanide, na humahantong sa isang makabuluhang pagtaas sa pagkonsumo ng cyanide. Ang reaksyon sa pagitan ng malachite at cyanide ay gumagamit ng isang malaking bilang ng mga cyanide ions. Bilang resulta, ang parehong copper sulfide at copper oxide mineral ay maaaring magkaroon ng malaking negatibong epekto sa cyanide - gold - extraction process.

Arsenic Minerals

Realgar at Orpiment

Ang realgar at orpiment ay lubhang nakakapinsala sa cyanide leaching. Sa malakas na alkaline na solusyon na ginagamit para sa cyanide immersion, bumubuo sila ng mga compound tulad ng thioarsenite. Ang Thioarsenite ay maaaring tumugon sa oxygen sa solusyon upang bumuo ng arsenite, na kumukonsumo ng malaking halaga ng oxygen sa mineral slurry. Gayundin, kapag ang mga mineral na arsenic ay na-oxidize sa solusyon, isang pelikula na gawa sa mga arsenic compound ay nabubuo sa ibabaw ng mga particle ng ginto. Direktang pinipigilan ng pelikulang ito ang ginto mula sa pakikipag-ugnayan sa cyanide, na lubhang nakakaapekto sa pagkatunaw ng ginto. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang realgar at orpiment ay maaaring bawasan ang ginto - dissolution rate ng 41.95% at 49.90% ayon sa pagkakabanggit, at pataasin ang pagkonsumo ng cyanide ng 13.8 beses at 15.0 beses.

Arsenopyrite

Ang arsenopyrite ay isang karaniwang arsenic - naglalaman ng mineral. Hindi tulad ng realgar at orpiment, ang arsenopyrite ay medyo matatag sa sistema ng cyanide. Bagama't ito ay naglalaman ng arsenic, sa ilalim ng normal na cyanide - mga kondisyon ng leaching, hindi ito madaling masira at sa gayon ay may medyo maliit na epekto sa cyanide leaching kumpara sa iba pang arsenic - bearing minerals.

Lead Minerals

Galena at Lead Alum

Galena at lead alum ang pangunahing lead - naglalaman ng mga mineral sa mga minahan ng ginto. Maaaring ma-oxidize ang Galena upang maging lead alum. Sa isang malakas - alkaline na solusyon, ang lead alum ay maaaring makagawa ng alkaline lead - acid salt, na tumutugon sa cyanide sa solusyon upang bumuo ng hindi matutunaw na malakas - alkaline cyanide. Ang isang maliit na halaga ng mga lead mineral ay maaaring makatulong sa cyanide leaching ng mga minahan ng ginto. Gayunpaman, ang isang malaking dami ng mga lead mineral ay makakaapekto sa ginto - leaching na kahusayan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng cyanide at posibleng pagbuo ng mga precipitates na maaaring makagambala sa proseso ng leaching.

Antimony - Naglalaman ng mga Mineral

Stibnite

Ang Stibnite ay ang pangunahing antimony - naglalaman ng sulfide mineral. Sa cyanide - leaching process, ang mga negatibong epekto nito ay katulad ng sa orpiment. Madali itong natutunaw sa isang malakas - alkaline na solusyon upang makagawa ng thioantimonite, na kung saan ay higit na na-oxidize sa antimonite. Bukod pa rito, ang mga stibnite colloidal particle na may negatibong charge sa alkaline - cyanide solution ay maaaring dumikit sa ibabaw ng mga particle ng ginto, na pisikal na pumipigil sa pagkatunaw ng ginto.

Mga Sangkap ng Carbon

Ang mga minahan ng ginto ay maaaring maglaman ng mga sangkap na Carbon , kabilang ang inorganic carbon at organic carbon tulad ng humic acid. Kapag naroroon ang mga sangkap na carbon na ito, maaari nilang sipsipin ang natunaw na ginto sa solusyon ng cyanide. Binabawasan nito ang leaching rate ng ginto sa solusyon, isang penomenong kilala bilang "gold robbery." Ang mga sangkap na carbon ay nakikipagkumpitensya sa proseso ng pagkuha para sa natunaw na ginto, na humahantong sa pagkawala ng pagbawi ng ginto.

Mga Istratehiya sa Pagbawas sa Epekto ng Mga Kaugnay na Mineral

Pretreatment ng Ores

  • Paggamot Bago ang Oksihenasyon : Para sa mga mineral na may iron-sulfide, arsenic, o antimony, maaaring maging epektibo ang paggamot bago ang oksihenasyon. Pinaghihiwa-hiwalay ng oksihenasyon ang mga mineral na ito, na nagpapalaya sa nakapaloob na ginto at binabawasan ang kanilang mga mapaminsalang epekto sa pag-leach ng cyanide. Kasama sa mga karaniwang pamamaraan ng paggamot bago ang oksihenasyon ang pag-roast, pressure oxidation, at bio-oxidation.

  • Tanso - Bago ang Pag-leaching : Sa kaso ng mga mineral na may mataas na nilalaman ng tanso, maaaring gawin ang pre-leaching para sa tanso. Sa pamamagitan ng pag-alis ng tanso bago ang pag-leaching ng cyanide, maaaring mabawasan ang dami ng cyanide na natupok ng mga mineral na tanso, sa gayon ay mapapabuti ang kahusayan ng pag-leaching ng cyanide ng ginto.

Optimization ng Cyanide - Leaching Kundisyon

  • Pagsasaayos ng Dosis ng Reagent : Batay sa uri at dami ng mga kaugnay na mineral, maaaring isaayos ang dami ng cyanide at iba pang reagent. Halimbawa, kapag maraming mineral na tanso, ang bahagyang pagtaas ng dosis ng cyanide habang kinokontrol ang halaga ng pH ay makakatulong upang matiyak na epektibong natutunaw ang ginto.

  • Pagkontrol sa Kondisyon ng Pulp : Mahalaga rin ang pagkontrol sa konsentrasyon, temperatura, at bilis ng paghalo ng pulp. Tinitiyak ng tamang konsentrasyon ng pulp na ang cyanide at oxygen ay maaaring kumalat nang mahusay sa pulp. Ang pagpapanatili ng angkop na temperatura (karaniwan ay 15 - 30 °C) ay nagbabalanse sa bilis ng pagkatunaw ng ginto at sa katatagan ng solusyon ng cyanide.

Paggamit ng Additives

  • Mga Additive para Pigilan ang mga Reaksyon ng Mineral : Ang mga additive tulad ng mga asin ng tingga ay maaaring gamitin upang pigilan ang ilang mapaminsalang mineral sa reaksyon. Halimbawa, ang pagdaragdag ng lead acetate ay maaaring makipag-ugnayan sa mga sulfide ion mula sa pagkasira ng mga mineral na naglalaman ng sulfur, na bumubuo ng mga namuong hindi matutunaw na lead sulfide. Binabawasan nito ang dami ng cyanide at oxygen na kinokonsumo ng mga mineral na naglalaman ng sulfur.

  • Mga Kompetitibong Adsorbent : Sa kaso ng mga mineral na may mga sangkap na carbon, ang pagdaragdag ng mga kompetitibong adsorbent tulad ng Activated Carbon habang nag-leaching ng cyanide ay maaaring makabawas sa epekto ng "gold-robbery". Ang activated carbon ay nakikipagkumpitensya sa carbon sa ore para sa dissolved na ginto, sa gayon ay pinapataas ang rate ng pag-leaching ng ginto.

Konklusyon

Ang mga nauugnay na mineral sa ginto at pilak na ores ay may magkakaibang at makabuluhang epekto sa cyanide - leaching process. Ang bakal, tanso, arsenic, lead, antimony - na naglalaman ng mga mineral, at mga carbon substance ay maaaring makaapekto sa kahusayan ng leaching sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga reagents, na pumipigil sa ginto sa pakikipag-ugnay sa cyanide, o pagsipsip ng natunaw na ginto. Gayunpaman, sa pamamagitan ng naaangkop na mga pamamaraan ng pretreatment, pag-optimize ng mga kondisyon ng leaching, at paggamit ng mga additives, ang mga negatibong epektong ito ay maaaring mabawasan. Ito ay nagbibigay-daan sa mas mahusay na pagkuha ng ginto at pilak mula sa kumplikadong - mineralized ores, pagpapabuti ng pang-ekonomiyang posibilidad na mabuhay ng mga operasyon ng pagmimina.

  • Random na Nilalaman
  • Mainit na nilalaman
  • Mainit na nilalaman ng pagsusuri

Maaari mo rin tulad

Konsultasyon sa online na mensahe

Magdagdag ng komento:

+ 8617392705576WhatsApp QR CodeI-scan ang QR code
Mag-iwan ng mensahe para sa konsultasyon
Salamat sa iyong mensahe, makikipag-ugnayan kami sa iyo sa lalong madaling panahon!
Ipasa
Serbisyo sa Kustomer Online