• 浸出工艺(二)

    目前用的高压釜有立式和卧式两种,搅拌方式有机械搅拌、气流(蒸气或空气)搅拌和气流-机械混合搅拌三种,常用的哨式空气搅拌高压签的结构如图5所示,矿浆自釜的下端进入,与压缩空气混合后经旋涡哨从喷嘴进入釜内,呈紊流态在釜内上升,然后经出料管排至自

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  • 浸出工艺(一)

    (一)浸出方法 一般分渗滤浸出和搅拌浸出两种,渗滤浸出可分为槽浸、堆浸和就地浸三种。槽浸时矿石须碎至小于10毫米,用于孔隙度较小的贫矿。堆浸用于采出的或碎至一定粒度后的矿石,如孔隙度较大的采出废石,表外矿和贫矿。就地浸主要用于阶段崩落法开采

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  • 细菌浸出

    细菌浸出是利用微生物及其代谢产物氧化、溶浸矿石中的目的组分的浸出方法。目前已发现有多种浸矿细菌,其中最重要的浸矿菌中,最常用的是氧化铁硫杆菌。这些浸矿菌广泛分布于金属硫化矿、煤矿的矿坑酸性水中,均属化能自养菌,为无机营养性细菌,无需外加有机

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  • 盐浸

    盐浸是用无机盐的水溶液或其酸液(或碱液)作浸出剂,常用的盐浸试剂为氯化钠、高价铁盐、氯化铜、次氯酸钠、氰化物等。 (一)氯化钠溶液浸出 氯化钠溶液可作为某些矿物的浸出剂,也可作为添加剂而与盐酸或其他浸出剂混用以提高浸液中的氯离子浓度,从而提

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  • 常压碱法浸出

    工业上常用的碱浸试剂有氨、碳酸钠、苛性钠、硫化钠等,现分述如下。 (一)氨浸 NH3-CO2-H2O系是金属铜、钴、镍的有效浸出剂。其浸出速度取决于氧的分压和氨的浓度(图1)。cu-NH3-H2O系、Ni-NH3-H2O系、CO-NH3-H

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  • 树脂再生技术

    从吸附工段卸出的饱和树脂,因几乎所有的树脂活性基团都被矿浆中的金、银络阴离子及其他杂质金属,如铜、锌的氰化络阴离子和游离氰离子CN-所占据,故实际上这种饱和载金树脂已不再起吸附作用。饱和树脂再生的目的是:从树脂上尽可能完全地使金银解吸进入贵

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  • 常压酸法浸出

    (一)酸性浸出试剂 常压酸浸是化选中最常用的浸出方法。硫酸,盐酸、硝酸、氢氟酸、王水和亚硫酸等均可作为某些矿物原料的浸出试剂,但最常用的是稀硫酸。 稀硫酸为弱氧化酸,可处理含大量还原性组分的物料,浸液可用多种方法净化和提取化选产品,同时硫酸

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  • 吸附过程影响因素

    吸附过程的主要影响因素有:吸附过程的时间、树脂的一次加入量、吸附周期、树脂吸附金和银的操作容量、吸附级数及树脂和矿浆的流量。这些因素在某种程度上是相互影响的。 1.吸附时间 当吸附过程是和氛化浸出同时进行时,吸附浸出时间通常由金银的溶解速度

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  • 浸出的理论基础---浸出过程的动力学

    浸出是在固液界面进行的多相化学反应过程,与在固气界面进行的焙烧过程相似,大致包括扩散→吸附→化学反应→解吸→扩散等五个步骤。 由于固液多相反应动力学涉及的面相当广泛,在讨论非催化的一般多相反应动力学时,由于相界面的吸附速度相当快,反应速度主

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  • 浸出的理论基础---浸出过程的热力学(二)

    利用绘制常温ε—pH图的方法,只要确定所研究条件下的各反应物质的热力学数据,同样可绘制出络合物-水系的ε—pH图(如图2)和热压下的ε—pH图(如图3)和图(4). 利用ε—pH图可以很方便地判断浸出过程进行的趋势和条件. ε—pH图也可用

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  • 树脂法提金工艺(二)

    4.两段氰化-吸附工艺 不久前,氰化-吸附工厂主要处理以含金为主的矿石,一道回收矿石中的银与金。近年来,也开始用此法处理含银高的矿石,在处理时使用一段氰化吸附法,银的回收率不高,造成大量损失。为此试用两段氰化-吸附法。 银在帆化时虽也和金一

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  • 浸出的理论基础---浸出过程的热力学(一)

    一、浸出的理论基础 (一)概 述 浸出是溶剂选择性地溶解矿物原料中某组分的工艺过程,其目的是使有用组分与杂质组分或脉石组分相分离。用于浸出的试剂称为浸出剂,浸出所得溶液称为浸出液,浸出后的残渣称为浸出渣。进入浸出作业的矿物原料一般为目前技术

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  • 树脂法提金工艺(一)

    树脂矿浆法提金工艺主要包括氰化矿浆中金的吸附、载金饱和树脂上金的解吸回收和树脂再生等三项关键作业。 从氰化矿浆中提取金的离子交换吸附技术和炭浆法一样也有两种方式:一是矿浆于搅拌浸出槽中氰化后,再送往吸附槽加离子交换树脂吸附提金、银;二是树脂

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  • 树脂吸附机理(三)

    虽然上述两结果所表明的较佳的强碱基团含量的具体数值间有所差别,但两者均证明了用于提金的树脂应是双官能团树脂,且强碱基团含量有某种较佳的范围,这一点是十分明确的。而且这两者之间的差异可能意味着这两组试验所用溶液组成明显不同:对贱金属含量低、金

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  • 树脂吸附机理(二)

    由于副反应的进行,部分活性基团被杂质的阴离子所占据,这就降低了树脂吸附金的操作容量。事实上,从吸附浸出过程卸出的饱和AM-2Б树脂所含的金,不超过其中所含金属和杂质总量的20%。 已经查明,在离子交换树脂相中,存在有多电荷的银氰络合离子Ag

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  • 焙烧过程的热工计算---燃料的计算(二)

    设计炉子时可取炉子的最高温度段为实际燃烧温度,预热段和均热段的温度皆低于实际燃烧温度。 在高温下二氧化碳和水蒸气会产生热分解,使理论燃烧温度的计算复杂化。但当温度不超过100℃和用空气作助燃剂时,可以忽视热分解的影响,理论燃烧温度的计算式可

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  • 焙烧过程的热工计算---燃料的计算(一)

    (一)燃料的计算 燃烧计算的任务是根据燃烧反应的物质平衡和热平衡计算燃烧反应的基本参数(需空气量、燃烧产物量及其成分、密度、发热量、燃烧温度等).为计算方便,在计算中作下列假设:气体体积按标准状态(0℃,101.325千帕)计算;在标准状态

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  • 树脂吸附机理(一)

    1.树脂种类和性质 多年来,对氰化液中吸附金的离子交换树脂所作的许多研究指出,用于吸附金的离子交换树脂主要有:AM、AB-17、IRA-400、717等强碱性阴离子交换树脂,AH-18、704等弱碱性阴离子交换树脂,AM-2Б、AП-2等混

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  • 焙烧过程的热工计算---燃料的发热量

    单位重最或单位体积的燃料完垒燃烧时放出的热量称为燃料的发热量,其值与燃烧产物的状态和温度有关。工业上常用低发热量(Qi)表示。燃料的低发热量为燃烧产物的温度冷却至反应物的原始温度(20℃),燃烧产物中的水成20℃的水蒸气存在时,单位燃料完全

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  • 焙烧过程的热工计算---燃料特性

    各种燃料与氧进行激烈氧化的过程称为燃烧。燃料的化学成分和发热量是燃料的两个基本特性。 气体燃料简称为煤气。它是CO、H2、CH4、C2H4(包括CnHm)H2S、CO2、SO2、O2、N2、H2O等气体的机械混合物,其中CO、H2、CH4、

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