normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在浸出之前,把精矿中顽固的和难以浸出的部分给到帕丘克槽中。在浸出结束时(即经过120小时后)砷黄铁矿的氧化程度达到80~82%,细菌浸出的残渣中硫化砷含量为0.92~1.02%。考虑到这一产品的产率为原始精矿的83%,所以砷黄铁矿氧化度为87~91%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在连续式装置中试验时,废溶液的循环使用起着很大作用。在这种情况下,循环利用的溶液应该脱除对细菌有抑制作用的组份,其中包括砷。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 除砷的办法是用石灰乳中和用过的废溶液,使pH值达到2.9~3.0。在此pH值下,溶液中砷含量从
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 应当指出,在利用循环的细菌溶液时,细菌的活泼性会在浸出过程中迅速恢复。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt"> 在细菌浸出过程中得到的残渣,如同原始精矿那样进行氰化处理(固:液=1:2-4;KCN--0.1%,CaO--0.01~0.02%)。试验结果表明,对原始精矿直接氰化,金的回收率只有7~10%,而对浸出后残渣氰化时,金回收率为88~90%。
normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">由于氰化的效果很好,所以在处理金砷精矿时,建议采用包括用微生物氧化硫化物的方法在内的综合工艺流程(图4)。
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normal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21.75pt; tab-stops: 106.95pt 144.0pt">试验表明,用细菌浸出法从顽固的金-砷精矿中分离细粒分散盒的效果很好,所有设备和装置的工作稳定可靠,操作简便。