铱带回收-「铱颗粒回收」

admin2 铑铱钌锗 2021-03-26 09:39 5


通常,铱带回收操作者应努力争取获得一种颗粒尺寸,该尺寸允许在浓缩过程中实现最佳分离,并提供最佳的生物氧化速率与额外的细磨增加的成本。精矿中硫化物矿物的粒径越小,在生物浸出过程中精矿氧化的速度就越快。然而,更快的生物氧化速率并不总能证明与精磨矿石或浮选精矿有关的额外能源成本是合理的。利用根据铱颗粒回收的方法,将浓缩物留在堆上以进行生物氧化的成本最小。因此,略微延长生物氧化时间是合理的,以避免必须承担额外的研磨相关费用。在这方面,本铱颗粒回收方法比轧机类型的方法具有优势。在工厂类型的铱颗粒工艺中,必须非常精细地研磨硫化矿物浓缩物,以确保高的生物氧化速率,以便生物反应器可以在尽可能短的时间内处理尽可能多的浓缩物,以保持该方法的经济性。硫化物矿物浓缩物形成后,将其分布在一大堆载体材料的顶部。优选地,将浓缩物以浆液形式分布在堆的顶部上,使得可以将浓缩物直接用管道输送到堆中,而不必首先干燥。浓缩物铱带的纸浆密度应进行调整,以使浓缩物良好地流动,但不能简单地洗刷整个支撑材料堆。因为硫化物矿物颗粒是疏水的,所以如果选择合适的载体材料,它们将倾向于粘在载体材料上,而不是完全迁移通过堆料。


如果选择合适尺寸的支撑材料,则不会阻塞流动通道。载体材料的目的是在硫化物矿物缓慢向下移动通过堆料时捕获并保留它们,从而使载体材料充当较大表面积的生物反应器。因此,铱带具有高孔隙率或粗糙表面的载体材料是优选的,因为这些类型的表面将易于捕获和保留浓缩物。支撑岩石在不阻塞流道的情况下可以支撑的集中度越好。铱带回收可以用于实施本发明的载体材料包括粗矿石颗粒,熔岩,砾石或含有少量矿物质碳酸盐作为生物氧化细菌的来源的岩石。熔岩石铱带由于其粗糙度和高孔隙率而成为特别优选的载体材料。包含少量无机碳酸盐的载体材料不仅有益于其产生的,而且还有益,因为它将有助于缓冲由于生物氧化过程而产生的酸溶液。这将使在生物氧化过程中更容易控制生物反应器的值。关于选择合适尺寸的支持材料,应考虑几个相互竞争的利益。较小直径的支撑材料具有较大的表面积,因此增加了由支撑材料堆产生的生物反应器的有效面积。


然而,铱颗粒回收取决于产生所需尺寸所需的研磨量,较小直径的支撑材料可能更昂贵。此外,直径较小的支撑材料可能会由于添加到堆料顶部的浓缩液而受到更大的流体流动通道的阻塞。较大的支撑材料将允许形成较高的堆积物,而不会造成流道堵塞的危险。通常,支撑材料的直径将大于约英寸,而直径将小于约英寸。优选地铱颗粒,支撑材料的直径大于约英寸,并且小于约英寸。直径铱颗粒约为英寸的支撑材料应为最佳尺寸。为了对浓缩物进行生物氧化,将能够对浓缩物中的硫化物矿物进行生物氧化的细菌或其他微生物接种到堆中。



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  • 法紫夏 2021-03-26 18:48:30 回复

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  • 梁红旭 2021-03-26 17:14:10 回复

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