Екстракцията на злато с цианид се използва широко в златните мини поради силната му адаптивност към рудите, способността за производство на злато на място и високите нива на добив. Поради проблеми с опазването на околната среда обаче се предприемат мерки за пречистване на отпадъчните води преди и след съхранение, за да се постигне нулево изхвърляне, или за използване на нискоцианидни или безцианидни излужващи агенти за защита на регионалната екологична среда. Тази статия представя операциите по екстракция на злато с цианид и въглерод в пулпа (CIP), като целта е да се разберат принципите на извличане на златото, като същевременно се елиминира замърсяването и се преминава към екологично чист добив.

Извличане на цианидно злато
Експлоатационните фактори включват концентрациите на цианид и кислород, температурата, размера и формата на златните частици в рудата, плътността на пулпа, съдържанието на суспензия, повърхностния филм върху златните частици и времето за излугване.
Когато концентрацията на цианид е ниска, разтворимостта на кислорода е относително висока и скоростта на разтваряне на златото зависи от концентрацията на цианид; когато концентрацията на цианид е висока, скоростта на разтваряне на златото се определя единствено от концентрацията на кислород, като обикновено варира от 0.03% до 0.05%. Някои окислители, помощни средства за излугване или директно впръскване на кислород често се добавят, за да се подобри значително ефективността на излугването. В една инсталация за въглерод в целулоза, замяната на въздуха с богат на кислород газ (над 90% кислород) в резервоара за излугване увеличи скоростта на излугване с 0.89 процентни пункта. В друга инсталация добавянето на 0.1 kg/ton 98% оловен ацетат към първия резервоар за излугване доведе до намаляване на съдържанието на злато в хвоста от 0.218 g/ton на 0.209 g/ton. Скоростта на разтваряне на златото в цианиден разтвор се увеличава с температурата, обикновено поддържана между 10°C и 20°C; под 1.34°C златото кристализира, поради което северните растения често използват горелки за размразяване на запушени тръби през зимата. Над 34.7°C златото става течно, като често отделя газ. За да се стабилизират и намалят химическите загуби, се добавя подходящо количество алкали за насърчаване на реакцията към хидролиза; тази основа се нарича защитна основа.
Фините златни частици имат голяма открита повърхност, което ги прави лесно разтворими в цианид. Освен това люспестото злато, малките сферични златни частици и златните частици с вътрешни пори също се разтварят по-лесно. По-ниската плътност на пулпа води до по-нисък вискозитет, което позволява на цианидните йони и кислорода да дифундират по-бързо към повърхността на златните частици, което води до по-бързо разтваряне и по-високи скорости на излугване. Въпреки това, по-ниска концентрация може да увеличи обема на пулпата, повишавайки разходите за оборудване и реагенти. Подходящата плътност на пулпа обикновено е 40% до 50%, но в случаи с високо съдържание на кал и комплексни свойства, трябва да се контролира от 20% до 30%. Примесите могат да образуват различни филми върху повърхността на златните частици, което засяга излужването на златото. Свързаните минерали реагират с кислород, цианид и алкали, възпрепятствайки извличането на злато. С увеличаването на времето за излугване скоростта на излугване се подобрява до определена граница, след което скоростта намалява поради намаляването на обема и размера на златото, увеличавайки разстоянието между цианид, разтворен кислород и златни комплекси, докато примесите се натрупват, за да образуват вредни излугващи филми. „Залепването“ на бъркалката на резервоара за излугване често се дължи на висока концентрация, ниска финост и недостатъчен въздушен поток, както и структурната празнина между долното работно колело и дъното на резервоара. В един цех за цианид, след като резервоарът заседна, се наложи ръчна намеса с използване на водни пистолети под високо налягане, въздушни пистолети и дълги стоманени пръти за почистване на запушените тръби. В крайна сметка беше открито, че разстоянието между долното работно колело и дъното на резервоара е четири пъти по-голямо от конвенционалния размер и след като се коригира, проблемът беше разрешен.
Извличане на злато въглерод в целулоза (CIP).
Оперативните фактори включват адсорбция, десорбция и електролиза на активен въглен , както и регенерация на въглерод.
Преди да използвате активен въглен, той трябва да бъде "наточен и обезпрашен" чрез предварително смилане. Когато купувате въглерод, е важно да се гарантира, че както адсорбционният капацитет, така и якостта са отлични, с плътност на пълнене от 0.50 kg/L до 0.55 kg/L. Размерът на частиците трябва да бъде еднакъв, обикновено между 6 меша и 12 меша или 6 меша до 16 меша, а съдържанието на пепел и маломерния материал не трябва да надвишава 3%. В определен завод за въглеродна целулоза, високото съдържание на прахообразен въглерод е довело до това, че съдържанието на течно злато в остатъците надвишава конвенционалното ниво с повече от 16 пъти, което води до загуба на злато, което налага пълна подмяна на въглерода. Плътността на въглерода в адсорбционния резервоар се увеличава в градиент; като се има предвид стареенето, честото заместване на въглерода е от полза за възстановяването на златото. В един завод за въглеродна целулоза цикълът на заместване на въглерода беше променен от всеки 3 дни на всеки друг ден, което доведе до 25% увеличение на производството.
Загубата на въглерод по време на преливане също ще доведе до загуба на злато, причинена главно от запушване на екрана за разделяне на въглерод. Необходимо е предварително да се отстранят остатъците след класификатора и циклона. Ситото за разделяне на въглерод трябва да използва хоризонтално цилиндрично сито и проблемите могат да бъдат разрешени и чрез намаляване на концентрацията на суспензията или регулиране на плътността на въглерода в дъното и въздушния поток в страничния въздуховод на ситото за разделяне. Най-тревожният проблем е изтичането на въглерод от адсорбционния хвостов резервоар; предпазен екран с 40 меша на резервоара за смесване на хвоста играе решаваща роля на "порта" и трябва редовно да се проверява и поддържа, за да се гарантира, че е непокътнат. За да се намали износването на въглерод, обикновено се използва разбъркване с ниска скорост.
Десорбцията и електролизата се провеждат в разтвор от 1% натриев хидроксид и натриев цианид под налягане от 0.35 MPa до 0.39 MPa, като се постига десорбция при температури от 135°C до 160°C, което е над точката на кипене на разтвора. Съдържанието на злато в обеднения въглерод е под 50 g/t и понастоящем нецианидната десорбция и електролиза се прилагат широко.
За регенериране на въглерод се използва 3% до 5% разреден разтвор на азотна киселина или солна киселина за накисване за 0.5 до 1 час (същото важи по-долу), с ръчно периодично разбъркване. След накисване въгленът се изплаква с вода, за да се отстрани киселинният разтвор, последвано от накисване в 1% разтвор на натриев хидроксид, за да се неутрализира останалата киселина. Накрая въглеродът се промива с 2 до 3 пъти обем вода спрямо въглеродния слой.

Концентрация на цианид, алкалност и въглеродна плътност
След измерване на концентрацията на суспензията, тя се филтрира с помощта на фуния с филтърна хартия. Вземете определен обем (в милилитри) в конична колба, добавете 3-5 капки метилоранж и разтворът ще покаже светложълт цвят. Титрувайте със стандартен разтвор на сребърен нитрат, докато се появи розов цвят; обемът на сребърен нитрат, изразходван в епруветката за титруване с киселина, показва съдържанието на цианид, което съответства на концентрацията на цианид. Това може да се регулира чрез промяна на дебита на разтвора на натриев цианид . В този разтвор добавете 1-2 капки фенолфталеин, който ще стане розов, и титрувайте със стандартен разтвор на оцетна киселина, докато розовият цвят изчезне. Разликата в нивото на менискуса в епруветката за титруване с киселина преди и след титруването показва обема на изразходваната оцетна киселина (в милилитри), което съответства на съдържанието на вар. Понякога за титруване се използва оксалова киселина, като pH на суспензията се контролира между 10 и 12. Съдържанието на калциев оксид в суспензията е приблизително 0.01% до 0.02%. Алкалността може да се регулира и чрез промяна на количеството добавена вар. Например, при дисково устройство за подаване на вар, количеството може да се контролира чрез регулиране на позицията на преградата.
1-литров цилиндричен карбонов съд с дръжка, изработена от δ8 арматура, има дължина на дръжката около 75% от дълбочината на резервоара. Горната част на дръжката е свързана с полуотворен железен капак на тенджерата с фина желязна тел или найлонова връв. Чрез затягане или разхлабване на жицата или връвта въглеродната суспензия може да влезе в съда. След като извадите съда от резервоара, изсипете събраната въглеродна суспензия в сито за проба, изплакнете я обилно с чиста вода и отстранете всички водни капки, преди да претеглите количеството въглерод, което дава въглеродната плътност за това измерване, изразена в грамове на литър. Пробите се вземат от горната, средната и долната част на резервоара и средната стойност се приема като въглеродна плътност на резервоара. Процесите на извличане на въглерод, инжектиране, разтоварване и промиване с киселина са автоматизирани с помощта на водна струя под налягане. Следователно, регулирането на плътността на въглерода в адсорбционния резервоар може да се управлява чрез въглерод, вдигнат с въздух и въглерод, подаден чрез гравитация, въз основа на резултатите от откриването.
За повече професионални предложения? Свържете се с нас!
Топли съвети: Ако искате да научите повече информация, като оферта, продукти, решения и т.н.,
- Случайно съдържание
- Горещо съдържание
- Горещо съдържание за прегледи
- толуол
- калциев хлорид безводен за храна
- Манганов сулфат
- Литиев хлорид, 99.0%, 99.5%
- Меден хлорид 98%
- 99% хранителна добавка за животни DL метионин
- Цинков сулфат монохидрат 98% промишлен и фуражен клас
- 1Натриев цианид с отстъпка (CAS: 143-33-9) за минно дело - високо качество и конкурентни цени
- 2Натриев цианид 98.3% CAS 143-33-9 NaCN златен апликатор, необходим за минно-химическата промишленост
- 3Нови разпоредби на Китай за износ на натриев цианид и насоки за международни купувачи
- 4Натриев цианид (CAS: 143-33-9) Сертификат за краен потребител (китайска и английска версия)
- 5Международен цианид(натриев цианид) Кодекс за управление - Стандарти за приемане на златни мини
- 6Китайска фабрика Сярна киселина 98%
- 7Безводна оксалова киселина 99.6% промишлен клас
- 1Натриев цианид 98.3% CAS 143-33-9 NaCN златен апликатор, необходим за минно-химическата промишленост
- 2Висока чистота · Стабилна производителност · По-висок добив — натриев цианид за съвременно излужване на злато
- 3Хранителни добавки Хранително пристрастяване Саркозин 99% мин
- 4United ChemicalИзследователският екип на [име на авторитет] демонстрира авторитет чрез анализи, базирани на данни
- 5AuCyan™ Високоефективен натриев цианид | 98.3% чистота за глобален златодобив
- 6Цифров електронен детонатор(време на забавяне 0~ 16000ms)
- 7Високоякостен, високопрецизен ударно-тръбен детонатор











Онлайн консултация със съобщения
Добави коментар: