
ധാതു സംസ്കരണ മേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയ സ്വർണ്ണവും വെള്ളിയും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന്, ക്രമീകരിക്കുന്നു സോഡിയം സയനൈഡ് അയിര് കണിക വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അളവ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിർണായകമാണ് ലീച്ചിംഗ് കാര്യക്ഷമത ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും. അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
സയനൈഡേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ അയിര് കണിക വലുപ്പത്തിന്റെ സ്വാധീന സംവിധാനം
ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണവും പ്രതികരണ ചലനാത്മകതയും
സൂക്ഷ്മമായ അയിര് കണികകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രത്യേക പ്രതല വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. സോഡിയം സയനൈഡ് ലായനി അയിരുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, വലിയ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ഇരുമ്പിനുമിടയിൽ കൂടുതൽ സമ്പർക്ക പോയിന്റുകൾ അനുവദിക്കുന്നു. സയനൈഡ് അയോണുകളും ലക്ഷ്യ ധാതുക്കളും (സ്വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി പോലുള്ളവ). പ്രതിപ്രവർത്തന ചലനാത്മക സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, പ്രതിപ്രവർത്തന നിരക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വർണ്ണ സയനൈഡേഷനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ, അയിര് കണിക വലുപ്പം ഒരു പരുക്കൻ വലുപ്പത്തിൽ നിന്ന് -38 μm ആയി 75% ഉള്ളടക്ക അനുപാതത്തോടെ കുറച്ചപ്പോൾ, സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ചോർച്ച നിരക്ക് ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. സൂക്ഷ്മ കണികകളിൽ, ഉപരിതലത്തിലുള്ള കൂടുതൽ സ്വർണ്ണ ആറ്റങ്ങൾ സയനൈഡ് അയോണുകൾക്ക് വിധേയമാകുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു.
മറുവശത്ത്, കോർസർ കണികകൾക്ക് പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന് ലഭ്യമായ ഒരു ചെറിയ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണമുണ്ട്. സയനൈഡ് അയോണുകൾക്ക് കണങ്ങളുടെ പുറം പാളിയുമായി മാത്രമേ പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ, കൂടാതെ പരുക്കൻ കണങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് സയനൈഡ് അയോണുകളുടെ വ്യാപനം മന്ദഗതിയിലാണ്. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തന നിരക്ക് കുറയുന്നതിനും കണികകൾക്കുള്ളിലെ ലക്ഷ്യ ധാതുക്കളുടെ അപൂർണ്ണമായ ചോർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.
ഡിഫ്യൂഷൻ ബാരിയർ
സൂക്ഷ്മമായ അയിരുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ലക്ഷ്യ ധാതുക്കളിൽ എത്താൻ സയനൈഡ് അയോണുകൾ വ്യാപിക്കേണ്ട ദൂരം കുറവാണ്. ഇത് വ്യാപന പ്രതിരോധം കുറയ്ക്കുകയും വേഗത്തിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അയിര് കണികയുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, അയിര് കണങ്ങളുടെ സുഷിര ഘടനയിലൂടെ സയനൈഡ് അയോണുകളുടെ വ്യാപന പാത നീളുന്നു. കണികകളിൽ ഗാംഗു ധാതുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു വ്യാപന തടസ്സമായും പ്രവർത്തിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പരുക്കൻ കണികയിൽ സ്വർണ്ണം വഹിക്കുന്ന ധാതുക്കൾക്ക് ചുറ്റും പ്രതിപ്രവർത്തനരഹിതമായ ഗാംഗു ധാതുക്കളുടെ പാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സയനൈഡ് അയോണുകൾ സ്വർണ്ണത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറാനും അതുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാനും കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും, ഇത് കുറഞ്ഞ ലീച്ചിംഗ് കാര്യക്ഷമതയ്ക്ക് കാരണമാകും.
അയിര് കണിക വലിപ്പം അളക്കൽ
അരിപ്പ വിശകലനം
അയിര് കണികയുടെ വലിപ്പം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധാരണവും ലളിതവുമായ രീതിയാണ് അരിപ്പ. വ്യത്യസ്ത മെഷ് വലുപ്പങ്ങളുള്ള ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റാൻഡേർഡ് അരിപ്പകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അയിര് സാമ്പിൾ സ്റ്റാക്കിന്റെ മുകളിലെ അരിപ്പയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു, തുടർന്ന് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലേക്ക് സ്റ്റാക്ക് യാന്ത്രികമായി കുലുക്കുന്നു. ഓരോ അരിപ്പയിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന കണികകൾ ശേഖരിച്ച് തൂക്കിനോക്കുന്നു. ഓരോ അരിപ്പയിലും നിലനിർത്തുന്ന കണങ്ങളുടെ പിണ്ഡ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നതിലൂടെ, അയിര് സാമ്പിളിന്റെ കണികാ വലിപ്പ വിതരണം ലഭിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു സ്വർണ്ണ അയിര് സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ, 200. 325. ഉം 400. ഉം മെഷ് വലുപ്പങ്ങളുള്ള ഒരു പരമ്പര അരിപ്പകളിലൂടെ അയിര് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ മെഷ് വലുപ്പത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങളുടെ ശതമാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് അയിരിന്റെ സൂക്ഷ്മത മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ലേസർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ കണികാ വലിപ്പ വിശകലനം
ഇത് കൂടുതൽ നൂതനവും കൃത്യവുമായ ഒരു രീതിയാണ്. ഒരു ലേസർ ബീം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കണികാ സംവിധാനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, കണികകൾ ലേസർ പ്രകാശത്തെ ചിതറിക്കുമെന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലേസർ ഡിഫ്രാക്ഷൻ അനലൈസറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ കോണും തീവ്രതയും കണികാ വലുപ്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചിതറിക്കിടക്കുന്ന പ്രകാശം അളക്കുന്നതിലൂടെ, ഉപകരണത്തിന് അയിര് സാമ്പിളിന്റെ കണികാ വലുപ്പ വിതരണം കണക്കാക്കാൻ കഴിയും. അരിച്ചെടുത്ത് കൃത്യമായി അളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായേക്കാവുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായ കണികകൾ ഉൾപ്പെടെ, മുഴുവൻ കണികാ വലുപ്പ ശ്രേണിയെക്കുറിച്ചും വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. വൈവിധ്യമാർന്ന കണികാ വലുപ്പങ്ങളുള്ള അയിരുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉയർന്ന കൃത്യതയുള്ള അളവുകൾ ആവശ്യമായി വരുമ്പോഴോ ഈ രീതി പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്.
സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തത്വങ്ങളും രീതികളും.
പൊതു തത്വങ്ങൾ
ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിലെ ആനുപാതിക ബന്ധം
പൊതുവേ, ഒരു നിശ്ചിത പരിധിക്കുള്ളിൽ, അളവ് സോഡിയം സയനൈഡ് അയിര് കണങ്ങളുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണത്തിന് ആനുപാതികമായാണ് ചേർക്കുന്നത്. അയിര് കണികകളുടെ വലിപ്പം കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാകുമ്പോൾ (വലിയ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം), ലക്ഷ്യ ധാതുക്കളുമായുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രതികരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ സോഡിയം സയനൈഡ് ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ ബന്ധം അനിശ്ചിതമായി രേഖീയമല്ല. സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ അളവ് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് കവിയുമ്പോൾ, ലീച്ചിംഗ് കാര്യക്ഷമത ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കണമെന്നില്ല, ഇത് രാസവസ്തുക്കളുടെ പാഴാക്കലിന് കാരണമാകുകയും ഉൽപാദനച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
അയിര് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ പരിഗണിക്കുക
വ്യത്യസ്ത തരം അയിരുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത രാസഘടനകളും ഘടനകളുമുണ്ട്. ചില അയിരുകളിൽ ചില സൾഫൈഡ് ധാതുക്കൾ പോലുള്ള സയനൈഡ് അയോണുകൾ ഉപഭോഗം ചെയ്യുന്ന ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഒരേ കണികാ വലിപ്പത്തിന് പോലും, ആവശ്യമുള്ള ലീച്ചിംഗ് പ്രഭാവം നേടാൻ കൂടുതൽ സോഡിയം സയനൈഡ് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു അയിരിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ പൈറൈറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പൈറൈറ്റ് ലായനിയിലെ സയനൈഡ് അയോണുകളുമായും ഓക്സിജനുമായും പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് സയനൈഡ് കഴിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ, അയിരിന്റെ പ്രത്യേക ധാതു ഘടന അനുസരിച്ച് സയനൈഡ് അളവ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ക്രമീകരണ രീതികൾ
ലബോറട്ടറി പരിശോധന
വലിയ തോതിലുള്ള വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിന് മുമ്പ്, ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ നടത്തണം. പൊടിച്ചും അരിച്ചെടുത്തും വ്യത്യസ്ത കണികാ വലിപ്പത്തിലുള്ള അയിര് സാമ്പിളുകൾ തയ്യാറാക്കുക. തുടർന്ന്, വ്യത്യസ്ത അളവിലുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ സാമ്പിളുകളിൽ സയനൈഡേഷൻ ലീച്ചിംഗ് പരിശോധനകൾ നടത്തുക. വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലക്ഷ്യ ധാതുക്കളുടെ (ഉദാഹരണത്തിന്, സ്വർണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി) ലീച്ചിംഗ് നിരക്ക് അളക്കുക. പരീക്ഷണ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അയിര് കണിക വലുപ്പങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ അളവ്, ചോർച്ച നിരക്ക്. ഉദാഹരണത്തിന്, -200 മെഷ് (ഏകദേശം 74 μm) കണികാ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്വർണ്ണ അയിരിന്, സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ അളവ് 1 കിലോഗ്രാം/ടണ്ണിൽ നിന്ന് 2 കിലോഗ്രാം/ടണ്ണായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, സ്വർണ്ണ ചോർച്ച നിരക്ക് 70% ൽ നിന്ന് 85% ആയി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ലബോറട്ടറി പരിശോധനയിൽ കാണിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഡോസേജ് 3 കിലോഗ്രാം/ടണ്ണായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചോർച്ച നിരക്ക് 87% ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയേയുള്ളൂ. വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ഒരു റഫറൻസായി ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാം.
വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഓൺലൈൻ നിരീക്ഷണവും ക്രമീകരണവും
വ്യാവസായിക ഉൽപാദനത്തിൽ, സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അയിരിന്റെ കണിക വലുപ്പം തുടർച്ചയായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓൺലൈൻ കണികാ വലിപ്പ വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. ലബോറട്ടറി പരിശോധനകളിൽ നിന്ന് കണിക വലുപ്പവും സോഡിയം സയനൈഡ് അളവും തമ്മിലുള്ള മുൻകൂട്ടി സ്ഥാപിച്ച ബന്ധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോസിംഗ് സിസ്റ്റം തത്സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, അയിരിന്റെ ശരാശരി കണികാ വലിപ്പം കൂടുതൽ മികച്ചതായി ഓൺലൈൻ കണികാ വലിപ്പ വിശകലനം കണ്ടെത്തിയാൽ, ഒപ്റ്റിമൽ ലീച്ചിംഗ് കാര്യക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോസിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് അതിനനുസരിച്ച് സോഡിയം സയനൈഡ് അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
ഉപസംഹാരമായി, അയിര് കണികയുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് സോഡിയം സയനൈഡിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് സയനൈഡേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ സങ്കീർണ്ണവും എന്നാൽ അത്യാവശ്യവുമായ ഒരു ജോലിയാണ്. അയിര് കണികയുടെ വലിപ്പത്തിന്റെ സ്വാധീന സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയും, കണികയുടെ വലിപ്പം കൃത്യമായി അളക്കുന്നതിലൂടെയും, ഉചിതമായ ക്രമീകരണ തത്വങ്ങളും രീതികളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെയും, ധാതു സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിന് സയനൈഡേഷൻ ലീച്ചിംഗിന്റെ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും, രാസ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും, മൊത്തത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.
- ക്രമരഹിത ഉള്ളടക്കം
- ചർച്ചാവിഷയമായ ഉള്ളടക്കം
- ചർച്ചാവിഷയമായ അവലോകന ഉള്ളടക്കം
- ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗ്രേഡ് 98% സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് H2SO4 സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ബാറ്ററി ആസിഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്
- മെഥനോൾ മീഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ 99.9% ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ് വ്യക്തമായ നിറമില്ലാത്ത ദ്രാവകം
- ബേരിയം കാർബണേറ്റ് 99% പൊടി
- ഫീഡ് ഗ്രേഡ് 98.0% കാൽസ്യം ഫോർമാറ്റ്
- ലിഥിയം കാർബണേറ്റുകൾ 99.5% ബാറ്ററി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ 99.2% ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രേഡ് 99%
- ലിഥിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് 99% സോളിഡ്
- ഡൈത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ
- 1ഖനനത്തിനുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് സോഡിയം സയനൈഡ് (CAS: 143-33-9) - ഉയർന്ന നിലവാരവും മത്സരാധിഷ്ഠിത വിലനിർണ്ണയവും.
- 2സോഡിയം സയനൈഡ് 98.3% CAS 143-33-9 NaCN സ്വർണ്ണ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഖനന രാസ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്
- 3സോഡിയം സയനൈഡ് കയറ്റുമതി സംബന്ധിച്ച ചൈനയുടെ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര വാങ്ങുന്നവർക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും
- 4സോഡിയം സയനൈഡ് (CAS: 143-33-9) അന്തിമ ഉപയോക്തൃ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ചൈനീസ്, ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ്)
- 5അന്താരാഷ്ട്ര സയനൈഡ് (സോഡിയം സയനൈഡ്) മാനേജ്മെന്റ് കോഡ് - സ്വർണ്ണ ഖനി സ്വീകാര്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ
- 6ചൈന ഫാക്ടറി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് 98%
- 7അൺഹൈഡ്രസ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് 99.6% ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രേഡ്
- 1സോഡിയം സയനൈഡ് 98.3% CAS 143-33-9 NaCN സ്വർണ്ണ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏജന്റ് ഖനന രാസ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്
- 2ഉയർന്ന പരിശുദ്ധി · സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനം · ഉയർന്ന വീണ്ടെടുക്കൽ — ആധുനിക സ്വർണ്ണ ചോർച്ചയ്ക്കുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ്
- 3പോഷകാഹാര സപ്ലിമെന്റുകൾ ഭക്ഷണത്തിന് ആസക്തി ഉളവാക്കുന്ന സാർകോസിൻ 99% മിനിറ്റ്
- 4സോഡിയം സയനൈഡ് ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരണവും - പെറുവിൽ സുരക്ഷിതവും അനുസരണയുള്ളതുമായ ഇറക്കുമതി ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- 5United Chemicalഡാറ്റാധിഷ്ഠിത ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെ യുടെ ഗവേഷണ സംഘം അധികാരം പ്രകടമാക്കുന്നു.
- 6AuCyan™ ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള സോഡിയം സയനൈഡ് | ആഗോള സ്വർണ്ണ ഖനനത്തിന് 98.3% പരിശുദ്ധി.
- 7ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റണേറ്റർ (കാലതാമസ സമയം 0~ 16000ms)











ഓൺലൈൻ സന്ദേശ കൺസൾട്ടേഷൻ
അഭിപ്രായം ചേർക്കുക: