
Sa larangan ng pagproseso ng mineral, lalo na sa proseso ng cyanidation para sa pagkuha ng ginto at pilak, ang pagsasaayos ng dosis ng Sodium Cyanide ayon sa laki ng particle ng ore ay mahalaga para sa pag-optimize ng kahusayan sa leaching at pagbabawas ng mga gastos sa produksyon. Nilalayon ng artikulong ito na magbigay ng komprehensibong gabay kung paano gagawin ang mga naturang pagsasaayos.
Ang Mekanismo ng Impluwensya ng Laki ng Ore Particle sa Cyanidation Reaction
Surface Area at Reaction Kinetics
Ang mas pinong mga partikulo ng ore ay may mas malaking espesipikong lawak ng ibabaw. Kapag ang solusyon ng sodium cyanide ay tumutugon sa ore, ang mas malaking lawak ng ibabaw ay nagbibigay-daan para sa mas maraming mga punto ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga ion ng cyanide at ng mga target na mineral (tulad ng ginto o pilak). Ayon sa teorya ng kinetika ng reaksyon, ang bilis ng reaksyon ay proporsyonal sa lawak ng ibabaw ng mga reactant. Halimbawa, sa isang pag-aaral sa cyanidation ng ginto, natuklasan na kapag ang laki ng partikulo ng ore ay nabawasan mula sa mas magaspang na laki patungo sa -38 μm na may ratio ng nilalaman na 75%, ang rate ng pag-leach ng ginto ay tumaas nang malaki. Sa mas pinong mga partikulo, mas maraming atomo ng ginto sa ibabaw ang nalalantad sa mga ion ng cyanide, na nagpapadali sa mas mahusay na reaksyon.
Ang mga mas magaspang na particle, sa kabilang banda, ay may mas maliit na lugar sa ibabaw na magagamit para sa reaksyon. Ang mga cyanide ions ay maaari lamang tumugon sa panlabas na layer ng mga particle, at ang diffusion ng cyanide ions sa loob ng mga magaspang na particle ay mabagal. Ito ay humahantong sa isang mas mababang pangkalahatang rate ng reaksyon at hindi kumpletong pag-leaching ng mga target na mineral sa loob ng mga particle.
Diffusion Barrier
Sa kaso ng fine-grained ores, ang distansya na kailangang i-diffuse ng cyanide ions upang maabot ang mga target na mineral ay mas maikli. Binabawasan nito ang diffusion resistance at nagbibigay-daan sa mas mabilis na reaksyon. Habang lumalaki ang laki ng butil ng mineral, ang diffusion path ng mga cyanide ions sa pamamagitan ng porous na istraktura ng mga particle ng ore ay nagiging mas mahaba. Ang pagkakaroon ng mga mineral ng gangue sa mga particle ay maaari ding kumilos bilang isang hadlang sa pagsasabog. Halimbawa, kung may mga layer ng non-reactive na mineral na gangue sa paligid ng mga mineral na nagdadala ng ginto sa isang magaspang na particle, mas magtatagal ang mga cyanide ions na tumagos at tumutugon sa ginto, na nagreresulta sa mas mababang kahusayan sa leaching.
Pagsukat ng Laki ng Ore Particle
Pagsusuri sa Pagsasala
Ang sieving ay isang karaniwan at prangka na paraan para sa pagtukoy ng laki ng butil ng mineral. Ang isang set ng mga karaniwang sieves na may iba't ibang laki ng mesh ay ginagamit. Ang sample ng ore ay inilalagay sa tuktok na salaan ng stack, at pagkatapos ay ang stack ay mekanikal na inalog para sa isang tiyak na panahon. Ang mga particle na dumadaan sa bawat salaan ay kinokolekta at tinimbang. Sa pamamagitan ng pagkalkula ng mass percentage ng mga particle na nananatili sa bawat salaan, ang pamamahagi ng laki ng particle ng sample ng ore ay maaaring makuha. Halimbawa, sa isang planta ng pagpoproseso ng gintong ore, kung ang ore ay sinala sa pamamagitan ng isang serye ng mga sieves na may sukat na mesh na 200. 325. at 400. ang porsyento ng mga particle na mas maliit sa bawat sukat ng mesh ay maaaring matukoy, na tumutulong sa pag-unawa sa kalinisan ng mineral.
Pagsusuri ng Laki ng Particle ng Laser Diffraction
Ito ay isang mas advanced at tumpak na pamamaraan. Ang mga laser diffraction analyzer ay gumagana batay sa prinsipyo na kapag ang isang laser beam ay dumaan sa isang dispersed particle system, ang mga particle ay magkakalat sa laser light. Ang anggulo at intensity ng nakakalat na liwanag ay nauugnay sa laki ng butil. Sa pamamagitan ng pagsukat ng nakakalat na liwanag, maaaring kalkulahin ng instrumento ang pamamahagi ng laki ng butil ng sample ng mineral. Maaari itong magbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa buong hanay ng laki ng butil, kabilang ang napakapinong mga particle na maaaring mahirap sukatin nang tumpak sa pamamagitan ng pagsasala. Ang pamamaraang ito ay lalong kapaki-pakinabang kapag nakikitungo sa mga ores na may malawak na hanay ng mga laki ng butil o kapag ang mga pagsukat ng mataas na katumpakan ay kinakailangan para sa pag-optimize ng proseso ng cyanidation.
Mga Prinsipyo at Paraan para sa Pagsasaayos ng Dosis ng Sodium Cyanide
Mga Pangkalahatang Prinsipyo
Proporsyonal na Relasyon sa loob ng Tiyak na Saklaw
Sa pangkalahatan, sa loob ng isang tiyak na saklaw, ang dami ng idinagdag na Sodium cyanide ay proporsyonal sa lawak ng ibabaw ng mga partikulo ng ore. Habang nagiging mas pino ang laki ng partikulo ng ore (mas malaking lawak ng ibabaw), mas maraming sodium cyanide ang kinakailangan upang matiyak ang kumpletong reaksyon sa mga target na mineral. Gayunpaman, ang ugnayang ito ay hindi linear nang walang katiyakan. Kapag ang dami ng sodium cyanide ay lumampas sa isang tiyak na antas, ang kahusayan ng leaching ay maaaring hindi tumaas nang malaki, at magdudulot ito ng pag-aaksaya ng mga kemikal at tataas ang mga gastos sa produksyon.
Pagsasaalang-alang sa Mga Katangian ng Ore
Ang iba't ibang uri ng ores ay may iba't ibang kemikal na komposisyon at istruktura. Ang ilang ores ay maaaring maglaman ng mga mineral na kumukonsumo ng mga cyanide ions, tulad ng ilang sulfide mineral. Sa ganitong mga kaso, kahit na para sa parehong laki ng butil, mas maraming sodium cyanide ay maaaring kailanganin upang makamit ang nais na epekto ng leaching. Halimbawa, kung ang isang ore ay naglalaman ng isang mataas na proporsyon ng pyrite, ang pyrite ay maaaring tumugon sa mga cyanide ions at oxygen sa solusyon, na kumonsumo ng cyanide. Kaya, ang dosis ng cyanide ay kailangang ayusin ayon sa tiyak na komposisyon ng mineral ng mineral.
Mga Paraan ng Pagsasaayos
Pagsubok sa Laboratory
Bago ang malawakang produksiyong industriyal, dapat isagawa ang mga pagsusuri sa laboratoryo. Maghanda ng mga sample ng ore na may iba't ibang laki ng particle sa pamamagitan ng paggiling at pagsala. Pagkatapos, magsagawa ng mga pagsusuri sa cyanidation leaching sa mga sample na ito na may iba't ibang dosis ng sodium cyanide. Sukatin ang leaching rate ng mga target na mineral (hal., ginto o pilak) sa ilalim ng iba't ibang kondisyon. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa datos ng eksperimento, magtatag ng ugnayan sa pagitan ng laki ng particle ng ore, dosis ng sodium cyanide , at leaching rate. Halimbawa, para sa isang gintong ore na may laki ng particle na -200 mesh (mga 74 μm), maaaring ipakita ng pagsusuri sa laboratoryo na kapag ang dosis ng sodium cyanide ay nadagdagan mula 1 kg/t hanggang 2 kg/t, ang gold leaching rate ay tumataas mula 70% hanggang 85%, ngunit ang karagdagang pagtaas ng dosis sa 3 kg/t ay nagpapataas lamang ng leaching rate sa 87%. Ang datos na ito ay maaaring gamitin bilang sanggunian para sa produksiyong industriyal.
Online na Pagsubaybay at Pagsasaayos sa Pang-industriya na Produksyon
Sa industriyal na produksyon, ang online na particle size analyzer ay maaaring i-install upang patuloy na subaybayan ang laki ng particle ng mineral na pumapasok sa proseso ng cyanidation. Batay sa paunang itinatag na ugnayan sa pagitan ng laki ng butil at dosis ng sodium cyanide mula sa mga pagsubok sa laboratoryo, ang isang awtomatikong sistema ng pagdodos ay maaaring isaayos sa real-time. Halimbawa, kung nakita ng online na particle size analyzer na ang average na laki ng particle ng ore ay naging mas pino, maaaring taasan ng awtomatikong dosing system ang sodium cyanide dosage nang naaayon upang mapanatili ang pinakamainam na kahusayan sa leaching.
Sa konklusyon, ang pagsasaayos ng dosis ng sodium cyanide ayon sa laki ng butil ng mineral ay isang kumplikado ngunit mahalagang gawain sa proseso ng cyanidation. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mekanismo ng impluwensya ng laki ng butil ng mineral, tumpak na pagsukat ng laki ng butil, at pagsunod sa naaangkop na mga prinsipyo at pamamaraan ng pagsasaayos, ang industriya ng pagpoproseso ng mineral ay maaaring mapabuti ang kahusayan ng cyanidation leaching, bawasan ang pagkonsumo ng kemikal, at mapahusay ang pangkalahatang mga benepisyo sa ekonomiya at kapaligiran.
- Random na Nilalaman
- Mainit na nilalaman
- Mainit na nilalaman ng pagsusuri
- Flexible na Customer at Supplier Relations Specialist (: Indonesia)
- Sodium Sulfide Industry Grade 60% 30ppm/150ppm Yellow/ Red Flakes Na2s
- Ammonium Chloride 99.5% Mining Collector
- Paano ko mai-optimize ang paggamit ng mga kemikal sa pagproseso ng mineral?
- Cyanuric acid
- Benzohydroxamic Acid
- Sodium Gluconate para sa Paggamot ng Tubig
- 1May Diskwentong Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) para sa Pagmimina - Mataas na Kalidad at Mapagkumpitensyang Pagpepresyo
- 2Sodium Cyanide 98.3% CAS 143-33-9 NaCN gold dressing agent Mahalaga para sa mga Industriya ng Kemikal sa Pagmimina
- 3Mga Bagong Regulasyon ng China sa Pag-export ng Sodium Cyanide at Patnubay para sa mga Internasyonal na Mamimili
- 4Sodium Cyanide (CAS: 143-33-9) Certificate ng end user (bersyon ng Chinese at English)
- 5International Cyanide(Sodium cyanide) Management Code - Mga Pamantayan sa Pagtanggap ng Gold Mine
- 6Pabrika ng China Sulfuric Acid 98%
- 7Anhydrous Oxalic acid 99.6% Industrial Grade
- 1Sodium Cyanide 98.3% CAS 143-33-9 NaCN gold dressing agent Mahalaga para sa mga Industriya ng Kemikal sa Pagmimina
- 2High Purity · Stable Performance · Higher Recovery — sodium cyanide para sa modernong gold leaching
- 3United ChemicalAng Koponan ng Pananaliksik ay Nagpapakita ng Awtoridad sa Pamamagitan ng Mga Insight na Batay sa Data
- 4AuCyan™ High-Performance Sodium Cyanide | 98.3% Kadalisayan para sa Pandaigdigang Pagmimina ng Ginto
- 5Digital Electronic Detonator(Tagal ng pagkaantala 0~ 16000ms)
- 6High-strength, High-precision Shock Tube Detonator
- 7industriya Electric Detonator









Konsultasyon sa online na mensahe
Magdagdag ng komento: