江西螺旋溜槽博客

玻璃钢螺旋溜槽具有结构合理,安装简单,占地面积少,操作简易,选矿稳定,分矿清楚,处理量大,效率高选矿富集比高、回收率高,运转可靠的特点。

难处理金矿石预处理之化学氧化

化学氧化是通过在常压下添加化学试剂来进行氧化的,主要适用于含炭质和非典型的黄铁矿金矿石。化学试剂主要有臭氧、过氧化物、高锰酸盐、氯气、二氧化锰、高氯酸盐、次氯酸盐等。目前主要有氯化法(处理炭质难浸金矿石)和还原法(处理黄铁矿和毒砂)两种。2003年8月,我国西南某金矿建成了一座300t/d采用化学碱浸预处理一氰化提金工艺的工厂,采用氢氧化钠直接氧化分解黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂。在难处理金矿的各种预处

生物选矿细菌氧化过程中的物理化学因素

生物氧化预处理体系是一个由液、固、气、生物组成的四相体系。在这个体系中,液体(主要是水及溶解其中的各种离子)是四相体系存在的媒介,固体是细菌氧化作用的对象,气体中的氧气和二氧化碳是细菌生长的必需条件,生物(细菌)则是生物氧化预处理的主体。该体系中的各相相互依存和作用,缺一不可,构成了生物氧化预处理体系。生物氧化预处理体系是一种特殊的体系,在该体系中,由于有生命的生物存在,在一般的化学反应中对浸出有

生物选矿中温度对细菌氧化过程的影响

生物氧化预处理体系是一个有生命存在的体系,因而有其特殊的环境要求。在生物氧化过程中,由于所进行的反应均为放热反应,因此,随着氧化过程的进行,矿浆温度会发生变化.同时,由于温度的变化,矿浆中氧和二氧化碳的溶解度会由于氧分压的变化而变化。如何在保证生物氧化过程最佳的条件下,更好地控制氧化过程的温度,并且满足生物氧化过程所需的溶氧量,是生物氧化过程的一个关键点。

二氧化碳含量对细菌氧化过程的影响

碳是生物生长必需的元素,生物氧化过程中所需的碳源主要来源于空气,生物在生长过程中从充人的空气中获得对碳的需求。在P. d’ Hugues等人的研究中,通过对生物氧化过程的溶氧量和二氧化碳的测定,发现矿浆中二氧化碳的消耗与黄铁矿的氧化成正比,由于在生物氧化过程中二氧化碳不参与化学反应,因而其消耗量仅与细菌的繁殖及氧化能力有着直接的联系,对二氧化碳的消耗量及黄铁矿氧化的试验结果。其中,试验

生物选矿细菌氧化过程中氧化还原电位的变化

对生物氧化过程中氧化还原电位的变化试验在搅拌槽中进行。试验质量浓度为13.8%,试验温度为300摄氏度,给矿粒度为<50um占80.4%.刚加人矿物时,由于培养基中Fe3+的存在,氧化还原电位较高。随着溶液中Fe3+与矿物的化学反应,溶液中Fe3+/Fe2+的比值发生变化而变小,导致氧化还原电位急剧下降。当Fe3+/Fe2+的比值下降达到一定值时,由于细菌对Fe2+的氧化又使Fe3+/Fe2

细菌氧化预处理提金工艺的基础

随着生物氧化预处理技术工业化的实现,也出现了一些在试验研究中没有出现的或出现了但在小型研究中无法解决的因素,如工艺矿物学因素、比例放大的因素、动力学因素、热力学因素、电化学因素等。其单一的因素影响或多因素叠加的影响,都会对提金工艺的方案及实施产生作用。

生物选矿中难处理金矿石的细菌氧化

生物氧化预处理工艺目前主要采用嗜中温自养混合菌种对难处理矿石进行氧化,氧化温度为30-42摄氏度, pH=1.2^2.0。,矿浆的氧化还原电位(Eh)与被氧化矿石的组成有关,一般为400~65OmV。有人采用嗜中温菌种和嗜热菌种在不同的温度下进行了硫化矿的氧化试验,结果发现其对矿物的氧化速率几乎没有差异。分析其原因,认为有以下几点:(1)采用嗜热菌种,在高的温度下,有利于硫化矿物的氧化,但嗜热菌种

生物选矿技术之生物氧化回路

生物氧化回路生物氧化回路的设计有5个基本指标:(1)空气或氧气的添加量;(2)用于控制温度的热平衡;(3)用于pH值控制的酸平衡;(4)营养液的添加量;(5)工艺控制。其中需氧量、热平衡和酸平衡是密切相关的,因为硫化矿物的氧化要消耗氧,产生热,并且需要酸或者产生酸。

生物选矿生物氧化回路的设备

对充气搅拌的生物氧化回路,建设所用的材料必须能经受50℃或更高的温度下强氧化性和强酸性的矿浆。对这些材料选择要考虑如下问题:(1)与矿山所处的环境及微生物的要求环境都要相适应;(2)矿浆中氯化物的含量;C3)对微生物无毒的材料;<4)材料来源的位置;(5)运输时间(包括海运);(6)材料的价格;(7)制作和安装这些选择的材料的熟练工人的情况;(8)修理这些制作的设备的能力和维修成本。&nbs

生物选矿技术中生物氧化槽

生物氧化槽是生物氧化的关键设备,它要保证细菌氧化处于最佳状态,整个生物氧化预处理体系的影响因素调整也是在氧化槽中进行。目前,矿冶领域工业上采用的生物氧化槽主要是搅拌式反应槽,结构主要由槽体、传动系统、搅拌系统、充气及分散系统、热交换系统及相应的控制系统等组成。考虑到矿浆浓度、容积、细菌对剪切力的敏感程度、对温度的耐受能力、体系内不同相的停留时间等因素,生物氧化反应槽的形状、功能及动力学特性要能满足

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