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相似文献
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1.
为提高硫杆菌浸出铜过程中的耐砷能力,对用高砷铜精矿驯化的中温硫杆菌进行了紫外线耐高砷诱变,选育出的中温硫杆菌耐砷能力达8.0g/L,而未经诱变的对照菌只能在As^3+含量小于1.0g/L的环境中生长繁殖。用选育出的耐砷诱变菌对含As3%-8%的高砷铜精矿进行铜的细菌浸出试验,结果表明。精矿粒度为-250目、矿浆浓度为10%-15%、砷含量不超过5%的铜精矿细菌浸出效果较好,铜浸出率可达77%以上;添加Ag^+和对浮选铜精矿进行脱药处理均能不同程度地强化细菌浸出效果。  相似文献   

2.
在试验室条件下对含铂族金属的浮选精矿用氧化铁硫杆菌预先氧化的效率进行了研究.精矿经细菌氧化处理后再进行铂族金属的化学浸出.在生物反应器中进行定期搅拌,  相似文献   

3.
《铀矿冶》1992,(2)
本文研究了一种复杂硫化矿金矿的细菌适应和浸出溶液部分置换对生物浸出反应速率和反应程度的影响。矿石先经混合硫化矿浮选富集,然后硫化矿精矿用氧化铁硫杆菌进行  相似文献   

4.
《MineralsEngineering》1999年第12卷第1期刊登GomezC.等人介绍西班牙一复杂硫化矿混合精矿的细菌浸出的文章。研究了用混合培养嗜温细菌(氧化铁硫杆菌、氧化硫杆菌和氧化铁细螺菌)来浸出某复杂硫化矿混合精矿。还研究了营养介质,搅拌,矿浆浓度,温度和使用机械搅拌反应器时在空气流中加入φ=1%的CO2对浸出的影响。该混合精矿由西班牙RioTintoMinera,S.A.提供。主要由黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿组成。嗜温细菌通过混合培养源自RioTinto矿井水的铁氧和硫氧细菌获得…  相似文献   

5.
生物工艺学     
微生物在溶浸金属中的作用,细菌浸出用于铜铀的回收,多年来就为人们所重视。微生物用于废石和矿石堆浸相当普遍。细菌浸出技术主要与氧化铁硫杆菌的生长和代谢有关。这种细菌在温度35℃、高酸性环境下,在金属精矿中繁殖。然而其他微生物也能浸出金属。这些细菌包括在温度50℃下能氧化铁和金属硫化物的兼性热质菌(Facultative thermophiles)、在50~70℃  相似文献   

6.
加压氧化盐酸浸出法从含砷硫化矿物(含钴0.96%,砷20.28%,硫31.91%)中浸出钴是国内首创的一项新工艺。该法适用于处理高砷硫多金属复合矿和难处理的金矿石,其特点是不经过焙烧就可直接制取钴、镍、铜等溶液,并可从浸出渣中回收金。由于该工艺不采用焙烧法除砷和硫,因而就避免了砷、硫对环境的污染。试验结果表明,该法具有流程简短、收率高(钴直接回收率90.99%)、操作简便、适应能力强、技术先进、经济和社会效益显著等优点。  相似文献   

7.
高砷原生硫化铜矿细菌浸出试验研究   总被引:5,自引:2,他引:3  
采用中温嗜酸氧化亚铁硫杆菌、喜温嗜酸硫杆菌和高温Ferroplasma属古菌对高砷原生硫化铜矿进行了细菌浸出试验研究。研究结果表明, 喜温嗜酸硫杆菌对高砷原生硫化铜矿的浸出效果比中温嗜酸氧化亚铁硫杆菌好。中温菌对砷的耐受性比高温菌高。在高温菌浸出过程中, 铜优先于砷溶解, 砷主要留在浸渣中; 细菌接种量对高砷原生硫化铜矿的浸出有一定的影响, 接种量为10%时浸出效果最好。提高温度有利于初始阶段铜的浸出, 随着浸出的进行, 温度的影响逐渐降低, 细菌作用占主导作用。驯化高砷耐受能力的高温菌将成为进一步的研究目标。  相似文献   

8.
含砷硫化铜精矿的细菌浸出研究   总被引:12,自引:5,他引:12  
细菌浸出金属因其投资小、成本低、污染轻,适合处理低品位和难处理矿石,已在次生硫化铜矿石提铜中作为首选工艺。介绍了我国某含砷低品位硫化铜矿浮选精矿的细菌浸出试验研究结果,通过选育优良浸矿菌种,可以高效地直接提取某铜精矿中的铜,铜浸出率达到85.52%。  相似文献   

9.
我矿精选厂系处理来自粗选厂的钨锡混合粗精矿和加工民矿收购之钨锡混合精矿。厂内以重选、浮选、磁选联合流程完成钨、锡精矿的精选工艺。通过重选得到的钨锡混合精矿(俗称浮前净高),其中除含WO_310~40%、含SnO_25~20%外,还含有铜、砷、铁、硫、铋等金属硫化物,由于钨锡粗粒嵌  相似文献   

10.
某高硫砷难浸金精矿的细菌氧化预处理   总被引:2,自引:0,他引:2  
为提取广西某高硫砷难浸金精矿中的金,利用氧化亚铁硫杆菌,通过鼓泡搅拌槽浸试验对该金精矿进行细菌氧化预处理,浸出铁和砷,分解黄铁矿和砷黄铁矿,使金得以暴露以便氰化浸出.研究了pH、细菌接种量、矿浆浓度、通气量以及矿石粒度等因素对细菌氧化预处理过程的影响,结果表明:细菌氧化预处理该高硫砷难浸金精矿的适宜条件为pH=2.0、接种量10%(体积分数)、矿浆质量浓度100 kg/m3、通气量0.1 L/(L·min),在此条件下,细菌作用10 d后,Fe和As的浸出率分别可达到50%和90%以上;矿石的粒度越小越有利于细菌预处理;细菌预处理过程中砷酸铁沉淀的生成对铁和砷的浸出均不利,有待采取措施.  相似文献   

11.
赵葆芬 《铀矿冶》1993,12(2):92-92
1992年第5期上刊登了该文,作者为等。文章介绍了在加压釜高温浸出各种含锌精矿和中间产品时,原料中所含硫化物硫约有27%—90%转化成元素硫,元素硫在水-石灰介质中处理可再回收。作者研究了加压釜高温浸出合格锌精矿(含Zn48%以上)的固体渣,以及加压釜高温浸出混合铜锌精矿和铜铅精矿浸出渣的水力旋流器的底流。  相似文献   

12.
一个难处理金矿的细菌氧化预处理研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
才锡民 《铀矿冶》1999,18(1):32-38
位于我国陕西省南部的庞家河金矿,属于含砷黄铁矿和黄铁矿的难浸金矿,该矿的常规氰化浸出率仅40%。试验研究证明,经过硫铁氧化细菌氧化处理之后,可以大幅度提高该矿的氰化浸出率。在探索性试验基础上,进行了连续1个月的细菌氧化及氰化浸出台架试验。所用细菌为经过驯化的氧化铁硫杆菌。在矿浆液固质量比6.3:1、pH1.5~1.6、温度为29~35℃、氧化时间为90~110h条件下,矿石中砷的平均氧化率为70%~75%,硫的平均氧化率为45%~55%,氧化渣用石灰中和后氰化浸金,金浸出率为90%~92%。氧化液中砷的质量浓度均为1.25g/L,绝大部分为五价砷,用石灰中和生成砷酸铁沉淀,沉淀后的砷十分稳定,放置6个月未发生返溶现象,可以安全存放,不会污染环境。  相似文献   

13.
《铀矿冶》1992,(2)
本文研究了希腊奥林匹亚一种极难处理的含砷金硫化矿精矿细菌氧化的最优条件。浸出试验是在空气搅拌巴秋卡反应器中进行的,用以确定矿浆浓度在5%—30%(W/V)范围内变化时细菌浸出试验的精矿粒度对黄铁矿  相似文献   

14.
戴圣华 《铀矿冶》2000,19(4):227
《Minerals Engineering》2 0 0 0年第 1 3卷第 6期上刊登 Sampson.M.I.等人文章 ,介绍了用扫描电子显微镜分析法对硫化矿物上氧化铁硫杆菌附着进行的研究工作。氧化铁硫杆菌是一种兼性需氧菌 ,它能促进特定硫化矿物中的无机基质氧化。硫化矿物的氧化机理不是十分清楚。直接氧化机理涉及细菌在硫化矿物表面上的附着。用扫描电子显微镜 (SRM)研究氧化铁硫杆菌 (DSM5 83)附着引起的 3个硫化矿物样品的表面浸蚀。黄铁矿、黄铜矿精矿、含有砷黄铁矿及斜方砷铁矿 (Fe As2 )的矿石样品被放在树脂片上 ,随后加入氧化铁硫杆菌 ,矿物粒子呈现不…  相似文献   

15.
研究了搅拌浸出流体动力学和混合方法对用嗜酸的氧化亚铁硫杆菌和硫氧化硫杆菌浸出含砷黄铁矿金精矿浸出动力学的影响。在研究了振动搅拌和充气搅拌时的细菌化学浸出的动力学。研究结果表明,振动搅拌设备中创造出的条件的特点是,浸出过程中具有较高的细菌氧化活性。振动搅拌可加快细菌化学浸出速度,提高硫化矿物(黄铁矿)的浸出率。黄铁矿氧化程度的提高使黄铁矿中的金暴露出来,从而提高金的氰化率。  相似文献   

16.
陈隆玉 《铀矿冶》2006,25(2):102-102
《Hydrometallurgy》2005年77卷第3/4期刊登Acar S.等人的文章,介绍了生物浸出铜蓝矿石的条件试验研究结果。为了用细菌从铜蓝(CuS)矿物中浸出铜,作者用嗜中温和嗜高温细菌分别在室温(20~30℃)和高温(60~65℃)条件下进行了柱浸试验。试验矿样取自Newmont采矿公司Kupfertal矿床的低品位硫化铜矿石,室温下用的细菌为中温嗜酸硫杆菌/小螺菌/硫代杆菌,而高温下用的细菌为原生的高温Acidi-ans菌和金属球菌。研究结果表明,在浸出初期阶段(100 d),室温和高温条件下的铜浸出率都很低,分别只有8%和13%(液计)。初期阶段以后,高温下的细菌促进了铜…  相似文献   

17.
《Hydrometallurgy》2011年109卷(1/2)期刊登Keiko Sasaki等人的文章,介绍初始Fe2+质量浓度和矿浆含固量对用布氏酸菌从硫砷铜矿中浸出铜影响的研究结果。在用布氏酸菌(Acidianus brierleyi)生物浸出硫砷铜矿(Cu3AsS4)期间,为了使铜的回收率最大、砷的浸出量最小,作者采用分批方式,考察了在70℃时初始Fe2+质量浓度和矿浆含固量对浸出的影  相似文献   

18.
<正> 车河选矿厂处理矿石属锡石一多金属硫化矿石。目前处理细脉带贫矿石,矿石伴生元素多,共生关系复杂,含锡低(0.3—0.4%),锡石粒度细,嵌布粒度极不均匀,属难选矿石。选厂采用以锡为主综合回收,四段磨矿,重-浮-重的主体流程。硫化矿粗精矿经第三段磨矿(磨至-200目占90%以上)作为分离浮选作业的给料。经过分离浮选,分别得到铅锑混合精矿(含铅25%、锑18%)、锌精矿(含锌50%)、硫精矿(含硫45%)、砷精矿(含砷10%)等多种产品。硫浮选尾矿未经浮砷而作为高砷硫精矿产品(含砷3.5%以下,含硫35—40%)。这些产品因矿物硬度有差异,使粒度也不相同。硫精矿粒度比铅锑混合精矿和锌精矿都粗,加上硫精矿较纯,品位高,在浓密机和圆筒过滤机中,沉降速度快,耙子卡死,不易放矿和过  相似文献   

19.
绪论氧化硫硫杆菌和氧化铁硫杆菌能够利用元素硫氧化成硫酸时所得到的能量生长。今井发现,氧化硫硫杆菌在元素硫共存情况下可浸出二氧化锰,并推测这是由于元素硫氧化过程中产生的中间反应物亚硫酸还原二氧化锰的缘故。高希等人报导,氧化铁硫杆菌在元素硫共存情况下溶解二氧化锰。藤井等人研究了利用各种酸、还原剂浸出锰结核的问题,并查明用硫酸浸出时,铜易浸出,可  相似文献   

20.
山东某浮选金精矿工艺矿物学研究表明,该精矿主要金属矿物为黄铁矿,铜、铅、锌、砷等金属元素含量都比较低,对该精矿采用氰化浸出金、银比较有利,浮选精矿含金品位平均为21.86 g/t,含银10.5 g/t、硫47.16%.矿物组成比较简单.实验结果表明,采用直接氰化搅拌浸出可以获得金浸出率为95.06%,银浸出率71.43%的良好指标.  相似文献   

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