首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
生物湿法冶金的现状和未来的挑战   总被引:10,自引:0,他引:10  
在湿法冶金中应用生物工艺学的原理,对选矿工业提出了新的机遇与挑战。在五十年代和六十年代,成功地采用了有细菌参与的堆浸工艺,处理矿山废料和复杂的矿石资源,尤其是用于铜和铀的生产。细菌浸出在经济上的活力,使得它在矿业中得到了世界范围的承认。在七十年代,该工艺更趋完善,被称为“生物湿法冶金”。目前,细菌浸出技术即将得到实际应用。除了铜和铀外,它还用于从各种矿石中提取钴、镍、锌、金和银、并可用于某些煤的脱硫。在可以预见的将来,生物湿法冶金工艺也可能用天然的以及遗传工程化的微生物处理高品位的矿石和精矿。  相似文献   

2.
概述对密执安硫化铜矿进行原地溶浸研究的目的是:确定该硫化铜矿是否能用生物浸出法提取,探索生物浸出法如何用于原地溶浸。密执安州北部有几个适合用生物浸出法提取铜的硫化铜(辉铜矿)矿床。有的矿床  相似文献   

3.
多年前,人们就知道了生物技术可以用于提取贵金属。但直至最近,该项技术才发展到商业应用阶段。由于取代了难选矿石预处理通常所需要的复杂而且昂贵的加压氧化工艺和矿石焙烧工艺,生物氧化可以降低生产成本(包括省去了焙烧工艺中的污染治理成本)。浸难内生物氧化技术和生物浸出技术可以从低品位硫化矿石和甚至废石中经济地回收贵金属,从而大大地增加了矿山的可采储量。南非根科尔(Gencor)公司在生物氧化的商业开发方面处于领先地位,其BIOX氧化工艺现已在许多矿山成功应用,纽蒙特黄金公司也开发了一项生物氧化工艺,用干低品位硫…  相似文献   

4.
二烯丙基二硫醚是大蒜素的有效成分。综述了大蒜素的提取和制备合成方法,即生物提取法和化学合成法,并介绍了生物提取法中的水蒸气蒸馏法、溶剂萃取法、超临界CO2萃取法等。提出生物提取法提取大蒜素成本高、转化率低;化学合成法合成大蒜素,制取率为87%~93%,得到的大蒜素粉剂有效成分纯度高,药效显著,价格低廉,建议采用化学合成法合成大蒜。  相似文献   

5.
美国西南部有许多氧化银钼矿床,由于难处理而未开发。某些情况下,银被包裹在软锰矿类矿物中,不适合用氰化法提取;而在一些钼或铜的似矿床中是包裹在针铁矿或类似的矿物内,不适合用常规的酸浸法提取。有许多研究人员研究过细菌氧化法指出,某些细菌如硫杆菌属和硫化叶菌属有助于硫化矿浸出。但是,用生物还原法从氧化矿  相似文献   

6.
<正> 锗是用于纤维光学、红外线探测和半导体的一种重要金属。美国几乎全都从水冶锌渣中提取。目前,美国的锌渣含足够的锗,可满足国内需要。过去从锌渣中仅提取70%~80%锗,为了提高锗的提取率,多年来美国矿山局始终致力于采用多种方法处理本国锌渣的研究。 美国锌焙砂和锌渣的元素分析结果如下(%):  相似文献   

7.
美国矿山局研制出一种内含稳定的生物物质如泥炭鲜这类物质的多孔聚合微球提取废水中的金属污染物。这些被称为生物微球,比传统的利用生物处理方法更优越的是:它们具有极化的处理特性,而且适于传统的处理设备或低维护的系统。在实验室和现场测试中,这些微球能从近百种废水中,提取钙、铅、和铜等有害金属物质,其中包括从现开工的或废弃的矿山排出的酸性水、冶金和化学工业废水,受到污染的地面水,由于原水都具有金属离于浓度很低这一相似点,所以要求处理后的排水达到国家饮用水和其它排放标准。用稀释的无机酸液可去除掉生物微球吸取的金属物质,在很多情况下,依据金属价值再回收的原则提取金属,进一步富集。实验还表明,在低维护系统中,采用生物微球,对处理偏远矿区的酸性废水和小量渗漏水是非常有效的。  相似文献   

8.
《Hydrometallurgy》2011年106卷第(1/2)期发表Ali Ahmadi等人文章,介绍用中等嗜热细菌常规和电化学生物浸出黄铜矿精矿的研究结果。在各种矿浆浓度以及在有和无细菌的情况下,进行了从Sarcheshmen黄铜矿精矿中提取铜的常规和电化学生物浸出试验。浸出条件:一台2 L搅拌式电生物反应器,矿浆含固量为0.2 kg/L,初始pH  相似文献   

9.
刘文荣 《煤炭工程》2011,(5):122-124
 本文运用Delphi开发工具,结合Google Earth的应用程序开发接口(API),建立了集成Google Earth客户端的应用程序。使用该程序可实现从Google Earth的地形数据中批量快速提取指定区域的高程数据,用于煤矿项目或矿区规划环境影响评价中基于DEM的有关分析。本文剖析了高程数据提取的原理和详细实现过程,并以实例说明了程序运行过程。程序具有较强的实用性和易用性。  相似文献   

10.
介绍了从溶液中提取铷和铯的工艺研究现状以及用于提取铷、铯的新材料。重点概述了沸石、杂多酸、亚铁氰化物及硅钛化合物在铷、铯提取方面的应用。溶剂萃取分离提取铷、铯最具有工业化前景,常用的萃取剂是t-BAMBP。杯芳烃冠醚将有可能用在高放废液处理方面,降低其合成成本是今后的主要研究方向。  相似文献   

11.
生物技术在我国西部矿业领域的应用前景   总被引:2,自引:0,他引:2  
杨松荣  邱冠周  胡岳华 《矿冶》2002,11(Z1):19-22
对生物浸出(氧化)提取技术在国内外的研究及应用状况进行了综述.生物浸出(氧化)提取技术由于其工艺简单、投资少、成本低、经济适用、对环境污染小而成为一种具有很强生命力的新技术.目前,国内外已有20多座铜、金、钴的生物氧化提取厂投入生产,其它金属和非金属的生物浸出和氧化提取处理工艺技术也在研究之中,生物技术的研究发展及其工业应用现状对我国西部矿业领域的开发和发展有着很重要的借鉴和实际意义.  相似文献   

12.
吸附法分离提取锶的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
90 Sr的去除是放射性废水处理的研究重点之一.从卤水矿资源中分离提取锶,是具有重要实际意义的资源开发研究课题.吸附法凭借其特有的优势,已经成为去除和分离提取锶较为经济和适宜的手段之一.本文综述了采用无机离子交换剂、有机离子交换树脂、生物类吸附剂等分离提取锶的最新研究进展,并对吸附机理进行了讨论,探讨了吸附法分离提取锶的发展方向.  相似文献   

13.
矿山生态工业园原理及其应用   总被引:6,自引:3,他引:3  
介绍了矿山应用生态群落工业园的意义及其设计原理与方法,并结合鑫汇金矿实际情况,依照生态工业园生物食物链的原理,对矿山产出的废料进行了总体的设计,把粗尾砂用于采场胶结充填,细尾砂用于采场非胶结充填;将掘进废石筛分破碎,粗粒级用于建筑,细粒级用于铺路;采用浮选的方法,从炼金剩下的浸渣中提取铅、锌精矿,剩余的尾渣则转化为有用的硫铁矿产品。经过3年多的试验和实践,系统地消化和利用了矿山生产排出的废物,实现了矿山无废开采,并且年产铅、锌精矿4100t、硫铁矿1.65万t、碎石3.5万m^3,取得了显著的经济效益和社会效益。  相似文献   

14.
寻找从废水中脱除有害金属的新技术集中在不同生物物料对金属的结合能力上。各种生物物料都显示出有希望作为吸附剂从废水中除去重金属。其中水藓泥炭用作吸附剂时优点更明显。与离子交换树脂不同 ,泥炭可具有较大的混浊度 ,因此可广泛用于工业水处理系统。该吸着浮选的组合工艺看来是有前途的。根据试验结果 ,可以得到如下结论 :·在水藓泥炭上吸附的重金属离子的平衡可以由弗罗因德利希等温线表示。除去的金属随着溶液 p H增大到 1 0而增加 ,此后则降低。重金属在水藓泥炭上的吸附选择性顺序为 Pb>Ni>Cu>Cd。·除了水藓泥炭的高表面积和…  相似文献   

15.
易处理矿石日趋大量减少,澳大利亚金矿公司正转发向用日益成熟的生物处理技术处理难选矿石,即用细菌分解法从矿石中提取贵金属。  相似文献   

16.
简要介绍了油页岩干馏污水吹脱法提取氨氮的方法、氨法脱硫取代现行双碱法烟气脱硫的可行性及两种脱硫方法在页岩干馏装置的特点对比,提出了从污水中提取氨氮用于烟气脱硫的途径,实现污染物处理以废治废的目的。  相似文献   

17.
<正> 《锗提取冶金专辑》是从1970—1984年有关锗的书刊中收集部分文章编辑而成的。专辑分概述、工艺、文摘与简讯三个部分。在概述中有:锗的矿物和矿床;锗的应用、供需状况与市场价格;国内外锗浓缩物提取工艺的现状等三篇综述文章。工艺部分有:用氢氧化铁(Ⅲ)从工业溶液中提取锗;从锗-镓体系中提取锗的研究;为改善锗的吸附,AH-31阴离子交换剂最佳  相似文献   

18.
综述回收金属的生物吸附法   总被引:16,自引:0,他引:16  
维戈.  F 《国外金属矿选矿》1998,35(12):27-35
生物吸吸附法用于从废水中脱除金属和回收贵金属是潜在手段,是常规方法的替代方法,类似于离子交换或活性炭吸附。本文研究了生物吸附法的现状,并对文献进行了比较。  相似文献   

19.
易处理矿石日趋大量减少,澳大利亚金矿公司正转向用日益成熟的生物处理技术处理难选矿石,即用细菌分解法从矿石中提取贵金属.  相似文献   

20.
矿物加工中的生物药剂的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
由于生物法费用低,适于处理低品位矿石和灵活性高,在湿法冶金和选矿领域近年来已得到重视。细菌及其新陈代谢产物可调节矿粒表面的性质,使其疏水或亲水。这种表面改性方法可用于矿物的浮选和絮凝中。细菌也可以溶解矿石中的不同贵金属。本文将讨论作为表面调整剂的细菌及其亲陈代谢产物在矿物提取过程中的作用。此外,还考查了某些细菌吸附有毒金属离子和降解工业排放溢流中的有毒化合物的能力。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号