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文檔簡介
1、生物堆浸-萃取-電積提銅技術(shù)是上世紀(jì)80年代發(fā)展的低品位銅資源短流程提取技術(shù),目前在全球得到廣泛應(yīng)用,已有20個(gè)以上生物提銅礦山在運(yùn)行。我國第一座萬噸級(jí)生物提銅礦山紫金山銅礦于2005年底投入運(yùn)行,由于礦石性質(zhì)、當(dāng)?shù)貧夂蚝凸こ檀胧┑仍颍辖鹕姐~礦生物堆浸系統(tǒng)形成有別于國外同類實(shí)踐的溫度高、鐵濃度高和pH值低等特點(diǎn)的浸出體系,并獲得良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。本論文以紫金山銅礦生物堆浸實(shí)踐為背景,在硫化礦物溶解、亞鐵氧化和鐵礬生成動(dòng)力學(xué)研究基礎(chǔ)
2、上,通過多因素匹配的柱浸實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,揭示了紫金山銅礦中銅礦物高效溶解和低成本酸鐵平衡的關(guān)鍵控制因素,為次生硫化銅礦生物堆浸實(shí)踐的優(yōu)化提供系統(tǒng)的理論依據(jù)。
紫金山銅礦中主要銅礦物為藍(lán)輝銅礦和銅藍(lán)。在硫酸高鐵介質(zhì)中,藍(lán)輝銅礦第二階段和銅藍(lán)的活化能較高,因此升溫可顯著促進(jìn)其溶解;Fe3+濃度在達(dá)到0.1M后,對(duì)銅礦物溶解速率的促進(jìn)作用很小;高溫(60℃)下,氧化還原電位對(duì)銅礦物溶解速率影響亦很小。因此,在較高的Fe3+濃度下,盡可
3、能提高浸出體系的溫度是促進(jìn)銅礦物溶解的關(guān)鍵路徑。紫金山銅礦中黃鐵礦含量較高,黃鐵礦是浸出體系中酸、鐵主要來源,黃鐵礦在硫酸高鐵介質(zhì)中的溶解速率與氧化還原電位強(qiáng)相關(guān),氧化還原電位較低時(shí),提高溫度對(duì)鐵礦溶解的促進(jìn)作用有限。因此,在較高溫度下,降低氧化還原電位是紫金山銅礦實(shí)現(xiàn)選擇性浸出的關(guān)鍵。生物浸出體系中氧化還原電位受浸礦微生物亞鐵氧化能力的控制,紫金山銅礦浸礦微生物亞鐵氧化動(dòng)力學(xué)研究結(jié)果表明,鐵濃度、pH值和溫度均為浸礦微生物亞鐵氧化能力
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