堆浸場廣泛地用來提取金、銀、銅和其它金屬。
使用該法時,低品位的礦石堆放在堆浸場里,堆浸場事先用滲透系數(shù)低的材料來作防滲襯墊。堆浸液從礦堆的頂部淋下,滲透過礦堆(礦堆并沒有完全浸透)并最終匯積在底部透水層,然后在鋪有襯墊的集液池中收集母液,最后通過不同的工藝提取各種金屬。堆浸場使用土工合成物時,防止污染和順暢排水是應(yīng)當(dāng)考慮的兩個最重要的因素。
在堆浸場防滲設(shè)計時,應(yīng)當(dāng)考慮的主要問題還有:
粗料(有時最大直徑達4cm)要直接與土工膜接觸。
施加在土工膜上的靜壓力通常很高,礦堆高度有時高達125m。
用人造排水材料來收集浸出液和滲漏液時,材料在高壓下的適應(yīng)能力應(yīng)當(dāng)預(yù)先考慮。
襯墊層要能承受外力和冰凍的雙重作用。外力可能會由于在襯墊上拖拉管子,或在池內(nèi)移動泵駁船而引起硬傷,而由于持續(xù)低溫特別是冰凍天氣有困難造成襯墊層出現(xiàn)開裂。
礦石和土工膜界面的磨擦角以及土工膜和其下低滲透系數(shù)的粘土層間的磨擦角,應(yīng)根據(jù)工程規(guī)范加以考慮。
土工膜材料的總體表現(xiàn)及其作為襯墊防滲系統(tǒng)的原理是重要的設(shè)計考慮因素。在襯墊設(shè)計中,只有兩個參數(shù)可以控制:在襯墊上的水頭和襯墊的滲透系數(shù)。復(fù)合襯墊已成功地應(yīng)用于堆浸池設(shè)計。在復(fù)合襯墊上的水頭一般非常低(小于1m)。在使用天然山谷作為堆浸池時,由于母液是在礦堆的孔隙中流動的,因此可以使用較高的堆高。水頭較低的復(fù)合襯墊,對大多數(shù)堆浸場來講是優(yōu)化設(shè)計方案。
堆浸場通常配有地面溶液池。無礦殘液和母液分別貯存在有襯墊防滲層的池中。母液池收集到通過礦堆滲透下來的含礦溶液后,再經(jīng)過碳吸附或其它金屬的置換處理,提取可回收的金屬元素,例如金、銀和銅等。無礦廢液則送到另一個襯墊防滲池中貯存,直到加入新的化學(xué)試劑配制成新的堆浸液。因此,堆浸液可以循環(huán)使用。
如果池中有高壓水頭,通常需要在復(fù)合襯墊上設(shè)置排水層和另外一層土工膜。這個上層土工膜的作用是減少在復(fù)合襯墊層上的水頭,因為通過該層土工膜的滲漏液,將由排水層排走。在這種情況下,最重要的襯墊層仍然是底部的復(fù)合襯墊層。上層土工膜和排水層不應(yīng)理解為滲漏探測系統(tǒng),因為它們位于整個系統(tǒng)中最重要的復(fù)合襯墊層上面。只有當(dāng)滲漏液進入復(fù)合襯墊下面的地層時,才有滲漏探測出現(xiàn)。
在堆浸場常用的土工膜有PVC、HDPE、LLDPE和VLDPE。在過去,其它材料,象Hypalon和XR-5,也有用于收集溝和收集池的,但這種應(yīng)用在近10年已大為減少。聚乙烯土工網(wǎng)也可用作排水材料。不同厚度和不同材料的有紡和無紡?fù)凉げ家彩褂幂^廣。
1 )界面荷載測試
首先,為了評估土工膜在礦堆靜載作用下的特性,需要用設(shè)計材料進行界面靜載測試。這種測試可用加力計來做。加力計的直徑應(yīng)當(dāng)足夠的大,以避免比例效應(yīng)。在采礦實踐中,與土工合成物相接觸的礦石的粒徑一般為1.25cm到4cm。
豎直荷載的大小一般從550kPa到2000kPa,加在加力計的頂部。要測試的襯墊,排水層和襯墊上的材料,按工程設(shè)計的方式放置在加力計內(nèi)。施加的豎直荷載一般維持24h到48h。記錄樣品的沉降量以檢驗樣品的固結(jié)情況。加載完畢后,從加力計中取出樣品并檢查其損傷。損傷一般根據(jù)磨損,刻痕和穿孔情況來描述。
也可用真空盒測試來檢測土工膜的完整性。此外,可以通過標(biāo)準(zhǔn)的土工合成物測試,來檢測土工膜的物理性質(zhì),并和原生樣品的測試結(jié)果相比較。這種加載測試獲得的結(jié)果,可用來判斷材料在靜載下的適應(yīng)能力及其變形特性。
2 )界面剪力強度
另一個重要問題,是土工膜與其相接觸的各種材料的界面剪力強度。界面剪力強度一般按ASTM D 5321用大型的直剪儀來測試。界面根據(jù)加載條件進行評估,包括:
飽和條件
濕界面(沒有浸透)
低到高的壓力(在高壓下,包絡(luò)線一般較平坦)
不同的剪切速度
襯墊和排水系統(tǒng)可能有很多潛在的破壞面。通常應(yīng)對幾種不同的界面,在不同的荷載作用下進行評估,以決定最弱的界面(控制界面)。盡管殘余值和峰值包絡(luò)線都應(yīng)確定,但是一般用殘余值作穩(wěn)定性分析。
大型直剪儀(30cm X 30cm)對幾種設(shè)計的土工合成材料和土,作了很多界面剪切強度測試。對HDPE和LLDPE材料都作了測試,測量了峰值和殘余剪切強度。測試結(jié)果表明,襯墊下的細粒土層和襯墊上的粗粒徑的排水層,在測試荷載范圍內(nèi)并沒有明顯地改變界面強度。此外,測得的峰值和殘余值是一致的。發(fā)現(xiàn)的唯一明顯不同,是磨擦角隨土工膜類型的不同而有輕微變化。
3 )滲漏液估計
該方法一般假定每4000 m2有一個10mm2的漏洞。關(guān)于土工合成物在堆浸場的使用,還有很多要研究的問題。很多時候,這些問題是由于好奇而提出的,而不是針對專門的技術(shù)設(shè)計考慮因素而提出的。一個特定的問題是,不同的土工膜在與顆粒材料直接接觸時,在荷載作用下它的長期特性究竟如何。實驗室加載測試一般最多只持續(xù)幾天,而現(xiàn)場加載則是整個生產(chǎn)期(一般2到10年)。尚不清楚的是,它是否會出現(xiàn)蠕變變形,也不清楚它在荷載作用下,已經(jīng)形成的穿刺能否自愈(也就是說,顆粒有可能最終充填了穿孔的大部分,因而沒有出現(xiàn)明顯的滲漏)。
堆浸池的結(jié)構(gòu)設(shè)計為:在基層上鋪土工膜,膜上鋪土工網(wǎng),網(wǎng)上是另一層土工膜。礦堆最大高度為60m。當(dāng)堆浸過的礦石挖出后,對土工膜及其接縫處的樣品進行了測試。檢測結(jié)果表明,土工膜及其接縫都沒有出現(xiàn)明顯的損傷,檢測過的試樣也沒有發(fā)現(xiàn)穿孔。
另一個要考慮的問題是,土工膜/土工網(wǎng)界面在高壓流體作用下的長期表現(xiàn),如在非常深的池中,將土工網(wǎng)布置于雙層土工膜之間。目前,還不能確定在礦堆荷載作用下,土工網(wǎng)是否會刺入土工膜。因此從長遠來看,有可能會在土工膜上造成漏洞。在有些案例中,發(fā)現(xiàn)土工網(wǎng)部分地刺入土工膜。一般當(dāng)土工膜的密度比土工網(wǎng)低時,這種情況會出現(xiàn)(和土工膜相比,土工網(wǎng)相對較硬)。
還有一個一般不會涉及到的問題是,在峽谷堆浸場中可固結(jié)的材料對邊坡界面作用力的影響。由于礦石的堆置厚度不同,礦堆的沉降會有差異。這會導(dǎo)致沿邊坡上的土工膜產(chǎn)生位移,從而影響礦堆的穩(wěn)定性。只要沿著邊坡上的土工膜產(chǎn)生較小的位移,殘余剪切強度值就能很快達到。這個問題可用數(shù)值分析方法來評估,根據(jù)固結(jié)沉降引起的位移來決定可能的剪切強度。
由于土工布會發(fā)生堵塞問題,因此在堆浸場一般不會用土工布來覆蓋排水導(dǎo)管。在作銅礦石堆浸時,使用細菌是工藝的一部分,細菌也因此被認(rèn)為是造成排水管外圍的土工布發(fā)生堵塞的原因之一。到目前為止,并未針對采礦工藝對這個問題進行詳細研究。
因為礦物價值是通過排水系統(tǒng)的回收來實現(xiàn)的,因此,解決堆浸場排水系統(tǒng)的堵塞問題是非常重要的。此外,如果發(fā)生土工布堵塞,就會在堆浸池中形成高壓水頭,從而誘發(fā)穩(wěn)定性問題。還有,對于硫化物礦石,維持一個氧化環(huán)境對于堆浸的成功是非常重要的。如果土工布發(fā)生堵塞而礦石已開始浸透,金屬的回收率就會下降。
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具體概念
地表堆浸是將開采出的原礦或破碎到一定粒度的礦石或經(jīng)制粒后的礦團,按一定幾何尺寸堆積在鋪設(shè)有防滲漏墊層的堆場上,然后間歇地在堆頂自動噴淋、人工噴淋或堰礦灌注浸出劑,浸出劑流經(jīng)礦石,通過毛細管和化學(xué)反應(yīng),將有用金屬溶解,含有用金屬的浸出液從堆底流出,由泵送至工廠進行處理回收有用金屬。鈾、銅、鎳堆浸用稀硫酸作浸出劑。全采用稀氰化鈉作浸出劑,其浸出反應(yīng)在自然條件下進行,不劇烈、需較長時間。具有較好的選擇性,浸出雜質(zhì)少,試劑耗量小。鈾的回收采用移動床離子交換或溶劑萃取,及氫氧化鈉沉淀生產(chǎn)重鈾酸鈉產(chǎn)品;銅、鎳的回收一般采用溶劑萃取和電解法;金鐵回收采用活性炭或樹脂吸附、解吸電解生產(chǎn)金錠的方法。工藝簡單、投資少、成本低、投產(chǎn)快,是國際公認(rèn)的先進水冶技術(shù)。本成果地表堆浸技術(shù),浸出率達95%,渣品位為0.013%,酸耗約2.5%。本成果曾獲國家部科技進步獎,主要技術(shù)指標(biāo)屬國內(nèi)先進水平。本技術(shù)不需浸出和分離設(shè)備,工藝簡單,與常規(guī)工藝相比,可節(jié)電50%~70%,試劑耗量降低50%~80%,水耗和廢水減少 90%,基建投資可節(jié)省 50%。經(jīng)濟效益可觀,有推廣應(yīng)用價值。
適用范圍
堆浸法的適用范圍是:
(1)處于工業(yè)品位或邊界品位以下,但其所含金屬量仍有回收價值的貧礦與廢石。根據(jù)國內(nèi)外堆浸經(jīng)驗,含銅0.12%以上的貧銅礦石(或廢石)、含金0.7g·t以上的貧金礦石(或廢石)、含鈾0.05%以上的貧鈾礦石(或廢石),可以采用堆浸法處理。
(2)邊界品位以上但氧化程度較深的難處理礦石。
(3)化學(xué)成分復(fù)雜,并含有有害伴生礦物的低品位金屬礦和非金屬礦。
(4)被遺棄在地下,暫時無法開采的采空區(qū)礦柱、充填區(qū)或崩落區(qū)的殘礦、露天礦坑底或邊坡下的分枝礦段及其它孤立的小礦體。
(5)金屬含量仍有利用價值的選廠尾礦、冶煉加工過程中的殘渣與其它廢料。
地表堆浸是應(yīng)用最早且應(yīng)用最廣的溶浸采礦方法。它適用處理邊界品位以下,仍有回收利用價值的貧礦和廢石,或品位雖然在邊界品位以上,但氧化程度深,不宜采用選礦法處理的礦石,或化學(xué)成份復(fù)雜,甚至含有害伴生礦物的復(fù)雜難處理的礦石。
工藝過程
(1)破碎礦石(廢石)堆的設(shè)置
① 地表堆浸礦石的粒度要求:被浸礦石的粒度對金屬的浸出率及浸出周期的影響很大,一般來說礦石粒度越小,金屬的浸出速度越快。例如,用粒級25~50mm的與-5mm的金屬礦石浸出12d,其浸出率分別為29.575和97.88%。但礦石粒度又不宜太細,否則將影響溶浸液的滲透速度。國內(nèi)堆浸金礦石的粒度一般控制在-50mm以內(nèi),并要求粉礦不超過20%,國外許多堆浸礦石的粒度控制在-19mm,浸出效果良好。
② 堆場選擇與處理:礦石堆場應(yīng)盡量選擇靠近礦山、靠近水源、地基穩(wěn)固、有適合的自然坡度、供電與交通便利,且有尾礦庫的地方。堆場選好后,先將堆場地面進行清理,再在其表面鋪設(shè)浸墊,防止浸出液的流失。浸墊的材料有熱軋瀝青、粘土、混凝土、PVC薄板等。在堆場的滲液方向的下方要設(shè)置集液溝,集液池,在堆場的周邊需修筑防護堤,在堤外挖掘排水、排洪溝。
③ 礦石筑堆:礦堆高度對浸出周期及浸墊面積的利用率有直接的影響,高度大,浸出周期長,浸墊面積利用率得到提高。但從提高浸出效率、縮短浸出周期、保證礦堆有較好的滲透性來綜合考慮,礦堆高度以2-4m為宜。
(2)浸出作業(yè)控制
① 配制溶浸液:根據(jù)浸出元素的不同,配制合適的溶浸液,如堆浸提金普遍采用氰化物。
② 礦堆布液:礦堆布液方法有噴淋法、垂直管法及灌溉法。前者主要適合于礦石堆浸,后兩者主要適合于廢石堆浸法。噴淋法是指用多孔出流管、金屬或塑料噴頭等各種不同的噴淋方式,將溶浸液噴到礦堆表面的方法;灌溉法是在廢石堆表面挖掘溝、槽、池,然后用灌溉的方法將溶浸液灌入其中;垂直管法適合高廢石堆布液,其作法是廢石堆內(nèi)根據(jù)一定的網(wǎng)絡(luò)距離,插入多孔出流管,將溶浸液注入管內(nèi),并分散注入廢石堆的內(nèi)部。
③ 浸出過程控制:浸出過程控制的主要因素包括溫度、酸堿度、雜質(zhì)礦物等。
(3)浸出液處理與金屬回收
浸出液中含有需要提取的有用元素,可采取適當(dāng)?shù)姆椒▽⑵渲械挠杏迷刂脫Q出來。如從堆浸中所得的含金,銀浸出液(富液)中回收貴金屬的方法有鋅粉置換法,活性炭吸附法等傳統(tǒng)工藝,以及離子交換樹脂法和溶劑萃取法等新工藝。 2100433B
堆浸是堆置浸出法的簡稱,是通過將稀的化學(xué)溶劑噴灑到預(yù)先堆置好的礦石堆上,選擇性地溶解(浸出)礦石中的目標(biāo)成分,形成離子或絡(luò)合離子并使之轉(zhuǎn)入溶液,以便進行進一步的提取或回收的浸出方法;堆浸的礦石僅需粗碎即可,溶液在礦堆中處于非飽和流狀態(tài)。我國堆浸提鈾技術(shù)研究始于上世紀(jì)60年代,經(jīng)過幾代鈾礦冶科技工作者的不斷努力探索,已經(jīng)在許多技術(shù)領(lǐng)域取得了突破,一大批科研成果已成功應(yīng)用于堆浸提鈾工業(yè)生產(chǎn),并且取得了顯著的經(jīng)濟效益。堆浸提鈾工藝是中國鈾礦冶生產(chǎn)的主要工藝之一。
濃酸熟化高鐵淋濾堆浸技術(shù)
該技術(shù)的特點是首先將破碎礦石進行濃酸熟化預(yù)處理,使礦石中的鐵氧化為三價,鈾大部分轉(zhuǎn)化為可溶性鹽,然后采用含硫酸高鐵的清水進行淋浸。此工藝既縮短了礦石的浸出周期.也提高了浸出合格液的鈾濃度。經(jīng)多年的工業(yè)應(yīng)用表明,采用濃酸熟化-高鐵淋濾技術(shù)進行強化堆浸,礦石浸出周期僅60~100d,浸出合格液鈾濃度可達7~9g/L。
低滲透性礦石制粒堆浸技術(shù)
低滲透性含泥礦石化學(xué)粘合進行酸法制粒,該粘合劑通過參與化學(xué)反應(yīng),可在礦粒內(nèi)部形成以水化物晶核為基礎(chǔ)的結(jié)晶結(jié)構(gòu)網(wǎng),從而大幅度提高了礦堆的滲透性。工業(yè)生產(chǎn)表明,礦石經(jīng)過制粒預(yù)處理以后進行堆浸,金屬的浸出率95%以上,與直接堆浸相比較,浸出周期縮短70%,浸出合格液鈾濃度提高50%。
細粒級礦石堆浸技術(shù)
經(jīng)過對堆浸傳質(zhì)機理及浸出過程進行深入分析研究,提出了細粒級礦石堆浸的概念,認(rèn)為堆浸礦石的破碎應(yīng)該存在一個最佳經(jīng)濟粒度,在充分試驗的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)出了堆浸礦石破碎的經(jīng)濟粒度計算模型。目前,該研究成果已經(jīng)在多個堆浸鈾礦山得到了應(yīng)用。
串聯(lián)堆浸技術(shù)
為了盡可能提高礦石堆浸合格液鈾濃度,降低原材料消耗,針對多種鈾礦石進行了系統(tǒng)的串聯(lián)堆浸技術(shù)試驗研究,開發(fā)了計算礦石串聯(lián)堆浸各階段操作參數(shù)的數(shù)學(xué)模型。多個堆浸提鈾礦山的應(yīng)用結(jié)果表明,在使用該技術(shù)以后,堆浸合格液的鈾濃度可提高2~3倍,浸出過程的酸、氧化劑以及金屬回收工序的材料消耗可降低20%~30%。
細菌氧化堆浸技術(shù)
中國對于細菌氧化堆浸提鈾技術(shù)的研究始于20世紀(jì)60年代,主要是利用氧化亞鐵硫桿菌對礦石中的黃鐵礦或吸附尾液中的Fe2+進行氧化使Fe2+轉(zhuǎn)變成Fe3+,從而完成對礦石中低價鈾的氧化浸出。已進行了4000t規(guī)模的工業(yè)試驗。工業(yè)試驗結(jié)果表明,采用細菌氧化堆浸與常規(guī)氧化堆浸相比,硫酸消耗可降低12.5%,浸出時間可縮短32%~45%、浸出液鈾濃度可提高88.2%。
伴生鈾礦綜合堆浸回收技術(shù)
目前已探明的鈾礦資源中,鈾鉬共生礦床占有一定的比例,此類型礦床在常規(guī)浸出時往往浸出時間長、鉬的浸出率低,并且浸出液中鈾鉬的分離效果不夠理想。采用拌酸熟化及活化浸出技術(shù)對礦石進行堆浸處理,使礦石的浸出周期縮短了一半以上,鈾的浸出率達到90%,鉬的浸出率達到70%以上,并采用新型的離子交換樹脂從浸出液中同時吸附鈾鉬,通過分步淋洗使鈾鉬的分離系數(shù)達到2000以上。
滲濾浸出提鈾
對于一些鐵、鎂、鈣、鋁等雜質(zhì)含量高的復(fù)雜鈾礦,常規(guī)堆浸過程中,堆內(nèi)溶液的酸度隨著溶液的運移會不斷消耗,導(dǎo)致鐵、鎂、鈣、鋁在堆內(nèi)不斷地遷移一積累一沉淀,使礦堆板結(jié),降低了礦堆的滲透性。滲濾浸出工藝由于改變了溶液與礦石的接觸方式,可保持溶液酸度的相對穩(wěn)定,有效地避免礦堆板結(jié)。工業(yè)試驗表明,采用滲濾浸出工藝代替堆浸工藝以后,礦石的浸出周期從300d以上降低到了60d以內(nèi),鈾浸出率從60%左右提高到90%以上。
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氰化提金工藝
堆浸是金礦提金的重要技術(shù)手段。為達到使金礦微粒與Na2CN充分接觸,在選冶技術(shù)中采用先進的技術(shù)手段已經(jīng)顯得十分重要。除了尋找新的高效的或無毒的浸金溶劑和加壓氧化工藝、細菌氧化工藝、化學(xué)氧化工藝、以及氯化法和含硫試劑氧化法等,我們還應(yīng)改進浸金技術(shù)方法,譬如:采用噴淋和滴淋等通過管道添加氰化物的方法。
堆浸處理工藝關(guān)鍵技術(shù)
為解決該工藝存在的問題,相應(yīng)的將浸金溶劑均勻地、可靠地分配并均布于黃金礦粉中,采用先進技術(shù)手段是十分必要的。目前不少金礦已經(jīng)采用了噴淋方法來達到此目的。但是噴淋方法有的不容易控制浸金溶劑的量,難以提高浸出率,同時噴灑到空中含氰化物的微小水珠容易擴散,對人體和環(huán)境造成傷害和污染等缺點。為了更好地解決環(huán)保問題,降低能耗,優(yōu)化浸金溶液配比、提高浸出率、減少浸金溶液用量,應(yīng)對濕法處理工藝技術(shù)中的堆淋方式進行改進。
環(huán)境保護要求噴淋時浸金溶劑內(nèi)含的氰化物,會嚴(yán)重污染大氣和水環(huán)境。過量使用氰化物會導(dǎo)致礦區(qū)污水處理和環(huán)境治理成本,甚至生產(chǎn)成本提高。隨著易浸金礦石資源的不斷減少和世界范圍內(nèi)對環(huán)境保護要求的日益迫切,與工藝相配套的堆淋技術(shù)變得越來越重要,因此,噴淋工藝將會受到滴淋堆浸處理工藝的挑戰(zhàn)。
堆浸處理工藝中采用滴淋方法也已經(jīng)在發(fā)達國家得到發(fā)展,美國在許多礦區(qū)均采用此技術(shù)。采用此項技術(shù)后環(huán)境得到了很大地改善,滴淋方法為美國黃金生產(chǎn)和礦區(qū)環(huán)境保護做出了貢獻。
作為今后難選冶技術(shù)研究和開發(fā)的主攻方向,但從國內(nèi)外的技術(shù)發(fā)展趨勢來看,具有環(huán)境保護功能的、針對難處理金礦石的預(yù)處理技術(shù),將會成為今后一段時期開發(fā)應(yīng)用的重要目標(biāo)。
浸金溶液分布技術(shù)
浸金溶液分布淋灑技術(shù)是堆浸法的關(guān)鍵技術(shù),本文著重對噴灑和滴淋兩種技術(shù)進行比較和分析。
采用傳統(tǒng)的噴淋進行堆淋的情況下,開始時,由于噴灑強度不超過礦粉的入滲能力,礦粉表面將不形成水層,這種情況下的入滲稱為自由入滲。礦粉的入滲速度等于降雨強度。隨著噴灑強度很大和噴灑時間的增加,礦粉表面很快形成積水層,形成板結(jié)入滲過程轉(zhuǎn)為有壓入滲,淋洗的效率隨著降低
利用滴滲方法,溶液直接作用于礦粉堆表面,礦粉表面將不形成水層,入滲速度快,而且能夠與浸金溶劑充分接觸,并沖刷礦粉表面,這將對金粉的析出十分有利。
現(xiàn)代滴淋設(shè)備具有壓力補償、防止堵塞裝置,出流均勻且可以根據(jù)礦石成分、品位和破碎程度采用最佳滴淋強度和浸金溶液濃度。
浸金溶液滴淋方法
將滴淋技術(shù)應(yīng)用于浸金溶液輸送及將浸金溶液均勻地灑布于礦粉的方法,在國外已經(jīng)得到廣泛地應(yīng)用。根據(jù)國外廠商的總結(jié),滴淋有以下優(yōu)點:
1、高性能和高可靠性,容易安裝;
2、可以降低生產(chǎn)成本;
3、消除風(fēng)的影響;
4、一年四季都可以運行;
5、減少太陽紫外線對化學(xué)物質(zhì)的破壞;
6、減少浸金溶液的排泄和流失;
7、節(jié)省貯液池和引水渠道建設(shè)費用;
8、滴頭自動清洗和防阻塞;
9、減少對操作工人、周圍環(huán)境和土地的影響,有利于環(huán)境保護。
滴淋可以增加溶液中空氣的含量,這意味著增加參加化學(xué)反應(yīng)的氧含量,參加了金礦析出的活性;滴淋系統(tǒng)可以精確控制氰化物溶液濃度,減少氰化鈉在空氣中的損耗量;滴淋系統(tǒng)容易增加溫度控制設(shè)備,以達到提高堆浸化學(xué)反應(yīng)溫度的目的。滴淋系統(tǒng)自動化程度高,操作容易,生產(chǎn)效率高,可靠性高,對環(huán)境影響較小,生產(chǎn)成本相對較低。
滴淋方法的特點
為解決難處理金礦石選冶,焙燒是難處理金礦石的最古老而傳統(tǒng)的預(yù)處理方法,焙燒工藝的優(yōu)點是適應(yīng)性相對較強,(可處理含碳質(zhì)的難浸金礦),操作費用相對較低。該工藝的缺點是對操作參數(shù)和給料成分變化比較敏感,容易造成過燒或欠燒,欠燒時礦石中的含硫和含砷礦物分解不充分,過燒時焙砂出現(xiàn)局部灼燒使焙砂的孔隙被封閉找點粒二次包裹,從而導(dǎo)致金的浸出率下降。再者焙燒時會產(chǎn)生二氧化硫和三氧化二砷,綜合回收不利時,會嚴(yán)重污染大氣與環(huán)境。從目前來看隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,與工藝相配套的煙氣治理成本將會大幅度提高。
在建立滴淋系統(tǒng)的同時,我們將考慮通過滴淋系統(tǒng)增加加熱設(shè)備,這樣將使滴淋方法得到了一定的完善和發(fā)展,最近幾年國外的研究機構(gòu)正在開發(fā)研究更加有效的加熱濕法技術(shù),雖然目前均還處于試驗研究階段,但像加熱濕法技術(shù)工藝等已顯示出了良好的工業(yè)應(yīng)用前景。
可以精確控制輸送浸金液體
滴淋的管網(wǎng)壓力比噴淋低得多,溶液成分損失少,可以精確地計算和控制對礦粉堆的施用量,特別是采用自動控制系統(tǒng)后,對溶液濃度和流量控制更加精確。
有效利用浸金氰化物和降低能耗
滴淋系統(tǒng)避免了溶液分布過程中的耗散損失,可以精確地定量輸送浸金溶液到礦粉堆中,從而達到減少溶液使用量和降低循環(huán)系統(tǒng)的耗的能量。
無板結(jié)和積水
采用滴淋技術(shù)可以徹底消除礦粉堆表面容易生成板結(jié)現(xiàn)象,清除礦粉不存在積水及入滲難題,提高出金率。