Высокоэффективный золотой выщелачивательНе одно химическое вещество, а одно,Более высокая эффективность извлечения, более низкая комплексная стоимость, более экологически безопаснаяЦеленаправленная комплексная техническая система. Его « эффективность» проявляется в многомерном балансе, а не только в быстрой скорости выщелачивания.
Техническое измерение эффективности:
Высокая выщелачиваемость:: Для целевых руд (особенно труднообрабатываемых) может быть достигнут коэффициент извлечения золота, превосходящий или эквивалентный традиционным методам цианирования (обычно & gt; 90%).
Высокая скорость выщелачивания:: Сократить цикл выщелачивания и увеличить производительность на единицу времени.
Высокая избирательность:: Приоритетное или специализированное растворение золота и серебра, минимизация реакции с минералами пульса, снижение расхода лекарственных средств и помех примесей.
измерение экономической эффективности:
Низкие совокупные издержки:: После рассмотрения удельной цены препарата, потребления, технологической адаптации (температура, давление), требований к оборудованию, обработки хвостов и затрат на соблюдение экологических требований, имеет лучшую экономию на протяжении всего жизненного цикла.
Максимальное использование ресурсов:: Может эффективно обрабатывать руду с низким коэффициентом извлечения традиционными методами, оживить ресурсы « остаточной руды».
Экологическая и социальная эффективность:
Низкая токсичность / нетоксичность:: Низкий экологический риск препарата, эксплуатационная безопасность.
Низкий уровень выбросов / легкая обработка:: Процесс производства и разложения экологически чистый, хвосты легко обрабатываются.
Высокоэффективные выщелачивающие средства достигают более интеллектуального « улавливания» золота по химическому пути, отличному от традиционного цианида натрия.
механизм сильно селективного комплекса:
поТиосульфатыиСпециальный органический комплекс(Например, некоторые производные аминокислот, многозубые рецепторы) представлены. Они спроектированы таким образом, что молекулярная структура и ионы золота (Au ⁺) имеют очень высокую адъюнктивную сродство, образующиеся комплексы (такие как [Au (Sneneneed Oneneneer) ⁻) чрезвычайно стабильны, могут эффективно « конкурировать » за ионы золота, в то время как способность связываться с конкурирующими ионами, такими как железо и медь, слаба, тем самым достигая « точного выщелачивания».
Механизм синергического окисления - комплексирования:
Галогенные системы (хлорирование / бромирование) 和Система серомочевиныЭто типично. Они являются как окислителем (окисляющим Au ⁰ до Au ⁺), так и комплексом (в сочетании с Au ⁺). Например, хлор быстро окисляет золото в кислых условиях и образует растворимый [auCl] ⁻ с очень быстрой динамикой.
Механизм содействия микроинтерфейсной реакции:
Некоторые высокоэффективные пропитки могут адсорбироваться на поверхности частиц золота или покрытых золотом сульфидных поверхностей, изменяя их электрохимические свойства, уменьшая энергию активации растворения или ускоряя процесс электрохимической коррозии путем формирования эффекта микробатареи, что значительно улучшает динамику выщелачивания.
механизм интеграции предварительной обработки - выщелачивания:
Для труднообрабатываемых золотых приисков, некоторые препараты (например,Кислотный сульфурин + окислительКомбинация, или конкретнаяПолисульфиды) ОбаОксидные минералыикомплексное выщелачиваниеДвойная функция, шаг за шагом для реализации "сломанной оболочки" и "вытягивания золота".
Основные высокоэффективные экологически чистые выщелачивающие средства:
Тиосульфаты:: Выбор звезд для обработки высокомедных, высокомышьяковых оксидов или концентратов. Требуется медно - ионная каталитическая, аммиачная среда, технологический ключ - стабильная система управления.
Сульфурин:: Скорость выщелачивания в кислых условиях быстрая, имеет преимущества для углеродсодержащих и медных руд. На переднем крае исследований основное внимание уделяется поиску недорогих окислителей, таких как пероксиды, для снижения затрат и разработки технологий предотвращения коррозии.
Галогенная система:: Возрождение хлорированных экстрактов, рост бромированных экстрактов. Бромиды (например, Brnenenebk, BrO⁻⁻⁻⁻⁻) имеют умеренную окислительную управляемость, коррозионную способность ниже, чем у хлора, и являются передовыми горячими точками для некоторых труднообрабатываемых руд с очень высокой скоростью выщелачивания.
глициновая (аминокислотная) система: Новые зеленые технологии. Глицин в щелочных условиях может быть мягко пропитан золотом, нетоксичен, биоразлагаем, демонстрирует потенциал для некоторых оксидных и сульфидных руд, находится в стадии промышленного применения.
Высокоэффективные комбинированные пропитки:
Это не прямая замена цианида, но в сочетании с традиционным методом цианирования, что значительно повышает его эффективность.
Кислород / окислитель: НапримерПероксид водорода (H2Oneneneek)、Свинец / нитратыИ так далее, может увеличить концентрацию растворенного кислорода в растворе, ускорить реакцию цианида.
Поверхностно - активные / осмотические вещества:: Улучшение увлажнения и проникновения раствора в пористость руды.
Ионный катализатор тяжелых металлов: Если низкая концентрацияСоль свинцаНа поверхности золота образуются микробатареи, которые катализируют цианидные реакции.
Успешное применение высокоэффективных выщелачивающих средств в значительной степени зависит от глубокого понимания свойств руды и точного проектирования процесса.
Диагностика адаптивности руды:
Обычный оксид:: Оптимизация цианирования (добавки) остается наиболее эффективным и экономичным вариантом.
Высококачественные руды с высоким содержанием меди и мышьяка: Оценка приоритетовтиосульфатный методилиБромирование。
мелкозернистый сульфид: НеобходимостьПредварительная обработка (обжиг / биоокисление / окисление под давлением) + адаптивное выщелачивание (например, хлорирование / цианирование)。
Углеродная "золотодобыча": НеобходимостьПредварительная обработка пассивированного углеродаПоследующие меры могут быть приняты без чувствительности к углеродуМетод серомочевиныилиБромирование。
Интеграция и оптимизация процессов:
Введение высокоэффективного выщелачивающего агента часто сопровождается корректировкой всего технологического процесса, такого как тонкость измельчения, регулирование pH, управление потенциалом окисления и восстановления, выбор выщелачивающего оборудования и т. Д. Требуется систематическое среднее испытание и инженерное усиление.
Вычислительная химия и молекулярное проектирование:: С помощью квантово - химического моделирования и искусственного интеллекта направленное проектирование и скрининг молекул « персонализированных» выщелачивающих веществ, обладающих сверхвысокой производительностью для определенных типов золотых приисков.
Интеллектуальное управление процессом:: В сочетании с онлайн - датчиками и технологиями IoT мониторинг ключевых параметров процесса выщелачивания в режиме реального времени для достижения точной динамической оптимизации добавления препарата.
Технология замкнутого цикла:: Разработка эффективных технологий регенерации и рекуперации выщелачивающих веществ, создание экологически чистых производственных процессов, близких к нулевым выбросам.
Высокоэффективные выщелачивающие средства для золота являются концентрированным проявлением непрерывного прогресса в технологии золотой металлургии. Он развился от простого стремления к « высокой скорости выщелачивания» до стремления к тройному и эффективному синергическому оптимальному решению « технологии, экономики и окружающей среды». В будущем, с углублением концепции зеленой добычи и расширением возможностей новых технологий, таких как искусственный интеллект, высокоэффективные выщелачивающие средства будут двигатьсяБолее умный, более эксклюзивный, более чистыйНаправление эволюции стало основным ключом к разблокированию глубоких, сложных и низкосортных золотых ресурсов и подтолкнуло мировую золотодобывающую промышленность к новому этапу высококачественного и устойчивого развития.