铜以碳酸盐岩、硫酸盐、硅酸盐、氧化物和氢氧化物的形式存在于矿石中,最常见的矿物是孔雀石、蓝铜矿、铜矿、金针石和黝铜矿。铜是用一种富硫酸浸出剂从这些矿石中浸出的。在这类操作中,必须利用细菌的作用来氧化原生和次生硫化铜。否则,这将是耐硫酸浸出。回收浸出液,进行溶液交换,富集铜,回收硫酸。然后用电积法生产高纯阴极铜。
对于成功的堆浸出操作,维持良好的渗透性至关重要,最大化铜恢复的关键是适当的集聚。当决定在附聚时,必须考虑矿石的矿物学组合物,以加入粉碎矿石的水和硫酸。
不当凝聚的矿石会导致沉淀物(例如石膏和铁氧化物)的堆积,粘土的冲刷和膨胀粘土的膨胀。
这些过程中的任何一个都会产生显着的渗透性损失。这可能导致较低的恢复率和由于渠道而降低总体恢复。为了防止随后的矿石的结合可以在堆浸出期间产生带来渗流速率的渗透率,应在附聚过程中满足粘土的水水合。
为了溶解含铜的矿物质并满足矿石中各种酸性矿物的酸性需求,必须在附聚过程中加入足够量的硫酸。较低的恢复是在施加硫酸的结果,而酸性成本较高,且远离理想的怀孕浸出溶液酸度酸度是由过度施用的。
可以使用具有适当校准建模的实时光谱技术更紧密地控制酸和水。这将实现聚集和堆浸出过程的优化。现在可以通过直接安装在传送带上的实时光谱技术来馈送铜生产的聚集过程。
通过两个都提供有价值的实时信息ASD QualitySpec®7000.传送带分析仪和Terpaspec®4系列矿物分析仪。一台仪器或系统可以同时通过快速,可靠的测量来实现更好的决策,即通过最小化酸性成本并最大化金属产量来节省成本。
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