bg

သတင်း

Cyanide ရွှေသတ္တုရိုင်း အကျိုးပြုနည်းပညာ

Cyanidation သည် ရွှေတွင်းများအတွက် အဓိကအကျိုးရှိသောနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းကို မွှေစက်အစက်အပြောက်နှင့် percolation cyanidation ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ရောစပ်ထားသော ဆိုင်ယာနိုက်ရွှေထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအားဖြင့် ဆိုက်ယာနိုက်-ဇင့်အစားထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (CCD နှင့် CCF) နှင့် စစ်ထုတ်ခြင်းမရှိသော cyanide ကာဗွန် slurry (CIP နှင့် CIL) တို့ပါဝင်သည်။အသုံးများသော ရွှေခွဲခြားသည့်ကိရိယာမှာ အဓိကအားဖြင့် သွပ်မှုန့်အစားထိုးကိရိယာ၊ လှိမ့်သွင်းမွှေသည့်တိုင်ကီ၊ စားသုံးမှုနည်းသော လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်ဖြစ်သည်။

1. ဇင့်အမှုန့်အစားထိုးကိရိယာသည် ဆိုင်ယာနိုက်-သွပ်အစားထိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဖိုးတန်အရည်မှရွှေထုတ်ယူရန် ဇင့်မှုန့်ကိုအသုံးပြုသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ယခုတီထွင်မှုသည် ရွှေသတ္တုရိုင်းများတွင် ငွေပါဝင်မှုမြင့်မားသော ရွှေသတ္တုရိုင်းများ အကျိုးပြုပစ္စည်းများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပါသည်။အဖိုးတန်အရည်ကို သန့်စင်ပြီး အောက်ဆီဂျင်ကို ဖယ်ရှားပြီးနောက် ရွှေရွှံ့ကိုရရှိရန် ဇင့်မှုန့်အစားထိုးကိရိယာကို ပေါင်းထည့်သည်။ဇင့်မှုန့် (ပိုး) ကို မိုးရွာသွန်းပြီး ရွှေပြန်လည်ရရှိရန် အသုံးပြုသောအခါတွင် cyanide-zinc အစားထိုးနည်းလမ်း (CCD နှင့် CCF) ဟုခေါ်သော ထုတ်လုပ်မှုလက်တွေ့တွင် အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ သို့မဟုတ် ဇင့်အမှုန့်ကို စျေးကြီးသောဖြေရှင်းနည်းများ (leaching solutions) တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ )ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ငွေပါဝင်မှုပိုမိုမြင့်မားသောရွှေတွင်းများအပြင်၊ သွပ်မှုန့်အစားထိုးကိရိယာများကို၎င်းတို့၏အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောရွှေအာရုံများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

2. Double impeller leaching stirring tank နှစ်ထပ် impeller leaching stirring tank သည် carbon slurry gold extraction process (CIP method and CIL) တွင် အသုံးများသော တွင်းထွက်ပစ္စည်း တစ်မျိုးဖြစ်သည်။နှစ်ထပ် impeller ၏ ဆွဲငင်အားနှင့် မွှေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်အောက်တွင်၊ slurry သည် အလယ်ဗဟိုမှ အောက်သို့ စီးဆင်းသွားပြီး၊ ပတ်ပတ်လည်တွင် စိုစွတ်နေသော ပန်းကန်ပြားများမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားကာ၊ ရှပ်၏အဆုံးတွင် လေကို ထိုးသွင်းကာ၊ slurry နှင့် ရောပြီး အပေါ်ဘက်သို့ လှည့်ပတ်သည်။ဤဖြေရှင်းချက်သည် သေးငယ်သော တိကျသောဆွဲငင်အား၊ ပျစ်ဆိမ့်နှင့် မိုးရွာသွန်းမှုနှုန်း နှေးကွေးသော အက်ပ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။သတ္တုရိုင်းအမှုန်အမွှားအရွယ်အစားသည် -200 mesh နှင့်အထက်ရှိပြီး ရွှေရည်စူးစိုက်မှု 45% ထက်နည်းသောအခါတွင် ယူနီဖောင်းဆိုင်းငံ့ထားသောအရောအနှောကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။စုပ်ယူခြင်းနှင့် အခြားရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ။ရွှေသိုက်၏ CIP လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ leaching နှင့် adsorption များသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်။စုပ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွင်၊ leaching လုပ်ငန်းစဉ်သည် အခြေခံအားဖြင့် ပြီးမြောက်သည်။စုပ်ယူခံကန်များ၏ အရွယ်အစား၊ ပမာဏနှင့် လည်ပတ်မှု အခြေအနေများကို စုပ်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်များဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။ရွှေသိုက်၏ CIL လုပ်ငန်းစဉ်တွင် တပြိုင်နက်တည်း စွန့်ထုတ်ခြင်းနှင့် စုပ်ယူခြင်း လုပ်ငန်းများ ပါဝင်သည်။စုပ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ယေဘူယျအားဖြင့် စုပ်ယူမှုထက် ပိုကြာသောကြောင့်၊ leaching stirring tank ၏အရွယ်အစားကို aeration နှင့် dosing ပမာဏကိုဆုံးဖြတ်ရန် leaching parameters များဖြင့် ဆုံးဖြတ်သည်။စုပ်ယူမှုနှုန်းသည် ပျော်ဝင်နေသောရွှေ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု၏လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ဆက်စပ်နေသောကြောင့်၊ စုပ်ယူမှုကန်အတွင်း ရွှေပျော်ဝင်မှုပမာဏကို တိုးမြင့်လာစေရန်နှင့် စုပ်ယူသည့်အချိန်ကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အနားသတ်ရေစိမ်ခြင်းမတိုင်မီ ကြိုတင်စိမ်ခြင်းအဆင့် 1-2 ကို များသောအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။

3. Low-consumption rapid desorption electrolysis စနစ်။စားသုံးမှုနည်းသော လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သော အီလက်ထရွန်းနစ်စနစ်သည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ဖိအားများအောက်တွင် ရွှေရွှံ့များထွက်ရှိစေရန် ရွှေသတ္တုရိုင်းများကို စုပ်ယူပြီး အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးသည့် သတ္တုရိုင်းများကို ၀တ်ဆင်ထားသော ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ရွှေထည့်ထားသော ကာဗွန် slurry ကို ကာဗွန်စုပ်စက် သို့မဟုတ် လေလွှင့်စက်မှတဆင့် ကာဗွန်ခွဲထုတ်ခြင်း မျက်နှာပြင် (များသောအားဖြင့် မျဉ်းနားတုန်ခါသည့်မျက်နှာပြင်) သို့ ပေးပို့သည်။ကာဗွန်ကို slurry မှ ခွဲထုတ်ရန် စခရင်မျက်နှာပြင်ကို ရေသန့်ဖြင့် ဆေးကြောသည်။ရွှေထည့်ထားသော ကာဗွန်သည် ကာဗွန်သိုလှောင်ကန်၊ ဆားရီနှင့် ဆီးရေများထဲသို့ ဝင်လာသည်။စုပ်ယူမှုကန်၏ ပထမအပိုင်းကို ထည့်သွင်းပါ။anions ပေါင်းထည့်ရန်အတွက် စွမ်းအားနည်းပြီး လျင်မြန်သော စုပ်ယူနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Au(CN)2- ကို Au(CN)2- ဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပြီး ရွှေထည့်ထားသော ကာဗွန်ကို စုပ်ယူခြင်းဖြင့် ရရှိသော အဖိုးတန်အရည်များသည် ionization နည်းလမ်းဖြင့် ရွှေအစိုင်အခဲများကို ပြန်လည်ရရှိနိုင်ပါသည်။စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော လျင်မြန်သော စုပ်ယူမှုနည်းသော အီလက်ထရောနစ်စနစ်သည် မြင့်မားသောအပူချိန် (150°C) နှင့် မြင့်မားသောဖိအား (0.5MPa) အခြေအနေအောက်တွင် 98% ထက်ပို၍ စုပ်ယူမှုနှုန်းရှိပြီး ပါဝါသုံးစွဲမှုသည် သမားရိုးကျ 1/4~1/2 သာရှိသည်။ စနစ်။အဆိပ်အတောက်မရှိသော နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ပေါင်းစပ်မှုတွင် ကာဗွန်ကို ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်သည့် ကာဗွန်လှုံ့ဆော်မှု ပါရှိသည်။ပေါ့ပါးသောကာဗွန်ကို မီးနည်းလမ်းဖြင့် ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ရန် မလိုအပ်ဘဲ ကာဗွန်ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေသည်။ရွှေ slurry သည် မြင့်မားသောအဆင့်ဖြစ်ပြီး reverse electrolysis မလိုအပ်ဘဲ ထုတ်ယူရလွယ်ကူသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ စားသုံးမှုနည်းသော လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သော အီလက်ထရောနစ်စနစ်သည် ဘေးကင်းရေး အစီအမံသုံးခုဖြစ်သည့် စနစ်ကိုယ်တိုင်၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး၊ အလိုအလျောက် ဖိအားကန့်သတ်ခြင်းနှင့် လျှော့ချခြင်း ယန္တရားနှင့် အာမခံဘေးကင်းရေး အဆို့ရှင်တို့ ဖြစ်သည်။


စာတင်ချိန်- Feb-18-2024