黄金提取 福州大学

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福州大学紫金矿业学院调研报告.pdf

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福州大学紫金矿业学院调研报告为学习借鉴其他高校产业学院办学经验,加快推进学校产业学院建设,2016年3月2日,曾文华副校长带领发展规划办、科研处、教务处、对外合作交流处有关人员一行7人,前往福州大学调研,主要调研福州大学紫金矿业学院办学模式。

福州大学副校长王健主持召开座谈会介绍相关情况,福州大学发展规划与“211工程”建设办公室、科技处、科技与产业发展中心、紫金矿业学院、教务处等部门学院负责人参加了座谈会。

会后,考察组一行还参观了紫金矿业学院,深入了解其办学情况。

现将有关调研情况汇报如下。

一、紫金矿业学院简介紫金矿业学院由福州大学与紫金矿业集团股份有限公司合作创办,成立于2007年,是一所重点以培养高层次地矿专门人才的全日制本科和研究生教育为主的新型学院。

它的创建充分体现了福州大学面向社会开放式办学的先进办学理念和鲜明的办学特色,是福州大学联合社会资源、拓展办学渠道的典型范例,更是福州大学面向社会办学的开放式教育理念的具体体现。

2007年1月17日,鉴于当代矿业产业的发展和社会对地质、采矿人才的需求,福州大学与紫金矿业集团有限公司就联合筹办紫金矿业学院事宜达成共识。

2007年3月16日双方共同就创办紫金矿业学院签订合作办学协议,6月6日福州大学紫金矿业学院正式揭牌成立。

专业与学科建设。

学院拥有国家特色专业资源勘查工程,以及采矿工程、矿物加工工程三个本科专业,均列入教育部首部批“卓越工程师教育培养计划”试点;拥有“地质资源与地质工程”、“矿业工程”两个一级学科硕士点和地质工程领域专业学位点。

师资队伍与办学规模。

学院现有专任教师22人,其中97%有博士学位,7人有博士后研究经历;教师中有正高职称5人(含闽江学者特聘教授和讲座教授各一人),副高职称12人。

企业“双师型”教师55名;在校全日制学生500多名。

办学条件。

学院分为旗山校区(本部)与上杭教学基地两个校区。

本部大楼建筑面积7375平方米,已建成并投入使用的实验室有福建省矿产资源重点实验室和专业实验室22个,还建有地矿陈列和图书资料阅览室,拥有专业书籍近万本(册);上杭教学基地有6个专业实验室,总面积1366平方米,实验设备约537万元,各类标本49套、约5739件;还拥有一个国家重点实验室——低品位难处理黄金资源综合利用实验室。

黄金提炼技术教学

黄金提炼技术教学

黄金提炼技术教学
1. 采样样品:为了确保正确的分析结果,我们需要使用合适的工具获取一小部分金矿样本。

通常情况下,我们会使用钻探机器或人工开采方法采集样本。

2. 研磨:将样本研磨成细小的颗粒,以便于后续工作的进行。

3. 去除杂质:将研磨好的样本放入盛有浸泡液的容器中,浸泡液中会加入氰化钠等化学试剂,以便将样品中的杂质去除。

4. 浸泡:将样品放入氰化钠和其他试剂组成的漂浮液中,这样可以将有价金属与杂质分离开来。

5. 氰化:在一定的温度和压力下,将氢氧化钠和氰化钠等试剂与金矿样本混合,这样可以将有价金属从样品中分离出来。

6. 沉淀:将沉淀沉入容器底部,再经过一系列处理步骤,便可得到纯金。

7. 熔炼:将纯金加入到熔炉中,使其熔化,这样就可以去除其中剩余的杂质。

8. 精炼:将熔化后的金液体冷却,并在能源的帮助下将其分离出来。

这样就可以保证最后的金质量越来越高。

福州大学2014届优秀毕业生

福州大学2014届优秀毕业生

关于授予汤娟等364位同学“福州大学2014届优秀毕业生”荣誉称号的决定时间:2014-06-18 09:23来源:未知作者:教育办公室点击: 42 次福大学〔2014〕27号各单位:根据《关于评选福州大学2014届优秀毕业生的通知》(福大学〔2014〕21号)的规定,经各学院初审推荐,学校审核批准,全校公示,决定授予汤娟等364位同学“福州大学2014届优秀毕业生”的荣誉称号,现将名单公布如下:一、博士研究生(4人)化学学院(3人)汤娟张燕辉吴伟明石油化工学院(1人)曾令兴二、硕士研究生(53人)机械工程及自动化学院(6人)陈丽静李兆祥唐明吕文靖曾世龙李茂涛数学与计算机科学学院(1人)李红桃化学学院(11人)张碧琦谢露祝培涛任竹运傅丽冰陈章陈朝煌裴增夏刘琦刘婷郑晗晔石油化工学院(2人)郭慧曾燕茹经济与管理学院(13人)许雅妮罗莹陈锦青叶娟惠丁威杨雅斌张文丹李雅虹孙湘湘许伟娟黄丹霞陈丽梅陈冰生物科学与工程学院(5人)郑邦晓蔡茜茜徐美爱戴志平余孙靖物理与信息工程学院(6人)陈锦锋寇丽杰颜敏吴晓晓黄熹媛张丽丽材料科学与工程学院(3人)陈嘉琳陈婕张义转法学院(3人)颜秀秀王永超王振云人文社会科学学院(1人)黄瑞琦空间信息工程研究中心(2人)刘梦鑫李代超三、本科生(302人)电气工程与自动化学院(20人)陈聪伟郑泽胤姚国华苏云洁郑植煌林长春陈伟凡陈益强陈良国巫锡华柳百毅陈开宝郅萍林涌艺陈建平戴熠晨苏俊杰汤海侠林辉容林良捷机械工程及自动化学院(17人)童俊海林鸣威蓝韶彬许文才袁加宝郑云平张义湖林剑林炉校谢佳彬王建贵胡树均陈垂福陈滨蓉林君司青陈慧英数学与计算机科学学院(30人)周金蓉郭梦男王雅梅康丽娇沈子富陈志阳张丽瑶陈双张雨婷王秋红张海锋黄丽清郑欢欢任水林王炳阳陈爱芬王银坛陈静黄志勇郭松荣曾碧贵郑候东李婉华李彩凤李福顺蔡媛媛陈锋情林晓红钟丽英刘莞玲化学学院(7人)田恬金圣皓余晶晶陈锦恋叶丹丹杨晓梅夏文洋石油化工学院(5人)沈澍蔡东仁施莉巧林美虹高武成土木工程学院(23人)兰乐庆梁加兴任政蒋振梁陈泉杜唐伟杰黄小禄蔡储旺梁斌范祯渊黄汉辉苏荣霖李晓玲王小威罗丹黄雄曹秋娟陈婷婷魏津昌巫雨璁戴晓斯林嫒唐茜环境与资源学院(9人)雷江姜童辉林兰娜王美雅颜建辉杨裕明陈淑云陈葓林玫玲经济与管理学院(48人)冯情情苏婷婷曾婕许培鑫黄巧敏朱灵程冰星王菁黄小蕊蔡雅菲周跃芳林巧华黄松情郭燕飞阮滢冰陈振佳朱敏华李鹤帆吴华莉陈玲玲童瑞雪林凯燕林玉婷林建松曾玲玲苏毅鸿林秋斌李丹迪陈菊琴陈悦馨魏夏萍黄雅晴揭滢李梦月王小慧张柏秀李宇晴龚红丽罗丹郑翀李鑫瑶罗恋恋黄丽萍叶志龙杨艺敏史津萌林雪包颖生物科学与工程学院(8人)杨荔何庆燕余湘萍陈榆李章发刘畅柯欣欣张炜外国语学院(9人)刘婧林小静肖翠玲王丹凤杨柳丝王彩梅吴琼娥张冶陈小艺物理与信息工程学院(27人)周招弟李芳芳黄锦惠吴兰花叶燕婷张源赖鑫琳高奕翔许燕如马健超邱立英施素玲杨坚林辰廖剑明许婉玲林炳炎张义群林彬彬章丽丁亚博韩玉磊赖筱悦陈曦柯佳辰宋坤煌占林杰建筑学院(6人)郑晓慧廖可欣郑绪方正媛黄里达庄旭冠紫金矿业学院(7人)陈素余蒋祥伟孙仲樑陈丽芳方亮尤涛王佩新材料科学与工程学院(7人)刘玉秀刘晓芳陈斌杨美娟董少佳王文栋邹培超法学院(8人)张光辉蔡远涛林启帆黄新连陈公照高炳巡方汤琳林霞玲人文社会科学学院(11人)朱智慧吕延沈丝楚林聪颖魏淑佳郭丽萍欧艳李杰林张慧文叶安琪俞丁杨厦门工艺美术学院(26人)杨旭娇赵思颖阮程展陈懿妍张焱余思樱曾婷芳沈细真周秋蓉范晓云许望楠廖书涛曾燕茹郑彧倩陈歌王雨恬洪小清卢彦黄静肖惠敏林元婧钟诗诗何抒凯黄雅婷邓心如龚羽应用技术与继续教育学院(34人)曹超周娟高志洪严波严艳霞汤维明李燕萍陈冬瑜张晓兰甘彩凤黄兵山陈益杭邹小芬兰小虹唐济山林贤彬郭江龙罗文安陈锦月陈巧娟黄调贵卢立兴陈毅勇范雅培褚玲妹江家宝谢森曹晓文陈瑞娟林燕芬刘秀平林文凯罗小烨曾源四、专科生(5人)应用技术与继续教育学院(5人)林亚楠罗聪陈群林显聪林先榕福州大学2014年6月16日———————————————————————————福州大学校长办公室2013年6月17日印发———————————————————————————(责任编辑:教育办公室)。

卡林型金精矿加压氧化—铁矾分解—非氰提金研究

卡林型金精矿加压氧化—铁矾分解—非氰提金研究

2024年第3期/第45卷黄 金GOLD矿业工程卡林型金精矿加压氧化—铁矾分解—非氰提金研究收稿日期:2023-10-06;修回日期:2023-12-28基金项目:博士后创新人才支持计划(BX20230438);湖南省环保厅环境保护科研课题(HBKYXM-2023022)作者简介:陈汝璨(2000—),男,硕士研究生,研究方向为金清洁提取;E mail:chen_rc@csu.edu通信作者:张 磊(1991—),男,博士,研究方向为金清洁提取及含砷固废无害化处理;E mail:zhang_lei@csu.edu.cn陈汝璨1,张 磊1,2,郭学益1,2,田庆华1,2,李 栋1,2,衷水平3(1.中南大学冶金与环境学院;2.中国有色金属工业协会中国清洁冶金工程研究中心;3.福州大学紫金地质与矿业学院)摘要:某卡林型金精矿为典型难处理金精矿,绝大部分金被黄铁矿和砷黄铁矿包裹,直接浸出时金浸出率仅为7.8%。

针对卡林型金精矿提金困难、氰化提金污染严重等问题,创新性提出了加压氧化—铁矾分解—非氰提金方法。

卡林型金精矿经加压氧化预处理和铁矾分解处理可实现包裹金的高效解离,氧压渣和破矾渣在反应时间2h、活性炭用量50g/L、搅拌速度400r/min、温度30℃、pH值1.3~1.5、空气流量2L/min、液固比4∶1、硫脲用量4g/L条件下,金浸出率分别为76.2%和86.1%,实现了卡林型金精矿的高效、清洁提取。

关键词:卡林型金精矿;加压氧化;铁矾分解;非氰提金;包裹金 中图分类号:TD953 文章编号:1001-1277(2024)03-0027-05文献标志码:Adoi:10.11792/hj20240307引 言黄金是稀缺的战略性金属,广泛应用于饰品、货币储备及高科技产业,在国民经济及社会发展中有着不可取代的作用[1]。

据美国地质调查局数据,全世界已查明的黄金资源量为8.9万t,其中约1/3的金矿资源为难处理金矿石,随着优质资源的日益消耗,这一比例仍在不断增加,已成为制约黄金产业发展的重要因素[2]。

黄金提炼过程:矿石提取、火法炼金、电解提金、环保处理

黄金提炼过程:矿石提取、火法炼金、电解提金、环保处理

黄金提炼过程:矿石提取、火法炼金、电解提金、环
保处理
在提炼纯金和千足金的过程中,需要注意以下问题:
1.矿石的来源和处理:无论是纯金还是千足金,其提炼的首要步骤都是从矿
石中提取出黄金。

对于纯金的提炼,只需要从矿石中提取出黄金即可。

而对于千足金的提炼,需要更加精细的处理,以提取出更高纯度的黄金。

2.火法炼金:提炼纯金和千足金的一种常用方法是火法炼金。

这种方法需要
在高温下对矿石进行熔炼,以提取出黄金。

在火法炼金过程中,需要注意控制温度、熔炼时间和熔炼深度,以保证提取出的黄金的质量。

3.电解提金:电解提金是一种将矿石中的金溶解在氰化钠溶液中,然后通过
电解法将黄金提取出来的方法。

在电解提金过程中,需要注意控制电解液的浓度、电流密度和电解时间,以保证提取出的黄金的质量。

4.防止环境污染:在提炼纯金和千足金的过程中,会产生大量的废气、废水
和废渣,如果处理不当,会对环境造成严重污染。

因此,在提炼过程中需要采取有效的环保措施,如安装废气处理装置、废水处理装置等,以减少对环境的污染。

总的来说,提炼纯金和千足金都需要从矿石中提取出黄金,并经过一定的加工和处理。

在提炼过程中,需要注意控制温度、熔炼时间和电解液的浓度等因素,同时采取有效的环保措施,以提取出高质量的纯金和千足金。

提炼黄金的方法

提炼黄金的方法

提炼黄金的方法
黄金是一种珍贵的贵金属,其在金融市场和珠宝行业都有着重要的地位。

提炼黄金是一项复杂而精细的工艺,需要经过多道工序才能得到高纯度的黄金。

下面将介绍提炼黄金的方法。

首先,提炼黄金的第一步是选矿。

选矿是指从矿石中提取出黄金的工艺过程。

通常采用的方法有重选、浮选、重浮选等,通过这些方法可以将黄金矿石中的杂质和有用矿物进行分离,以便后续的提炼工艺。

接下来是破碎和磨矿。

矿石经过选矿之后,需要进行破碎和磨矿的过程,将矿石破碎成适当的颗粒度,然后进行磨矿,使矿石颗粒细化,以便提高后续提炼的效率。

然后是浸出。

浸出是指将磨细的矿石放入含有化学浸出剂的槽中,通过化学反应将黄金从矿石中提取出来。

常用的浸出剂有氰化钠、氧化铁等,这些化学物质可以与黄金形成化合物,然后通过化学反应将其分离出来。

接着是沉金。

沉金是将浸出液中的黄金沉淀下来,通常采用的
方法是加入还原剂,如二硫化氢、亚硫酸钠等,使黄金从溶液中沉淀出来。

最后是精炼。

精炼是将沉金得到的黄金进行进一步的提纯,通常采用的方法有电解、化学精炼等。

通过这些方法可以将黄金的纯度提高到99.99%以上。

总的来说,提炼黄金是一项复杂而精细的工艺,需要经过多道工序才能得到高纯度的黄金。

选矿、破碎和磨矿、浸出、沉金、精炼是提炼黄金的基本方法,每一道工序都需要严格控制,以确保提炼出的黄金质量优良。

希望以上内容对提炼黄金的方法有所帮助。

矿物加工工程专业

矿物加工工程专业

矿物加工工程专业工程教育专业认证认证手册福州大学紫金矿业学院2018年10月福州大学矿物加工工程专业的学科简况矿物加工工程专业于2010年开始招生,2011年入选教育部卓越工程师教育培养计划,并获得矿业工程一级学科硕士学位授权点,2012年获批国家级工程实践教育中心,2016年获批澳大利亚科廷大学矿业工程优秀本科生国际交流项目,2017年本专业与澳大利亚昆士兰大学签订了“2+2.5”、“3+1+X”联合培养协议,2018年本专业与澳大利亚纽卡斯尔大学签订了“1+1+1”硕士联合培养协议,并获批中国政府奖学金丝绸之路项目。

目前,矿物加工工程专业在福州大学本部建有金铜研究中心(自筹)1个和专业实验室10个,在上杭教学基地建有专业实验室5个,另外,本专业还建有低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室分部和10多个校外实习基地,为学生的实践教学提供了良好的平台。

矿物加工工程专业现有全职教师14人,其中专任教师11人,实验人员3人。

专任教师中教授3人,副教授3人,具有博士学位11人,具有国外学习或访学经历6人,福建省高校杰出青年人才1人,福州大学旗山学者3人。

另外,本专业还聘任企业“工程型”教师39人,每年直接参与指导的“工程型”教师15~20人,分别承担第六学期5门本科生课程的讲授任务以及实习实践环节的教学指导。

近五年承担国家级、省部级项目14项,横向项目6项,科研经费500余万元,发表论文100余篇。

在8年的快速发展中,形成了一支治学严谨、富于创新、年龄和职称结构趋于合理的教学团队。

矿物加工工程专业每年招收本科生60人,目前在校本科生213人,硕士生17人。

专业自成立以来,共培养了五届本科毕业生189人和四届硕士毕业生20人,为国家和海西地矿事业的发展做出了贡献。

工程教育专业认证简介工程教育专业认证简单来说就是我国工程教育的质量是否能在国际社会得到认可,其认证基础是《华盛顿协议》。

工程教育专业认证是指专业认证机构针对高等教育机构开设的工程类专业教育实施的专门性认证,由专门职业或行业协会(联合会)、专业学会会同该领域的教育专家和相关行业企业专家一起进行,旨在为相关工程技术人才进入工业界从业提供预备教育质量保证。

福州大学2013年拟录取硕士研究生名单

福州大学2013年拟录取硕士研究生名单

附件:福州大学2013年拟录取考生名单姓名考生编号性别学院名称专业代码专业名称备注罗海海103863103860001男电气工程与自动化学院080801电机与电器林文贵103863103860002男电气工程与自动化学院080801电机与电器许共龙103863103860003男电气工程与自动化学院080801电机与电器许火炬103863103860004男电气工程与自动化学院080801电机与电器骆明峰103863103860005男电气工程与自动化学院080801电机与电器苑新博103863103860006男电气工程与自动化学院080801电机与电器保留资格1年韩腾飞103863103860007男电气工程与自动化学院080801电机与电器保留资格1年朱永彬103863210010009男电气工程与自动化学院080801电机与电器游胜强103863210010010男电气工程与自动化学院080801电机与电器许艳敏103863210010012女电气工程与自动化学院080801电机与电器鲍智恩103863210010014男电气工程与自动化学院080801电机与电器许雄103863210010021男电气工程与自动化学院080801电机与电器张志耿103863210010024男电气工程与自动化学院080801电机与电器苏志从103863210010035男电气工程与自动化学院080801电机与电器钟齐美103863210010043男电气工程与自动化学院080801电机与电器赖雪莲103863103860008女电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化吴荣福103863103860009男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化黄桂兰103863103860010女电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化林小雨103863103860011女电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化曾静岚103863103860012女电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化游建章103863103860013男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化何轩103863210010074男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化翁桂萍103863210010083男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化林仁杰103863210010096男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化严秋问103863210010115男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化黄云程103863210010120男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化王树洪105323521103224男电气工程与自动化学院080802电力系统及其自动化吴巧玲103863103860014女电气工程与自动化学院080803高电压与绝缘技术张宇航104863207008755男电气工程与自动化学院080803高电压与绝缘技术严欣105613000004371女电气工程与自动化学院080803高电压与绝缘技术张思彦103863102540015女电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动曾智强103863103860016男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动陈媛冰103863103860017女电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动陈德灿103863103860018男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动王信泽103863210010155男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动杨仕军103863210010159男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动汪兆锦103863210010165男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动王艺波103863210010175男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动许艺娟103863210010179女电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动雷永桂103863210010183男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动丘小辉103863210010185男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动林威伟103863210010190男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动王雷雨103863210010192男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动吴南冰103863210010193男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动林晓刚103863210010195男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动张登灵103863210010203男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动闫凯歌103863210010215男电气工程与自动化学院080804电力电子与电力传动吴小雁103863103860019女电气工程与自动化学院080805电工理论与新技术梁晓斌103863210010188男电气工程与自动化学院080805电工理论与新技术沈渊彬103863210010239男电气工程与自动化学院080805电工理论与新技术陈东鹏103863210010241男电气工程与自动化学院080805电工理论与新技术谢永超100043350107048男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程翁传辉103353000009846男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程刘晓程103863103860020男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程黄朝兴103863103860021男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程孙岩103863210010160女电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程林俊杰103863210010258男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程陈怡103863210010272男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程翟少琼103863210010275男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程郑伊伶104873000136423女电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程王庭桉105613000004077男电气工程与自动化学院081101控制理论与控制工程黄河远100063210503005男电气工程与自动化学院081104模式识别与智能系统石钰芳102863350110622女电气工程与自动化学院081104模式识别与智能系统熊少华104873000102002男电气工程与自动化学院081104模式识别与智能系统黄金兰105613000004374女电气工程与自动化学院081104模式识别与智能系统陈溢琪106103080800263男电气工程与自动化学院081104模式识别与智能系统唐晓艳103863103860022女电气工程与自动化学院085207电气工程蔡锦森103863103860023男电气工程与自动化学院085207电气工程庄凡103863103860024男电气工程与自动化学院085207电气工程魏晓莹103863103860025女电气工程与自动化学院085207电气工程黄志鹏103863103860026男电气工程与自动化学院085207电气工程周志炜103863103860027男电气工程与自动化学院085207电气工程谢榕芳103863103860028女电气工程与自动化学院085207电气工程邱才元103863103860029男电气工程与自动化学院085207电气工程钱佳琦103863103860030男电气工程与自动化学院085207电气工程郑敏杨103863103860031女电气工程与自动化学院085207电气工程王田103863103860032男电气工程与自动化学院085207电气工程陈哲军103863103860033男电气工程与自动化学院085207电气工程林铭瀚103863103860034男电气工程与自动化学院085207电气工程林先辉103863210010167男电气工程与自动化学院085207电气工程柯顺元103863210010168男电气工程与自动化学院085207电气工程苏倩103863210010182女电气工程与自动化学院085207电气工程童文秀103863210010184女电气工程与自动化学院085207电气工程杨上苹103863210010189男电气工程与自动化学院085207电气工程朱雨翔103863210010291男电气工程与自动化学院085207电气工程蔡传庆103863210010300男电气工程与自动化学院085207电气工程凌飞鸿103863210010309男电气工程与自动化学院085207电气工程郑涛103863210010310男电气工程与自动化学院085207电气工程施林涵103863210010311男电气工程与自动化学院085207电气工程蔡锋103863210010327男电气工程与自动化学院085207电气工程张小钒103863210010329男电气工程与自动化学院085207电气工程黄俊璞103863210010332男电气工程与自动化学院085207电气工程余正达103863210010338男电气工程与自动化学院085207电气工程陈小逸103863210010341男电气工程与自动化学院085207电气工程苏尚流103863210010350男电气工程与自动化学院085207电气工程康荣波103863210010368男电气工程与自动化学院085207电气工程俞漂方103863210010372男电气工程与自动化学院085207电气工程陈旭东103863210010375男电气工程与自动化学院085207电气工程蔡晋103863210010377男电气工程与自动化学院085207电气工程黄超艺103863210010380男电气工程与自动化学院085207电气工程李鸿南103863210010391男电气工程与自动化学院085207电气工程林汉平103863210010396男电气工程与自动化学院085207电气工程李炜强103863210010400男电气工程与自动化学院085207电气工程褚福亮103863210010403男电气工程与自动化学院085207电气工程吴瑾樱103863210010405女电气工程与自动化学院085207电气工程赵参103863210010410男电气工程与自动化学院085207电气工程徐质彬100043220606210男电气工程与自动化学院085210控制工程贾庚午102133050211418男电气工程与自动化学院085210控制工程林凌宇102873210303097男电气工程与自动化学院085210控制工程宋怡霖103353000003306女电气工程与自动化学院085210控制工程汪晓旭103843210820017男电气工程与自动化学院085210控制工程沈磊103843210830006男机械工程及自动化学院080101一般力学与力学基础童超104873000101446男机械工程及自动化学院080101一般力学与力学基础孔凯斌103863103860035男机械工程及自动化学院080102固体力学张天暖103863210020434男机械工程及自动化学院080102固体力学涂莉萍103863210020536女机械工程及自动化学院080103流体力学郭燚105333431007226男机械工程及自动化学院080103流体力学周小宇100083210007627男机械工程及自动化学院080201机械制造及其自动化陈建鹏103863103860036男机械工程及自动化学院080201机械制造及其自动化黄跃鑫103863103860037男机械工程及自动化学院080201机械制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电解回收提取黄金的方法

电解回收提取黄金的方法

一种化学和电解回收提取黄金的方法本技术涉及一种经化学和电解过程从废旧镀金物品中回收提取黄金的方法,先用化学药品配制成退金液,将镀金的废量物品放入高温的退金液中使黄金络合在液体中,再将含金液体稀释并加温后置于直流电解槽中通电并控制电流密度,使黄金沉积于不锈钢阴极板上,然后刮取,再用酸液清洗,枯燥后即得黄金。

本方工艺简单,本钱低,节省原材料,无环境污染,回收率高,纯度好。

用硅热法从硼泥中提取金属镁一种从硼泥中提取金属镁的方法,以石灰石、萤石为造渣剂,硅铁为复原剂, 硼泥及石灰石先经焙烧然后将上述原料粉碎后均匀混合,压成团块,在真空还原罐中加热进行复原反响,即可在复原罐的出口处得到金属镁蒸汽,冷凝后即得到结晶金属镁。

用本法可将硼泥中的镁复原6 0%,其纯度可达9 9%。

用本法复原硼泥后所产生的复原渣,可用来制作免烧砖,彻底解决了硼泥废料的污染环境问题。

从含氧化铅和/或金属铅的材料提取金属铅的湿冶法一种从含二氧化铅和/或含金属铅的材料中提取金属铅的方法,该方法包括:一个使上述材料中的铅溶解的步骤,以及一个使所溶解的铅沉积到阴极上的电解步骤,用一种酸性电解液来实现溶解步骤,酸性电解液中存在有一种氧化还原对,由于它处在被氧化和被复原的化学状态之间的具有电位能,因而它能够使二氧化铅复原和/或使铅氧化,并且在溶解时铅电化学沉积步骤中它能够再生。

该方法特别被用来从废铅收集物的活性材料中提取铅。

从褐煤中提取错的方法本技术是一种从褐煤中提取错的方法,包括火法与湿法冶炼过程,其中湿法包括氯化蒸馆和水解两个过程。

其特征在于火法的过程是用含错原煤经筛分、制煤棒或煤球,然后参加链条炉冶炼,炉内产生的含错烟尘由旋风收烟器、布袋收尘器和泡沫收尘器回收,所得错精矿再次经湿法提取错。

本技术具有:对原料品位和热值要求不高;富集效果好,错金属回收率高;节省人力、物力,降低了产品的生产本钱,产品杂质少,质量好;适用于现代大规模工业生产等特点。

黄金提炼:矿石处理

黄金提炼:矿石处理

黄金提炼中矿石应该怎样处理
在提炼纯金和千足金的过程中,需要注意以下问题:
1.矿石的选取和处理:提炼纯金和千足金需要从矿石中提取,因此矿石的选取和处理非常重要。

需要对矿石进行破碎、磨细、浮选等工序,以分离出含金成分。

2.火法炼金:提炼纯金和千足金需要采用火法炼金技术,即将矿石在高温下进行熔炼,以提取出
黄金。

在此过程中,需要注意温度、压力等工艺参数,以保证提取效果。

3.电解提金:对于纯度较高的黄金,可以采用电解提金技术,即将含金溶液进行电解,使黄金沉
积在电极上。

在此过程中,需要注意电解液的成分、电流密度等参数,以保证沉积效果。

4.精炼提纯:对于提取出的黄金,需要进行精炼提纯,以去除其中的杂质。

可以采用蒸馏、萃取
等方法进行提纯,具体方法需根据黄金的成份和纯度要求而定。

5.环境安全:在提炼过程中,需要注意环境安全问题,如通风、safety equipment等,以保障操
作人员的安全和健康。

总的来说,提炼纯金和千足金需要经过多道工序,需要注意各种工艺参数和安全问题。

具体的提炼工艺和注意事项还需根据实际情况而定。

黄金提炼技术教学

黄金提炼技术教学

黄金提炼技术教学黄金是一种重要的贵金属,广泛应用于珠宝、工艺品和金融投资等领域。

黄金提炼技术是将黄金从矿石或其他含金材料中提取出来的过程,是黄金行业中的核心技术之一。

本文将详细介绍黄金提炼技术的教学内容和方法,以帮助读者全面了解黄金提炼技术。

一、黄金提炼技术的基础知识在进行黄金提炼技术教学前,学习者需要具备一些基础知识,例如化学原理、材料科学等。

这些基础知识将帮助学习者更好地理解黄金提炼技术的原理和过程。

1.1 化学原理:了解有关黄金的化学性质,包括化学式、分子结构、反应性等。

学习者需熟悉黄金在不同条件下的化学反应、离子交换等基本原理。

1.2 材料科学:学习者需要了解不同黄金含矿石的性质及其影响因素,例如矿石中的金粒大小、包裹状态、硫化物含量等。

这些因素将对黄金的提炼过程产生影响。

二、黄金提炼技术的步骤和工艺黄金提炼技术包括多个步骤和工艺,以下将详细介绍其中的几个关键步骤。

2.1 破碎和磨矿:将含金矿石进行破碎和磨矿处理,以达到适合进行后续处理的粒度。

这一步骤旨在增大矿石的表面积,便于后续溶解和提取黄金。

2.2 浸出和溶解:将磨碎的矿石放入合适的反应容器中,使用溶剂或化学试剂对矿石进行浸出和溶解。

常用的浸出方法有氰化法、氯化法等。

这一步骤的目标是将黄金从矿石中溶解出来,形成含有黄金的溶液。

2.3 处理溶液:对含有黄金的溶液进行过滤、沉淀和净化等处理,以去除其中的杂质。

这一步骤的目的是获取含有高纯度黄金的溶液或固体物质。

2.4 电解和沉积:使用电解方法将黄金从溶液中沉积出来,形成金属黄金。

这一步骤是将溶液中的金离子还原为金属黄金的关键步骤。

2.5 熔炼和铸造:将沉积好的金属黄金进行熔炼和铸造,以获得具有一定形状和重量的黄金块或其他制品。

这一步骤将黄金进行进一步的加工和应用。

三、黄金提炼技术教学的方法和要点为了有效地进行黄金提炼技术的教学,以下是一些方法和要点供教师参考。

3.1 理论与实践相结合:黄金提炼技术教学应该注重理论与实践相结合。

集成电路中黄金提取技术的探究

集成电路中黄金提取技术的探究

集成电路中黄金提取技术的探究
黄金提取技术是指在集成电路制造过程中,利用化学或物理方法将金属黄金从基板表面上提取出来的技术。

在集成电路制造过程中,电路板上的金属黄金通常是用来连接不同的元件,因此,提取技术的研究对于集成电路制造业来说是非常重要的。

一般来说,黄金提取技术有两种:化学提取和物理提取。

化学提取是利用化学药剂将黄金从基板表面上浸出来的方法;物理提取是利用高压氧气将黄金从基板表面上轰击出来的方法。

化学提取方法的优点是简单、方便,但缺点是提取效率低,而且会产生有害化学废物。

物理提取方法的优点是提取效率高,没有有害废物产生,但缺点是设备复杂、成本高。

因此,在实际应用中,一般会根据实际情况选择合适的提取方法。

在进行黄金提取技术研究时,需要考虑到以下几个方面:
1.提取效率:提取效率是指在提取过程中,黄金从基板
表面上提取出来的比例。

较高的提取效率能够使得提取过程更加高效。

2.安全性:在提取过程中,需要保证安全,避免造成人
员伤害或设备损坏。

3.环境保护:在提取过程中,应避免产生有害废物,保
护环境。

4.成本:黄金提取技术的成本包括设备成本、人工成本
和其他相关成本。

应尽量降低成本,提高提取效率。

5.快捷性:黄金提取技术的快捷性指的是提取过程的时
间。

较快的提取时间能够提高生产效率。

6.精确度:黄金提取技术的精确度指的是提取过程中能
够提取的黄金量的精确度。

较高的精确度能够使得提取过程更加精确。

黄金提纯工艺技术

黄金提纯工艺技术

黄金提纯工艺技术黄金提纯工艺技术是一项重要的金属冶炼工艺,旨在将原始黄金提炼成高纯度的黄金。

黄金作为一种贵重金属,具有独特的性质和广泛的应用领域。

黄金提纯工艺技术尤为重要,因为它不仅可以提高黄金的质量,还可以提高黄金的纯度,从而使其更有市场竞争力。

黄金提纯工艺技术的主要步骤包括冶炼、熔炼、电解和纯化等。

首先,冶炼是将原始黄金矿石加热至高温以使其熔化。

在冶炼过程中,矿石中的杂质和其他金属会被分离出来,从而得到纯度较高的黄金。

冶炼的主要方法有火法冶炼和湿法冶炼两种。

火法冶炼是通过高温将黄金矿石加热至熔点,使黄金与其他金属分离,然后再通过冷却和分离工艺将黄金分离出来。

湿法冶炼则是通过溶解原始黄金矿石,将黄金从其他金属和杂质中分离出来。

接下来,熔炼是将经过冶炼的黄金进一步加热,使其熔化成液体态,以便更好地处理和分离。

熔炼过程中,黄金与其他金属和杂质会发生化学反应,从而使黄金与其他杂质分离出来。

熔炼的主要目的是消除杂质,提高黄金的纯度。

然后,电解是一种常用的黄金提纯方法。

在电解过程中,将含有黄金的溶液置于电化学槽中,通过电流的作用使溶液中的金属离子发生还原反应,从而将黄金分离出来。

通过精密的电解装置和特定电解液的使用,可以实现高效高纯度的黄金提纯。

最后,纯化是将经过熔炼和电解的黄金进行进一步处理,以提高其纯度。

纯化的主要方法有多次重复蒸馏、溶解和沉淀等步骤。

通过不断重复这些步骤,可以将黄金的纯度提高到接近100%。

黄金提纯工艺技术的发展离不开现代科技的支持和创新。

随着科学技术的不断进步,新的高效、环保和经济的黄金提纯工艺技术也正在不断出现。

例如,利用化学试剂、电化学方法和高温高压技术等,可以实现更高效、更精确的黄金提纯。

总的来说,黄金提纯工艺技术是一项复杂而重要的工艺,它能够提高黄金的质量和纯度,使其更具市场竞争力。

随着科技的进步,黄金提纯技术将会不断发展和创新,为黄金产业的发展和应用提供更好的支持。

某金矿石提金工艺试验研究

某金矿石提金工艺试验研究

某金矿石提金工艺试验研究
匡晨;李黎婷;张恒星;郭金溢;迟晓鹏;池荷婷
【期刊名称】《黄金》
【年(卷),期】2022(43)8
【摘要】某金矿石中金主要以硫化矿物包裹金形式存在,分布率为55.71%,其次为裸露金,裸露金主要为连生金,仅见少量解离金。

针对该矿石特性,进行了全泥氰化浸出、预处理—氰化浸出工艺对比,主要考察了焙烧氧化、酸性加压氧化、碱性常压加温氧化3种预处理工艺。

结果表明:全泥氰化浸出金浸出率仅为29.2%,预处理—氰化浸出可获得较高的金浸出率;相比其他2种预处理工艺,焙烧氧化预处理工艺综合效果相对较好,焙烧氧化—细磨—氰化浸出工艺金浸出率为90.8%。

【总页数】4页(P70-73)
【作者】匡晨;李黎婷;张恒星;郭金溢;迟晓鹏;池荷婷
【作者单位】低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室;厦门紫金矿冶技术有限公司;福州大学紫金矿业学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD953
【相关文献】
1.高砷高碳氧化金矿石提金试验研究
2.贫硫化物稀疏浸染型金矿石提金试验研究
3.低品位含金矿石综合利用的又一途径:对含金磁选尾矿提金工艺的研究
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黄金回收提纯和节金工艺的研究

黄金回收提纯和节金工艺的研究

黄金回收提纯和节金工艺的研究摘要:黄金是一种重要的金属元素,具有多种功能,包括增强抗氧化、防腐蚀和提高人体免疫力。

近年来黄金产业快速增长且其产量逐年增加导致了对黄金资源过度开采以及对环境造成污染问题日益严重,人们开始对黄金产业进行了思考。

由于目前国内外对黄金提纯和回收利用方面研究较少,所以在这一领域还存在一定空白需要填补。

本文研究了黄金的回收提纯和节金工艺,希望对黄金产业的发展有所帮助。

关键词:黄金回收提纯节金工艺近年来,随着经济社会发展迅速及居民生活质量提高等因素使得人们对黄金及其制品需求量不断增加。

由于我国人口基数大、人均收入高以及工业化进程加快导致了资源紧缺问题。

因此如何在满足国内生产和消费需要同时进行黄金回收和节金工艺的研究以促进可持续发展就显得尤为关键。

一金回收提纯工艺的研究1.1 黄金的主要回收内容近年来,随着经济的快速发展,人们对黄金资源开采量增大,而黄金作为一种不可再生且用途广泛、储量较少等特点。

因此如何回收处理好这项可利用的资源就显得尤为重要。

黄金是一种重要的金属材料,它具有良好稳定性和抗腐蚀性。

在自然界中,所有有价值、无价态或低熔点矿物都可被作为载体来进行合成。

而由于天然产物与合成原料之间存在着许多不同寻常性质及差异化程度等因素影响导致了其难以直接利用回收这些宝贵资源以获得高回报率的用途;同时也会产生大量有害物质如废旧黄金、有毒金属和非银系物以及其他重金属,甚至还会对自然环境造成严重污染。

黄金根据不同使用形式可分为预处理、一般回收以及特殊利用三种主要形式;按照时间顺序又可分成长期沉淀法、中期沉淀法及短期再生产两种1.2 金回收提纯工艺的建立。

我国的黄金资源丰富,但主要是以粗放型为主,而精制和深加工技术落后、产品附加值低。

在金品开发过程中缺乏对黄金来源及用途研究。

目前我国对金价实行“限额回收、分级回收”。

由于市场竞争加剧导致了价格上涨的同时也出现了资源浪费严重等问题。

在金回收提纯工艺的研究中,国外对其进行了大量的探索,并取得了一定成果。

难处理金精矿焙烧提金工艺实践

难处理金精矿焙烧提金工艺实践

难处理金精矿焙烧提金工艺实践吴智;衷水平;张焕然;陈期生;申开榜;简椿林【摘要】紫金铜业有限公司黄金冶炼厂以难处理金精矿为原料,采用浆式进料—焙烧—萃取电积提铜—氰化提金工艺开展有价金属的综合回收.其金、银、铜的综合回收率分别为95.72%、72.01%、90.32%,实现了有价金属的高效回收.生产废水实现以废制废、低成本处理,达标后排放.【期刊名称】《有色冶金设计与研究》【年(卷),期】2015(036)006【总页数】4页(P12-15)【关键词】难处理金精矿;萃取电积提铜;氰化提金;焙烧;工艺实践【作者】吴智;衷水平;张焕然;陈期生;申开榜;简椿林【作者单位】紫金矿业集团股份有限公司低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,福建上杭,364200;紫金矿业集团股份有限公司低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,福建上杭,364200;福州大学紫金矿业学院,福建福州350116;紫金矿业集团股份有限公司低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,福建上杭,364200;紫金矿业集团股份有限公司低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,福建上杭,364200;紫金矿业集团股份有限公司低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,福建上杭,364200;紫金矿业集团股份有限公司低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室,福建上杭,364200【正文语种】中文【中图分类】TF811难处理金精矿中的贵金属通常以显微或次显微甚至晶格金的形式被黄铁矿、毒砂和碳酸盐等矿物包裹,导致直接氰化浸出率很低,必须对其进行预处理。

目前成功工业化应用的提金工艺主要有焙烧氧化、生物预氧化和热压氧化[1-2]。

焙烧预氧化技术处理难处理金精矿是国内发展最早、现产能最大的工艺。

从20世纪80年代开始在山东国大黄金股份有限公司投产第1座50 t/d生产厂至今,采用流态化床的沸腾焙烧方式处理复杂金精矿的焙烧冶炼厂已有多座。

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全校性公共选修课《黄金提取技术》课程报告题目:氰化法黄金提取工艺姓名:肖晓宏学号:041304121学院:石油化工学院专业:化学工程与工艺年级:2013级任课教师:**2014 年10 月25 日氰化法黄金提取工艺摘要:用氰化物作为浸出液提取黄金的工艺称为氰化法提金,是现代从矿石或精矿中提取金的主要方法。

氰化法提金工艺主要包括浸出、洗涤、置换(沉淀)三个工序。

关键字:矿石;黄金;氰化浸出1.氰化法黄金提取的历史用氰化物作为浸出液提取黄金的工艺称为氰化法提金,20世纪30年代台湾金瓜石金矿采用氰化法提金技术,年产黄金7.5吨。

进入20世纪60年代后,在一些矿山先后采用间歇机械搅拌氰化法提金工艺和连续搅拌氰化法提金工艺取代渗滤氰化法提金工艺。

1967年,首先在山东招远金矿灵山和玲珑选金厂实现了连续机械搅拌氰化工艺生产黄金,氰化法提金由70%提高到93.23%,从此连续机械搅拌氰化法提金工艺在全国各大金矿迅速获得推广。

[1]2.氰化法黄金提取技术简介氰化法提金工艺主要包括浸出、洗涤、置换(沉淀)三个工序。

①浸出——矿石中固体金溶解于含氧的氰化物溶液中的过程。

用含氧的氰化物溶液把矿石中的金溶解出来的过程叫氰化浸出,金在含有氧的氰化物溶液中的溶解,实质上是一个电化学腐蚀过程。

在黄金提取中,常见的氰化物有氰化钠,氰化钾,氰化钙和氰化铵,不同的氰化物对黄金的相对溶解度都有所不同。

在生产中最常用到的氰化物是氰化钠,有剧毒,因此在生产中应该注意安全。

四种氰化物的性质对金的相对溶解能力[2]在实际生产中,氰化物的用量往往会比理论上多出20到200倍,这是因为矿石中存在的其他物质与氰化物反应的原因,因此,氰化物的用量主要取决于矿石中能与氰化物反应的物质的含量。

矿石中成分复杂,常常还会含有一些对氰化过程有害的杂质,如可溶性硫化物,碳,以及一些不溶性杂质等等。

这些杂质会促使氰化物水解损失,为了减少氰化物的水解损失,氰化浸出过程还需要加入碱性物质充当保护作用,其功能是在磨矿过程中加入,可以促使有害氰化过程的物质氧化或者形成沉淀除去。

理论上保护碱可以用氢氧化钾或者氢氧化钠,但是考虑到经济因素,常用的保护碱是氢氧化钙即石灰。

保护碱的加入量应当适量,一般维持矿浆的pH为10~11即可。

过低不利于防止氰化物水解,过高尽管能促使带负电荷的硅泥絮凝,有利于矿浆沉淀和液体净化,但对金的浸出速度有明显的不利影响。

目前在我国,不同的氰化厂对氰化浸出时,在氰化钠的浓度控制上都有所差距,从下表中可以看出氰化钠的浓度高的有百分之0.23,低的也有百分之0.03,相差较大,因此如何通过适当添加氰化物控制其浓度,达到降低成本,改善指标,降低含氰污水处理费用,是氰化厂重要任务之一。

[3]②洗涤——为回收浸出后的含金溶液,用水洗涤矿粒表面以及矿粒之间的已溶金,以实现固液分离的过程。

矿石经氰化浸出后,产出由含金溶液和尾矿组成的矿浆。

而洗涤和过滤的过程实际上就是实现含金溶液与固体尾矿分离的过程。

同城的分离过程包括:矿浆的浓缩、过滤,洗涤滤渣。

对于洗涤过程中所产生的尾矿,通常是废弃,或者进行在处理。

目前洗涤方法有多种,从矿浆中分离含金溶液和尾矿的洗涤方法有倾析洗涤法、过滤洗涤法和流态化洗涤法等。

倾析洗涤法又包括了间歇倾析洗涤法和连续倾析洗涤法。

间歇倾析洗涤法的作业方法之一是氰化矿浆于澄清槽中澄清后,用带有浮子的虹吸管抽出上层含金澄清液送置换回收金,余下的浓浆抽回搅拌浸出槽加NaCN稀溶液再次进行浸出。

方法之二是将氰化矿浆给入浓密机中浓缩,溢流产出的含金溶液送置换金,浓密机中的浓浆抽至搅拌浸出槽加NaCN稀溶液再次进行浸出。

然后将二次浸出的矿浆送澄清槽或浓密机再处理。

如此反复几次,直至洗液中含金达微量为止。

连续倾析洗涤法是国内外广泛使用的方法之一。

它是以矿浆和洗液呈逆向运动的原理进行的,在国外称连续逆流倾析洗涤法(图2)。

此法是将矿浆和洗(贫)液从相对的方向供入浓密机中并对流进入一级浓密机,以实现矿浆的洗涤和固液分离。

故浓密机是连续逆流倾析作业的主要设备。

为此,国外已使用的最大浓缩机直径达150~180m。

[4]浓密机有分单层和多层的,一般使用多层的,多层浓密机的洗涤效率很高,一般使用3到4层的,就可以达到半分之99.2以上。

[5]在固液分离时,要加入洗涤水,洗涤水一般用置换作业排放的贫液或清水。

当处理的矿石中有害氰化的杂质较少时,可采用贫液全部返回到浸出作业的流程中,此时一般使用清水作为洗涤水,这样既可提高洗涤效率,又可使氰化尾矿溶液中氰化钠浓度降低,减少氰化钠的损失,简化污水处理作业。

当处理的矿石中有害氰化的杂质较多时,贫液一般不返回浸出流程中去,而使用部分贫液作洗涤水;此时如使用清水作为洗涤水,虽然洗涤效率有所提高,但因贫液排放量增加,使贫液中金的损失量增大,降低了总置换率,增加氰化物消耗量,并使污水处理量和成本增高。

③置换——用金属锌从含金溶液中使其还原、沉淀,回收金的过程。

氰化矿浆过滤、洗涤产出的含金溶液(俗称贵液或母液),其中尚含有少量矿泥和难于沉淀的悬浮颗粒,通常应经澄清和除气后再进行锌置换回收金。

置换沉金就是将金属锌加入净化、脱氧后的贵液中,经过置换反应,溶液中的金被置换成金属状态而沉淀,锌则溶解于碱性的氰化液中。

锌置换金的过程是电化学反应过程,其反应式如下:2Au(CN)2-+Zn=====2Au↓+Zn(CN)42-在锌置换的反应中,包含了锌丝置换和锌粉置换。

锌丝置换是把锌丝摆放在沉淀箱中,当含金溶液流经沉淀箱时,溶液与锌丝充分接触而发生置换反应,结果金粉被置换出来而沉淀于箱底。

锌丝置换法虽具有设备简单、容易操作、不耗动力等优点,但锌丝消耗量大、NaCN消耗量也大(因用于锌丝置换法的贵液一般不经除气,锌在高氧溶液中会氧化生成白色沉淀)、金泥含锌高且设备占地多。

[6]因此目前更多的黄金氰化厂所使用的是锌粉置换。

锌粉置换包括了压滤机锌粉置换沉淀法、置换槽锌粉置换沉淀法、连续加锌粉置换沉淀法、锌粉饼过滤置换法。

压滤机锌粉置换沉淀法。

这种方法是由一种胶带式或其他形式给料器,连续向锥形混合槽给入锌粉,并于过滤机中置换。

除气槽的除氧溶液部分放至锥形混合槽与锌粉混合成锌浆从槽底排出,与用潜水离心泵(离心泵浸入含金溶液池中,以防止吸入空气)抽送的其余除气液合并一起送压滤机或框式过滤机,于过滤机过滤。

置换槽锌粉置换沉淀法。

这是一种于置换沉淀器中进行金置换和沉淀的方法,置换沉淀器为一锥形底的圆槽。

与槽内相对应的四壁安装有四只铺有布袋过滤片的框架,呈放射状固定于中心管上,框架呈“U”形,一端铺设过滤片,另一端与脱金贫液总管上的支管相连。

脱金液总管环绕槽体外面,通过支管与滤框相通,总管则与真空泵和离心,泵相连。

连续加锌粉置换沉淀法是将除气后的母液直接抽送乳化器,通过锌粉加料机将锌粉连续加入乳化器并与溶液乳化。

锌粉加入量为每吨液15~70g。

金的沉淀实质上在加锌后立即发生。

乳化后的溶液于真空沉淀室中置换并沉淀出金。

经适当时间,溶液中99%以上的金被还原沉淀。

锌粉饼过滤置换法。

采用压滤机锌粉饼过滤置换含金氰化液,可降低锌的消耗,提高金泥的含金品位。

经锌粉饼过滤置换的贫液含金可降至痕量。

3.氰化法的污水处理机理氰化法对黄金的提取起到了很大的作用,但是氰化物是存在剧毒的,因此对于黄金氰化所产生的副产品废水的处理极为重要。

对于废水需要经过处理达标后才可以排放,目前一般对含氰污水是通过碱氯法和酸化法来处理的。

氯碱法的处理机理:NaCN+Cl2=CNCl+NaCl2 CNCl+2Ca(OH)2=Ca(CNO)2Ca(CNO)2+4H2O=(NH4)2CO3+CaCO3(NH4)2CO3+3Cl2+Ca(OH)2+CaCO3=Ca(HCO3)2+N2+3CaCl2+6H2O酸化法反应机理:2NaCN+H2SO4=NaSO4+2HCNHCN+NaOH=NaCN+H2O[7]参考文献[1] 煤矿采选.金矿氰化法提金选矿工艺[EB/OL]./link?url=wA7ib4UBgC2O4D57uoE3CUgd_4QETCna9vH4uC UUpC3IvcPR0ceC6n7arYD77jRpHNUvR1jw5keoJ3csAFluA4PDkmp0463J1TbYSfpMVfy,2011-09-13.[2] 中国选矿技术网.氰化法提金工艺(一)[EB/OL]./s/blog_5e16fbc00100dw2l.html,2006-07-21.[3] 陶云杰.黄金氰化浸出作业的药剂消耗及浓度控制[J].有色金属(选矿部分),1985,(第5期).[4]jzgcwxy666666.氰化法提金工艺[EB/OL]./link?url=bjU4Obde1SYBHvVDMIdnddRIk78lrmhswSDLMW eHgVVRCyeNhbzZij5D0yxyoXf9-EX8Ow5U609oxQM0AWsKF7BIrT-JJuumB_nHDngQ54i.2012-02-21[5]顾承勋.多层浓密机——黄金氰化洗涤设备[J].有色金属(选矿部分),1982,(第5期).[6] 中国选矿技术网.氰化法提金工艺(五)[EB/OL]./html/0607/20060721_4839.asp,2006-07-21.[7]张坤,房殿奎.黄金氰化生产中含氰污水处理[J].矿产保护与利用,2000,(第6期).。

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