用活性炭吸附-解吸从化堆浸液中收回金、银已经是十分老练的工艺。但炭吸附-解吸的设备及活性炭的耗费占堆浸作业的出资和运转费用的很大份额,有时变得不经济,乃至无利可图。有鉴于此,美国矿务局的研讨人员从80年代开端研讨从堆浸液中收回金、银的新办法:阶段堆浸-直接电解法。
1986年C.H. Elges等人报导了他们的研讨成果。研讨工作从两方面着手:一是选用将处于不同浸出阶段的多堆串联淋浸的办法(见图1)。意图在于进步堆浸液中的贵金属浓度,以习惯电解的需求。二是研讨改善传质功能的电解槽(IMT)。虽然选用多堆串联淋浸技能使浸出液中金属浓度有较大进步,但仍不能运用惯例电解槽电解。有必要研讨传质功能更好的电解槽,以习惯流量大、金属浓度低的浸出液在常温下电解收回金属的需求。IMT电解槽的规划示意图如图2。这种电解槽为了削减电极(阳极)所占的空间,进液管用不锈钢材料,除了起布液的作用,还用作第二阳极,以进步槽的电解功率。更重要的改善是添加阴极室的内循环,在循环泵的作用下,溶液以高速(是浸出渡加料速度的10~25倍)在阴极钢棉中循环。因为阴极室中溶液呈紊流状况,使钢棉上的边界层变薄,削减了浓差极化的影响。据称IMT电解槽电解时,金的堆积速率比普通电解槽添加200%。其他,因为浸出液贵金属浓度太低,在用IMT电解槽电解时,需求参加其他强电解质。实验证明,参加0.05mol/L的NaOH能加快电解。参加Na2CO3的作用不如NaOH好,参加Na2CO3和Na2SO4会严峻腐蚀不锈钢阳极。阶段堆浸-直接电解的实验成果见下表。
图1 阶段堆浸-直接电解流程图
图2 IMT电解槽规划示意图
表 阶段堆浸-直接电解的Au收回率
项目
实验编号
1
2
3
4
矿石档次(×10-6 Au)
9.3
4.8
2.1
1.1
金收回率(%)
阶段堆浸
87
91
83
73
惯例浸出
86
99
83
74
浸出液中金均匀含量(mg∕L)
32.5
26.7
12.3
4.4
NaOH用量(kg/t矿)
0.43
0.49
0.51
0.41
电流功率(%)
7.3
2.0
1.5
0.7
直接电解金收回率(%)
分批(均匀)
89
90
91
90
总
98
99
99
99
从实验成果能够看出,几个实验的金收回率均超越98%。
1986年C.H. Elges等人报导了他们的研讨成果。研讨工作从两方面着手:一是选用将处于不同浸出阶段的多堆串联淋浸的办法(见图1)。意图在于进步堆浸液中的贵金属浓度,以习惯电解的需求。二是研讨改善传质功能的电解槽(IMT)。虽然选用多堆串联淋浸技能使浸出液中金属浓度有较大进步,但仍不能运用惯例电解槽电解。有必要研讨传质功能更好的电解槽,以习惯流量大、金属浓度低的浸出液在常温下电解收回金属的需求。IMT电解槽的规划示意图如图2。这种电解槽为了削减电极(阳极)所占的空间,进液管用不锈钢材料,除了起布液的作用,还用作第二阳极,以进步槽的电解功率。更重要的改善是添加阴极室的内循环,在循环泵的作用下,溶液以高速(是浸出渡加料速度的10~25倍)在阴极钢棉中循环。因为阴极室中溶液呈紊流状况,使钢棉上的边界层变薄,削减了浓差极化的影响。据称IMT电解槽电解时,金的堆积速率比普通电解槽添加200%。其他,因为浸出液贵金属浓度太低,在用IMT电解槽电解时,需求参加其他强电解质。实验证明,参加0.05mol/L的NaOH能加快电解。参加Na2CO3的作用不如NaOH好,参加Na2CO3和Na2SO4会严峻腐蚀不锈钢阳极。阶段堆浸-直接电解的实验成果见下表。
图1 阶段堆浸-直接电解流程图
图2 IMT电解槽规划示意图
表 阶段堆浸-直接电解的Au收回率
项目
实验编号
1
2
3
4
矿石档次(×10-6 Au)
9.3
4.8
2.1
1.1
金收回率(%)
阶段堆浸
87
91
83
73
惯例浸出
86
99
83
74
浸出液中金均匀含量(mg∕L)
32.5
26.7
12.3
4.4
NaOH用量(kg/t矿)
0.43
0.49
0.51
0.41
电流功率(%)
7.3
2.0
1.5
0.7
直接电解金收回率(%)
分批(均匀)
89
90
91
90
总
98
99
99
99
从实验成果能够看出,几个实验的金收回率均超越98%。