矿物的化学与生物处理.ppt
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1、,矿物的生物与化学处理,第一章 矿物化学处理 一、矿物的化学处理 二、煤炭的化学脱灰 三、煤炭化学脱硫,第二章 矿物生物处理 一、生物冶金技术 二、煤炭生物脱硫,前言,综合运用地质(矿床学、矿石学、矿物学)、生物(微生物)和矿物加工技术等领域的跨学科研究。模拟自然界氧化成矿的基础上,对某些难处理或低品位矿石进行生物氧化处理,变缓慢的自然成矿过程为快速的人工选冶过程。微生物指所有形体微小的、单细胞和个体结构简单的多细胞的、甚至没有细胞结构的低等生物的统一称谓。微生物参与了碳、氮、硫、硅、铁、锰等元素的循环,自然界中有67种元素在自然界的分布与微生物有关。微生物浸出(把有价金属从矿石中浸出)、微生
2、物氧化(氧化某些矿物,使包裹在其中的贵金属暴露)。,一、生物冶金技术,生物冶金?生物选矿?资源微生物技术?,典型浸矿微生物的发现史1947年,Hinkle与Colmer从酸性矿坑水中分离thiobacillus ferrooxidans1954年,Bayer与Back在铜矿矿坑水中发现了氧化亚铁硫杆菌与氧化硫硫杆菌(thiobacillus thioxidans),实验室试验结果表明氧化亚铁硫杆菌能浸出各种硫化铜矿与辉钼矿。1972年,从美国矿床中分离出Leptospirillum ferrooxidans 1973年,Briereyetal分离出极端嗜热嗜酸菌Sufolobus acidoc
3、aldarius 1976年,Golovacheva R.S等分离出中等嗜热嗜酸菌Sulfobacillus thermosulfooxidans1994年,Hallberg K.B分离出中等嗜热嗜酸菌Acidithiobacillus caldus,1 浸矿微生物,典型浸矿微生物分类嗜温嗜酸菌 最佳生长温度3045,主要包括Acidithiobacillus ferrooxidans,Acidithiobacillus thiooxidans,Leptospirillum ferrooxidans 中等嗜热嗜酸菌 最佳生长温度4555,主要有Acidimicrobium ferrooxida
4、ns,Sulfobacillus thermosulfidooxidans,Sulfobacillus acidophilus 极端嗜热嗜酸菌 最佳生长温度6085,包括Sulfolobus acidocaldarius,Sulfolobus solfataricus及Acidianus brierleyi等,嗜温嗜酸菌,极端嗜热嗜酸菌,浸矿微生物的鉴定浸矿微生物的鉴定采用多相分类方法 即:从形态学、生理生化特性、细胞化学组分、免疫学与分子生物学上加以区分鉴定和描述,继而综合各项鉴定结果确定菌株的归属。分子生物学手段是目前细菌鉴定分类中极其重要的一类研究方法 它主要包括:16S rRNA基因序
5、列分析、PCR-DGGE技术、DNA G+C含量测定和DNA/DNA杂交、DNA探针分析等等,浸矿微生物代谢系统 不同细菌具有不同的氧化系统,以A.f 菌研究最多,其氧化系统表述如下:,Fe2+1/4O2H+Fe3+1/2H2O,细菌,2S02H2O3O2 2H2SO4,细菌,铁氧化系统,硫氧化系统,浸矿微生物生长动力学最早的细菌的铁氧化生长动力学模型是由Lawson和Lacey建立的,其方程式表述如下:目前已发展出以Fe浓度、氧浓度等为限制性影响因素的各种生长动力学模型,但多集中在铁氧化类细菌;对硫氧化类细菌的生长动力学模型描述较少,Cs最大比生长率(l/h);Cx细胞浓度(mol/L);u
6、比生长速率(L/h);Umax最大比生长速率(L/h);ks培养基饱和常数(mol/L);rx细胞生长速率(mol C/L/h);rs底物消耗速率(mol S/L/h);qs细胞底物比消耗速率(mol S/mol C/h);Ysx底物生长得率(mol C/mol S);,1)直接作用理论 是指在有水、空气存在的情况下,细菌与矿物表面接触,将金属硫化物氧化为酸溶性的二价金属离子和硫化物的原子团。在没有细菌的作用时这一氧化作用只是热力学上可行,十分缓慢而不具实用价值,由于细菌的参与使这一过程加快。如:(1)黄铁矿,2 矿物微生物作用,(2)黄铜矿,(3)辉钼矿,(4)稀有金属镓和锗的硫化矿,2)间
7、接作用理论 在多金属的硫化矿床中,通常含有黄铁矿,在有细菌的条件下,可以被快速氧化,生成硫酸铁。硫酸铁是一种高效金属矿物氧化剂和浸出剂,其它金属矿物都可以被其浸出。凡是利用Fe3+为氧化剂的金属矿物的浸出,都是间接浸出。如:(1)黄铁矿,(2)铀矿物,(3)铋矿物,(4)铜矿物,3)复合作用理论 是指在细菌浸出过程中,既有细菌的直接作用,又有Fe3+氧化剂的间接作用;有时以直接作用为主,有时则以间接作用为主。这是迄今为止被普遍接受的细菌浸矿机理。,矿物微生物作用的认识历程间接作用 矿物溶解是酸性条件下Fe3+离子的氧化结果,细菌只是起到Fe3+离子再生的作用直接作用 细菌吸附到矿物表面,细菌通
8、过氢键、离子键或蛋白酶与矿物作用矿物间电化学作用 当两种硫化矿相互接触构成的电化学对中,活泼的矿物充当阳极发生腐蚀,惰性的矿物充当阴极被保护接触作用(充分肯定吸附细菌对矿物溶解的促进作用)吸附在矿物表面的细菌,通过其胞外层结合的大量Fe3+离子对细菌进行氧化溶解协同作用 矿物氧化溶解既有Fe3+离子的化学氧化作用,又有矿物表面吸附细菌的催化溶解作用,对于细菌对矿物溶解产物硫的氧化溶解作用的认识是统一的,1、微生物浸矿的影响因素 1)浸矿微生物(1)菌种 不同细菌对矿物的氧化和浸矿作用是不同的。目前用于浸矿的细菌主要有氧化亚铁硫杆菌、氧化亚铁微螺菌、氧化硫硫杆菌和嗜酸硫杆菌。实际上,菌液是各种细
9、菌的混合液。(2)细菌的适应性(3)培养基的成分及氧和碳(4)有害组分和抑制组分,3 微生物浸矿工艺,常见浸矿微生物,氧化亚铁硫杆菌细胞形态图,氧化亚铁微螺菌细胞形态图,2)物理化学因素(1)PH值(2)温度(3)氧化还原电位 3)工艺技术因素(1)矿石粒度(2)矿浆浓度 4)其他影响因素(1)表面活性剂(2)光照(3)金属离子(4)渗透压,2、微生物浸矿的实验研究方法 1)微生物浸矿的典型流程,2)摇瓶试验 它是一种分批培养方法。在反应器中一次性加入培养基,然后接种并在一定条件下培养,浸出过程不再加任何物料,浸出结束后放出培养液处理。3)微生物柱浸试验 无论浸出介质是否循环,柱浸可作为地浸、
10、堆浸的实验室模拟。浸柱直径应大于矿石颗粒直径的10倍,浸柱高度至少应该是柱直径的5倍。,4)搅拌浸出试验(1)半连续浸出试验(2)连续浸出试验,矿物加工学(2),第二章 矿物(煤)的生物处理,第二篇 矿物的生物与化学处理,微生物连续浸出实验装置 1-浸出反应器;2-调浆反应器;3-给矿机;4-矿浆收集器;5-矿浆,3、微生物 浸矿工艺过程 微生物浸矿方法:1)微生物堆浸 2)微生物搅拌浸出 3)微生物地浸 4)微生物槽浸,1)微生物堆浸 微生物堆浸一般多在地面上进行,通常利用斜坡地形,将矿石堆在不透水的地面,在矿堆表面喷洒细菌浸矿剂浸出,在低处建集液池收集浸出液。该工艺的特点是:规模大、浸出时
11、间长,成本低。,微生物堆浸工艺流程示意图,矿物加工学(2),微生物氧化难浸金矿的堆浸工艺流程,2)微生物搅拌浸出 一般用于处理高品位的矿石或精矿;用于搅拌浸出的物料一般粒度非常细,浓度比较低。搅拌过程中还需控制温度,以免影响细菌生长。3)微生物地浸 又称原地浸出或溶浸采矿,它是通过地面钻孔至金属矿体,然后由地面注入细菌浸矿剂到矿体中,浸矿剂在多孔金属矿体中循环,最后经泵将浸出液抽到地面并回收。,含金氧化矿体的原地浸出示意图,4)微生物槽浸 矿石槽浸是一种渗透浸出过程,通常在浸滤池或者槽中进行,一般用于处理高品位的矿石或精矿。矿石粒度比堆浸小,每个浸出槽一次可以装矿数十吨或数百吨,浸出周期为十天
12、至数百天。,(1)铜的提取1950S,Kennecott开始原生硫化铜矿表外矿生物堆浸1958年,生物冶金史上第一个专利(Kennecott)1970S,铜溶液萃取电极技术商业化应用 1980年,生物堆浸技术的商业化(Lo Aguirre 铜矿)1996年,德兴铜矿表外矿生物堆浸厂建成投产2005年,紫金山铜矿硫化铜矿生物堆浸厂建成投产 次生硫化铜矿/原生硫化铜表外矿生物堆浸已大规模商业化应用,目前年产阴极铜约100万t/a,典型矿山有:Canana、Qubrada Blanca、紫金山、德兴,4 微生物浸出新技术发展,矿石破碎,筑 堆,滴淋浸出,萃 取,电 积,智利Qubrada Blanc
13、a生物堆浸萃取电积提铜矿山处理含铜1.3%的次生硫化铜矿石 年产阴极铜8.0万吨,1997年,BHP Billton公司成功开发BioNIC工艺,并建成日产20kg阴极镍的示范厂1999年,乌干达Kasese建成投产含钴黄铁矿生物搅拌浸出厂2000年,Titan Resources NL公司成功地采用生物堆浸技术(Bioheap)完成了硫化镍矿堆浸工业试验,但由于资源条件发生变化而未实现产业化2004年,北京有色院在云南墨江运用生物堆浸技术处理含砷低品位镍钴矿,工业试验获得成功,(2)镍钴的提取,Titan Resources NL公司硫化镍矿生物堆浸试验厂,商业化进程1970S,开发难处理金
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