微生物濕法冶金技術(shù)的進(jìn)展_第1頁(yè)
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1、生物冶金技術(shù)概論第1頁(yè)微生物濕法冶金技術(shù)的進(jìn)展摘要:介紹了微生物濕法冶金的發(fā)展過程,評(píng)述了近年來國(guó)內(nèi)外微生物浸礦和微生物浮選技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用新進(jìn)展,重點(diǎn)闡述了硫化銅礦細(xì)菌氧化浸出、難浸金礦微生物氧化預(yù)處理及鈾礦細(xì)茵堆浸技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀,分析了微生物濕法冶金面臨的新挑戰(zhàn),對(duì)微生物浸礦技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行了展望。關(guān)鍵詞:微生物;濕法冶金;浸取Abstract:Inthispaperthebiohydrometallurgyevolutio

2、nwasintroducedbrieflyThefundamentalresearchachievementspracticalapplicationprogressinbioleachingofeflotationbymicrobeathomeabroadinrecentyearsweresummarizedThecurrentsituationinbacterialoxidationdumpleachingofcoppersulfi

3、deemicrobialoxidationpretreatmentofrefractygoldconcentratesbacteriadumpleachingofuraniumewasreviewedindetailThenewchallengesfrombiohydrometallurgywereanalyzedTheapplicationofthemicrobialleachingtechnologyofeinindustrialp

4、racticeWasfe—castedKeywds:Microbe;Hydrometallurgy;Leaching目前,世界礦產(chǎn)資源日漸貧雜,資源、能源、環(huán)境問題越發(fā)引起人們重視,我國(guó)礦產(chǎn)資源國(guó)家戰(zhàn)略地位與日俱增。隨著礦物貧雜化和嚴(yán)重能源危機(jī)及環(huán)境污染的加劇,傳統(tǒng)的冶金技術(shù)面臨巨大挑戰(zhàn),尋求更為高效、低能、清潔的綠色資源利用途徑成為研究焦點(diǎn)。根據(jù)美國(guó)國(guó)家研究委員會(huì)(NRC)2001年的研究報(bào)告,在未來20年,美國(guó)礦業(yè)最重要的革新將是采

5、用濕法冶金工藝取代有色行業(yè)傳統(tǒng)的熔煉工藝[1]。1微生物濕法冶金概述微生物濕法冶金技術(shù)是一門新興的礦物加工技術(shù),它包括微生物浸出技術(shù)和微生物浮選技術(shù)。微生物浸出技術(shù)始于20世紀(jì)50年代,并已在銅、鈾貧礦的堆浸及含砷難處理金礦的預(yù)處理方面實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用;微生物浮選技術(shù)在20世紀(jì)80年代出現(xiàn),目前尚在實(shí)驗(yàn)室研究階段。由于微生物濕法冶金具有環(huán)境危害小和資源利用率高的優(yōu)點(diǎn),在資源環(huán)境問題日益受重視的今天倍受關(guān)注,在礦物加工領(lǐng)域展示了廣闊的

6、應(yīng)用前景[2]。微生物浸礦是指用微生物生長(zhǎng)代謝產(chǎn)生的酸性水溶液,將有價(jià)金屬元素(如銅、鈾)等從其礦石中溶解出來,加以回收利用的方法。這些金屬礦物一般指低品位礦、復(fù)雜礦物、尾礦石等用傳統(tǒng)方法難以利用的礦物,是生物、冶金、化學(xué)、礦物等多學(xué)科交叉技術(shù)。微生物浸出工藝一般采用堆浸,在細(xì)菌存在的情況下,如硫化礦物被氧化并釋放出金屬離子,浸出液回收有價(jià)金屬,殘余液添加試劑再返回堆中復(fù)浸。通常殘余液中都含有硫酸及Fe3/Fe2離子,生物冶金技術(shù)概論第

7、3頁(yè)21硫化礦微生物氧化浸出硫化礦微生物氧化浸出是利用以硫化礦作為能源基質(zhì)的微生物將礦物溶浸的綠色冶金過程。主要是利用氧化鐵硫桿菌和喜溫性微生物,從純硫化物或復(fù)雜的多金屬硫化物中將重金屬有效地溶解出來[7]。迄今應(yīng)用最成功的是銅硫化礦的微生物浸取,世界上第一座銅的生物堆浸廠于20世紀(jì)60年代初期在美國(guó)的Kennecott銅業(yè)公司建成投產(chǎn)。到20世紀(jì)80年代的20多年中,生物氧化一直處于對(duì)微生物本身的特性、氧化作用機(jī)理、對(duì)不同礦物的適應(yīng)性

8、、對(duì)環(huán)境生態(tài)的影響等方面的研究。20世紀(jì)80年代以后,隨著對(duì)生物氧化過程研究的不斷進(jìn)步、礦物資源品位的逐漸下降、金屬材料生產(chǎn)成本的日益提高及人們對(duì)生存環(huán)境的重視,生物氧化提取金屬工藝的優(yōu)點(diǎn)顯現(xiàn)出來。采用生物氧化提取技術(shù)可以經(jīng)濟(jì)地從低品位銅礦石或廢石中回收用其他方法不能網(wǎng)收的銅資源,整個(gè)銅材的生產(chǎn)過程中既不產(chǎn)生尾礦,也不產(chǎn)生氣體,不污染環(huán)境,因而使得銅的生物氧化浸出廠迅速發(fā)展。20世紀(jì)80年代以來,世界上共有14座銅的生物氧化提取廠投入生

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