当前位置: 首页 > 专利查询>中南大学专利>正文

一种从含砷金矿中浸金的方法技术

技术编号:19771047 阅读:32 留言:0更新日期:2018-12-15 07:42
本发明专利技术公开了一种从含砷金矿中浸金的方法,包括以下步骤:将含砷金矿磨细后添加到培养基中,加入焦磷酸亚铁和驯化的氧化亚铁硫杆菌,调节溶液pH至1.7~1.9进行生物氧化;待生物氧化完成后,进行固液分离得氧化渣和滤液,将氧化渣进行后续浸金处理。本发明专利技术通过在培养基中加入焦磷酸亚铁,焦磷酸根可与生物氧化过程产生的Fe(Ⅲ)配位,不但可显著提升溶液中Fe(Ⅲ)的含量,提高体系的氧化电位,而且从根本上减少了生物氧化过程中黄钾铁矾的生成,有效缩短了生物氧化的周期,既减少了后续浸金过程中硫脲的消耗,也保证了硫脲的浸金动力学,焦磷酸根与Fe(Ⅲ)的配合物还可作为后续硫脲浸金的氧化剂,大大降低了成本。

【技术实现步骤摘要】
一种从含砷金矿中浸金的方法
本专利技术涉及生物湿法冶金和矿物加工
,具体涉及一种从含砷金矿中浸出金的方法。
技术介绍
黄金是当今世界重要的贵金属之一。在提金工艺中,氰化法是目前应用最广泛的提金方法,但氰化物的剧毒性已经越来越不适合于当今以环保为主题的社会。因此,亟需寻找一种能替代氰化法的高效、无毒、便捷的浸金方法。硫脲法因其具有毒性低、溶金速率快、干扰离子少等优点而成为替代氰化法的一个研究热点。含砷金矿中金通常以极细小颗粒或亚显微形态存在,甚至是以浸染状嵌布在砷黄铁矿的晶格中,因此,浸金前需进行预处理以暴露砷黄铁矿中的包裹金。目前的含砷金矿预处理方法有氧化焙烧法、加压氧化法、化学氧化法、微生物氧化法等。其中,生物氧化法因操作简单、浸出率高、并具有环境与经济方面的优势,极具发展和应用前景。微生物氧化法是利用嗜酸、嗜铁的氧化亚铁硫杆菌等微生物,经过适应性培养、驯化,在适宜的环境下通过其自身的氧化作用,将包裹在金表面的黄铁矿、砷黄铁矿等氧化,从而使金充分暴露出来。而生物氧化预处理后,采用无毒的酸性硫脲浸金,无需酸碱转型,节省了细菌氧化后氰化提金的强制洗矿除杂、矿浆酸碱转换等环节。然而,生物氧化周期长是阻碍微生物氧化法工业化广泛应用的主要方面,微生物氧化过程中不可避免地会生成大量的黄钾铁矾,其不但会紧密地覆盖在矿物颗粒的表面阻碍氧化剂与矿物的接触,并且会显著降低溶液中氧化剂Fe(Ⅲ)的含量,严重阻碍矿物的氧化,并造成硫脲消耗过大。为了控制黄钾铁钒的生成和减少硫脲的消耗,人们曾采用多种方法和措施。如在细菌氧化时,控制电位和pH使黄钾铁钒生成量降低或用碱法预处理分解黄钾铁钒;在硫脲浸金的过程中,加入一些还原剂(二氧化硫、亚硫酸钠、连二亚硫酸钠等)将三价铁还原成二价铁等。以上措施都可以降低黄钾铁钒生成,降低黄钾铁钒对后续矿物浸出的阻碍,减少硫脲的消耗,并保证金的浸出速率和浸出率。但也存在操作成本过高等问题,使得以上方法在工业生产上难以为继。专利“一种强化含砷金矿细菌预氧化的方法(ZL201210402741.3)”通过添加Fe(Ⅲ)和Ag(Ⅰ)协同强化含砷金矿生物氧化过程的阳极和阴极反应,从而加速砷黄铁矿的氧化,但该法不能降低黄钾铁矾的生成。专利“用硫脲提取金、银的方法(CN92105962.0)”有浸金率高,生产周期短等优点,但其浸出过程中需添加含二氧化硫的工业烟气,污染生产环境,且不利于人工操作。以上专利虽在一定程度上可缩短生物氧化的周期。然而,目前尚未有一种简单、易操作、高效的既可以控制或缓解生物氧化过程中黄钾铁矾生成,又可以提高硫脲浸金浸出率的方法。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于提供一种从含砷金矿中浸金的方法,以至少解决现有的生物氧化法氧化过程中生成黄钾铁矾,导致生物氧化周期长、硫脲消耗量大的技术问题。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种从含砷金矿中浸金的方法,包括以下步骤:将含砷金矿磨细后添加到培养基中,加入焦磷酸亚铁和驯化的氧化亚铁硫杆菌,调节溶液pH至1.7~1.9进行生物氧化;待生物氧化完成后,进行固液分离得氧化渣和滤液,将氧化渣进行后续浸金处理。进一步地,优选将溶液pH调节至1.8。进一步地,所述培养基为9K培养基,其主要成分包括:(NH4)2SO4含量为3.0g/L、MgSO4·7H2O含量为0.5g/L、KCl含量为0.1g/L、Ca(NO3)2·4H2O含量为0.01g/L、FeSO4·7H2O含量为0~33.36g/L。进一步地,向所述培养基中加入焦磷酸亚铁后,培养基中焦磷酸亚铁的含量为5.71g/L~22.85g/L,且培养基中总的亚铁离子含量为9g/L。进一步地,所述驯化的氧化亚铁硫杆菌为用不同浓度焦磷酸亚铁经多次驯化后得到的氧化亚铁硫杆菌。进一步地,所述生物氧化的温度为20℃~40℃,生物氧化的时间为6~8天,搅拌转速为150~170转/分。进一步地,所述含砷金矿磨细后的粒度为0.074mm部分占80%以上。进一步地,所述将氧化渣进行后续浸金处理,包括:将所得滤液作为浸出溶液,将所得氧化渣加入到所述浸出溶液中,形成矿浆,并调节矿浆的液固比,对所述矿浆进行灭菌后调节体系pH至1.4~1.6,加入硫脲进行浸金。进一步地,优选将体系pH调节至1.5。进一步地,所述矿浆中,浸出溶液与氧化渣的液固质量比为3:1~5:1。进一步地,所述矿浆中,硫脲的浓度为10g/L~14g/L。进一步地,所述浸金过程的浸出温度为20℃~35℃,浸出时间为3~5小时,搅拌速度为400~600转/分。应用本专利技术的技术方案,通过在培养基中加入焦磷酸亚铁,焦磷酸根可与生物氧化过程中产生的Fe(Ⅲ)配位,并且具有较大的配位系数,不但可以显著提升溶液中Fe(Ⅲ)的含量,提高了体系的氧化电位,而且减少了Fe(Ⅲ)参与生成黄钾铁矾的含量,从根本上减少了生物氧化过程中黄钾铁矾的生成,降低了体系中黄钾铁矾的含量,有效缩短了生物氧化的周期,既减少了后续浸金过程中硫脲的消耗,也保证了硫脲的浸金动力学,焦磷酸根与Fe(Ⅲ)的配合物还可以作为后续硫脲浸金的氧化剂,大大降低了成本。具体实施方式需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将结合实施例来详细说明本专利技术。如
技术介绍
所记载的,现有的生物氧化法在氧化过程中会生成大量的黄钾铁矾,阻碍矿物的氧化,从而延长生物氧化周期,并增加硫脲的消耗,为了解决该问题,本申请提供了一种从含砷金矿中浸金的方法。在本申请的一种典型的实施方式中,提供了一种从含砷金矿中浸金的方法,包括以下步骤:将含砷金矿磨细后添加到培养基中,加入焦磷酸亚铁和驯化的氧化亚铁硫杆菌,调节溶液pH至1.7~1.9进行生物氧化;待生物氧化完成后,进行固液分离得氧化渣和滤液,将氧化渣进行后续浸金处理。该方法通过在培养基中加入焦磷酸亚铁,焦磷酸根可与生物氧化过程中产生的Fe(Ⅲ)配位,并且具有较大的配位系数,不但可以显著提升溶液中Fe(Ⅲ)的含量,提高体系的氧化电位,而且减少了Fe(Ⅲ)参与生成黄钾铁矾的含量,从根本上减少了生物氧化过程中黄钾铁矾的生成,降低了体系中黄钾铁矾的含量,使氧化剂更好地与矿物相接触,有效缩短了生物氧化的周期,既减少了后续浸金过程中硫脲的消耗,也保证了硫脲的浸金动力学,焦磷酸根与Fe(Ⅲ)的配合物还可以作为后续硫脲浸金的氧化剂,大大降低了生产成本。具体地,在上述的实施方式中,培养基优选采用9K培养基,其主要成分包括:(NH4)2SO4含量为3.0g/L、MgSO4·7H2O含量为0.5g/L、KCl含量为0.1g/L、Ca(NO3)2·4H2O含量为0.01g/L、FeSO4·7H2O含量为0~33.36g/L。所用的驯化的氧化亚铁硫杆菌为用不同浓度焦磷酸亚铁经多次驯化后得到的氧化亚铁硫杆菌。在上述实施方式中,向培养基中加入焦磷酸亚铁后,培养基中焦磷酸亚铁的含量优选控制在5.71g/L~22.85g/L,且培养基中总的亚铁离子含量保持在9g/L。若焦磷酸亚铁的添加量太少,无法达到预期的效果;细菌生存的最佳铁含量为9g/L,为使亚铁含量不超过生物体系亚铁总量,焦磷酸亚铁的添加量不能超过22.85g/L。在生物氧化过程中,优选将生物氧化的温度控制在20℃~40℃,更优本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种从含砷金矿中浸金的方法,包括以下步骤:将含砷金矿磨细后添加到培养基中,加入焦磷酸亚铁和驯化的氧化亚铁硫杆菌,调节溶液pH至1.7~1.9进行生物氧化;待生物氧化完成后,进行固液分离得氧化渣和滤液,将氧化渣进行后续浸金处理。

【技术特征摘要】
1.一种从含砷金矿中浸金的方法,包括以下步骤:将含砷金矿磨细后添加到培养基中,加入焦磷酸亚铁和驯化的氧化亚铁硫杆菌,调节溶液pH至1.7~1.9进行生物氧化;待生物氧化完成后,进行固液分离得氧化渣和滤液,将氧化渣进行后续浸金处理。2.根据权利要求1所述的从含砷金矿中浸金的方法,其特征在于,所述培养基为9K培养基,其主要成分包括:(NH4)2SO4含量为3.0g/L、MgSO4·7H2O含量为0.5g/L、KCl含量为0.1g/L、Ca(NO3)2·4H2O含量为0.01g/L、FeSO4·7H2O含量为0~33.36g/L。3.根据权利要求1所述的从含砷金矿中浸金的方法,其特征在于,向所述培养基中加入焦磷酸亚铁后,培养基中焦磷酸亚铁的含量为5.71g/L~22.85g/L,且培养基中总的亚铁离子含量为9g/L。4.根据权利要求1所述的从含砷金矿中浸金的方法,其特征在于,所述驯化的氧化亚铁硫杆菌为用不同浓度焦磷酸亚铁经多次驯化后得到的氧化亚铁硫杆菌。5.根据权利要求1所述的从含...

【专利技术属性】
技术研发人员:李骞沈煌张雁徐斌姜涛杨永斌钟强罗君齐伟李光辉郭宇峰范晓慧陈许玲张元波彭志伟甘敏
申请(专利权)人:中南大学
类型:发明
国别省市:湖南,43

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1