
تعداد نشریات | 26 |
تعداد شمارهها | 447 |
تعداد مقالات | 4,557 |
تعداد مشاهده مقاله | 5,380,003 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 3,580,070 |
امکانسنجی استفاده از روش آگلومراسیون در لیچینگ توده ای کانسنگ اکسیده ی مس با استفاده از ترکیبات پلیمری | ||
نشریه علوم و مهندسی جداسازی | ||
مقاله 6، دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-67 اصل مقاله (1.14 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22103/jsse.2017.1641 | ||
نویسندگان | ||
فرج الله کیانی بروجنی1؛ محمد حسن گلپایگانی* 2؛ معبود عسگری مهرآبادی3؛ بهار صلاحی4 | ||
1مدیرعامل شرکت کیان معدن پارس | ||
2کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی در شرکت کیان معدن پارس- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی از دانشگاه کاشان | ||
3دانشوی دکتری فرآوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود و مدیر فنی آزمایشگاه شرکت صنعتی و معدنی کیان معدن پارس | ||
4کارشناس ازشد فرآوری مواد معدنی در شکرت کیان معئن پارس | ||
چکیده | ||
مهمترین عامل کاهش نفوذپذیری در لیچینگ تودهای، حضور نرمهها است که به دلیل حرکت با عامل لیچینگ در مناطقی تجمع میکنند و سبب ایجاد زونهای مرده و جریانهای کانالی در توده میشوند. به همین دلیل در معدن مس چاهموسی کانسنگ در ابعاد 0-2 میلیمتر با عیار مس 34/1درصد قبل از بارگذاری توده بدوناستفاده جدا میشود. در این تحقیق بهمنظور استفاده از بخش 0-2 میلیمتر از روش آگلومراسیون با استفاده از ترکیبهای معدنی (سیلیکاتسدیم و سولفاتکلسیم) و ترکیبهای پلیمری خنثی، کاتیونی و آنیونی استفاده شد. قدرت پیوندهای اتصالی بین ذرات از طریق پارامتر درصد عبور ذرات ریز در آزمایش سوک بررسی شد. بر اساس نتایج، بیشترین قدرت پیوندهای اتصالی در آگلومرههای تولیدی با استفاده از ترکیبات خنثی با کمترین مقدار عبور ذرات ریز (89/3 %) به دست آمد. دلیل افزایش قدرت پیوندهای اتصالی با استفاده از ترکیبات خنثی، بیشتر بودن تاثیر نیروی پیوند هیدروژنی در کنار نیروهای واندروالسی شناخته شد. | ||
کلیدواژهها | ||
"نفوذپذیری"؛ "آگلومراسیون"؛ "ترکیبات پلیمری"؛ " آزمایش سوک"؛ "پیوند هیدروژنی" | ||
مراجع | ||
[1] D. W. Kappes (2005) Advances in Gold Ore Processing, Elsevier.
[2] W. J. Schlitt (1992) Solution mining: surface techniques, SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy and Exploration.
[3] N. Dhawan, M. S. Safarzadeh, J. D. Miller , M. S. Moats, and R. K. Rajamani (2013) “Crushed ore agglomeration and its control for heap leach operations”, Journal of Minerals Engineering, 41, 53-70.
[4] P. D. Chamberlin (1986) “Agglomeration: cheap insurance for good recovery when heap leaching gold and silver ores”, Journal of Mining Engineering, 38, 1105–1109.
[5] A. J. Garcia, and M. K. Jorgenson (1997) “Agglomeration and heap leaching testing requirements for high clay ores”, Colorado, USA.
[6] N. Dhawan, M. S. Safarzadeh, J.D. Miller, R.K. Rajamani, and M. Moats (2012) “Insights into heap leaching” Seattle, Washington, USA.
[7] K. A. Lewandowski, and S. K. Kawatra (2008) “Development of experimental procedures to analyze copper agglomerate stability”, Minerals and Metallurgical Processing, 25, 110–16.
[8] K. A. Lewandowski, and S. K. Kawatra (2009) “Polyacrylamide as an agglomeration additive for copper heap leaching”, International Journal of Mineral Processing, 91, 88–93.
[9] K. A. Lewandowski, and S. K. Kawatra (2009) “Binders for heap leaching agglomeration”, Minerals and Metallurgical Processing, 26, 1–24.
[10] S. K. Kawatra, T. C. Eisele, K. A. Lewandowski, and A. Gurtler (2006) Novel Binders and Methods for agglomeration of Ore, Michigan Technological University, Michigan, USA.
[11] W. Pietsch (2002) Agglomeration Processes, Wiley-VCH Verlag GmbH, Weinheim.
[12] J. B. Pautler, A. E. Gross, and , M. G. Strominger (1990) ‘‘New polymeric agglomeration aid improves heap leach efficiency at Brewer Gold.’’, Advances in Gold and Silver Processing, 2, 15–21.
[13] V. S. Green, and D. E. Stott (2001) ‘‘Polyacrylamide: a review of the use, effectiveness, and cost of a soil erosion control amendment.’’ 10th International Soil Conservation Organization meeting, Indiana, USA.
[14] M. S. Nasser, and A. E. James (2006) “The effect of polyacrylamide charge density and molecular weight on the flocculation and sedimentation behavior of kaolinite suspensions”, Separation and Purification Technology, 52, 241-252.
[15] L. T. Zhuravlev (2000) “The surface chemistry of amorphous silica. Zhuravlev model”, journal of Colloids and Surfaces, 173, 1-38.
[16]F. A. Andersen (2005) “Amended final report on the safety assessment of polyacrylamide and acrylamide residues in cosmetics.”, International journal of toxicology, 24, 21-50.
[17]A. Shipp, G. Lawrence, R. Gentry, T. McDonald, H. Bartow, and C. Van Landingham (2006) “Acrylamide: review of toxicity data and dose-response analyses for cancer and noncancer effects.”, CRC Critical Reviews in Toxicology, 36, 481-608.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,994 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,096 |