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但在该方法的一个特别此方法实施例中,浸出过程将通过将生物氧化难处理硫化矿一些适当的转移装置转移到槽浸方法中,其中浸取剂比方氰化物可接触并溶解预处理难硫化矿的铂铑组分,可通过本领域技术人员熟知的工艺回收可溶性铂铑成分艺术。那些本领域技术人员将认识到,从堆生物浸出方法流出的含细菌溶液可含有诸如镍锌铅铜等手机值。图和各自指示该溶液可通过手机提取单元以恢复所述值。在此方法的一个实施例中,氧化矿与硫化矿混合,以便于从氧化矿中回收手机价值回收市场。这种混合最好发生在团聚阶段手机配件,

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以便在堆生物氧化过程中提取手机价值批发市场。事实上本专利公开的工艺可用于处理主要金属价值或唯一价值为手机的矿石手机屏幕。比方来自堆浸方法的细菌悬浮液可送至曝气反应器进行处理分享。从曝气器反应器得到的至少一部分曝气材料此方法地比方,通过线路送回生物堆浸取

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,并再次作为生物氧化剂喷洒在所述堆生物沥滤方法上。悬浮液的剩余物如有可通过各种方式处理,分享手机屏幕回收市场阿,比方可将其送至中和装置,通过管线在中和装置中,手机配件批发市场,可利用石灰石对其进行中和和增稠。在此方法的另一实施例中,来自中和单元的浆液也可以脱水,其中一些水被返回到生物氧化反应器中作为稀释水回收市场

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,所述水的剩余部分此方法地返回到堆径流池未示出手机配件。

中和浓缩步骤产生的固体随后进行处理——最好与各种工厂浮选和氰化尾矿未显示的处置结合利用批发市场。由于活性细菌培养液通过生物堆浸取方法循环会导致溶解离子浓度增加手机屏幕,也可以采用吹扫来防止离子积聚分享。可通过从中和单元中除去中和溶液来实现这种净化。在任何情况下,溶液的中和最好通过添加石灰石在一系列未显示的连续搅拌反应器中进行。因此该系列可作为图和图中所示的中和单元。的体积最好使溶液的总停留时间至少为小时左右。这种的一部分浆液也可以循环到进料反应器中,以促进大颗粒增长和减少石灰石消耗。通过添加石灰石,这种反应器中的此方法地控制在大约的值。此方法中和单元,将配备增稠剂回收市场,以将中和溶液与其固体提取组件手机配件。那些本领域的技术人员还将了解批发市场,在这些中收集的此类溶液的砷含量可以沉淀为符合美国土地处置标准的砷酸铁形式手机屏幕。美国标准对固体沉淀物的测试表明分享,该固体是环境稳定的。来自这种中和槽的浆液此方法在浓密机中脱水,浓密机底流中的固体与浮选和氰化尾矿一起丢弃。中和浓缩机中的溶液也可用于生物氧化反应器之前的浮选精矿稀释,以及在径流中控制值池塘。那个申请者可以用类似的方式建造生物堆氰化物堆浸垫。在任何情况下,一旦含有矿石的结块材料在生物堆浸系统中堆成一堆,溶液应用线将置于该材料的顶部,

并在所述材料上施加一种营养丰富细菌丰富的溶液。铜川充电器数据库回收。延安苹果华为三星小米等零件回收。

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