贵金属废料哪里回收-「贵金属废料出售」

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贵金属废料哪里回收?那么最好找源头提炼工厂。因为有实力的工厂相对来说服务更好、出价更高。对于贵金属废料出售实施方案,处于其生物氧化阶段的堆可以以3至8天和约3至8天的诸如营养物或水分维持循环的休息循环的生物浸液循环进行操作。废料出售和休息周期大约需要4到7天,以提供适当的时间来使堆保持在理想的活动水平下运行。如图。因此,图7说明了整个生物氧化,排水和洗涤过程的溶液管理。从图2可以明显看出。7所有溶液值都被重新利用,包括酸,铁离子和排出的细菌。溶液利用的这种组合为本发明提供了另一个有利方面。该贵金属废料哪里回收管理也可以应用于图1和图2所示的实施例。5和6。发明内容关于术语附聚,它是回收方法术语。因此,有必要以某种方式对其进行更精确的表征。因此,出于本发明贵金属废料出售的目的,其已被矿体中贵金属形成,尺寸,尺寸分布和颗粒描述的适当描述所代替。这些贵金属基于矿石和类似颗粒的适当分层,成核和聚结,以基于使用适当的耐酸附聚助剂和细菌接种而在形成颗粒中实现所需的颗粒特性。结果是更好的孔隙率,渗透率,渗滤和液体通过量。如本文所定义的进一步适当的颗粒形成包括使粘土对贵金属耐久性的影响最小化。更进一步,为了容易地测量本文所述的颗粒形成,本文还根据所使用的附聚剂的量加上用于形成所需颗粒的液体的量来定义,并以重量为基准表示,并且水分含量范围为新形成的矿石堆。

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根据本发明的铁增溶的平均速率是用于建立具有附聚助剂和生物氧化剂细菌材料的矿石材料的适当颗粒形成的另一特征。铁的溶解阈值限定的值比由于不充分的团聚形成的不可接受的颗粒的值更好。前述间接地表征了孔隙率和适当的贵金属废料形成。定义适当的贵金属形成的另一种方法是在浸出溶液中标记元素出现之前的滞后时间。此类标记物元素和条件已在本文中针对金子铁硫基体系统,包括总可溶性铁,可溶性亚铁,可溶性三价铁,三价铁与二价铁之比应大于约41,最好大于约31,可溶性砷,pH和嗯此外,还显示了基于营养充足和营养缺乏的溶液的浸出速率和浸出溶液引入。尽管在前面的描述中已经将铁用作标记物,但通过生物氧化可溶解的另一种金属也适合作为标记物。现在转向在贵金属废料形成之前的矿石准备,矿石是矿山中的原矿或已经经历过破碎,即一次或二次破碎。贵金属废料具有发现更适合于贵金属废料形成的尺寸分布。选择适当研磨的矿石以形成适当的颗粒,以便获得最高的生物氧化速率,同时对特定矿石进行最经济的粉碎。也就是说,对于易破碎的贵金属废料回收,其尺寸较小,例如12英寸至负十目,但对于难破碎的矿石,其尺寸为1至14英寸。通常,从上述尺寸的颗粒获得足够的空隙空间。

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空隙空间可以通过一定分布的颗粒尺寸,颗粒形状和所形成的颗粒的形状的组合来获得。具有适当空隙空间的均匀近乎圆形的颗粒是不希望出现的,但是很难实现用于堆的这种期望的微粒空间和空隙空间配置。这种贵金属废料出售的原因是,对于不同的矿石,矿石的断裂特性是不同的。适当地形成贵金属趋于通过生物氧化剂细菌溶液形成更圆的分层颗粒,随后较小的颗粒每个颗粒依次被单独涂覆进一步增加了表面体积比。因此,用于生物氧化目的的颗粒形成起到增加表面积的功能,但更重要的是获得耐压但经过单独的细菌处理的,增加的表面积贵金属废料,以容忍高粘土含量。但是很难为堆实现这种所需的颗粒和空隙空间配置。这种困难的原因是,对于不同的废料出售,矿石的断裂特性是不同的。适当地形成颗粒趋于通过生物氧化剂细菌溶液形成更圆的分层颗粒,随后较小的颗粒每个颗粒依次被单独涂覆进一步增加了表面体积比。因此,用于生物氧化目的的颗粒形成起到增加表面积的功能,但更重要的是获得耐压但经过单独的细菌处理的,增加的表面积的颗粒,以容忍高粘土含量。但是很难为堆实现这种所需的颗粒和空隙空间配置。

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