太原贵金属回收-「太原铑铱钌回收」

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因此在太原贵金属回收阶段结束时可以通过添加额外的亚硫酸盐例如亚硫酸铵或二氧化硫和氨水,以及向过滤后的液体中添加可溶性硫化物最好是贵金属回收,在液体中内部生产硫代硫酸铵多硫化铵或硫化铵或作为元素研磨的硫。加入可溶性硫化物将首先从溶液中沉淀出金属,然后剩余的可溶性硫化物将与亚硫酸盐反应生成所需的硫代硫酸盐。太原铑铱钌回收该技术可用于仅恢复在先前浸提和或回收阶段中损失的铑铱钌,或者可用于使溶液达到所需的强度。该反应的机理根据上面的方程式将可溶性硫化物用于原位生产硫代硫酸盐具有次要和重要的作用。添加的任何二价硫多硫化物同时具有二价和零价硫,而硫化铵仅具有二价硫将首先导致溶液中银,金铜铁锰砷锑和其他金属的沉淀形成稳定的金属硫化物。这种可溶性硫化物的使用是从溶液中贵金属回收,并回收铜以在工艺中循环的优选方法之一。它还会沉淀出不想要的金属这也有助于清理回收利用解。在回收贵金属的金属沉淀步骤中可能最需要仅沉淀金和银,而将溶液中的铜留待循环再利用为了实现该目的,已经测试并证明使用金属铜作为沉淀剂对于提供基本清洁的贵金属精矿非常有效,并且该程序具有不添加有害元素的优势,就像其他金属例如铑铱钌回收一样锌用于沉淀贵金属。

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相反金属铜的使用添加了期望的元素,并且以这种方式添加的量可能足以维持该重要组分的期望浓度。有时在浸出过程中使用空气会产生有益的效果。每种不同的铑铱钌都有不同的要求这似乎与其所含矿物的氧化或还原特性有关。在浸出液接触之前和浸出过程中需要对每种矿石进行充气和不充气的测试。一些矿石受益另一些矿石则无影响,而另一些铑铱钌回收率下降需要牢记的是,通气也会因氧化而导致硫代硫酸盐的损失,这在某些情况下可能是有害作用的原因。原位生产硫代硫酸盐是一个重要的考虑因素,因为尽管硫代硫酸盐被消耗了但氨并未分解或以其他方式损失,除了由于不完全洗涤尾部和或系统中的蒸气损失而造成的物理损失外。精心设计和运营的工厂氨气损失极低;因此如果添加外部制造的硫代硫酸铵作为补充,而不是原位生成的铑铱钌回收,则是优选的选择,系统中会积累氨其数量与外部硫代硫酸盐的添加量成正比。因此假设采用良好的工厂设计以最大程度地减少氨的损失。

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太原铑铱钌回收则优选的原位补充方法是将系统中的氨再循环,并以足以经受以下代表性方程式的量添加贵金属回收和二氧化硫由于反应进行得非常缓慢,因此应存在过量的硫可以将未磨碎状态的元素硫与矿石在研磨系统之前混合,从而在与铑铱钌回收的研磨中获得所需的细度以达到所需的反应性。二氧化硫可以分步添加到整个浸出系统中,也可以在过滤后和研磨之前一步添加到循环液中,也可以一步添加到来自研磨操作的浆料中到浸出系统。太原贵金属回收如前所述应调节值以便始终存在一些游离氨以避免酸性条件。硫酸根离子是在该浸出系统中性但是,它是在铑铱钌分解产物因此它可以建立与所述溶液的活性产生不利影响。如果会出现这种情况建议少量添加石灰,从而使其以石膏的形式沉淀从而将其与沥滤的尾渣一起去除。下列实施例将说明实施本发明的方式。应当理解在实施例中提出的具体条件不应认为是对本发明的限制。例获得了来自墨西哥索内拉州地区的含铑铱钌,该贵金属回收具有以下含量金盎司每吨银盎司每吨锰每吨。这是一种非常难以处理的矿石所有者经过多年尝试并没有成功地对铑铱钌进行商业处理以回收黄金和白银,但仍未成功矿石被分成等份每个克。

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