微生物浸矿技术及其发展趋势简述
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基金项目:国家自然科学基金资助项目(批准号:20176019)作者简介:冯一军(19732),男,湖南岳阳人,工程师,现为青岛科技大学生物化工专业硕士研究生,研究方向:生物反应工程与工艺收稿日期:2005204204综述与进展微生物在矿物工业上的应用进展冯一军,刘均洪(青岛科技大学化工学院164信箱,山东青岛 266042) 摘 要:综述了生物氧化及浸出所采用的工业微生物、微生物氧化和浸出的机理和该技术在矿物工业上的应用和前景。
关键词:微生物;生物氧化;浸出 中图分类号:Q 939.97 文献标示码:A 文章编号:167129905(2005)0420017204 最早应用微生物对铜进行堆浸是1980年,其机理是嗜酸性氧化亚铁(硫)杆菌把硫化铜矿氧化从而使铜溶解。
智利的L o A gu irre 矿从1980至1996年中采用微生物对铜进行堆浸,处理量为16000t ・d-1[1]。
H arrison 等报道了采用嗜酸性氧化亚铁(硫)杆菌对铀进行浸出。
加拿大的E lli o t L ake 矿采用含Fe 2(SO 4)3的细菌溶液对铀矿进行堆浸,该工艺从低品位铀矿中提取铀,取得了较好的经济效益。
该法的另一重要应用是对难处理金矿进行生物氧化预处理。
南非在1986年以来就开始采用充气式机械搅拌生物反应器处理难处理金(精)矿,该工艺也用于尾矿中对钴的回收。
美国的N ewm on t 矿业公司采用生物氧化堆浸预先除杂再采用一断闭路磨矿的氰化提金工艺[2]。
在我国,德兴铜矿生物堆浸厂利用含细菌的酸性矿井水从低品位铜矿石中回收铜的生物堆浸研究始于1979年;紫金矿公司正在建设年产2万t 阴极铜的生物堆浸厂;2000年12月烟台黄金冶炼公司率先采用生物预氧化处理金精矿,金回收率达96%;2001年4月,由澳大利亚某公司设计的生物氧化厂在莱州投产;2003年7月,辽宁天利金业有限责任公司生物氧化提金厂竣工投产[3]。
微生物在矿物开采中的应用近年来,随着科学技术的不断进步,微生物在各个领域的应用也越来越广泛。
其中之一就是在矿物开采中的应用。
微生物在矿物开采中发挥着重要的作用,不仅可以提高矿物的开采效率,还可以减少环境污染以及资源浪费。
本文将从微生物的三个方面探讨其在矿物开采中的应用:微生物的自然界分布、微生物的作用机制以及微生物的应用案例。
一、微生物的自然界分布微生物是一类微小的生物体,在自然界中广泛分布。
它们可以存在于土壤、水体、空气等各种环境中。
在矿物开采中,微生物主要存在于矿石表面以及附近的水体中。
这些微生物包括细菌、真菌、藻类等,在不同的环境条件下,它们会表现出不同的特性和功能。
二、微生物的作用机制微生物在矿物开采中起到的作用主要有生物矿化、生物浸取和生物还原等。
首先是生物矿化,微生物通过产生特定的有机酸和抗氧化酶等物质,使得矿石表面产生溶解和析出反应,从而促进金属矿物的沉淀和结晶。
其次是生物浸取,微生物可以利用其代谢产物对金属矿物进行氧化或溶解,使其转化为可溶性离子,从而提高金属矿物的浸取率。
最后是生物还原,微生物可以通过代谢过程将金属氧化物还原为金属离子或纳米颗粒,从而提高金属的还原率。
三、微生物的应用案例微生物在矿物开采中的应用已经有了一些成功的案例。
例如,菌堆浸出法是目前较为常用的一种微生物浸出金属的方法。
该方法通过微生物对含有金属矿物的原料进行浸出处理,利用微生物的代谢活动将金属溶解为溶液,然后通过沉淀和结晶等工艺将金属离子沉淀为纯金属。
另外,还有微生物治理酸性矿山的成功案例。
通过引入生物浸出的方式,可以降低矿山中的酸浸出物含量,减少对周围环境的污染。
综上所述,微生物在矿物开采中的应用具有重要的意义。
通过了解微生物的自然界分布和作用机制,可以更好地利用微生物来提高矿物的开采效率,减少资源的浪费。
因此,未来的研究和应用将进一步推动微生物在矿物开采领域的发展,为可持续的资源利用提供了新的途径。
溶浸采矿技术现状与发展趋势姓名:汪惊奇学号:115514006 专业:采矿工程摘要:阐述了我国金属矿产资源的三大特点:品位低、复杂难处理、中小型矿多,认为溶浸采矿技术能有效处理二次资源,提高资源综合利用率,缓解我国矿产资源紧缺的局面。
主要介绍了废石堆浸、矿石堆浸、地下浸出三类溶浸采矿技术特点,并综述了溶浸技术在国内外铜、金、铀等矿山的应用情况,总结了强化溶浸过程的主要技术措施:浸矿微生物选育、强制通风、物理手段、表面活性剂、金属离子催化等,分析了目前溶浸采矿面临的四大技术问题:矿堆渗透性差、堆内溶液分布不均、堆内氧气浓度低、温度分布不均,并指出了溶浸技术在我国应用趋势及理论研究展望。
关键词:溶浸采矿;应用现状;强化技术;技术问题;发展趋势我国矿产资源总量丰富,矿种较为齐全,但人均占有矿产资源量相对不足,铜、铁、铝等主要金属资源探明储量严重不足或短缺,我国矿产资源的显著特点是:(1)品位低。
我国铁矿平均品位为33.5%,比世界平均品位低10%以上,澳大利亚、巴西等国一般在65%以上;锰矿平均品位22%,世界平均品位为48%;在全国已探明的铜资源中,平均地质品位只有0.87%,远低于智利等主要产铜国,其中品位大于2%的铜矿仅占总储量的6.4%,品位大于1%的铜矿占总储量的35.9%。
(2)复杂难处理。
我国80%的有色矿床中都有共伴生元素,尤以铝、铜、铅、锌矿产为多。
铜矿床中综合型共伴生矿占了72.8%,我国西部地区赋存丰富的复杂难选铜矿和含砷铜矿,铜金属量在几百万吨以上;金矿总储量中伴生金占28%;银总储量中伴生矿占60%;共伴生的汞、锑、钼则分别占到各自总储量的20%~33%,共生伴生矿因矿石组份复杂,造成选冶难度增加,加大建设投资和生产经营成本。
(3)中小型矿居多。
超大型矿床少,中小型矿床多,利用成本高。
迄今发现的铜矿900个矿产地,大型矿床占2.7%,中型矿床占8.9%,小型矿床多达到88.4%。
矿物加工中微生物的应用潜力在当今的矿物加工领域,随着科技的不断进步,微生物正逐渐展现出其令人瞩目的应用潜力。
微生物这一微小却强大的生命形式,正在为传统的矿物加工工艺带来创新性的变革。
矿物加工,简单来说,就是将开采出来的矿石进行一系列的处理,以提取其中有价值的矿物成分,并将其转化为可用的产品。
而微生物在这个过程中,发挥着独特而多样的作用。
首先,微生物在矿物的浸出方面表现出色。
一些特定的微生物,如氧化亚铁硫杆菌、氧化硫硫杆菌等,具有氧化矿石中金属硫化物的能力。
它们通过代谢过程产生的酸性物质和氧化剂,能够将矿石中的金属离子溶解出来。
例如,在铜的提取中,利用微生物浸出技术,可以从低品位的铜矿中有效地回收铜。
相比传统的物理和化学方法,微生物浸出具有成本低、环境污染小等优势。
这不仅能够提高矿产资源的利用率,还能减少对环境的破坏。
微生物在矿物浮选过程中也能发挥重要作用。
浮选是根据矿物表面物理化学性质的差异,将有用矿物与脉石矿物分离的一种方法。
微生物可以作为浮选药剂的替代品或辅助剂。
一些微生物能够选择性地吸附在特定矿物表面,改变其表面性质,从而提高矿物的可浮性或抑制性。
例如,某些细菌可以吸附在黄铁矿表面,使其亲水性增强,从而实现与金矿的有效分离。
此外,微生物产生的生物表面活性剂还可以改善浮选泡沫的稳定性和选择性,提高浮选效果。
微生物还能够用于矿物的预处理。
在一些情况下,矿石中的杂质会影响后续的加工过程和产品质量。
微生物可以通过生物氧化、生物还原等作用,去除矿石中的有害杂质。
比如,微生物可以将砷、锑等有害元素转化为易于去除的形态,从而提高矿石的品质。
不仅如此,微生物在环境保护方面也具有巨大的潜力。
矿物加工过程中往往会产生大量的废水、废渣和废气,对环境造成严重的污染。
微生物可以通过生物降解、生物吸附等方式,对这些污染物进行处理和净化。
例如,利用微生物处理含重金属的废水,可以将重金属离子转化为低毒性或无毒的形态,降低其环境风险。
微生物在矿产资源开发与利用中的应用与效益简介:微生物在矿产资源开发与利用中具有重要的作用,可以促进矿物生物浸取、矿物的生物还原、矿物的生物氧化和矿物的生物转化等过程,提高金属的回收率和纯度,并减少环境的污染和治理成本。
本文将详细介绍微生物在矿产资源开发中的应用方式与效益。
1. 微生物在矿物生物浸取中的应用微生物可以通过代谢产生有机酸、胞外多糖和酶等物质,使金属成分从矿石中析出,从而实现矿物的生物浸取。
此外,由于微生物的生长过程中产生的压力和温度等条件能够促进金属离子与矿物反应,从而加速了矿物的生物浸取。
这种方法不仅可以提高金属回收率,还可以降低采矿对环境的影响。
2. 微生物在矿物生物还原中的应用微生物可以通过直接或间接的方式将金属还原为可纯化、可提取、可回收的形式。
此外,微生物还可以通过降解金属矿物或金属氧化物的方法,使金属自由状态下放出,从而加速金属的还原过程。
与传统的物理和化学还原方法相比,微生物还原技术具有环境友好、低成本等优点。
3. 微生物在矿物生物氧化中的应用微生物通过氧化反应使矿物中的金属离子与氧气结合,形成次氯酸根、硝酸根等强氧化剂,从而加速了矿物的生物氧化。
这种技术不仅可以使未开发矿区的金属资源得到利用,而且可以将有害物质转化为具有利用价值的物质。
4. 微生物在矿物生物转化中的应用微生物可以通过代谢转化和降解矿物中的某些成分,从而提高金属的纯度与回收率。
例如,铁矿可以通过微生物代谢转化为铁矿石,从而实现资源的回收;铜离子可以被微生物转化为高浓度的铜蛋白或铜氧化物等形式,从而促进资源的回收。
总结:微生物在矿产资源开发与利用中具有广泛的应用,可以促进矿物的生物浸取、矿物的生物还原、矿物的生物氧化和矿物的生物转化等过程,提高金属的回收率和纯度,并减少环境的污染和治理成本。
然而,微生物在矿物处理过程中纯化步骤、优化生物过程、微生物基因工程和微生物毒性等方面还需要进一步研究和解决,以应对实际生产中的问题。
微生物在生物冶金中的应用生物冶金是一种将微生物应用于冶金过程中的技术,通过利用微生物的代谢活性和生物化学反应的特性,实现对金属资源和废弃物的转化和提取。
微生物在生物冶金中的应用已经成为冶金领域的一项重要技术,并被广泛应用于矿石的浸出、浮选、沉淀、洗涤等各个环节。
本文将重点和您分享微生物在生物冶金中的应用领域及其技术原理。
近年来,微生物在生物冶金领域中的应用得到了迅猛发展。
首先,微生物可以应用于金属矿石的浸出过程。
在传统冶金工艺中,矿石的浸出主要依靠化学方法,消耗大量能源,且矿石中的目标金属往往不能完全提取。
而利用微生物进行浸出,具有能源消耗低、操作简便、提取效率高等优势。
一些酸性和硫氧化菌可以促进金属矿石中的金属离子与溶液中的硫化物发生反应,从而实现金属的浸出。
另外,微生物在金属矿石的浮选过程中也发挥着重要作用。
传统的浮选过程中使用的是化学药剂,不仅成本高昂,而且对环境造成了污染。
而利用微生物进行浮选,不仅可以降低成本,而且对环境友好。
微生物可以通过吸附和生物胶体作用与目标金属颗粒结合,并使其浮起至溶液表面,从而实现金属的浮选。
此外,微生物在金属矿石的沉淀和洗涤过程中也发挥着重要作用。
微生物通过代谢产物的生成,能够改变金属离子的溶解度和沉淀性,从而促进金属的沉淀和分离。
微生物在洗涤过程中可以去除金属矿石表面的杂质和残余的化学药剂,提高金属的纯度。
微生物在生物冶金中的应用主要依靠其特殊的代谢途径和生理特性。
在生物冶金过程中,一般采用一种或多种细菌、真菌或古菌进行处理。
微生物通过代谢过程中产生的酸性、氧化性物质,降低金属矿石中金属离子的还原能力,从而促进金属的溶解和提取。
同时,微生物分泌的胞外多糖和胞内蛋白质可以与金属离子形成络合物,从而改变金属的溶解度和沉淀性。
微生物的生物学特性使其能够在极端环境下生存,如酸性、高温、高盐等条件,因此在一些特殊的生物冶金过程中,如精细矿浸出和废弃物处理等方面表现出极大的潜力。
微生物在采矿及石油开采中的应用运用本文对微生物在采矿和石油开采中的应用进行分析。
采矿及石油工业中应用微生物勘测技术以及采油技术,实现了石油开采中细菌浸出等方法的应用,并结合金属负极生物技术,在石油开采中发挥出巨大的效果,拥有很广泛的发展前景。
标签:微生物技术;石油开采;生物工程随着技术的进步,微生物在采矿工业和石油开采中作用发挥越来越大。
生物技术在采矿领域中应用经过数十年的发展已经得到了理论和实践结果的验证。
运用细菌浸出法和金属负极生物方法,提高微生物性能,能够在多种类矿产中发挥功效。
1、微生物在采矿工业中的应用生物技术结合石油开采,运用微生物采油技术,实现了石油开采的进一步拓展,这种功效经过国际理论界验证是当前较为先进的勘探技术。
1.1细菌浸出技术细菌浸出技术在上世纪50年代开始研发,随着工业迅猛发展和人民生活水平的提高,对于金属的需求数量和质量均有所增长,但是在多年的开发中,高品位和一选矿产资源的减少,使得人们不得不考虑将低品位资源加以利用,细菌浸出技术就是在这个时候出现,铜矿和铀矿开采中使用了细菌浸出技术获得了巨大的成功。
1956年在国际和平利用原子能大会上,曾经发表了关于铀的生物自然浸出法的言论,对这一方法的使用在那时候开始得到国际认可。
细菌浸出技术在世界50多个国家和地区得到了广泛应用,目前使用细菌浸出法生产出的铜占了铜总产量的20%以上,工业生产中铀的主要方法均采纳了细菌浸出法,这一方法具有低品位、复杂开采环境依然能够实现高产量的特征。
近20年来,细菌浸出已经形成了湿法冶金等高科技技术应用。
例如高硫高高精金矿,采用细菌浮选脱除的办法,正在成为更为活跃的发展方向[1]。
目前采用的细菌浸出法,包括间接法、直接法,直接法是指细菌附着在硫化矿物表面,细菌内的铁氧化酶和硫氧化镁发生了没解,从而将氧化硫化矿物加以分解,将不溶性的硫化物转化为可溶性的留言酸。
而間接法是利用细菌的新陈代谢,将硫酸、高铁等代谢产物加以产生,将矿石中的金属转化为盐类,单体亚铁在生成硫酸之后被融浸。
20江西化工2019年第3期微生物浸出技术在铀矿开米中的应用王廷健(东华理工大学水资源与环境工程学院,江西南昌330013)摘要:随着铀矿矿资源在国防事业和核电事业崛起,与日俱增的需求量与逐年下降的高品位、易开采的铀矿储存量之间的矛盾越演越烈,然而,微生物与矿产资源的有机结合不但缓解了这对矛盾的加剧,同时也弥补了许多传统的酸法、碱法采铀的短板,微生物地浸采铀的问世,不但在工艺流程方面简化了井巷工程、矿石搬运等,对于矿区的污染程度也得到了控制。
关键词:沥青铀矿微生物浸出技术0引言我国是一个铀矿资源十分丰富的国家,目前已探明储量高居世界前十⑴。
铀矿不但是国家核实力发展的保障能源之一,也是电力发展最高效的能源之一。
广泛分布于花岗岩型、火山岩型和前寒武系不整合脉型、砂岩型等铀矿床中的沥青铀矿作为提取铀最主要的矿物原料具有很大的开发潜力⑵。
随着环境友好型的绿色发展模式的到来,传统的铀资源开采方式短板问题,兼备环保及高效两大特色的微生物浸铀技术便应运而生。
尤其是在上世纪中期,微生物浸出技术在铜、金等矿山处理方面的工业推进,使得其在采铀工艺中的应用成为人们关注的热题。
微生物冶金技术是近代学科交叉发展生物工程技术和传统矿物加工技术相结合的一种新工艺。
面对日趋枯竭的资源和环境友好型时代的到来,集高效、环保、经济于一体的资源开发模式已成为二十世纪以来的热门课题之一。
主要针对传统的铀资源开采的短板,微生物溶浸技术已在实践问世。
铀矿资源是我国国防硬件提升及核电软实力发展的工业原料之一,其对于我国的高能低耗发展前景有着里程碑意义。
但是,在铀矿资源的开发过程中,不但面临着传统矿产资源开采技术瓶颈、成本问题。
例如大部分矿产资源分布在西北部偏远地区,一方面在偏远地区地质资料稀缺,水文地质条件复杂等,再者,偏远地区交通运输能力也是限制铀矿资源开采过程中的基础建设、资源运输等的重要因素。
而微生物开采技术避开了传统开采的井巷工程、矿石搬运等流程,不但在设备方面降低了成本,还减少了所需劳动力。
微生物浸矿技术及其发展趋势简述【摘要】本文简要介绍了微生物浸矿的作用机理,浸矿流程及工艺方法,微生物浸矿与传统技术相比所具有的优势,并探讨了了当前微生物浸矿技术存在的问题,最后根据我国当前的经济发展形势大胆猜测了微生物技术的发展方向。
【关键词】生物浸矿;作用机理;流程;工艺方法;优势;发展方向20世80年代以来人类对矿物的需求量不断增加,矿床开采难度不断加大,同时环境法规日趋严厉,这就迫使人们不断开发新技术以期充分利用矿物资源。
为此,科技人员从各方面(包括选矿设备和药剂生物技术等)进行了深入的研究并取得了巨大的发展,尤其是生物技术的研究与应用倍受人们的关注。
微生物浸矿是借助某些微生物的催化作用,使矿石中的金属溶解的湿法冶金过程,它特别适合于处理贫矿、废矿、表外矿及难采、难选、难冶矿的堆浸和就地浸出,并具有传统选矿方法所不具有的巨大优势,因此,微生物浸矿技术的研究进展及其应用越来越受到广泛地关注。
1 微生物浸矿机理
在金属硫化物矿物的微生物浸出体系中,金属的溶解一般认为包括以下三个方面的作用:(1)酸浸作用;(2)直接作用;(3)间接作用。
1.1酸浸作用
硫化物矿物的微生物浸出体系一般为pH值1.8-2.5的稀硫酸溶液,稀硫酸对固体矿物具有一定的化学溶解作用:
2MS+2H2SO4+O2 2MSO4+2H2O+2S
如果没有微生物的存在,化学溶解会因为硫酸得不到补充而逐渐减弱甚至停止。
T.f菌适应环境后,可以氧化单质硫而提供硫酸:
2S+3O2+2H2O 2H2SO4
总反应为:MS+2O2MSO4
1.2 直接作用
直接作用是指吸附于矿物颗粒表面的细菌依靠细胞内特有的铁氧化酶和硫氧化酶对硫化物矿物的直接催化氧化,并从中得到能源和其它营养元素的浸出作用,直接作用需要细菌与矿物颗粒的直接接触。
直接作用过程中发生的主要反应为:
2MS+2H2SO4+O22MSO4+2H2O +S0
2S+3O2+2H2O2H2SO4
1.3 间接作用
间接作用主要利用氧化亚铁硫杆菌的代谢产物一硫酸高铁和硫酸与金属硫化物起氧化还原作用。
硫酸高铁被还原成硫酸亚铁并生成元素硫,金属以硫酸盐形式溶解出来,而亚铁又被细菌氧化成高铁,元素硫被氧化成硫酸浸出矿物,构成一个氧化还原的循环浸矿系统。
间接作用过程中发生的主要反应有:
4FeSO4+2H2SO4+O22Fe2(SO4)3+2H2O
MS+2Fe3+2Fe2++M2++S0
硫化物矿物生物浸出作用机的研究表明,在生物浸出过程中,间接作用与直接作用同时进行。
初始阶段,间接作用是主要的;随着细菌活性的增强,吸附细菌的直接氧化浸出作用逐渐占居主导地位。
2. 浸矿流程及工艺方法
2.1 浸矿流程
微生物浸矿流程包括:(1)原料准备(2)浸出(3)固液分离(4)金属回收(5)浸出剂再生。
下图展示了金属矿物的微生物浸矿流程:
图1金属矿物的微生物浸矿流程
2.2 浸矿工艺
按矿石和浸出剂互相接触的关系,微生物浸矿方法可分为:
(1)堆浸法
(2)槽浸法
(3)原位浸出法
(4)搅拌浸出法
2.2.1堆浸法
堆浸一般都在地面以上进行。
该工艺通常利用斜坡地形。
将待处理大块矿石(未经破碎或经过一段粗碎)堆置在不透水的地基上,形成矿石堆,在矿堆表面设置喷淋管路,向矿堆中连续或间断地喷洒微生物浸出剂进行浸出,并在地势较低的一侧建筑集液池收集浸出液。
图2堆浸流程示意图
堆浸法的特点是规模大,浸出时间长。
对于大吨位贫矿石和废矿石的堆浸,每堆矿石可达数万吨甚至上亿吨。
如此大量的矿石,一般都不经过破碎,矿石最大粒度可以达数百毫米甚至上千毫米。
由于矿石粒度大,浸出时间一般为几个月,有时甚至需要几年才能完成浸出作业。
这种浸出工艺的生产成本比较低,广泛用于处理大吨位的贫矿、废矿和尾矿。
2.2.2槽浸法
槽浸是一种渗滤型浸出作业,通常在浸出池或浸出槽中进行,槽浸也是因此而得名。
微生物槽浸工艺多用来处理品位较高的矿石或精矿,待处理矿石的粒度一般为-3mm或-5mm。
每一个浸出池(或槽)一次装矿石数十吨至数百吨,浸出周期为数十天到数百天。
槽浸工艺通常有两种操作方式:
(一)在喷洒(连续或间断)浸出剂的同时,连续排放浸出液,在矿层中不存留多余的溶液,这种浸出方式和地面堆浸工艺非常相似。
(二)在喷洒浸出剂时,不进行排液,使浸出剂浸没矿石层,并在其中存留一段时间,然后再排放浸出液,按照这种方式操作,可以使浸出剂与矿石有更长的接触时间,但矿石层内的透气性不如前一种好。
2.2.3 原位浸出法
微生物原地浸出工艺也叫微生物溶浸采矿。
这种浸矿工艺是由地面钻孔至金属矿体,然后从地面将微生物浸出剂注入到矿体中,原地溶浸有用矿物,最后用泵将浸出液抽回地面,回收溶解出来的金属。
为了使微生物在地下能正常生长并完成浸矿作用,除了在浸出剂中加入足够的微生物营养物质以外,还必须通过专用钻孔向矿体内鼓入压缩空气,为微生物提供所需要的氧气和二氧化碳。
在微生物原位浸出工艺的操作过程中,要定期测定浸出液中的微生物浓度和目的元素浓度,当微生物浓度正常而目的元素浓度已低于最小经济浓度时,浸出作业即告结束。
2.2.4 搅拌浸出法
微生物搅拌浸出一般用于处理富矿或精矿。
在进行浸出前,先将待处理矿石磨到-200目占90%以上的细度。
为了保证浸出矿浆中微生物具有较高的活性,矿浆的固体浓度大都保持在20%以下。
搅拌的作用是使矿物颗粒与浸出剂充分混合,增加矿粒与微生物的接触机会,提高浸出过程的传质效率。
搅拌的另—个作用是增加矿浆中的空气含量,为微生物提供充足的氧和二氧化碳。
搅拌的方式有机械搅拌和空气搅拌两种,机械搅拌比空气搅拌更容易使矿浆均匀混合,尤其是对于密度较大的矿物原料,采用机械搅拌更为必要。
3. 微生物浸矿的优点
微生物浸矿工艺之所以能受到人们的重视,关键在于能用来处理那些用常规矿物加工方法无法处理或没有经济效益的矿产资源,尤其是对于那些特贫、特细或有用成分被包裹的矿石,采用微生物处理技术已显示出无与伦比的独特优势。
(1)设备投资少(Less investment in equipment):在常压和室温条件下进行,不需冷却设备,节约了投资和运营资本;
(2)生产费用低(Low production cost):生产过程的简单化降低了前期投入和运营费用,缩短了建设时间,维修简单方便;
(3)环境污染轻且容易治理(Low pollution and easy to control):生物浸出的废弃物为环境所接受,节约了处理废弃物的成本;
(4)可提高金属回收率(Enhance metal recovery):特别是金和贱金属的回收率,通过溶剂萃取电积法可用于经生物技术处理过的溶液来生产贱金属;
(5)细菌易培养(Easy to cultivate in bacteria):可承受生产条件的变化,对水的要求也很低。
4. 微生物浸矿工艺缺点
作为一种新型的、发展应用只有几十年的选矿工艺,微生物浸矿在现有经济技术条件下尚存在一些缺陷,主要表现在:
(1)反应速度慢(Low reaction speed):搅拌浸出的时间通常为4~6天,堆浸的时间通常为200~300天,与焙烧和高压氧化(只需几小时)相比,时间较长;(2)生产流程长(Long production process):包括原料准备、浸出、固液分离、金属回收和浸出剂再生等主要工序;
(3)难以处理碱性矿床和碳酸盐型矿床(Difficult to treat alkaline and carbonate deposits)。
5. 未来发展方向
综上所述,我们以专业眼光不难看出微生物浸矿技术具有不可比拟的优势,在选矿中展示出良好的应用前景,可以预言它将改变传统的一些选矿方法和概念,使选矿过程产生一些根本的变革,并从根本上使传统的选矿方法高技术化。
另外,我国经济发展处于转型阶段,经济发展将由粗放型向节能环保型转变,而微生物技术具有节能、环保、投资少、基建要求低等优点,势必将在今后经济发展的各个领域得到广泛应用。
基于以上所述,本文对于微生物技术的未来发展方向做出大胆预测:
(1)高效浸矿菌种。
如耐寒、耐高温、耐盐、高活性浸矿菌种、异养菌选育与浸矿应用,浸出过程中微生物生态变化与控制技术研究,现代分子生物学技术在微生物浸矿中的应用等;
(2)燃煤微生物脱硫研究工作的进—步深化,无论是采用微生物堆浸、微生物搅拌浸出脱硫工艺,还是采用微生物顶处理—浮选脱硫工艺,在实现工业化应用之前,都需要进行大量的、深入细致的试验研究工作;
(3)采用生物吸附技术从工业废水中脱除重金属、镭、铀等有毒物质,集环境污染治理与资源综合利用为一体,将会受到广泛关注;
(4)针对不同矿种,寻找、分离和驯化新的浸矿用工程菌,拓宽矿物资源微生物处理技术的应用范围,将进一步受到重视;
(5)运用基因操纵与微生物工程技术修饰构建浸矿工程菌株将引起人们的更多关注,用蛋白质定量分析、特定酶基因分析、基因克隆及定点突变等一系列与“新工程菌”构建相关的研究工作将逐渐开展。
6. 结语
综上所述,可以看出矿物资源微生物技术的应用范围正在日益扩大,研究工作正在日益深入,所取得的经济效益和社会效益也正在日益增加。
尽管微生物方面的研究正取得长足的进步,但仍滞后于工程技术研究的进展,我国生物冶金技术的开发研究现状、产业化进程与理论研究与国外相比,仍有较大差距,还需不断深入地研究和改进。
随着人们保护环境的意识和对环境质量的要求不断提高,矿物资源的日渐短缺,可以预见,微生物技术在矿物资源工程中的应用前景将会越来越广阔。