La lixiviación en montones es un método común para la extracción de oro de los minerales, y las propiedades del mineral crudo, incluidas sus características mineralógicas, minerales asociados y distribución del tamaño de las partículas,afectan significativamente a la eficiencia del proceso de lixiviación en montones.
La materia prima utilizada en la lixiviación de montones consiste en grandes bloques de mineral apilados en una almohadilla.Por lo tantoLos minerales primarios densos, sin embargo, son difíciles de tratar con lixiviación en montones.que han sufrido alteraciones climáticas, tienden a volverse porosos y permeables, lo que los hace más adecuados para la lixiviación de montones.
Las partículas de oro más finas presentan tasas de lixiviación más rápidas, pero estas deben ser expuestas para una lixiviación efectiva.y sus tasas de recuperación suelen ser más bajasLa forma de las partículas de oro también juega un papel crucial; las escamas finas y expuestas se filtran más rápidamente, mientras que las partículas gruesas y redondeadas se filtran más lentamente.Las partículas de oro con los poros abiertos en su superficie se filtran más eficientemente.
Los diversos componentes minerales dentro del mineral influyen en el proceso de lixiviación en diferentes grados.o los que se adsorben en la superficie de las partículas de oro, puede impedir la lixiviación del oro al consumir cianuro y oxígeno o purificar la superficie del oro.
Los minerales de sulfuro de hierro, como la pirita, la marcasita y la pirrotita, pueden reaccionar químicamente con el cianuro y el oxígeno en la solución de lixiviación, consumiendo estos reactivos.Los productos intermedios de estas reacciones también agotan el oxígeno y el cianuro disponibles..
Los minerales que contienen arsénico como la arsenopirita, el realgar, el orpimento y el trióxido de arsénico pueden reaccionar de manera similar con oxígeno y cianuro, reduciendo los componentes químicos efectivos en la solución de lixiviación.
Los minerales de cobre y zinc también reaccionan con el cianuro, lo que conduce a su consumo.utilizado como alcalino protector, puede formar peróxido de calcio en superficies de oro a niveles de pH altos, inhibiendo aún más la lixiviación.
Los minerales que contienen minerales carbonosos pueden adsorber el oro disuelto, lo que conduce a pérdidas en el montón y reduce la recuperación general del oro.
Desde una perspectiva cinética, los tamaños de partículas más pequeños aumentan la superficie expuesta de las partículas de oro, mejorando el contacto entre las fases sólida y líquida y acelerando el proceso de lixiviación.
Sin embargo, las partículas demasiado finas pueden ralentizar la velocidad de percolación de la solución de lixiviación, afectando negativamente a la separación sólido-líquido dentro del montón.Las partículas finas pueden bloquear el flujo uniforme de la solución de lixiviaciónLas partículas finas también pueden complicar el proceso de lavado, lo que conduce a la pérdida de soluciones que contienen oro y a prolongar el tiempo de lixiviación.
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