නවීන ස්වභාවික විද්යාවේ සාර්ථකත්වය. Khabarovsk විද්‍යාඥයන් විසින් රන් Igd රන් කාන්දු වීම නිස්සාරණය කිරීම සඳහා නව ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කරන ලදී

නව නිපැයුම රත්‍රන් සහිත පරාවර්තක ලෝපස් සහ තාක්ෂණික ඛනිජ අමුද්‍රව්‍යවල ජල ලෝහමය සැකසුම් වලට සම්බන්ධ වන අතර ඒවායින් රත්‍රන් නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ. මෙම ක්‍රමය සමන්විත වන්නේ රත්‍රන් සඳහා සංකීර්ණ කාරකයක් අඩංගු ද්‍රාවණයක් සහ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක ප්‍රතිකාරයට ලක් කරන ලද ද්‍රාවණයක් සමඟ සමගාමීව හෝ මිශ්‍රණයක් ආකාරයෙන් වාරිමාර්ග මිශ්‍රණයක් ලෙස වර්තන ලෝපස් ගොඩකි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන ඵලදායි විසඳුම් sorption සඳහා යවනු ලැබේ, මව් මත්පැන් රහිත ද්‍රාවණවල කොටසක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය මගින් නැවත සක්‍රිය කර, අතිරේකව සංකීර්ණ කාරකයක් සමඟ ශක්තිමත් කර, pH අගය සමාන්තරව වාරිමාර්ග සඳහා ගොඩගැසී ඇති අතර සමාන්තරව හෝ ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍රණයක් ලෙස ලබා දෙනු ලැබේ. ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක සැකසීමට. තාක්ෂණික ප්‍රති result ලය වන්නේ සංකීර්ණ කාරකය සහ ක්ෂාර පරිභෝජනය අඩු කිරීම සහ විසිරුණු සහ සංවෘත රත්‍රන් නිස්සාරණය වැඩි කිරීම මගින් ක්‍රමයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමයි. 3 අසනීප., 1 ටැබ්., 1 හිටපු.

RF පේටන්ට් බලපත්‍රය සඳහා චිත්‍ර 2580356

නව නිපැයුම වටිනා ලෝහවල ජල ලෝහ විද්‍යාවට සම්බන්ධ වේ, එනම් රන් දරණ ලෝපස් සහ තාක්‍ෂණික ඛනිජ අමුද්‍රව්‍යවල ජල ලෝහමය සැකසුම් සහ ඒවායින් රත්‍රන් නිස්සාරණය කිරීම සඳහා අදහස් කෙරේ.

ලෝපස් වලින් රත්‍රන් ගොඩ දැමීමේ ක්‍රමයක් ඇත, ඒ අනුව ලෝපස් තලා, පසුව එය ක්ෂාර ලෝහ සයනයිඩ් ද්‍රාවණයකින් ගොඩ ගසා වාරිමාර්ග කරනු ලැබේ (Dementyev VE et al. රන් සහ රිදී ගොඩ කාන්දු වීම, Irgiredmet, 2001).

මෙම ක්‍රමයේ අවාසිය නම් එහි අඩු කාර්යක්ෂමතාවය වන්නේ රත්‍රන් වල සංවෘත සහ විසිරුණු ආකාර නිස්සාරණය කිරීමේ නොහැකියාවයි, එය වර්තන ලෝපස් තැන්පතු වල සංචිතවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සෑදී ඇති අතර, එහි අඩංගු නැනෝකෘත රන් අංශු සඳහා සංකීර්ණ කාරක ප්‍රමාණවත් නොවීම සමඟ සම්බන්ධ වේ. වාහක ඛනිජ වල ස්ඵටික දැලිස්.

ප්‍රකාශ කිරීමට ආසන්නම වන්නේ රන් අඩංගු ලෝපස් ගොඩ දැමීමේ ක්‍රමයකි, පොටෑසියම් සයනයිඩ් සාන්ද්‍ර ද්‍රාවණ සමඟ පතල් ස්කන්ධයට වාරිමාර්ග ඇතුළුව, පතල් ස්කන්ධයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් ලෝපස් ගොඩවල්වලට පෝෂණය වේ. ඒවා සහ පසුව කෝස්ටික් පොටෑෂ් හෝ කෝස්ටික් සෝඩා සයනයිඩ් රහිත ද්‍රාවණයකින් රත්‍රන් කාන්දු කිරීම (RF පේටන්ට් බලපත්‍ර අංක 2009234, IPC S22V 11/08, ප්‍රකාශනය. 15.03.1994 බලන්න).

මෙම ක්‍රමයේ අවාසිය නම් මිල අධික ක්ෂාර ලෝහ සයනයිඩ් සහ කෝස්ටික් පොටෑෂ් හෝ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සැලකිය යුතු ලෙස පරිභෝජනය කිරීම නිසා මෙම ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල විසඳුම්වල නව කොටස් එක් එක් වාරි චක්‍රයේ තොගයට වෙනම සැපයීමේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් එහි අඩු කාර්යක්ෂමතාවයි. ද ප්රමාණවත් නොවේ ඉහළ මට්ටමේවාතයේ ඇති ක්ෂාර ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ ඩයපරමාණුක ඔක්සිජන් සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන විට ඛනිජ සෑදීම සහ/හෝ ආශ්‍රිත මූලද්‍රව්‍ය සමඟ එහි රසායනික බන්ධන ප්‍රමාණවත් ලෙස සම්පූර්ණයෙන් කැඩී නොයෑම හේතුවෙන් රත්‍රන් සොයා ගැනීමේ විසිරුණු සහ සංවෘත ආකෘති නිස්සාරණය කිරීම.

නව නිපැයුම්වල තාක්ෂණික ප්‍රතිඵලය වන්නේ සංකීර්ණ කාරකය සහ ක්ෂාර පරිභෝජනය අඩු කිරීම සහ විසුරුවා හරින ලද සහ සංවෘත රත්‍රන් නිස්සාරණය වැඩි කිරීම මගින් පරාවර්තක රන් දරණ ලෝපස් සැකසීමේ ක්‍රමයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමයි.

නිශ්චිත තාක්ෂණික ප්‍රති result ලය සාක්ෂාත් කරගනු ලබන්නේ ඛනිජ අමුද්‍රව්‍ය ගොඩවල්වල තැබීම සහ විවිධ සංයුතියේ ද්‍රාවණ සහිත වේදිකාගත වාරිමාර්ග ඇතුළුව පරාවර්තක ලෝපස් වලින් රත්‍රන් ගොඩක් කාන්දු කිරීමේ ක්‍රමය ඛනිජ අමුද්‍රව්‍ය තැබීමෙන් පසුව සංලක්ෂිත වේ. ගොඩවල්, ගොඩවල් එකවර හෝ ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍රණයක් ලෙස ජලය දැමීම, රත්‍රන් සඳහා සංකීර්ණ කාරකයක් අඩංගු වන අතර, රත්‍රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා ක්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක ප්‍රතිකාර කිරීමට ලක් කරන ද්‍රාවණයක් ඵලදායි වේ. ද්‍රාවණ සෝප්ෂන් සඳහා යවනු ලැබේ, මව් ද්‍රාවණවල කොටසක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය මගින් නැවත සක්‍රීය කරනු ලැබේ, ඊට අමතරව සංකීර්ණ කාරකයක් සමඟ ශක්තිමත් කර, pH අගය සමාන්තරව හෝ ඔක්සිකාරක අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක සැකසීමට ලක් කරන ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍රණයක් ලෙස අට්ටියට වාරි ජලය සැපයීමට ලබා දෙනු ලැබේ. රත්රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්රව්ය සඳහා නියෝජිතයන්.

යෝජිත ක්‍රමයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ නම්, ඛනිජ අමුද්‍රව්‍ය ගොඩවල්වල තැබීමෙන් පසු, ගොඩවල් එකවර හෝ මිශ්‍රණයක ස්වරූපයෙන් රත්‍රන් සඳහා සංකීර්ණ කාරකයක් අඩංගු ද්‍රාවණයකින් ජලය දැමීම සහ ද්‍රාවණය අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් තුළ සැකසීමට ලක් කිරීමයි. රත්‍රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා සක්‍රීය ඔක්සිකාරක කාරක, ඒ සමඟම, ලැබෙන ඵලදායි විසඳුම් sorption සඳහා යවනු ලැබේ, මව් මත්පැන්-නිදහස් ද්‍රාවණවල කොටසක් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය මගින් නැවත සක්‍රීය කරනු ලැබේ, ඊට අමතරව සංකීර්ණ කාරකයක් සමඟ ශක්තිමත් කර, pH කොන්දේසිගත කර පෝෂණය වේ. රත්රන් සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක සහ රසායනිකව එයට සම්බන්ධ මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් තුළ සැකසීමට ලක් කරන ද්‍රාවණයක් සමඟ සමාන්තරව හෝ මිශ්‍රණයක් ලෙස වාරිමාර්ග ගොඩට

රත්‍රන් සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක සහ ඒ ආශ්‍රිත ඛනිජ සාදන මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු ද්‍රාවණයක් වායු බුබුලු දැමීම සහ පසුව විද්‍යුත් විච්ඡේදනය සහ/හෝ ඡායා විච්ඡේදනය (නැනෝමීටර 170-300 අතර UV ආලෝක ප්‍රකිරණය) මගින් විද්‍යුත් විච්ඡේදනය කිරීමේදී ලබා ගන්නා ජල වායු අත්හිටුවීම මගින් සකස් කරනු ලැබේ. මූලික ප්‍රතික්‍රියාකාරක ද්‍රාවණය, හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් සමූහයක් සැකසීමේදී නිපදවන, ඒවායේ රැඩිකල් අයන සහ රැඩිකලුන්, හයිඩ්‍රොක්සයිල් රැඩිකල්, කාබොක්සයිල් අයන, ඔක්සිජන් සහ නයිට්‍රජන් වල ක්‍රියාකාරී සංයෝග, හයිපොක්ලෝරස් අම්ලය සහ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරී සංයෝග, ආරම්භක ද්‍රාවණයේ සංයුතිය මත පදනම්ව. එහි ප්රතිඵලයක් වශයෙන් රත්රන් සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු වන අතර එයට සම්බන්ධ ඛනිජ සෑදීමේ මූලද්රව්ය කාන්දු වීම සඳහා ඛනිජ ස්කන්ධය සකස් කිරීම සඳහා යොදා ගනී. හයිඩ්‍රේටඩ් ඔක්සිකාරක සහ රත්‍රන් සඳහා සංකීර්ණ කාරකවල රැඩිකල් සහ රැඩිකල් අයන ආකෘති අඩංගු ක්‍රියාකාරී ද්‍රාවණයක් සකස් කරනු ලබන්නේ සංකීර්ණ කාරක මව් මත්පැන් තුළට හඳුන්වා දී මෘදු විද්‍යුත් විච්ඡේදනයකට (2-8 V පරාසයේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ වෝල්ටීයතාවයක් සහිතව) යටත් කිරීමෙනි. විද්‍යුත් විච්ඡේදකයේ ඇති පොකුරු සංයුතියේ පරිවෘත්තීය හයිඩ්‍රොක්සයිල් රැඩිකල් (සහ/හෝ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්) පැවතීම CN ඇනායන CN රැඩිකලුන් බවට පරිවර්තනය වීමත් සමඟ ඔක්සිකරණය වීමට හේතු වේ: [(CN *)(OH - H +)nH 2 O * (Na +) OH-]. එවැනි රැඩිකලුන් අඩංගු හයිඩ්රේටඩ් පොකුරු රත්රන් සමඟ ප්රතික්රියා කළ හැක:

ක්රමය පහත පරිදි සිදු කරනු ලැබේ.

ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරක වලදී, රත්‍රන් සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක සහ ඒ හා සම්බන්ධ ඛනිජ සාදන මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු සක්‍රීය විසඳුම් සකස් කර ඇති අතර, ඒවා සමාන්තරව ගොඩවල් සමඟ වාරි ජලය සපයනු ලැබේ හෝ රත්‍රන් සඳහා සංකීර්ණ කාරකයක් අඩංගු ප්‍රාථමික හෝ ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද කාන්දු ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍රණයකින්. රන් සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු විසඳුම් සහ ඒ හා සම්බන්ධ ඛනිජ සෑදීමේ මූලද්‍රව්‍ය ආරම්භක ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල සංයුතිය සහ ඒවායේ සාන්ද්‍රණය මෙන්ම ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික සැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී ලබාගත් සංරචකවල සාන්ද්‍රණය සහ සංයුතිය යන දෙකටම වෙනස් විය හැකිය. ද්‍රාවණ සකස් කරනු ලබන්නේ වායු බුබුලු දැමීම සහ මූලික ප්‍රතික්‍රියාකාරක ද්‍රාවණයේ විද්‍යුත් විච්ඡේදනය මගිනි, එහි අවසාන අදියරේදී ජල-වායු අත්හිටුවීම නැනෝමීටර 170-300 පරාසයේ UV ආලෝකයෙන් ප්‍රකිරණය වේ. පහසුවෙන් විඝටනය වන ක්ෂාර, ලවණ සහ අම්ල ගණනාවක ද්‍රාවණයක විද්‍යුත් විච්ඡේදනය අතරතුර, ජල වාෂ්ප ද අඩංගු ඔක්සිජන් බුබුලු, ක්ලෝරීන් (හෝ වෙනත් හැලජන්), කාබන් ඩයොක්සයිඩ්, ඇනෝඩයෙන් මුදා හරිනු ලැබේ. පසුකාලීන ප්‍රකාශ රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වලදී, ඇනෝඩයෙන් මුදා හරින ලද බුබුලු පරිමාවේ දී, ජලය සහ විද්‍යුත් විච්ඡේදක වායු අණු, උදාහරණයක් ලෙස, පාරජම්බුල කිරණ ක්වොන්ටා අවශෝෂණය කිරීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස උද්දීපනය වූ ඩයටොමික් ඔක්සිජන්, ක්‍රියාකාරී පරමාණු සහ රැඩිකලුන් බවට දිරාපත් වේ. හෝ අයනීකරණය වී ඇති අතර, දිරාපත්වන නිෂ්පාදන, අනෙකුත් උද්දීපනය වූ අණු සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරමින්, ද්විතියික ක්‍රියාකාරී රැඩිකලුන්, අයන, රැඩිකල් අයන හෝ ශක්තිමත් අණු ඔක්සිකාරක කාරක සාදයි:

ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන් බුබුලු (කැතෝඩයෙන් මුදා හරින ලද) ඒකාබද්ධ වූ විට, මෙම වායූන්ගේ අන්‍යෝන්‍ය විසරණය සිදු වන අතර එමඟින් එවැනි ජල-වායු අත්හිටුවීමක පාරජම්බුල කිරණ අතරතුර ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන් ක්‍රියාකාරී සංයෝගවල අස්වැන්න වැඩි වීම සහතික කරයි. විද්‍යුත් විච්ඡේදක වායූන්ගේ බුබුලු ජලයෙන් වටවී ඇති බැවින් ප්‍රකාශ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබාගත් ඕසෝන්, පරමාණුක ඔක්සිජන්, හයිඩ්‍රොක්සයිල් රැඩිකල් සහ අනෙකුත් ක්‍රියාකාරී සංයෝග ප්‍රතිසංයෝජනයට පෙර චිත්‍රපට ජලය තුළට විසරණය වී ක්‍රියාකාරී හයිඩ්‍රේට් සංකීර්ණ සාදයි. මේ අනුව, ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික සංස්ලේෂණය මඟින් H 2 O 2, OH* ද්‍රාවණයෙන් ඉහළ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකි අතර, අවශ්‍ය නම්, අනුරූප ආරම්භක ද්‍රාවණ සහ අනෙකුත් මූලද්‍රව්‍ය සමඟ ක්‍රියාකාරී සංයෝග, විශේෂයෙන් සල්ෆර්, කාබන් සහ ක්ලෝරීන් සමඟ භාවිතා කරයි. : NO 3 *- , S 2 O 3 * , S 2 O 8 * , C 2 O 2 + , C 2 O 4 + , Cl*, HCl*, HClO*, ClO*.

ද්‍රාවණ වර්ග තුනෙන් ඕනෑම ද්‍රාවණයක පවතින ඉහළ රෙඩොක්ස් විභවයක් (2300 mV) ඇති හයිඩ්‍රොක්සයිල් රැඩිකලුන්, යකඩ සහ සල්ෆර් පරමාණු පමණක් නොව, විසිරුණු රත්‍රන්වල ද පරමාණු ඔක්සිකරණය කිරීමට ඉඩ සලසයි, ඒ අනුව, ඛනිජවල ස්ඵටික දැලිස් පරිමාවේ අයනික ස්වරූපයක් සහ වර්ධන විසරණ ක්රියාකාරිත්වය බවට ඔවුන්ගේ පරිවර්තනය.

සැබෑ කාන්දු ද්රාවණය විද්යුත් විච්ඡේදනය මගින් සකස් කර ඇත ජලීය ද්රාවණයආරම්භක සංරචක, විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා වල නිෂ්පාදන සමඟ අන්තර්ක්‍රියා කරන විට, ඔක්සිකාරක කාරක සහ සංකීර්ණ කාරක ඇතුළු ප්‍රතික්‍රියාකාරකවල ක්‍රියාකාරී පොකුරු ආකාර සාදයි. ලෝපස් වල ඛනිජ විද්‍යාත්මක සහ භූ රසායනික ලක්ෂණ සහ එහි භාගික සංයුතිය මත පදනම්ව ලැබෙන විසඳුම්, තොගයේ වාරිමාර්ග සඳහා සමාන්තරව (යුගල කළ විමෝචක (වොබ්ලර්) හරහා) හෝ සැපයුමට පෙර මිශ්‍ර ආකාරයකින් පෝෂණය වේ.

තොගයේ ද්‍රව්‍ය හරහා ගමන් කිරීමෙන් පසු ලබාගත් ඵලදායි විසඳුම් sorption සඳහා යවනු ලබන අතර, මව් මත්පැන් ඔක්සිජන් සමඟ සංතෘප්ත කර, අතිරේකව ක්ෂාර ලෝහ සයනයිඩ් සමඟ ශක්තිමත් කර ධාරා දෙකකට බෙදා ඇත, ඉන් එකක් විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක නැවත සක්‍රිය කර ඇත. ප්‍රවාහයේ දෙවන කොටස කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සමඟ සමීකරණය කර ඇති අතර සංකීර්ණ කාරකයක් අඩංගු නැවත සක්‍රිය කරන ලද ද්‍රාවණයක් සමඟ සමාන්තරව තොගයේ වාරිමාර්ග සඳහා පෝෂණය වන අතර ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයකින් ලබාගත් රත්‍රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා ඉහළ ක්‍රියාකාරී ඔක්සිකාරක ද්‍රාවණයක් සමඟ. තවද, ද්‍රාවණ තුනකින් යුත් වාරි චක්‍ර (ශක්තිමත් කරන ලද, නැවත සක්‍රිය කරන ලද සහ සක්‍රීය ඔක්සිකරණය) නිෂ්පාදන ද්‍රාවණයේ රන් අන්තර්ගතය sorption තත්ත්වයන් සහ/හෝ ආර්ථික ගණනය කිරීම් මගින් තීරණය කරන සීමාවට වඩා පහත වැටෙන තුරු දිගටම පවතී.

ක්රමයේ නිශ්චිත ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ උදාහරණයක්

මෙම ක්‍රමය Pogromnoye නිධියේ ලෝපස් මත පරීක්ෂා කරන ලදී.

Pogromnoye නිධිය නියෝජනය කරනු ලබන්නේ ක්වාර්ට්ස්, සෙරිසයිට් සහ කාබනේට් වල ප්‍රමුඛතාවය සහිත විචල්‍ය ඛනිජ සංයුතියේ අඩු සල්ෆයිඩ් රන් දරණ මෙටාසොමැටයිට් මගිනි. සල්ෆයිඩ් ඛනිජ ප්රධාන වශයෙන් පයිරයිට් මගින් නියෝජනය වේ. අනෙකුත් ලෝපස් ඛනිජ වලින්, arsenopyrite රන් අන්තර්ගතය ප්‍රදර්ශනය කරයි, එය සල්ෆයිඩ් වලට වඩා අඩු පොදු වේ. ලෝපස් ඇඹරීමේදී මුදා හරින ලද (කොන්දේසි රහිත) රත්‍රන් වල කොටස 60-70% දක්වා වන අතර, රන් සමස්ථ 15-20%, ඇලුමිනොසිලිකේට්, සිලිකේට් සහ කුඩා ප්‍රමාණයකින් විසුරුණු සහ සංවෘත රත්‍රන් වේ. සල්ෆයිඩ් ඛනිජ - 15% දක්වා (ඉතිරිය රන් පටල වලින් ආවරණය වී ඇත). රන් අංශු කුඩා ප්‍රමාණය නිසා, උච්චාරණය කරන ලද හයිඩ්‍රේෂන් ආචරණයක් සහිත ජලය අවශෝෂණයට ලක්වන ඛනිජ ලවණවල පැවතීම, කාන්දු වූ ද්‍රව්‍ය අවහිර වීමට සහ ප්‍රතික්‍රියාකාරක ප්‍රවාහයේ නාලිකා චලනය වීමට හේතු වන අතර සිහින්ව රත්‍රන් නිස්සාරණය කරයි. ගොඩ කාන්දු වීමේදී පොග්‍රොම්නෝයි නිධියේ තලා දැමූ සමූහගත ලෝපස් 50% නොඉක්මවයි. KB හි එවැනි ලෝපස් වලින් රත්‍රන් නිස්සාරණය වැඩි කිරීමේ ගැටලුවට විසඳුමක් වන්නේ කැටායන සාදන මූලද්‍රව්‍යවල පරමාණු සමඟ අන්තර් ක්‍රියා කරන විට ඛනිජවල ස්ඵටික දැලිස් වලට ගැඹුරට විනිවිද යා හැකි සංරචක අඩංගු සක්‍රීය විසඳුම් භාවිතා කිරීමයි (යකඩ, ඇලුමිනියම්, මැග්නීසියම්, ආදිය), ඒවායේ අයනීකරණය, නැවත යෙදවීම සහ / හෝ ඔක්සිජන් ඔක්සිකරණය.

එවැනි ක්රියාකාරී මාධ්යයක් සෑදීම සඳහා, රත්රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්රව්ය සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු ජල-වායු අත්හිටුවීමක් ඡායාරූප රසායනික ප්රතික්රියාකාරකයක් තුළ සකස් කර ඇත (රූපය 1).

ව්යවසායයේ නිෂ්පාදිත percolators (රූපය 2) කිලෝ ග්රෑම් 100 බැගින් වූ සාම්පල 4 ක් පටවා ඇති අතර, වත්මන් පතල් කැණීමේ සාමාන්ය විශාල ප්රමාණයේ ලෝපස් සාම්පලයෙන් හුදකලා විය. සියලුම සාම්පල පැටවීමට පෙර පෙතිකරණය කරන ලදී, 1 වන සහ 4 වන percolators පාලන ඒවා ලෙස භාවිතා කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවේදී, දෙවන පාලන පරිපථයේ (4 වන percolator), අතිරේක ඔක්සිකාරක කාරකයක් වන හයිඩ්රජන් පෙරොක්සයිඩ් භාවිතා කරන ලදී.

පර්යේෂණාත්මක තීරු වලට පටවා ඇති ලෝපස් කොටස් 2 කට බෙදා ඇති අතර, ඉන් එකක් සයනයිඩ් ද්‍රාවණයකින් 1 g / l (මෙන්ම පාලන සාම්පල) සාන්ද්‍රණයකින් ප්‍රතිකාර කරන ලදී, දෙවැන්න - ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනයක සකස් කරන ලද ක්‍රියාකාරී ජලීය ද්‍රාවණයකින්. රත්‍රන් සඳහා ඔක්සිකාරක අඩංගු ප්‍රතික්‍රියාකාරකය සහ ඒ හා සම්බන්ධ ඛනිජ සාදන ඛනිජ ද්‍රව්‍ය.

ඊට පසු, පෙති ස්කන්ධය තීරු අංක 2, 3 තුළට වත් කරන ලදී. පර්කෝලේටරවල සිටගෙන (ඝන පෙති සෑදීම සහ කාන්දු වීම සහ ඔක්සිකරණය කිරීමේ විසරණ මාදිලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා), සමාන සාන්ද්‍රණයකින් යුත් සයනයිඩ් ද්‍රාවණ ඒවාට පෝෂණය කරන ලදී. පර්යේෂණාත්මක ඒවා තුළට - රත්‍රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයකින් සක්‍රීය ජලීය ද්‍රාවණයක පදනම මත සකස් කර ඇත. පර්යේෂණාත්මක පර්කෝලේටරයෙන් නිකුත් කරන ලද ඵලදායි විසඳුම් සක්‍රිය කාබන් සහිත බහාලුම් හරහා යවන ලද අතර, ඒවායින් රත්‍රන් උරාගැනීමෙන් පසුව, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන මව් මත්පැන් නැවත සක්‍රිය කිරීම සඳහා යවන ලදී. පර්කොලේටර් 2 හි මව් මත්පැන් ඔක්සිජන් සමඟ සංතෘප්ත කිරීම සඳහා වාතය සමඟ බුබුලු දැමූ අතර, එහි විද්යුත් විච්ඡේදනය ලාම්පුවක් සමඟ ප්රකිරණයකින් තොරව ප්රතික්රියාකාරකයේ (එය තුළ ක්රියාකාරී හයිඩ්රේටඩ් සංකීර්ණ සෑදීමට) සිදු කරන ලදී. ඒ සමගම, නැවත සක්‍රිය කරන ලද සංසරණ ද්‍රාවණයට අමතරව, ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතිකාරයට භාජනය වූ ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ නැවුම් ක්‍රියාකාරී ද්‍රාවණය, දෙවන පර්කොලේටරයට පහතට එකතු කරන ලදී (මෙම ද්‍රාවණවල පෝෂණ අනුපාතය 10: 1 ලෙස පවත්වා ගෙන යන ලදී). පර්කොලේටරයේ මව් ද්‍රාවණය, ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ බුබුලු වාතයට අමතරව, ලාම්පුවක් සමඟ ප්‍රකිරණයකින් තොරව විද්‍යුත් විච්ඡේදනයට (එය තුළ ක්‍රියාකාරී හයිඩ්‍රේටඩ් සංකීර්ණ සෑදීමට) යටත් විය. ඊට පසු, සම්පූර්ණ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික සැකසුම් වලට භාජනය වූ ප්‍රතික්‍රියාකාරකයෙන් නැවුම් ක්‍රියාකාරී ද්‍රාවණයක් එයට සෘජුවම එකතු කරන ලදී (මෙම විසඳුම් සැපයුමේ අනුපාතය 10: 1 ලෙස පවත්වා ගෙන ගියේය). විසඳුම් සෝඩියම් සයනයිඩ් සමඟ අතිරේකව ශක්තිමත් කර ඇති අතර pH 10.5 දක්වා ළඟා වන තෙක් ක්ෂාර සමඟ සකස් කර ඇත.

Aprelkovo පතලේ සිදු කරන ලද විශ්ලේෂණයන්ට අනුව, ඉහත අනුපිළිවෙලෙහි සිදු කරන ලද 3 වන අදියරේ ක්‍රියාකාරී විසඳුම් සමඟ විසුරුවා හරින ලද රත්‍රන් කාන්දු වීම පිළිබඳ අත්හදා බැලීම්වලින් පෙන්නුම් කළේ දින 40 කට ආසන්න කාලයක් තුළ 67% සහ 69% ට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් නැවත ලබා ගත් බවයි (පිළිවෙලින්, percolators 2, 3), පාලන අංක 1-50%, අංක 2-62% සිට (රූපය 3 හි ප්‍රස්තාරය බලන්න)

sorbent (ගල් අඟුරු) සහ ඝන වලිගවල ධාරිතාව පිළිබඳ විශ්ලේෂණයන්ගේ දත්ත ද පර්යේෂණාත්මක යෝජනා ක්රමවල වාසි තහවුරු කර ඇත (වගුව බලන්න). මේ අනුව, උපරිම ප්රතිඵලය හිමිකම් කියන ලද ක්රමය (සියලු පරාමිති 3 සඳහා) භාවිතා කර ඇත, එබැවින්, නියමු පරීක්ෂණ සඳහා අනුරූප යෝජනා ක්රමය නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

හිමිකම

පරාවර්තක ලෝපස් වලින් රත්‍රන් ගොඩ දැමීම සඳහා ක්‍රමයක්, ලෝපස් අට්ටිවල ගොඩගැසීම සහ විවිධ සංයුතියේ විසඳුම් සමඟ අදියරෙන් අදියර වාරිමාර්ග ඇතුළුව, ලෝපස් අට්ටිවල ගොඩගැසීමෙන් පසු, තොගය එකවර හෝ ස්වරූපයෙන් පවතී. රත්‍රන් සඳහා සංකීර්ණ කාරකයක් අඩංගු ද්‍රාවණයකින් ජලය සැපයූ මිශ්‍රණයක් සහ රත්‍රන් සහ රසායනිකව ආශ්‍රිත මූලද්‍රව්‍ය සඳහා සක්‍රීය ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක් තුළ සැකසීමට ලක් කරන ලද ද්‍රාවණයක්, ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිපදවන ද්‍රාවණ sorption සඳහා යවනු ලැබේ. ද්‍රාව්‍ය විද්‍යුත් විච්ඡේදනය මගින් නැවත සක්‍රිය කර, ඊට අමතරව සංකීර්ණ කාරකයක් සමඟ ශක්තිමත් කර, pH අගය සමාන්තරව හෝ රත්‍රන් සහ රසායනිකව සම්බන්ධ මූලද්‍රව්‍ය සඳහා ඔක්සිකාරක කාරක අඩංගු ප්‍රකාශ විද්‍යුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියාකාරකයක සකසන ලද ද්‍රාවණයක් සමඟ මිශ්‍රණයක් ලෙස වාරි ජලය සපයනු ලැබේ.

නව නිපැයුම පතල් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වන අතර කාන්දු වීම සඳහා ලෝපස් සකස් කිරීමේ අදියරේදී භාවිතා කළ හැකිය. මෙම ක්‍රමයට තලා ඇඹරීමෙන් ලෝපස් සාදන ඛණිජ ද්‍රව්‍ය අනාවරණය කිරීම සහ රත්‍රන් ප්‍රාථමික සාන්ද්‍රණය ඇතුළත් වේ. අළුත් දෙය නම්, තලා දැමීම සහ ඇඹරීමේදී ලෝපස් සාදන ඛනිජ ලවණ අනාවරණය වීමෙන් පසුව, ඒවා තාප හා විදුලි සක්රිය කිරීමට ලක් වේ. ඒ අතරම, රත්‍රන් සාන්ද්‍රණය සපයනු ලබන්නේ ක්‍ෂුද්‍ර ක්‍රැක් සෑදීමේදී අභ්‍යන්තර ස්ඵටිකරූපී රන් අවක්ෂේප විශාල වීම මගින් ඒවා විවෘත වන වායු ප්‍රවාහවල සම්බන්ධතා-බලපෑම් අන්තර්ක්‍රියා මගිනි.

නව නිපැයුම පතල් කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වන අතර කාන්දු වීම සඳහා ලෝපස් සකස් කිරීමේ අදියරේදී භාවිතා කළ හැකිය. සිහින්ව විසිරුණු රත්‍රන් අඩංගු ලෝපස් සකස් කිරීමේ ක්‍රමයක්, තලා ඇඹරීමෙන් ලෝපස් සාදන ඛනිජ හෙළිදරව් කිරීම, රන් හා ද්‍රාවණය මාරු කිරීමත් සමඟ ඒවා කාන්දු වීම, අවසානයේ රන් හිසක් ලබා ගැනීම ඇතුළුව, මෙම ක්‍රමයේ අවාසිය නම් අඩු තීව්‍රතාවයයි. ක්රියාවලිය සහ අඩු ප්රතිසාධන අනුපාත. සියුම් රත්‍රන් අඩංගු ලෝපස් සකස් කිරීම සඳහා ක්‍රමයක් ද ඇත, ලෝපස් සාදන ඛනිජ ලවණ අනාවරණය කිරීම සහ ගුරුත්වාකර්ෂණ හෝ පාවෙන ක්‍රම මගින් රත්‍රන් ප්‍රාථමික සාන්ද්‍රණය, sorption-desorption ඇතුළුව. නව නිපැයුමේ අරමුණ වන්නේ වාහක ඛනිජවල ස්ඵටික පරිමාවේ රත්රන් සාන්ද්රණය වැඩි කිරීම මගින් ක්රමයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමයි. යන කාරණයෙන් මෙය සාක්ෂාත් කරගනු ලැබේ දන්නා මාර්ගයසිහින්ව විසුරුවා හරින ලද රත්‍රන් අඩංගු ලෝපස් සකස් කිරීම, සිහින්ව විසිරුණු රත්‍රන් ඇතුළු ලෝපස් සාදන ඛණිජ ලවණ, තාප හා විද්‍යුත් සක්‍රීය කිරීමට සහ ඉදිරියට එන වායු ප්‍රවාහවල ස්පර්ශ-කම්පන ක්‍රියාවන්ට භාජනය වන අතර, අභ්‍යන්තර ස්ඵටික රත්‍රන් වෙන් කිරීම් රළු කිරීම සහ ක්ෂුද්‍ර ක්‍රැක් සෑදීම සහතික කරයි. ඒවා විවෘත කරන්න. ක්රමය පහත පරිදි සිදු කරනු ලැබේ. සිහින් රත්රන් අඩංගු ලෝපස් තලා දැමීමට හා ඇඹරීමට ලක් වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තලා දැමූ නිෂ්පාදනය වියලන ලද අතර සම්පීඩිත වාතය සහිත පෝෂක ආප්ප හරහා කේතු සිට කේතු දක්වා පද්ධතියක් වන සක්‍රියකාරකයට ලබා දෙනු ලැබේ. සම්පීඩිත වායු ප්‍රවාහයක අත්හිටුවන ලද ඝන ඛනිජ අංශු අභ්‍යන්තර කේතුවේ රත් වූ මතුපිටට පහර දී විද්‍යුත් ආරෝපණයක් (පයිරෝ- සහ ට්‍රයිබෝ-විද්‍යුත් බලපෑම්) ලබා ගනී හෝ කොරෝනා ඉලෙක්ට්‍රෝඩයෙන් ආරෝපණයක් ලබා ගනී. අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය සමඟ සම්බන්ධතා අන්තර්ක්‍රියා කිරීමෙන් පසුව, වායු-ඝන මිශ්‍රණය වෙනස් ලෙස යොමු කරන ලද සුලිය වැනි ප්‍රවාහ දෙකකට බෙදී ඇති අතර, කේතුවේ ඉහළට ගමන් කරන විට, වරින් වර ගැටෙන අතර එමඟින් ඝන අංශු ආරෝපණය වීමට හේතු වේ. ඛනිජවල අංශු, ප්‍රමාණය, හැඩය සහ ද්‍රව්‍ය සංයුතිය මත පදනම්ව, විවිධ සලකුණු වල ආරෝපණ ලබා ගන්නා බැවින්, එවැනි අංශු ගැටෙන විට, ස්පර්ශ විසර්ජන සිදු වන අතර, එමඟින් ස්ඵටික දැලිස් සෘජු හා වක්‍ර (තාප ක්‍රියාව හරහා) සක්‍රිය වීමට හේතු වේ. සිහින්ව විසුරුවා හරින ලද රත්‍රන් අඩංගු ඛනිජ අංශු මත නැවත නැවත විද්‍යුත් හා තාප බලපෑම් ඇතිවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, අවසාන පරමාණුවල අධ්‍යක්ෂණය විසරණය සහ ඒකරාශී වීම සිදු වේ (Konstantinov N.N. රන් කැණීම් ලෝකයේ පළාත්. M. Nedra, 1993, p. 230). මීට අමතරව, නැවත නැවතත් රත් කිරීමේ-සිසිලනය, රත්‍රන් දරණ ඛනිජවල යාන්ත්‍රික පැටවීම් හේතුවෙන්, නිස්සාරණයේ පසු අවධීන්හිදී බලපෑම් කරන කාරක (තාපය, ප්‍රතික්‍රියාකාරක, ආදිය) සඳහා රත්‍රන් වෙත විවෘත ප්‍රවේශය ඇති වන ඉරිතැලීම් සෑදී ඇත.

හිමිකම

සිහින් රන් අඩංගු ලෝපස් කාන්දු කිරීම සඳහා සූදානම් වීමේ ක්‍රමය, තලා ඇඹරීමෙන් ලෝපස් සාදන ඛනිජ විවෘත කිරීම සහ රත්‍රන් වල ප්‍රාථමික සාන්ද්‍රණය ඇතුළුව, තලා දැමීමේදී හා ඇඹරීමේදී ලෝපස් සාදන ඛනිජ විවෘත කිරීමෙන් පසුව ඒවා යටත් වේ. තාප සහ විද්‍යුත් සක්‍රීය කිරීම, සහ රත්‍රන් සාන්ද්‍රණය සපයනු ලබන්නේ ක්ෂුද්‍ර ක්‍රැක් සෑදීමේදී අභ්‍යන්තර ස්ඵටිකරූපී රන් වෙන් කිරීම් රළු කිරීම මගින් ඒවා විවෘත වන වායු ප්‍රවාහවල ස්පර්ශ-බලපෑම් අන්තර්ක්‍රියා මගිනි.

සාරය වශයෙන්, ගොඩ කාන්දු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය percolation leaching ක්‍රියාවලියට සමීප වේ. එය සමන්විත වන්නේ විශේෂ ජල ආරක්ෂිත පදනමක් (වේදිකාවක්) මත ගොඩවල් (ගොඩවල්) ආකාරයෙන් තැන්පත් කර ඇති ලෝපස් ඉහළින් සයනයිඩ් ද්‍රාවණයකින් වාරි ජලය සපයනු ලැබේ. ද්‍රාවණය ලෝපස් තට්ටුව හරහා සෙමෙන් කාන්දු වන විට රන් සහ රිදී කාන්දු වේ. පහතින් ගලා යන ද්‍රාවණය වටිනා ලෝහ අවක්ෂේප කිරීම සඳහා යොදා ගනී.

percolation leaching මෙන්ම, heap leaching ද සයනයිඩ් ද්‍රාවණයට පාරගම්ය වන porous ලෝපස් සැකසීමට සුදුසු වන අතර, එය ප්‍රධාන වශයෙන් ඉරිතැලීම් වල අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨය මත සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති ලෝපස් මෙන්ම සයනයිඩ් ද්‍රාවණයට ප්‍රවේශ විය හැකිය. ලෝපස් තුළ තරමක් හොඳ විය යුතුය.

සාමාන්‍යයෙන්, ලෝපස් 5-20 mm අංශු ප්‍රමාණයකට තලා දැමීමෙන් පසු ගොඩ කාන්දු වීමකට ලක් වේ. කෙසේ වෙතත්, සමහර විට මිලිමීටර් 100 හෝ ඊට වැඩි කැබලි විශාලත්වයකින් යුත් තලා දැමූ යපස් කාන්දු වේ. මැටි ද්‍රව්‍ය තිබීම ගොඩේ පාරගම්යතාව අඩු කරයි, කාන්දු වීම මන්දගාමී කරයි සහ රත්‍රන් ප්‍රකෘතිය අඩු කරයි. එවැනි අවස්ථාවන්හිදී, සිමෙන්ති, සයනයිඩ් සහ ක්ෂාර කුඩා එකතු කිරීමකින් ලෝපස් පූර්ව-පෙලට් කිරීම නිර්දේශ කරනු ලැබේ.

විෙශේෂෙයන් සකස් කරන ලද අඩවිවල එළිමහනේ ගොඩවල් කාන්දු වීම සිදු කරනු ලැෙබ්. වෙබ් අඩවිය ජල ආරක්ෂිත කිරීම සඳහා, එය කොන්ක්රීට්, ඇස්ෆල්ට් හෝ ඇසුරුම් කළ මැටි ස්ථරයකින් ආවරණය කර ඇත.

සමහර විට මෙම කාර්යය සඳහා කෘතිම චිත්රපට භාවිතා වේ.ද්රව්ය. විසඳුම් ප්රවාහය පහසු කිරීම සඳහා, වෙබ් අඩවිය සාමාන්යයෙන් සුළු බෑවුමක් (2-4 °) ලබා දී ඇත.

සකස් කළ අඩවියේ ගොඩවල් දමනු ලැබේ. මෙම මෙහෙයුම සමස්ත තාක්ෂණයේ වඩාත්ම තීරණාත්මක කොටසයි. ගොඩේ ඇති ලෝපස් සමජාතීය (නාලිකා නොමැතිව), ලිහිල් හා සයනයිඩ් ද්‍රාවණ ස්කන්ධයට පාරගම්ය වන ආකාරයට නැවත පිරවීම සිදු කළ යුතුය. සාමාන්යයෙන් ඩම්ප් කිරීම ඉදිරිපස පැටවුම් හෝ බුල්ඩෝසර් මගින් සිදු කරනු ලැබේ. වඩාත් සුලභ ගොඩවල් හැඩය හතරැස් කැපූ පිරමීඩයකි. ගොඩවල උස මීටර් 3 සිට 10-15 දක්වා වෙනස් වන අතර ලෝපස් ධාරිතාව ටොන් 100-200 දහසක් දක්වා ළඟා විය හැකිය.

ගොඩවල් වලට ඉහළින් සවි කර ඇති විශේෂ ඉසින උපාංග (තුණ්ඩ) භාවිතයෙන් සයනයිඩ් ද්‍රාවණයකින් වාරි ජලය සපයනු ලැබේ. ද්‍රාවණයේ ප්‍රවාහ අනුපාතය ලෝපස් වල ස්වභාවය මත රඳා පවතින අතර පුළුල් පරාසයක වෙනස් විය හැකිය - මීටර් 0.15 සිට 3 දක්වා 1 m² සඳහා ³ විසඳුම දිනකට ගොඩ මතුපිට. සයනයිඩ් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය 0.05 - 0.1% NaCN, pH 10-11 වේ. කෝස්ටික් සෝඩා සමහර විට ආරක්ෂිත ක්ෂාර ලෙස භාවිතා කරයි, මන්ද දෙහි නිතර ස්ප්‍රින්ක්ලර් අවහිර වීමට හේතු වේ.

ගොඩේ පාමුල සිට ගලා එන රන් දරණ ද්‍රාවණය ගොඩේ දිගු පැති දිගේ ප්ලාස්ටික් ඉරි සහිත ජලාපවහන කට්ට වලට ගලා ගොස් එකතු කිරීමේ පොකුණට මුදා හරිනු ලැබේ. උච්ච ලෝහවල වර්ෂාපතනය සාමාන්‍යයෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ සක්‍රිය කාබන් සමඟ sorbing කිරීමෙනි. අපද්‍රව්‍ය ද්‍රාවණය සයනයිඩ් සහ ක්ෂාර සමඟ ශක්තිමත් කර කාන්දු වීම සඳහා ආපසු ලබා දෙනු ලැබේ.

රත්‍රන් ගොඩ දැමීම අවසන් වූ පසු, දිය වූ රත්‍රන් සේදීම සඳහා ගොඩට ජලයෙන් වාරි සපයනු ලබන අතර, රෙදි සෝදන ද්‍රාවණය ඉවතට ගත් පසු, කාන්දු වූ ලෝපස් කුණු කන්දකට ප්‍රවාහනය කෙරේ. ඩම්ප් කිරීම, සයනයිඩ් ද්‍රාවණයෙන් වාරිමාර්ග, ජලයෙන් සේදීම, රෙදි සෝදන ද්‍රාවණයේ ජලාපවහනය සහ බෑම ඇතුළුව සම්පූර්ණ සැකසුම් චක්‍රයේ කාලසීමාව සාමාන්‍යයෙන් දින 30-90 කි. රන් හා රිදී නිස්සාරණය සාමාන්යයෙන් 50-70% නොඉක්මවයි.

ගොඩ කාන්දු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය එහි සරල තාක්‍ෂණය සහ ඉතා අඩු ප්‍රාග්ධනය සහ මෙහෙයුම් පිරිවැය මගින් කැපී පෙනේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ක්රමය මගින් රන් රිදී නිස්සාරණය අඩුය. මෙම සාධක සැලකිල්ලට ගනිමින්, රත්‍රන් 1-2 g/t අඩංගු දුර්වල අමුද්‍රව්‍ය සැකසීම සඳහා ගොඩ කාන්දු වීම භාවිතා කරයි - සමතුලිත නොවන ලෝපස්, අධික බර, රන් ප්‍රතිසාධන ව්‍යවසායන්හි පැරණි ඩම්ප්, ආදිය. ගොඩ කාන්දු වීම භාවිතය ද පිරිවැය- සාපේක්ෂ වශයෙන් පොහොසත් පතල් කැණීම සඳහා ඵලදායී වන නමුත් විශාල සංචිතවල තැන්පතු නොවේ, ඒ සඳහා රන් ප්රතිසාධන බලාගාර ඉදිකිරීම ප්රායෝගික නොවේ.

1970 දශකයේ ආරම්භයේ සිට, පිටරටවල සහ විශේෂයෙන්ම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ගොඩ ලීචින් පැල බහුලව භාවිතා විය. මෙයට හේතුව, සූරාකෑම සඳහා මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන්, ඔවුන් සංචිත අනුව දුර්වල අමුද්‍රව්‍ය සහ කුඩා තැන්පතු සම්බන්ධ කිරීමට පටන් ගත් අතර, ඒ සඳහා රත්‍රන් ගොඩගැසීම වඩාත් ලාභදායී සැකසීමේ ක්‍රමයයි.

ඔබ කියවන්නේ රන් ගොඩ කාන්දු වීම යන මාතෘකාව පිළිබඳ ලිපියකි

නව නිපැයුම ජල ලෝහ විද්‍යාවට සම්බන්ධ වන අතර ලෝපස්, සාන්ද්‍ර සහ වලිග වලින් රත්‍රන් ගොඩක් කාන්දු කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. රත්‍රන් ගොඩ කාන්දු කිරීමේ ක්‍රමයට කාන්දු වන ද්‍රාවණයකින් ඛනිජ අමුද්‍රව්‍ය සැකසීම, පෙතිකරණය, පෙති සහිත ලෝපස් තොගයකට තැබීම, තොගය ඉසීම සහ නිෂ්පාදන ද්‍රාවණයෙන් ලෝහ නිස්සාරණය ඇතුළත් වේ. ලෝපස් වල පෙතිකරණය සිදු කරනු ලබන්නේ ඝන ඔක්සිකාරකයක් එකතු කිරීමෙනි, එය 0.1-0.3 kg / t අනුපාතයකින් කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් වේ. සයනයිඩ් ද්‍රාවණයක් 5-30% ක අවසාන තෙතමන අන්තර්ගතයක් ලබා දෙන ප්‍රමාණයකින් පෙතිකරණයේදී මොයිස්චරයිසින් ද්‍රාවණයක් ලෙස භාවිතා කරයි. සෝඩියම් සයනයිඩ් පරිභෝජනය 0.1-1 kg / t වන අතර, pelletized ලෝපස් ගොඩගැසීමට පෙර අතිධ්වනික ප්රතිකාර වලට භාජනය වන අතර, තොගය දින 2-3 ක් සඳහා වාරිමාර්ග පෙර රැඳී සිටීමට ඉතිරි වේ. සොයාගැනීමේ තාක්ෂණික ප්රතිඵලය වන්නේ සයනයිඩ්කරණය මගින් රත්රන් නිස්සාරණය තීව්ර කිරීමයි. 1 අසනීප., 1 pr.

නව නිපැයුම වටිනා ලෝහවල ලෝහ කර්මාන්තයට සම්බන්ධ වන අතර, විශේෂයෙන් සයනයිඩ් ද්‍රාවණ සමඟ රන් දරණ ලෝපස් ගොඩගැසීමේදී රත්‍රන් නිස්සාරණය කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය. ලෝපස් වලින් රත්‍රන් කාන්දු කිරීමේ දන්නා ක්‍රමයක් (1. M.A. Meretukov, A.M. Orlov. වටිනා ලෝහවල ලෝහ විද්‍යාව (විදේශ අත්දැකීම්) M.: ලෝහ විද්‍යාව. S. 97-113. 1991, 2. වටිනා ලෝහ ගොඩගැසීම. / යට මහාචාර්ය M. I. Fazlullin ගේ සංස්කාරකත්වය, M.: පතල් විද්‍යා ඇකඩමියේ ප්‍රකාශන ආයතනය, 2001, 153-154 පිටු). යාන්ත්රික විදින යන්ත්ර.

ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන ගොඩවල් ක්‍රමවල ප්‍රධාන අවාසි වන්නේ ලෝපස් වලින් රත්‍රන් නිස්සාරණය කිරීමේ අඩු මට්ටම සහ රීතියක් ලෙස, ක්‍රියාවලියේ අධික කාලසීමාවයි.

සලකා බලනු ලබන ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා, සයනයිඩ් ද්‍රාවණයක් භාවිතයෙන් ලෝපස් පෙතිකරණය හෝ කැට ගැසීම සිදු කරනු ලබන අතර අතිරේක ඔක්සිකාරක / 2/, විශේෂයෙන් වාරිමාර්ග සඳහා ඔක්සිජන් සහිත ද්‍රාවණයක් සපයනු ලැබේ. තවත් ක්‍රමයක් (RF 2361076), පද්ධතියට අතිරේක ඔක්සිකාරක කාරකයක් හඳුන්වාදීමත් සමඟ කාන්දු වීම අදියර දෙකකින් සිදු කෙරේ: පළමු අදියරේදී, ක්ෂාර ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හෝ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වල ජලීය ද්‍රාවණයක් අඩංගු ද්‍රාවණයක් සමඟ, දෙවන අදියරේදී, ඛනිජ අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රාථමික සැකසීමෙන් පසු ලබාගත් ඵලදායි ඛනිජය අඩංගු ද්‍රාවණයක් සමඟ, ක්ෂාර ලෝහ හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් හෝ කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් සහ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයකින් ශක්තිමත් කරන ලද ද්‍රාවණයක්, සෝඩියම් සයනයිඩ් 0.1 සාන්ද්‍රණයකට හඳුන්වා දෙනු ලැබේ. විසඳුමේ %. අමතර ඔක්සිකාරක කාරක ද්‍රාවණ ද්‍රාවණවලට හඳුන්වාදීම ක්‍රියාවලිය වේගවත් කරයි. කෙසේ වෙතත්, ප්රායෝගිකව, ඔක්සිජන්කරනයේ බලපෑම ඉතා කොන්දේසි සහිත වේ. වායුගෝලීය පීඩනයේ ඇති ගොඩ ගැලීමේදී, අතිරික්ත ඔක්සිජන් අපේක්ෂිත බලපෑම නොමැතිව කෙටි කාලයක් සඳහා ලීච් ද්‍රාවණයෙන් පිටතට වායුගෝලයට විසරණය වේ. ඒ හා සමානව, හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් හඳුන්වාදීමේ බලපෑම සීමිත වන අතර එය මිනිත්තු දස කිහිපයක් ඇතුළත දිරාපත් වේ, විශේෂයෙන් ද්‍රාවණ ඉසීමේ කොන්දේසි යටතේ.

මූලාකෘතියක් ලෙස, ලෝපස් තලා දැමීම, සිමෙන්ති සහ සෝඩියම් සයනයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණයක් හඳුන්වාදීමත් සමඟ පෙතිකරණය කිරීම, ජල ආරක්ෂිත පදනමක් මත තොගයක් තැබීම, වාරිමාර්ග පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම, ඔක්සිජන් ද්‍රාවණයක් සැපයීම ඇතුළුව රත්‍රන් ගොඩ කාන්දු කිරීම සඳහා ක්‍රමයක් තෝරා ගන්නා ලදී. වාරිමාර්ග සහ නිෂ්පාදන විසඳුම් ලබා ගැනීම, ලෝපස් පෙතිකරණය සිදු කරනු ලබන්නේ සෝඩියම් සයනයිඩ් 0.35-0.5 kg / t සහ 12-15 g / l සාන්ද්‍රණයකින්, වාරිමාර්ගයට පෙර, තොගය දින 7-8 ක් තබා ගැනීමෙනි. . සුවිශේෂී ලක්ෂණයමූලාකෘතිය පවතින්නේ ලෝපස් වල පෙතිකරණය සිදු කරනු ලබන්නේ ප්‍රශස්ත ආර්ද්‍රතාවයේ දී ලෝපස් ද්‍රව්‍ය කාවැද්දීමක ද්‍රාවණයක සෝඩියම් සයනයිඩ් ඉහළම සාන්ද්‍රණය නිර්මාණය කිරීමේ කොන්දේසි යටතේ ය. ස්ථාවර pelletized ලෝපස් ද්රව්ය දින 7-8 සඳහා (මේරීම අදියර) 65-70% කින් එහි ද්රාව්ය සයනයිඩ් සංකීර්ණය බවට රත්රන් සංක්රමණය වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් අවශෝෂණය හේතුවෙන් ලෝපස් ද්‍රව්‍ය මගින් ලෝපස් තුළට හඳුන්වා දුන් සෝඩියම් සයනයිඩ්, එහි පෙතිකරණයේදී තදින් අවශෝෂණය වේ. ඉන්පසුව, ජලය සමග වාරිමාර්ග මගින් හෝ සෝඩියම් සයනයිඩ් එකතු නොකර දින 7-15 අතර කාලයක් තුළ සාදන ලද රන්-නිදහස් ද්‍රාවණ සංසරණය කිරීමෙන් ලෝපස් ද්‍රව්‍ය වලින් රත්‍රන් කාන්දු වේ. මෙම නඩුවේ කාන්දු වන චක්රය ඇත්ත වශයෙන්ම ලෝපස් සේදීමේ චක්රය සමග සමපාත වේ.

මූලාකෘතියේ වැදගත් වෙනසක් වන්නේ ඔක්සිජන් සහිත ද්‍රාවණ භාවිතා කිරීම කාන්දු වන අවධියේදී පමණි, එබැවින් පොදුවේ ගත් කල, ලෝපස් සැකසුම් චක්‍රය, සමස්තයක් ලෙස කාන්දු වන ද්‍රාවණයක් සමඟ පෙතිකරණය, ගොඩගැසීම සහ සැකසීම ඇතුළුව තරමක් දිගු වේ. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, මූලාකෘතියේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු පසුබෑම වන්නේ ක්රියාවලියේ අඩු වේගයයි.

යෝජිත ක්‍රමය මගින් විසඳිය යුතු තාක්ෂණික ගැටලුව වන්නේ රත්‍රන් දියවීමේ වේගය වැඩි කිරීමයි. ඔක්සිකාරක වර්ගය සහ එහි සැපයුම සඳහා කොන්දේසි වෙනස් කිරීම මගින් තාක්ෂණික ප්රතිඵලය ලබා ගනී.

තාක්ෂණික ප්‍රති result ලය ලබා ගත හැක්කේ රන් ගොඩ කාන්දු කිරීමේ ක්‍රමයට වන අතර එයට බයින්ඩර් හඳුන්වාදීමත් සමඟ ලෝපස් පෙතිකරණය කිරීම සහ සෝඩියම් සයනයිඩ් ශක්තිමත් ජලීය ද්‍රාවණයක්, ජල ආරක්ෂිත පදනමක් මත තොගය තැබීම, තොගය ස්ථාවර කිරීම, කාන්දු වන ද්‍රාවණය සැපයීම ඇතුළත් වේ. වාරිමාර්ග හා ඵලදායී විසඳුම් ලබා ගැනීම. මූලාකෘතිය මෙන් නොව, pelletizing විට, කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් 0.1-0.3 kg/t අනුපාතයකින් ලෝපස් සහ 5-30% අවසන් තෙතමනය ලබා දෙන ප්රමාණයකින් සයනයිඩ් ද්රාවණයක් එකතු කරන අතර, සෝඩියම් සයනයිඩ් පරිභෝජනය වේ. 0.1-1 kg / t. t, සහ ගොඩගැසීමට පෙර pelletized ලෝපස් අතිධ්වනික ප්රතිකාර වලට භාජනය වන අතර, වාරිමාර්ග පෙර තොගයේ ස්ථාවරය දින 2-3 ක් සඳහා සිදු කරනු ලැබේ.

නව නිපැයුම් සාරය සංසන්දනාත්මක තත්වයන් යටතේ සිදු කරන ලද අත්හදා බැලීම්වල ප්රතිඵල පෙන්නුම් කරන රූපය (වගුව) මගින් නිරූපණය කෙරේ.

තාක්ෂණික ප්රතිඵලය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යෝජිත ක්රමයේ සුවිශේෂී ලක්ෂණ නිර්ණය කිරීමේ බලපෑම පිළිබඳ සාක්ෂි වන්නේ න්යායික පදනම් සහ විශේෂ අධ්යයන ප්රතිඵල සමූහයකි. වර්තමාන නව නිපැයුමෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති අතර, කාර්යය වන්නේ ගොඩ ප්‍රකාරයේදී රන් ලෝපස් සැකසීමේ චක්‍රයේ කාලසීමාව අඩු කිරීමයි. සාමාන්‍යයෙන්, චක්‍රය සමන්විත වන්නේ pelletizing, Stacking සහ Stack of Stack and, අවසාන වශයෙන්, කාන්දු වන ද්‍රාවණයක් සමඟ වාරිමාර්ග. යෝජිත ක්‍රමයේදී, මූලාකෘතියට සමානව, සයනයිඩ් ඉහළ සාන්ද්‍රණයක් සහිත විසඳුම් සමඟ ලෝපස් පෙතිකරණය කරනු ලැබේ. මෙම මිනුම දැනටමත් පෙතිකරණයේ වේදිකාවේ ඇති රත්‍රන් සහ කාන්දු වන ද්‍රාවණයේ අන්තර්ක්‍රියා සඳහා අවස්ථා සපයයි. නමුත් යෝජිත ක්‍රමයේ මූලාකෘතිය මෙන් නොව, කාන්දු වීමේ ක්‍රියාවලියේ ත්වරණය අතිරේක ක්‍රම දෙකකින් ලබා ගනී: පෙතිකරණයේ වේදිකාවේදී ඔක්සිකාරක කාරකයක් හඳුන්වාදීම සහ කාලයත් සමඟ වඩාත් ස්ථායී වන ඔක්සිකාරක කාරකයක් භාවිතා කිරීම.

වාතයෙන් ඔක්සිජන් වලට අතිරේක වන "ලෝපස් - ශක්තිමත් සයනයිඩ් ද්‍රාවණ" පද්ධතියට ඔක්සිකාරකයක් හඳුන්වා දීම, තෙත් කිරීමේ ද්‍රාවණය උපරිම 7-8 mg/l /1/ ක සමතුලිත සාන්ද්‍රණයකට සංතෘප්ත කිරීම, එය කළ හැකි වේ. දැනටමත් කැට සහ පරිණත අවධියේ ඇති ද්‍රාවණය සමඟ රන් අන්තර්ක්‍රියා තීව්‍ර කරන්න. මූලාකෘතිය මෙන් නොව, ඔක්සිකාරක කාරකයක් ලෙස ඔක්සිජන් ද්‍රාවණයක් වෙනුවට කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් භාවිතා කිරීමට යෝජිත අතර ඔක්සිකාරක කාරකය හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ ලෝපස් පෙති බවට පත් කර ගොඩක ගොඩගැසීමේ අදියරේදී ය. අධ්යයනයන් පෙන්වා දී ඇත්තේ කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් දිගු කාලයක් එහි ඔක්සිකාරක ගුණ රඳවා තබා ගන්නා අතර එමගින් ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීමට උපකාරී වේ. ඊට අමතරව, අඛණ්ඩ ප්‍රතික්‍රියා වලදී සාදන ලද කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් පෙතිකරණයට දායක වන අතර ප්‍රධාන බන්ධක - සිමෙන්ති පරිභෝජනය අඩු කරයි. කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් වල ප්රශස්ත මාත්රාව 0.1-0.3 kg / t වේ. ඔක්සිකාරකයේ වැඩි පරිභෝජනයකදී, සයනයිඩ් සැලකිය යුතු ඔක්සිකරණයක් නිරීක්ෂණය කරන අතර ක්රියාවලියේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාව අඩු වේ.

මෙම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන්නේ කැට ගැසීමේදී මොයිස්චරයිසින් ද්‍රාවණය පරිභෝජනය කිරීම සහ කැටිතිවල අවසාන තෙතමනයයි. බොහෝ වස්තූන් මත ගොඩ ගැලීමේ ක්‍රියාවලියේදී, නිශ්චිත කාලයකට පසු, තොගය හරහා විසඳුම් පෙරීම ප්‍රායෝගිකව නතර විය. තොගයේ තනි කලාප තුළ මැටි සහ රොන්මඩ අංශු සමුච්චය වීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස, ඊනියා අවහිර වීම, පෙරීමේ නාලිකා අවහිර වී ඇති අතර, එමඟින් තොගයේ මතුපිට කෘතිම පොකුණු සෑදීමට හේතු වේ. දේශීය flushing නාලිකා මතුවීම. මෙම බලපෑමේ ඍණාත්මක ප්රතිඵලය වන්නේ රත්රන් විසුරුවා හැරීම සම්පූර්ණයෙන්ම නතර කිරීමයි.

කැට සැකසීමේ එකම අරමුණ වන්නේ ගොඩගැසූ ලෝපස් වල මැටි, සෙවල සහ අනෙකුත් සියුම් සංරචක පෙතිකරණය කිරීමයි. මූලාකෘතියේ විස්තරයේ 2.7-3.5% පරාසයක කැට ගැසීමේදී නිර්දේශිත ජල පරිභෝජනය. මෙම සැකසුම විශේෂිත බව සලකන්න විවිධ වර්ගලෝපස් විශේෂයෙන්, රළු වැලි සහ ගල් ඉදිරිපිට, ඇඟවුම් කරන ලද ප්රවාහ අනුපාතය ප්රමාණවත් වේ; මැටි ලෝපස් කැටි කිරීම සඳහා තවත් බොහෝ ජලය අවශ්ය වේ. මීට අමතරව, ලබා දී ඇති පරාමිතිය ලෝපස් වල ස්වාභාවික තෙතමනය සහ කැට සැකසීමේදී එකතු කරන ලද ජලය ඇතුළුව සම්පූර්ණ එකකි. පොදුවේ ගත් කල, කැට කළ ලෝපස් ගොඩවල් වාරි ජලය සපයන විට ජල පාරගම්යතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතුය, i.e. කැටිති ප්රමාණවත් ශක්තියක් රඳවා ගත යුතු අතර, අවහිර වීම බැහැර කරනු ලැබේ.

මූලාකෘතියේ සහ යෝජිත ක්‍රමයේ දී, ද්‍රාවණය සහ රත්‍රන් වල ප්‍රධාන අන්තර්ක්‍රියා දැනටමත් සිදු වන්නේ ලෝපස් තොගයේ තැන්පත් කරන විට සහ කැටිති වයසට යාමේ අවධියේදී, මෙම අන්තර්ක්‍රියාව ඉදිරියට යන කොන්දේසි නිර්මානය කිරීම සුදුසුය. හැකි තරම් දැඩි ලෙස. ජල ලෝහ විද්‍යාව පිළිබඳ න්‍යායට අනුව, ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ (NaCN) ඉහළ සාන්ද්‍රණයකින් සහ ද්‍රාවකයේ අතිරික්තයකින් හෝ ඉහළ L:S අනුපාතයකින් උපරිම කාන්දු වීමේ අනුපාතය ලබා ගත හැකි බව අනුගමනය කරයි. ගොඩ ගැලීමේදී, කැට වල තෙතමනය හැකිතාක් ඉහළ විය යුතුය, නමුත් කැටිති ලබා ගන්නා සහ අවශ්‍ය ශක්තිය රඳවා ගන්නා අගයට වඩා වැඩි නොවිය යුතුය. අනෙක් අතට, මෙම ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ නියත නිශ්චිත පරිභෝජනයකදී NaCN සාන්ද්‍රණය වැඩි වනු ඇත, සකස් කරන ලද ලෝපස් වල තෙතමනය අඩු වේ.

මේ අනුව, ප්රශස්ත තෙතමනය තෝරාගැනීමේදී, ප්රතිවිරෝධතා කොන්දේසි දෙකක් සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර, කැටි කළ ලෝපස්වල සියුම් බව සහ එහි ආරම්භක තෙතමනය සැලකිල්ලට ගත යුතුය. ඉලක්කගත අධ්‍යයනයන්හි ප්‍රති results ල පෙන්නුම් කරන්නේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම සඳහා - සමස්තයක් ලෙස ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා - ලෝපස් ගොඩගැසීම සඳහා කැටි කළ, සකස් කරන ලද අවසාන තෙතමනය 10-30% වන අතර වාරිමාර්ග ද්‍රාවණයේ සෝඩියම් සයනයිඩ් සාන්ද්‍රණය ලෝපස් ටොන් 1 කට වියළි NaCN කිලෝ ග්රෑම් 0.1- 1 ක නිශ්චිත පරිභෝජනයක් සැපයිය යුතුය.

මෙම තත්වයන් යටතේ සකස් කරන ලද ලෝපස් තුළ, සයනයිඩ් සමඟ රත්රන් ඔක්සිකරණය හා අන්තර්ක්රියා දැනටමත් pelletizing අදියරේදී ආරම්භ වේ. pelletized ලෝපස් වල තෙතමනය සීමිත බැවින්, ස්කන්ධ හුවමාරුව රන් කාන්දුවේ චාලකයේ සහ සම්පූර්ණත්වයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. තීව්‍ර ස්කන්ධ මාරු කිරීමේ සම්ප්‍රදායික ප්‍රභේද, උදාහරණයක් ලෙස, මිශ්‍ර කිරීම බැහැර කර ඇති අතර පර්යේෂණ ප්‍රති results ල මගින් පෙන්වා ඇති පරිදි වඩාත් effective ලදායී ක්‍රමය වන්නේ pelletizing අවධියේදී ලෝපස් අල්ට්‍රාසොනික් සැකසීමයි. අත්හදා බැලීම්වලින් පෙනී යන්නේ නිර්දේශිත කොන්දේසි සහ පරාමිතීන් සමූහයක් ලබා දී ඇති විට, දැනටමත් දින 2-3 කට පසු කැට පරිණත වීමේ අවධියේදී, රත්‍රන් තොග ද්‍රාව්‍ය ස්වරූපයකට ගමන් කරන අතර පසුව වාරිමාර්ග මඟින් ඉහළ නිස්සාරණයක් ලබා දෙන බවයි.

ක්රමය පහත පරිදි සිදු කරනු ලැබේ. තලා දැමූ රන් දරණ ලෝපස් වියළි ඔක්සිකාරක කාරකයක් සමඟ මිශ්‍ර කර ඇත - සෝඩියම් පෙරොක්සයිඩ්. නිශ්චිත සාන්ද්‍රණයක සෝඩියම් සයනයිඩ් ද්‍රාවණයක් සහ සකස් කරන ලද ලෝපස් වල අවසාන තෙතමනය 10-30% සහතික කරන ප්‍රමාණයක ප්‍රති ing ලයක් ලෙස මිශ්‍රණයට එකතු වේ. ඊට පසු, ලෝපස් වාතයේ සිටගෙන (ඉදෙමින්) ගොඩකට වත් කරනු ලැබේ. පෙති කරන ලද ලෝපස් දින 2-3 ක් රැඳී සිටීමෙන් පසු එය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද ද්‍රාවණවලින් වාරි ජලය සැපයීමට පටන් ගනී. දන්නා ක්‍රම මගින් ඵලදායි ද්‍රාවණවලින් රත්‍රන් නිස්සාරණය කරනු ලබන අතර, රන් රහිත ද්‍රාවණ සයනයිඩ් සමඟ අර්ධ වශයෙන් ශක්තිමත් කර පෙතිකරණය සඳහා භාවිතා කරන අතර ද්‍රාවණවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් සයනයිඩ් ශක්තිමත් කිරීමකින් තොරව ගොඩට ජලය සැපයීම සඳහා යොදා ගනී.

යෝජිත ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ උදාහරණයක් පහත දැක්වෙන අත්හදා බැලීම්වල ප්‍රතිඵල වේ.

එක් යූරල් තැන්පතුවකින් ඔක්සිකරණය වූ මැටි ලෝපස් රත්රන් 1.8 g/t අඩංගු විය. ලෝපස් ඉතා සියුම්, සෙවල භාග සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් පැවතීම මගින් සංලක්ෂිත වේ. මුල් ලෝපස් වල තෙතමනය 12% කි. කිලෝ ග්රෑම් 300 ක් බරින් යුත් ලෝපස් නියෝජිත කොටසකින්, විශාල ලෝපස් කෑලි අතින් තෝරාගෙන මිලිමීටර් 25 ක අංශු ප්රමාණයකට තලා ඇත. තැළුණු කොටස ලෝපස් තොග සමඟ ඒකාබද්ධ කර, කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් එකතු කර විනාඩි 5 ක් රසායනාගාර ඩ්‍රම් මික්සර් එකක මිශ්‍ර කර, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ප්‍රබල සයිනයිඩ් ද්‍රාවණයක් එකතු කර විනාඩි 5 ක් එකම එකතුවෙන් පෙති කර ඇත. පෙති කරන ලද ලෝපස් දින 2 ක් සඳහා කැටිති පරිණත වීම සඳහා එළිමහනේ තබා ඇත. කිලෝග්‍රෑම් 20 ක ස්ථාවර ස්කන්ධයක් සහිත කොටස් මිලිමීටර් 20 ක විෂ්කම්භයක් සහිත රසායනාගාර නල පර්කොලේටරයකට පටවා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන ලද සයනයිඩ් ද්‍රාවණයකින් වාරි ජලය සපයන ලදී. වාරිමාර්ගයේදී, පර්කොලේටරයේ පිටවන ස්ථානයේ නිෂ්පාදන ද්‍රාවණයේ සාම්පල ලබාගෙන රන් අන්තර්ගතය සඳහා විශ්ලේෂණය කරන ලදී. කාන්දු වීම නතර වන තෙක් වාරිමාර්ග අඛණ්ඩව සිදු කරන ලද අතර ද්‍රාවණයට රත්‍රන් ඒකාබද්ධ ප්‍රතිසාධනය සීමාව අගයට නොපැමිණේ.

අත්හදා බැලීම් වලදී, අපි කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් පරිභෝජනය, පෙති කරන ලද ලෝපස් වල තෙතමනය (මුල් තෙතමන අන්තර්ගතය ඇතුළුව), සයනයිඩ් පරිභෝජනය සහ වාරිමාර්ගයට පෙර පෙති කරන ලද ලෝපස් කැටිති වයසට යන කාලය වෙනස් කළෙමු.

සංසන්දනය කිරීම සඳහා, මූලාකෘතියේ කොන්දේසි අනුව අත්හදා බැලීමක් සිදු කරන ලදී: සෝඩියම් සයනයිඩ් 0.5 kg / t පරිභෝජනය සහ 15 g / l සාන්ද්‍රණය සමඟ, දින 7 කට වාරිමාර්ග පෙර තොගය සිටගෙන. අත්හදා බැලීම්වල ප්රතිඵල වගුවේ සාරාංශ කර ඇත (රූපය 1).

ප්‍රතිපල පෙන්නුම් කරන්නේ පෙතිකරණය සහ වාරිමාර්ග අවස්ථා වලදී නිර්දේශිත පරාමිතීන් සමඟ ලෝපස් සැකසීමේදී, යෝජිත ක්‍රමය සඳහා හැකි උපරිම නිස්සාරණයට පෙතිකරණය, වයස්ගත වීම සහ වාරිමාර්ග ඇතුළුව ක්‍රියාවලියේ සම්පූර්ණ කාලසීමාව 1.5-2 ගුණයකින් අඩු වන බවයි. මූලාකෘතිය මගින් නිර්දේශිත මාතයන් භාවිතා කිරීම.

දන්නා තාක්ෂණික විසඳුම් පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණය, ඇතුළුව. මූලාකෘතියක් ලෙස තෝරා ගත් ක්‍රමය, සහ කියනු ලබන නව නිපැයුම අපට නිගමනය කිරීමට ඉඩ සලසා දෙන්නේ එය ප්‍රකාශිත ලක්ෂණවල සමස්තය බව වටහා ගත් තාක්ෂණික ප්‍රතිඵලය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික කරයි. යෝජිත තාක්ෂණික විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම මඟින් රත්‍රන් ගොඩගැසීමේදී ලෝපස් සැකසීමේ කාලය අඩු කිරීමට සහ සමස්තයක් ලෙස තාක්‍ෂණයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමට හැකි වේ.

ලෝපස් වලින් රත්‍රන් ගොඩගැසීමේ ක්‍රමයක්, බන්ධන හඳුන්වාදීමත් සමඟ ලෝපස් පෙතිකරණය කිරීම සහ සෝඩියම් සයනයිඩ් ශක්තිමත් ජලීය ද්‍රාවණයක්, ජල ආරක්ෂිත පදනමක් මත පෙති සහිත ලෝපස් තොගයක් තැබීම, තොගය ස්ථාවර කිරීම, වාරිමාර්ග මගින් කාන්දු වන ද්‍රාවණයක් සැපයීම සහ ඵලදායි ද්‍රාවණ ලබා ගැනීම, ගුලිකරණයේදී ලෝපස් කැල්සියම් පෙරොක්සයිඩ් වලට 0.1-0.3 kg/t පරිභෝජනයක් සහ සයනයිඩ් ද්‍රාවණය 10-30% ක අවසාන තෙතමන අන්තර්ගතයක් සපයන ප්‍රමාණයකින් එකතු කරනු ලැබේ, සෝඩියම් පරිභෝජනය සයනයිඩ් 0.1-1 kg/t වන අතර, ගොඩගැසීමට පෙර pelletized ලෝපස් අතිධ්වනික ප්රතිකාර වලට භාජනය කරනු ලබන අතර, වාරිමාර්ග පෙර තොගයේ ස්ථාවරය දින 2-3 ක් සඳහා සිදු කරනු ලැබේ.

Khabarovsk Mining ආයතනය FEB RAS හි විද්යාඥයින් විසින් සොයා ගන්නා ලදී නව ආකාරයරත්රන්, ප්ලැටිනම් සහ අනෙකුත් වටිනා ලෝහවල වඩාත්ම අන්වීක්ෂීය අපද්රව්ය නිස්සාරණය කිරීම - "ස්මාර්ට්" විසඳුමක් භාවිතා කිරීම.

ව්‍යාපෘතියේ එක් සංවර්ධකයෙකු වන තාක්‍ෂණික විද්‍යා අපේක්ෂක කොන්ස්ටන්ටින් ප්‍රොකොරොව්, Khabarovsk Territory Today ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සියේ වාර්තාකරුවෙකුට විශේෂ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී පැවසුවේ, ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය අතිශයින්ම විෂ සහිත සයනයිඩ් භාවිතයෙන් රන් ලෝපස් විසුරුවා හැරීමේ මිල අධික හා භයානක ක්‍රමය ප්‍රතිස්ථාපනය කළ හැකි බවයි. එය දැන් ඈත පෙරදිග සියලුම සැකසුම් කර්මාන්තශාලා වල භාවිතා වේ.

ලෝපස් සැකසීමේ එවැනි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයක් සමඟ, පතල් කම්කරුවන් නිෂ්පාදන අපද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වන "ටේලිං" තුළ, ටොන් එකකට රන් ග්‍රෑම් එකහමාරක් දක්වා ඉතිරි වේ, - පැහැදිලි කළේය. කොන්ස්ටන්ටින් Prokhorov. “සමහර නවීන පතල්වල කැණීම් කරන ලද ලෝපස්වල බොහෝ දේ අඩංගු වේ. අපිට රත්තරන් විශාල ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙනවා. මෙම “ටේලිං” තැන්පතු අපෙන් මිලදී ගැනීමට විදේශයන්ගෙන් පවා යෝජනා ඇත, එහිදී ඔවුන් සැකසුම් කම්හල් ඉදිකිරීමට සහ අපගේ අපද්‍රව්‍යවලින් රත්‍රන් නිස්සාරණය කිරීමට සූදානම්ය. ඇයි මේ! එබැවින් ලෝපස් වලින් එහි අඩංගු සියලුම ලෝහ වහාම තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමයක් සකස් කිරීමේ අදහස මතු විය.


රත්රන් නිස්සාරණය කිරීමේ එවැනි නව්‍ය ක්‍රමයක් සෙවීම පසුගිය වසර අවසානයේ Khabarovsk Mining ආයතනයේ විශේෂඥයින් විසින් ආරම්භ කරන ලදී. කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා වූයේ චිටා සිට අපේ කලාපයට ගිය තාක්ෂණික විද්‍යා වෛද්‍ය ආතර් සෙකිසොව් විසිනි. Konstantin Prokhorov අනුව, හොඳ ප්රතිඵලය දැනටමත් අත්පත් කර ගෙන ඇත. මිනිසුන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම හානිකර නොවන විශේෂ විසඳුමක් සහ පරිසරය, ලෝපස් වලින් රත්‍රන් සහ ප්ලැටිනම් වල ඉතා ක්ෂුද්‍ර අපද්‍රව්‍ය පවා 100% කින් "පිටතට ඇද දමයි".

අපගේ විසඳුමේ නිශ්චිත අමුද්‍රව්‍ය මට තවම හෙළි කළ නොහැක, අපි මුලින්ම අපගේ සොයාගැනීම සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ගොනු කළ යුතුය. නමුත් විසඳුම සක්‍රීය බව මට කියන්න අවශ්‍යයි. සයනයිඩ් මෙන් බැරල් වලට වත් කර ප්‍රවාහනය කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. එය ව්යවසායයේම ලබා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇත. එය විදුලිය හා පාරජම්බුල කිරණවලට නිරාවරණය වන විට වෙනස් ලෙස ක්රියා කරන බොහෝ සංරචක වලින් සමන්විත වේ. මෙම ප්‍රතික්‍රියාකාරකයේ දී, ලෝපස් සැකසීමේදී ද්‍රව්‍ය කිහිපයක් එකින් එක ගලා යයි, ඉලෙක්ට්‍රෝන හුවමාරු කරයි, විවිධ ක්‍රියාකාරකම් පෙන්වයි. අපගේ ප්‍රතික්‍රියාකාරකය ජීවමාන පරිසර පද්ධතියකි, - එකතු කරන ලදී කොන්ස්ටන්ටින් Prokhorov.

Khabarovsk විද්යාඥයින් දැන් රසායනාගාර පරීක්ෂණ චක්රයක් සම්පූර්ණ කරයි. එවිට නව නිපැයුමක් සහ අර්ධ කාර්මික පරීක්ෂණ සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය ආරම්භ වන අතර, එම කාලය තුළ රත්‍රන් නිස්සාරණය කිරීමේ නව ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමේ ආර්ථික බලපෑම තක්සේරු කෙරේ.

මීට පෙර, Khabarovsk Territory Today ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය, Konstantin Prokhorov, ඔහුගේ නව නිපැයුම් සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍ර දෙකක් දැනටමත් ලැබී ඇත. ඔහුගේ ශිෂ්‍ය කාලයේ සිටම තරුණ විද්‍යාඥයා අළු පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරමින් ගල් අඟුරු අපද්‍රව්‍යවලින් ඇලුමිනියම් නිස්සාරණය කිරීමේ ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කළේය.