Интенсификация подземного выщелачивания (часть 2)
Микробиологические процессы очень чувствительны к погоде, химическому составу руды, концентрации кислоты и поэтому в настоящее время еще не готовы для широкого промышленного использования, но в будущем с их помощью можно будет эксплуатировать геотехнологическими методами многие ныне неэффективные для разработки месторождения полезных ископаемых.
При окислении сульфидных руд превращению подвергаются неорганические вещества и, прежде всего, сульфидная сера. Тионовые бактерии способны развиваться в кислых средах. Палочковидные бактерии играют при окислении сульфидных руд двойную роль, окисляя сульфиды и образуя при окислении закисного железа окись сернокислого железа Fе2(SO4)3 — сильный химический окислитель сульфидов. Эти бактерии способны окислять сульфидные минералы — пирит, марказит, пирротин, халькопирит, борнит, ковеллин, халькозин, тетраэдрит, эпаргит, арсенопирит, реальгар, аурипигмент, кобальтин, пентландит, вибларит, бравоит, миллерит, полидемит, антимонит, молибденит, сфалерит, марматит, галенит, геокранит.
Образовавшееся в процессе химической реакции сернокислое закисное железо FеSO4 окисляется в процессе реакции до сернокислого окисного железа Fе2(SO4)3. Разница между химическим и микробиологическим процессами заключается в том, что основной выщелачивающий агент Fе2(SO4)3 при химическом выщелачивании нужно вводить извне, а при выщелачивании с помощью бактерий он легко регенерируется из сернокислого закисного железа. Кроме того, бактерии быстро окисляют сульфидные минералы, ускоряя тем самым выщелачивание меди из руд.
Из окисленных руд медь легко извлекается при химическом выщелачивании растворами серной кислоты. Из сульфидных минералов медь может быть извлечена только после их окисления. Многими исследователями (М. В. Иванов, Н. Н. Ляликова и др.) было показано, что халькопирит (главный медьсодержащий минерал), наиболее трудноокисляемый сульфид для выщелачивания, при воздействии палочковидных бактерий резко увеличивает
скорость процесса окисления, что позволяет за 12 дней выщелочить 72% меди против 5% за 24 дня, полученных в контрольном опыте без бактерии. По данным Т. Рассела, в присутствии палочковидных бактерии из халькозина Сu2S выщелочено в 3 раза, а в присутствии еще и сернокислого закисного железа в 6 раз больше меди, чем в контрольном опыте.
- Интенсификация подземного выщелачивания (часть 1)
- Технология ПВ (часть 4)
- Технология ПВ (часть 3)
- Технология ПВ (часть 2)
- Технология ПВ (часть 1)
- Минеральная база ПВ
- Подземное выщелачивание (ПВ). Основные понятия и представления
- Экономика СГД. Перспектива метода и задачи исследований
- Опыт СГД в Западной Сибири (часть 3)
- Опыт СГД в Западной Сибири (часть 2)
- Опыт СГД в Западной Сибири (часть 1)
- Методика расчета оптимальных параметров скважинной гидродобычи
- Технология и оборудование СГД (часть 4)
- Технология и оборудование СГД (часть 3)
- Технология и оборудование СГД (часть 2)
- Технология и оборудование СГД (часть 1)
- Скважинная гидродобыча (СГД). Основные понятия и представления
- Методика расчета технологических параметров ПСС (часть 2)
- Методика расчета технологических параметров ПСС (часть 1)
- Технологические особенности метода ПСС (часть 2)
- Технологические особенности метода ПСС (часть 1)
- Физико-геологические факторы, определяющие параметры технологии
- Подземное сжигание серы (ПСС). Основные понятия и представления
- Перспективные геотехнологические методы добычи каустобиолитов
- Тепловые процессы и оборудование скважин (часть 2)
- Тепловые процессы и оборудование скважин (часть 1)
- Процессы, происходящие в нефтяном пласте
- Термические методы добычи нефти
- Опыт подземной газификации и перегонка горючих сланцев (часть 4)
- Опыт подземной газификации и перегонка горючих сланцев (часть 3)