鉱石から黄金を抽出するための一般的な方法である,鉱石の性質,鉱物学的特性,関連鉱物,粒子の大きさ分布を含む,堆積溶解プロセスの効率を大幅に影響する.
堆積溶解に用いられる原料は,パッドの上に積み重ねられた大きな鉱石ブロックで構成される.溶解溶液は,鉱石表面,毛孔,裂け目平面に浸透し,金と接触し溶解する.だから密度の高い原鉱石は,堆積化により処理が困難である.しかし,酸化された鉱石は,堆積化により処理が困難である.天候の影響を受けています毛穴が広がり 透透性があるため 堆積溶解に適しています
細い金粒子は溶解速度が速いが,効果的な溶解のために暴露されなければならない.粗い金粒子は,溶解時間が長くなる.回復率は通常より低い金粒子の形状も重要な役割を果たします.薄くて露出した薄片はより速く,粗くて丸い粒子はよりゆっくりと浸透します.表面に穴が開いている金粒子は より効率的に溶け出します.
鉱石内の様々な鉱物成分は,様々な程度で溶解過程に影響を与える.溶解中のシアン化物と酸素と反応する鉱物,金粒子の表面に吸収するシアン化物と酸素を消費したり,金表面を浄化したりすることで,金浸透を妨げる可能性があります.
ピライト,マルカサイト,ピルホタイトなどの硫化鉄鉱物は,溶液中のシアン化物と酸素と化学反応し,これらの反応物質を消費することができる.これらの反応による中間産物も,利用可能な酸素とシアン化物を枯渇させる..
アルセノピライト,リアルガー,オルピメント,アルセニックトリオキシドのようなアルセニックを含む鉱物は,酸素とシアン化物と同様の反応を起こし,溶液中の有効な化学成分を減少させる.
銅と亜鉛鉱物は,シアン化物と反応し,その消費につながる.アンチモン鉱物は,金粒子の堆積物を形成し,溶解プロセスを妨げる.過度のカルシウム酸化物,保護用アルカリとして用いられる高pH値で金表面にカルシウム過酸化物を形成し,さらに溶解を阻害する.
炭酸鉱物を含有する鉱石は溶けた金を吸収し,堆積物の損失を引き起こし,全体的な金回収を減少させる.
運動学的な観点からみると,小さい粒子の大きさは,金粒子の露出表面面積を増加させ,固体と液体相間の接触を強化し,溶解プロセスを加速します.
しかし,過細な粒子は,溶解液の浸透速度を遅らせ,堆内に固体液体分離に悪影響を及ぼします.極端な場合,微細な粒子は溶液の均質な流れを阻害する微細な粒子は洗浄過程を複雑にし,金を含む溶液を失い,洗浄時間を延長します.
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