For optimum performance in a gold recovery circuit, the activated carbon must possess important properties such as a high rate of adsorption, superior gold loading capacity, mechanically strong and have a high resistance to abrasion (Ladeira et al., 1993). The raw materials have an inherent structure, which also contributed to the overall adsorption activity of the activated carbon produced. These properties are controlled by the nature of the activating agent and the conditions of the activation process. Despite the large Au equilibrium adsorption capacity of activated carbon, which is dependent upon the surface area per unit mass and the surface structure of the carbon, the Au extraction rates are slow in both CIP and CIL processing plants because they are dependent on adsorption kinetics rather than equilibrium loading. Furthermore, increasing the Au loading on the activated carbon in a series of tanks during a continuous process operation progressively slows the rate of adsorption and results in an increase of soluble Au losses to the tailings. This problem can be solved by increasing the amount of activated carbon in each tank or by increasing the number of tanks used in the loading circuit (Fleming et al., 2011). In addition, the hardness and longevity of the activated carbon are also major factors, which can contribute to the loss of carbon during the process operation. The three major pathways in which carbon can be lost are: (i) wet attrition resulting from the agitated and abrasive pulp environment of the adsorption circuit, (ii) the transportation of carbon during screening, (iii) oxidation, burning and dry abrasion in the regeneration kiln.
สำหรับสมรรถนะที่ดีที่สุดในการกู้คืนวงจรทองถ่านจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญเช่นอัตราที่สูงของการดูดซับสีทองความจุที่เหนือกว่า loading แข็งแรงทางกลและมีความต้านทานต่อการเสียดสีสูง (Ladeira, et al., 1993) วัตถุดิบที่มีโครงสร้างโดยธรรมชาติซึ่งก็มีส่วนทำให้กิจกรรมการดูดซับโดยรวมของคาร์บอนที่ผลิตคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกควบคุมโดยธรรมชาติของตัวแทนเปิดใช้งานและเงื่อนไขของกระบวนการเปิดใช้งาน แม้จะมีขนาดใหญ่ความจุลาสมดุลการดูดซับของถ่านกัมซึ่งจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวต่อหน่วยมวลและโครงสร้างพื้นผิวของคาร์บอน,Au อัตราการสกัดจะช้าทั้งในและ CIP CIL โรงงานแปรรูปเพราะพวกเขาจะขึ้นอยู่กับการดูดซับจลนศาสตร์มากกว่าโหลดสมดุล นอกจากนี้การเพิ่มการโหลด Au บนถ่านกัมในชุดของรถถังในระหว่างการดำเนินกระบวนการอย่างต่อเนื่องมีความก้าวหน้าช้าอัตราการดูดซับและผลในการเพิ่มขึ้นของการสูญเสีย Au ละลายแร่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยการเพิ่มปริมาณของถ่านในแต่ละถังหรือโดยการเพิ่มจำนวนของรถถังที่ใช้ในวงจรการโหลด (เฟลมมิ่ง, et al., 2011) นอกจากนี้ความแข็งและอายุของถ่านนอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปสู่การสูญเสียของคาร์บอนในระหว่างการดำเนินกระบวนการ สามทางเดินที่สำคัญในคาร์บอนซึ่งจะหายไปคือ:(i) การขัดสีเปียกที่เกิดจากสภาพแวดล้อมของเยื่อตื่นเต้นและขัดจากการดูดซับวงจร, (ii) การขนส่งของคาร์บอนในระหว่างการตรวจคัดกรอง (iii) ออกซิเดชันการขัดถูการเผาไหม้และแห้งในเตาเผาฟื้นฟู
การแปล กรุณารอสักครู่..