Cyanide is used in the production of organic chemicals such as nitrile, nylon, and
acrylic plastics. Other industrial applications of cyanide include electroplating, metal
processing, steel hardening, photographic applications, and synthetic rubber production. Gold mining operations use dilute solutions of sodium cyanide (100 – 500 ppm).
Sodium cyanide is highly soluble in water and under mildly oxidizing conditions
dissolves the gold contained in the ore. Mining operations use a variety ofchemicals for mining, ore processing, and water treatment. Cyanide is used at nearly
90% of the gold mines in relatively high quantities and is potentially toxic. In
nature, cyanide is oxidized at varying rates to more stable products, which are
relatively nontoxic. Cyanide and its related compounds such as ammonia, cyanate,
nitrate, and thiocyanate can be treated and removed by one of several processes
such as INCO SO2/air, copper-catalyzed hydrogen peroxide, Caro’s acid, alkaline
breakpoint chlorination, natural attenuation, cyanide recovery, activated carbon and
biological treatments.
Although chemical and physical processes can be employed to degrade cyanide and its
related compounds, they are often expensive and complex to operate. A proven
alternative to these processes is biological treatment, which typically relies upon the
acclimation and enhancement of indigenous microorganisms such as bacteria. Biotreat-
ment can be less expensive than chemical and physical methods, but much faster than
natural oxidation. Although biological treatment of cyanide is a relatively new phenom-
enon in the gold mining industry, there are several literature references to it dating from
the 1950s (Happold et al., 1954; Pettet and Mills, 1954; Ware and Painter, 1955;
Knowles, 1976; Mudder et al., 2001a,b; Akcil and Mudder, 2003). This paper presents
a review of the use of biological treatment of cyanide and its related compounds in gold
mining operations.
ไซยาไนด์ถูกนำมาใช้ในการผลิตของสารอินทรีย์เช่นไนไตรล์, ไนลอนและพลาสติกอะคริลิ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของไซยาไนด์รวมชุบโลหะ
ประมวลผลเหล็กชุบแข็ง, การใช้งานการถ่ายภาพและการผลิตยางสังเคราะห์ การทำเหมืองทองใช้โซลูชั่นเจือจางของโซเดียมไซยาไนด์ (100 - 500 ppm).
โซเดียมไซยาไนด์เป็นอย่างสูงที่ละลายได้ในน้ำและภายใต้เงื่อนไขการออกซิไดซ์อย่างอ่อนโยน
ละลายทองที่มีอยู่ในแร่ การทำเหมืองใช้ ofchemicals หลากหลายสำหรับการรักษาการทำเหมืองแร่การประมวลผลและน้ำ ไซยาไนด์จะใช้เวลาเกือบ
90% ของการทำเหมืองแร่ทองคำในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและเป็นพิษที่อาจเกิดขึ้น ในธรรมชาติ
, ไซยาไนด์ออกซิไดซ์ที่แตกต่างกันอัตราผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพมากขึ้น,ซึ่งเป็นพิษค่อนข้าง
กรดไซยาไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องกันเช่นแอมโมเนีย cyanate, ไนเตรต
, thiocyanate และสามารถรักษาได้และลบออกโดยหนึ่งในหลายกระบวนการ
เช่น Inco so2/air, ทองแดงเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของ Caro, ด่างคลอรีนจุดพัก
ลดทอนธรรมชาติ การกู้คืนไซยาไนด์คาร์บอนเปิดใช้งานและการรักษาทางชีวภาพ
.
แม้ว่ากระบวนการทางเคมีและทางกายภาพที่สามารถทำงานเพื่อลดไซยาไนด์และ
มีส่วนผสมของสารที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามักจะมีราคาแพงและมีความซับซ้อนในการดำเนินงาน พิสูจน์
ทางเลือกให้กับกระบวนการเหล่านี้คือการรักษาทางชีวภาพซึ่งโดยทั่วไปแล้วต้องอาศัยการปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
และการเพิ่มประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ในประเทศเช่นแบคทีเรีย biotreat-
ment สามารถน้อยราคาแพงกว่าวิธีการทางเคมีและทางกายภาพแต่เร็วกว่าออกซิเดชันธรรมชาติ
แม้ว่าการรักษาทางชีวภาพของไซยาไนด์เป็นค่อนข้างใหม่ Phenom-
Enon ในอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่ทองคำมีการอ้างอิงวรรณคดีหลายไปสืบมาจาก
1950 (happold, et al, 1954;. pettet และโรงสี, 1954; เครื่องและจิตรกร, 1955 ;
Knowles, 1976; mudder, et al, 2001a, b;. akcil และ mudder 2003) กระดาษนี้ได้นำเสนอ
ความคิดเห็นของการใช้งานของการรักษาทางชีวภาพของไซยาไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องในทองคำ
เหมือง.
การแปล กรุณารอสักครู่..

ไซยาไนด์มีใช้ในการผลิตของสารเคมีเกษตรอินทรีย์เช่น nitrile ไนลอนและพลาสติก
อะคริลิก แอปพลิเคชันอื่นๆของไซยาไนด์รวมถึง electroplating โลหะ
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้การประมวลผลเหล็กแอพพลิเคชันด้านการถ่าย ภาพ และการผลิตยางสังเคราะห์ การทำเหมืองทองคำใช้เจือจางโซลูชันของโซเดียมไซยาไนด์( 100 - 500 PPM )..
โซเดียมไซยาไนด์มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงสามารถละลายได้ในน้ำและอยู่ ภายใต้ เงื่อนไขตัวเติมออกซิเจนค่อยทำค่อยไป
ถูกหลอมละลายทองคำที่มีอยู่ในสินแร่ที่ การใช้งานการทำเหมืองแร่ ofchemicals ความหลากหลายสำหรับการบำบัดน้ำและการประมวลผลการทำเหมืองแร่ มีการใช้ไซยาไนด์ที่เกือบ
90% ของเหมืองทองในปริมาณค่อนข้างสูงและมีสารพิษอาจทำให้เกิดความเสียหาย ใน
ธรรมชาติไซยาไนด์มีสองหน้าสลดผละจากกันที่อัตราแตกต่างกันไปและมี เสถียรภาพ มากกว่า ผลิตภัณฑ์ซึ่งมี
ค่อนข้าง nontoxic ไซยาไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องเช่นแอมโมเนีย, cyanate ,
ดินประสิวและ thiocyanate สามารถได้รับการปฏิบัติและถูกลบออกโดยหนึ่งในหลายกระบวนการ
เช่น Inco ในระยะทางดังนั้น 2 /อากาศ,ทองแดง - สารเร่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์, caro ของกรด,อัลคาไลน์
breakpoint คลอริเนชั่น,ธรรมชาติการลดทอนของสัญญาณ,ไซยาไนด์การกู้คืน,ถ่านคาร์บอนกัมมันต์และ
ทางชีววิทยาการบำบัด.
แม้ว่ากระบวนการทางเคมีและ กายภาพ สามารถนำมาใช้เพื่อลดไซยาไนด์และ
ซึ่งจะช่วยสารประกอบที่เกี่ยวข้องของพวกเขามักมีราคาแพงและคอมเพล็กซ์เพื่อการทำงาน เป็นทางเลือกที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการเหล่านี้คือการบำบัดทาง ชีวภาพ ซึ่งโดยปกติจะขึ้นอยู่กับเมื่อ
ซึ่งจะช่วยทำให้เคยชินกับอากาศและการเพิ่ม ประสิทธิภาพ ของจุลชีพพื้นเมืองเช่นเชื้อแบคทีเรีย การ biotreat -
สามารถมีราคาไม่แพงกว่าวิธีการทางเคมีและ กายภาพแต่ความเร็วที่สูงกว่า
ออกซิไดส์ธรรมชาติ. แม้ว่าทางชีววิทยาการบำบัดของไซยาไนด์เป็นที่ค่อนข้างใหม่ Phenom นั้นเมื่อเทียบ -
enon ในสีทองการทำเหมืองแร่อุตสาหกรรม,มีหลายงานวรรณกรรมการอ้างถึงนั้นซึ่งย้อนเวลากลับไปตั้งแต่
ที่ 1950 s ( happold et al ., 1954 ; pettet โรงสีและ, 1954 ;เครื่องและจิตรกร, 1955 ;
knowles , 1976 ;มันนานมา et al ., 2001 a , b ; akcil และมันนานมา, 2003 ) เอกสารนี้จะอธิบายถึง
ตามมาตรฐานการตรวจสอบการใช้งานของการบำบัดทาง ชีวภาพ ของไซยาไนด์และสารประกอบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานการทำเหมืองแร่ทองคำ
.
การแปล กรุณารอสักครู่..
