選礦浸出過程中氧濃度的控制直接影響金屬回收率和生產成本。合適的氧濃度范圍需根據礦石類型、反應條件及設備特性綜合確定。以金礦氰化浸出為例,溶解氧濃度通常控制在5-8毫克/升,既能保證氧化反應效率,又可避免過量消耗氰化物。硫化礦浸出時則需要更高濃度,部分銅礦浸出體系甚至要求達到10-15毫克/升。
實際操作中如何判斷氧濃度是否合適?關鍵在于監測反應速率與藥劑消耗的平衡點。當氧化反應速度明顯放緩時,需檢查供氧系統是否出現堵塞或曝氣效率下降。需要重點關注礦石粒度分布,特別是微細顆粒占比過高時,過高的氧濃度反而會導致礦漿黏度增加,影響傳質效果。溫度變化也會顯著影響溶解氧飽和度,夏季高溫環境需相應調高供氣量。
現場調節氧濃度時推薦采用分階段控制策略。初始階段可適當提高濃度加速反應,中期維持穩定值,末期逐步降低以減少能源浪費。在線溶解氧傳感器的安裝位置直接影響測量精度,應避開氣泡聚集區和機械攪拌盲區。部分選廠采用分段曝氣設計,在浸出槽不同位置設置差異化供氣裝置,這種方案能提升氧氣利用率15%以上。
特殊礦石處理需要個性化方案。含碳質物的金礦石易產生"劫金"現象,此時需將氧濃度控制在3-5毫克/升的較低區間。處理復雜多金屬礦時,可采用梯度氧濃度浸出技術,通過分步調節實現金屬選擇性提取。值得注意的是,過高的氧濃度不僅增加能耗,還會加速設備腐蝕,某鉛鋅選廠曾因氧氣過量導致攪拌槳壽命縮短40%。
先進控制系統的應用正在改變傳統調節方式。基于模糊PID算法的自動供氧裝置能實時跟蹤礦漿電位變化,某銅礦應用后浸出率提升2.3個百分點。新型微泡發生器可將氧氣利用率提升至85%以上,這對處理低品位礦石尤為重要。隨著環保要求趨嚴,開發低耗高效的供氧技術已成為選礦領域的重要研究方向。
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