嗜酸氧化亚铁硫杆菌对含磷难选铁矿的浸矿初步研究

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含磷难选铁矿石采用传统采冶工艺难以达到预期的选别降杂效果:同时在处理低品位复杂矿产资源时,表现为效率低、生产成本高、环境污染严重等缺点。微生物湿法冶金——微生物浸出技术具有节能减排、成本低、环境友好,可处理复杂低品位难选矿物等优点。嗜酸氧化亚铁硫杆菌(Acidithiobacillus ferrooxidans,以下简称At.f菌)能通过吸收空气中的氧气来氧化还原铁和硫,取得能量产生酸来浸出有用的物质。对该菌研究主要集中在对金属硫化矿物的浸出,而对金属氧化矿中降杂处理研究相对较少。 湖南汝城某含磷铁矿(含磷一般为0.3%~0.5%)采用常规的弱磁选—重选的联合分选工艺处理提铁降磷,其降磷效果从0.30%仅降至0.23%。 本文利用从湖北大冶某铜矿采集的At.f菌种进行富集、分离、纯化后,对湖南汝城某含磷为0.38%的难选铁矿进行微生物降磷研究,初步浸矿结果表明铁矿脱磷率最高可达61.47%,显示出At.f菌具有较好的降磷效果。通过实验得出以下结论: 1)对铁矿石性质进行研究表明:铁矿中的磷以磷灰石及胶磷矿状态存在,磷矿物以微细粒嵌布存在于铁矿物裂隙中与铁矿物紧密共生;铁矿物以赤褐铁矿为主,部分赤铁矿以鲕状赤铁矿的形式存在,因而难以用传统的选矿方法提铁降磷。 2)本文考察了湖北大冶某铜矿At.f菌种的生长特性,研究了初始亚铁浓度、不同微生物接种量及矿浆浓度等因素对At.f菌浸矿的影响。实验结果表明:采用缺磷9K培养基生长较好,微生物接种量45ml,硫酸亚铁用量10ml(0.01mol/1),矿浆浓度选取1%时,铁矿中磷的浸出效果最好,脱磷率最高达到61.47%。 3)对本实验所作的3个浸出因素建立多元素回归数学模型,其回归方程:y=-1.4988x1-0.323x2+0.883x3+16,并求出3个因素的置信区间β1、β2、β3的置信水平为90%的置信区间分别为[-4.8,1.8],[-1.1,0.4],[-0.2,1.6]。 4)对At.f菌浸出铁矿中磷机理进行了初步探讨,微生物浸磷的机理是:微生物以硫酸亚铁作为能源物质,通过产酸代谢溶解铁矿中难溶性的磷化合物,溶解出的磷一部分磷被细菌同化,一部分以无机磷酸盐状态贮藏在细菌细胞内。
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