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海南西門子一級代理商
產(chǎn)品時間:2023-12-24
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在一項成熟的銅礦和金礦開采工藝中,天然存在的細菌被用于從礦石中分解出所含金屬。與熔煉技術(shù)不同的是,這種方法幾乎不消耗任何能源。類似地,細菌將很快被用于幫助回收利用工業(yè)廢棄物。

Axel Schippers將他的“珍寶”存放在位于漢諾威的德國聯(lián)邦地球科學(xué)與自然資源研究所。在這里,大約1,500株細菌在零下140℃的溫度下被冷凍保存。Schippers是一位地球微生物學(xué)家,在需要的時候,他可以讓這些在低溫下處于休眠狀態(tài)的生物恢復(fù)活力。這些細菌包括酸微菌屬、酸硫桿狀菌屬、鉤端螺菌屬和氧化硫化桿菌屬等。Schippers解釋道,“這些細菌都是嗜酸細菌,也就是說,它們喜歡酸性環(huán)境,可以將金屬硫化物氧化。正因如此,它們都能在生物冶金中發(fā)揮重要作用。”

在一種被稱為“生物浸出”的提煉方法中,礦物所含金屬在酸和空氣的作用下被溶解出來。

生物冶金是一項以使用細菌為基礎(chǔ)的金屬提煉技術(shù)。Schippers表示:“現(xiàn)在,全球范圍內(nèi)有15%左右的銅礦開采在使用這項技術(shù),還有3%左右的金礦開采使用了這項技術(shù)。此外,這項技術(shù)在鎳、鈷和鋅等礦物的開采中也有少量使用。”智利的許多銅礦場以及加納、南非、中亞和澳大利亞等國家和地區(qū)的一些金礦都是進行生物冶金的中心。

富含銅、鋅和鎳等的金屬礦物大多由金屬硫化合物(金屬硫化物)構(gòu)成。這些化合物是不可溶解的,因此,提煉其中的金屬成分的方法就是在熔爐中加熱這些礦石,這個過程需要消耗大量能源。Schippers解釋道,“與之相反的是,細菌可以溶解這些金屬,而不要求像熔煉設(shè)備那樣的高溫。”

一個尤為高效的生物冶金方法是被稱為“生物浸出”的技術(shù)。Schippers說:“在這項工藝中,將稀硫酸噴灑到壓碎的礦石上。這將刺激巖石中天然存在的嗜酸細菌的生長。這些細菌以礦石為食,將不可溶解的金屬硫化物氧化,從而將之變?yōu)榭扇芙獾慕饘倭蛩猁}。”從礦石堆底部滲出的液體富含被溶解的金屬。通過對該溶液進行電解處理,即可提煉出固態(tài)的純金屬。

Schippers已知適用于生物冶金的細菌有30多株,并且這個數(shù)字還在穩(wěn)步增長。“顯然,這擴大了應(yīng)用范圍。如今我們知道哪些細菌適用于哪種特定礦物,以及最為重要的,它們在什么樣的條件下能夠高效地工作。”長期以來,生物冶金一直被視為替代傳統(tǒng)熔煉技術(shù)的環(huán)保解決方案,因為后者不僅要消耗大量能源,而且會產(chǎn)生導(dǎo)致酸雨的元兇——二氧化硫。Schippers解釋道,“但在現(xiàn)代化熔煉工廠,這已不是問題,因為99%以上的二氧化硫都被轉(zhuǎn)化為硫酸,后者現(xiàn)已成為煉銅的重要副產(chǎn)品。”

盡管如此,生物冶金的獨到之處在于其很低的能源需求,特別是對于處理金屬含量很低的礦石。Schippers說:“生物冶金不會取代傳統(tǒng)熔煉技術(shù)。盡管其能耗很高,但對于富礦,傳統(tǒng)熔煉技術(shù)的效率依然高得多。不過,隨著物價攀升,當(dāng)開采低級礦藏在經(jīng)濟上變得切實可行時,生物冶金將真正替代傳統(tǒng)熔煉技術(shù)。”

生物冶金也被引進到鎳、鈷和鋅等礦物的開采中。采用了這項技術(shù)的礦場經(jīng)營者包括芬蘭的Talvivaara采礦公司,該公司開發(fā)了自有生物浸出工藝,采用細菌同時從同一個礦床開采出多種不同的金屬。該公司正在芬蘭Sotkamo鎮(zhèn)的礦場使用這項工藝,這里的礦藏曾在很長一段時間內(nèi)被視為品位太低,因而其開采在商業(yè)上不可行。拜生物冶金技術(shù)所賜,Talvivaara公司現(xiàn)已成為歐洲最大的鎳生產(chǎn)商。

Schippers透露,有一個領(lǐng)域尚待深入研究,他說:“將生物冶金用于開采稀土在很大程度上仍處于試驗階段。”然而,在工業(yè)廢棄物后處理和回收利用方面,細菌的使用頗具商業(yè)合理性。Schippers指出,“實驗室研究和試點研究已經(jīng)表明,可以利用細菌來對原本只能采用填埋法進行處理的礦渣進行后處理,因為這些礦渣含有大量重金屬。”鑒于這種礦渣中的殘余金屬含量之高,到頭來這種處理方式甚至可能在經(jīng)濟上吸引力。正如Schippers所解釋的那樣,目前在實驗室中試用的工藝尚不具備商業(yè)可行性。但只要物價飆升,這種情況很快就會改觀。到那個時候,采用生物浸出技術(shù)來處理礦渣和電子廢料,以提取其中含有的貴重金屬將很可能變得有利可圖。

 

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