CN208883950U - 一种实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种实验室用多参数监控的堆浸‑吸附装置,属于矿物加工工程设备技术领域,本实用新型包括喷淋头、堆浸柱、筛板、流量调节阀、pH计、溶解氧测定仪、离子浓度测定仪、贵液收集池、蠕动泵Ⅰ、贵液吸附池、软管、固定架、蠕动泵Ⅱ,本实用新型贵液吸附池中吸附剂的种类可随堆浸矿石种类及要求的不同而改变,本实用新型装置能在实验室规模下更好地模拟矿石堆浸过程中的堆浸和吸附两个过程,并对堆浸和吸附过程中的多种参数进行实时监测,更好地为生产现场的堆浸工艺提供技术参数支持。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,属矿物加工工程设备技术领域。
背景技术
堆浸工艺是我国目前处理低品位矿石资源最为常用的一种方法,在低品位金矿、铜矿的湿法回收方面获得了广泛应用,具有成本低、处理量大等优点,但也存在处理周期长、堆浸过程中矿石和浸出液的物化性质难以监测等问题。
堆浸设备方面,实验室常规的堆浸设备主要由堆浸柱、贵液收集池、循环系统组成,研究时主要考察矿石粒度、堆浸时间、浸出液喷淋速率等因素对矿石浸出率的影响。此外,由于矿石的堆浸和浸出贵液中有价金属的回收属于两个不同的化工单元操作,实验室研究时均是将这两个过程分割开并独立进行研究,而在实际生产过程中,矿石堆浸和浸出贵液的吸附是同时连续进行的,因此,大部分实验室规模的堆浸试验研究由于设备装置方面的不足,均不能较好地同时模拟实际生产过程中的堆浸和吸附两个过程。
该装置发明同时考虑了矿石堆浸和吸附两个过程,并保证了这两个过程能同时连续进行,能在实验室规模下更好地模拟实际矿石的堆浸和吸附过程。此外,在贵液收集池上方加装了pH计探头、溶解氧(DO)测定仪探头以及离子浓度检测仪探头,能更好地监控浸出液的pH值、溶解氧含量、离子浓度等参数的变化,根据数值的变化及时对这些参数进行调整,能更好地为生产现场的堆浸工艺提供技术参数支持。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,本实用新型装置能在实验室规模下更好地模拟矿石堆浸过程中的堆浸和吸附两个过程,并对堆浸和吸附过程中的多种参数进行实时监测。
本实用新型的技术方案如下:一种实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,其特征在于,包括喷淋头、堆浸柱、筛板、流量调节阀、pH计、溶解氧测定仪、离子浓度测定仪、贵液收集池、蠕动泵Ⅰ、贵液吸附池、软管、固定架、蠕动泵Ⅱ;
所述堆浸柱通过固定架固定在贵液收集池上方,所述堆浸柱底部设有出液管,所述出液管与贵液收集池连通,且出液管上设有流量调节阀,堆浸柱的出液管上方设有筛板,所述贵液收集池通过管道与蠕动泵Ⅰ的一端连通,蠕动泵Ⅰ的另一端通过管道与贵液吸附池的一端连通,贵液吸附池的另一端通过管道与蠕动泵Ⅱ的一端连通,蠕动泵Ⅱ的另一端通过软管与喷淋头连接,软管通过固定架固定,所述喷淋头通过固定架固定在堆浸柱上方,所述pH计、溶解氧测定仪、离子浓度测定仪的探头分别伸入贵液收集池内进行测定。
所述贵液收集池为密封池,所述出液管与贵液收集池连通处设有橡皮塞进行密封,且密封池顶部设有3个孔洞,所述pH计、溶解氧测定仪、离子浓度测定仪的探头分别穿过3个孔洞对贵液收集池内的液体进行测定,且穿过孔洞处设有橡皮塞进行密封。
所述筛板为聚氨脂筛板,可根据堆浸矿石粒度的大小改变筛板孔径。
所述贵液吸附池内设有吸附剂。
所述软管为树脂软管。
本实用新型的工作原理是:
浸出液首先通过喷淋头均匀连续地喷洒在堆浸柱内的矿石表面,经堆浸柱底部的筛板过滤后,浸出液流入贵液收集池中,同时pH计、溶解氧测定仪以及离子浓度测定仪的探头对浸出液的pH、溶解氧(DO)、离子浓度等进行实时测定;浸出液经贵液收集池收集后从贵液收集池流出,经蠕动泵Ⅰ提供动力和调节流量后由贵液吸附池的底部流入贵液吸附池中,经贵液吸附池中的吸附剂(活性炭或吸附树脂)吸附浸出液中的金属离子后,贫液从贵液吸附池的上端流出,经蠕动泵Ⅱ提供动力和调节流量后,通过树脂软管进入喷淋头,贫液经喷淋头处理后重新均匀地喷洒于矿石表面,从而实现整个堆浸和吸附过程的连续循环。
本实用新型具有以下优点:
(1)本实用新型能同时模拟矿石堆浸工艺中的堆浸和吸附两个过程,且堆浸和吸附两个过程是同时连续进行的,并可对浸出液的pH、溶解氧含量(DO)、离子浓度等参数进行实时监测,更好地为现场生产提供技术支持。
(2)本实用新型贵液吸附池中吸附剂的种类可随堆浸矿石种类及要求的不同而改变,如常用的活性炭或吸附树脂。
本实用新型实现了在实验室规模下同时模拟堆浸和吸附两个过程,且能对两个过程的参数进行监测,更好地为生产现场的堆浸工艺提供技术参数支持。
附图说明
图1为本实用新型装置的结构示意图;
图中各标号:1-喷淋头,2-堆浸柱,3-筛板,4-流量调节阀,5-pH计,6-溶解氧测定仪,7-离子浓度测定仪,8-贵液收集池,9-蠕动泵Ⅰ,10-贵液吸附池,11-软管,12-固定架,13-蠕动泵Ⅱ。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型专利做出进一步详细说明。
实施例1:如图1所示,本实用新型包括喷淋头1、堆浸柱2、筛板3、流量调节阀4、pH计5、溶解氧测定仪6、离子浓度测定仪7、贵液收集池8、蠕动泵Ⅰ9、贵液吸附池10、软管11、固定架12、蠕动泵Ⅱ13;
所述堆浸柱2通过固定架12固定在贵液收集池8上方,所述堆浸柱2底部设有出液管,所述出液管与贵液收集池8连通,且出液管上设有流量调节阀4,堆浸柱2的出液管上方设有筛板3,所述贵液收集池8通过管道与蠕动泵Ⅰ9的一端连通,蠕动泵Ⅰ9的另一端通过管道与贵液吸附池10的一端连通,贵液吸附池10的另一端通过管道与蠕动泵Ⅱ13的一端连通,蠕动泵Ⅱ13的另一端通过软管11与喷淋头1连接,软管11通过固定架12固定,所述喷淋头1通过固定架12固定在堆浸柱2上方,所述pH计5、溶解氧测定仪6、离子浓度测定仪7的探头分别伸入贵液收集池8内进行测定。
所述筛板3为聚氨脂筛板。
所述贵液吸附池10内设有吸附剂活性炭。
实施例2:本实施例结构同实施例1,不同之处在于,所述贵液收集池8为密封池,所述出液管与贵液收集池8连通处设有橡皮塞进行密封,且密封池顶部设有3个孔洞,所述pH计5、溶解氧测定仪6、离子浓度测定仪7的探头分别穿过3个孔洞对贵液收集池8内的液体进行测定,且穿过孔洞处设有橡皮塞进行密封,所述贵液吸附池10内设有吸附剂吸附树脂。
本实施例的工作过程如下:
浸出液首先通过喷淋头1均匀连续地喷洒在堆浸柱2内的矿石表面,经堆浸柱2底部的筛板3过滤后,浸出液流入贵液收集池8中,同时pH计5、溶解氧测定仪6以及离子浓度测定仪7的探头对浸出液的pH、溶解氧(DO)、离子浓度等进行实时测定;浸出液经贵液收集池8收集后从贵液收集池8流出,经蠕动泵Ⅰ9提供动力和调节流量后由贵液吸附池10的底部流入贵液吸附池10中,经贵液吸附池10中的吸附剂吸附树脂吸附浸出液中的金属离子后,贫液从贵液吸附池10的上端流出,经蠕动泵Ⅱ13提供动力和调节流量后,通过树脂软管11进入喷淋头1,贫液经喷淋头1处理后重新均匀地喷洒于矿石表面,从而实现整个堆浸和吸附过程的连续循环。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,其特征在于,包括喷淋头(1)、堆浸柱(2)、筛板(3)、流量调节阀(4)、pH计(5)、溶解氧测定仪(6)、离子浓度测定仪(7)、贵液收集池(8)、蠕动泵Ⅰ(9)、贵液吸附池(10)、软管(11)、固定架(12)、蠕动泵Ⅱ(13);
所述堆浸柱(2)通过固定架(12)固定在贵液收集池(8)上方,所述堆浸柱(2)底部设有出液管,所述出液管与贵液收集池(8)连通,且出液管上设有流量调节阀(4),堆浸柱(2)的出液管上方设有筛板(3),所述贵液收集池(8)通过管道与蠕动泵Ⅰ(9)的一端连通,蠕动泵Ⅰ(9)的另一端通过管道与贵液吸附池(10)的一端连通,贵液吸附池(10)的另一端通过管道与蠕动泵Ⅱ(13)的一端连通,蠕动泵Ⅱ(13)的另一端通过软管(11)与喷淋头(1)连接,软管(11)通过固定架(12)固定,所述喷淋头(1)通过固定架(12)固定在堆浸柱(2)上方,所述pH计(5)、溶解氧测定仪(6)、离子浓度测定仪(7)的探头分别伸入贵液收集池(8)内进行测定。
2.根据权利要求1所述的实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,其特征在于:所述贵液收集池(8)为密封池,所述出液管与贵液收集池(8)连通处设有橡皮塞进行密封,且密封池顶部设有3个孔洞,所述pH计(5)、溶解氧测定仪(6)、离子浓度测定仪(7)的探头分别穿过3个孔洞对贵液收集池(8)内的液体进行测定,且穿过孔洞处设有橡皮塞进行密封。
3.根据权利要求1所述的实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,其特征在于:所述筛板(3)为聚氨脂筛板。
4.根据权利要求1所述的实验室用多参数监控的堆浸-吸附装置,其特征在于:所述贵液吸附池(10)内设有吸附剂。
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CN111157423A (zh) * | 2020-01-03 | 2020-05-15 | 北京科技大学 | 一种矿堆持液率原位实时表征装置与方法 |
CN113549777A (zh) * | 2021-08-06 | 2021-10-26 | 武汉中地水石环保科技有限公司 | 一种降低岩石砷含量的装置及降低岩石砷含量的方法 |
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