DC Field | Value |
dc.contributor.author | Oliveira, Débora Monteiro de |
dc.contributor.author | Sobral, Luis Gonzaga Santos |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T13:33:42Z |
dc.date.available | 2017-01-10T13:33:42Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, D. M., SOBRAL, L. G. S. The influence of different mineral processing techniques on the bio-extraction of metal values from ores and secondary sources . Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2016. 29p. |
dc.identifier.isbn | 978-85-8261-063-3 |
dc.identifier.issn | 0103-7374 |
dc.identifier.uri | http://mineralis.cetem.gov.br/handle/cetem/1967 |
dc.description.abstract | A progressão do processo de lixiviação pode bem ser descrita por um processo de reação-difusão combinado que progride através da rede de fissuras e poros, mais próximos da superfície das partículas, causadas por diferentes técnicas de
processamento mineral, tais como britagem com britador de mandíbulas, HPGR (High pressure grinding rolls - rolos de moagem de alta pressão) e fragmentação letrodinâmica, cada uma delas com suas próprias particularidades. A extensão e a
profundidade desta rede de fissuras são função do tamanho das partículas e do método de cominuição. O desafio é definir um modelo de taxa de lixiviação simplificada de modo a descrever a extensão da lixiviação, ao longo do tempo, em termos de um conjunto de parâmetros que podem estar relacionados apenas com o tamanho de partícula e o modo de britagem. A bio-extração de metais a partir de minérios, mais precisamente o processo de biolixiviação, é um processo hidrometalúrgico mediado pela ação de micro-organismos indógenos que necessitam de nutrientes (i.e., N, P e K) para
seus metabolismos e dióxido de carbono como a única fonte de carbono, contido no ar utilizado, para geração de biomassa.
O processo de biolixiviação de minérios em uma pilha leva em consideração uma faixa própria de tamanho de partícula de modo a alcançar uma eficiência de extração tão elevada quanto possível durante o período de lixiviação. |
dc.language.iso | pt_BR |
dc.publisher | CETEM/MCTIC |
dc.subject.other | Biolixiviação |
dc.subject.other | Fragmentação eletrodinâmica |
dc.subject.other | HPGR |
dc.title | The influence of different mineral processing techniques on the bio-extraction of metal values from ores and secondary sources |
dc.rights.holder | Acesso aberto |
dc.subject.en | Bioleaching |
dc.subject.en | Electrodynamic fragmentation |
dc.subject.en | HPGR |
dc.description.abstracten | The progression of the leaching process can rather be described by a combined reaction–diffusion process progressing through the network of cracks and pores closer to
the particle surface caused by those different ore processing techniques, such as jaw crushing, HPGR (High pressure grinding rolls) and electrodynamic fragmentation, each one of them with their own particularities. The extent and depth of this cracking network are a function of particle size and comminution method. The challenge is to define a simplified leaching rate model so as to describe the extent of leaching over time in terms of a set of parameters that can all be related to just particle size and crushing mode. The bio-extraction of metals from ores, more precisely the bioleaching process, is a
hydrometallurgical process mediated by indigenous microorganisms that need nutrients (i.e., N, P and K) for their metabolisms and carbon dioxide as the only source of carbon,
from the air, for generating biomass. The bioleaching process of ore in a heap takes into consideration a particular particle size range so as to reach as high extraction efficiency as possible over the leaching period. |
dc.identifier.sta | 94 |
Appears in Collections: | Série Tecnologia Ambiental
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