细菌采矿

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矿山采矿术语

矿山采矿术语
由一定地质作用在地壳的某一特定地 质环境内产出,并适合于当前开采利用 的矿体或体群。
矿体:
赋存于地壳内或地球表面,具有各种几何形 状或产状,固态的并相互连续的矿石聚集体。
矿石:
在现有技术经济条件 下,能够丛中提取有用 组分(元素、化合物或 矿物)的天然矿物聚集 体。
脉石:
矿床中与矿石伴生 的非矿部分。
探明储量:
经过地质勘查或基建、生产勘探,初步查明或 准确查明矿床特征及其工业综合开发利用技术经 济条件,所计算的矿产储量。
推断储量:
远景储量:
经普查评价,证实存在 研究和控制程度低, 矿床,根据大致查明的矿 仅能作为矿山远景规划
体赋存规律,推断评价其 远景所计算的储量。也称 推定储量。
和进一步布置地质查工 作依据的储量。
地质储量:
矿山设计和生产部门,为区别于生产矿山的三级 矿量(二级矿量),一般将矿山生产以前,由地质勘 探部门探明的各级储量,统称为地质储量。
工业储量:
探明的可供开采利用的C级及其以上级别的表内 储量。
设计储量:
经地质勘探工作探明的,设计上可作为矿山建设 和投资依据的矿产储量。
高级储量:
研究程度或可靠程度较高的,由矿山生产部 门探求的,可作为编制采掘计划依据的A级储量, 或由地质勘探阶段探求的,作为矿山首采在段设 计依据B级(或某些矿床的A级)储量。
矿化:
以矿物侵染可补给作用,以及使金属转
变为氧化物、硫化物等而成矿的作用。
矿物:
矿产:
由地质作用形成 的天然、均质、无 机和结晶的物相或 化合物。
一切埋藏地下或 分布于地表的,可 供人类开发利用的 天然矿物资源。
矿带:
与一定构造岩相带、区域构造断裂带、 构造体系列矿床的地带。

采矿业主要职业危害因素

采矿业主要职业危害因素

采矿业主要职业危害因素1.生产性粉尘生产性粉尘是煤矿中主要的危害因素。

所有粉尘对身体都是有害的,不同特性,尤其是不同化学性质的生产性粉尘,可能引起机体的不同损害。

粉尘对机体的损害是多方面的,尤其以呼吸系统损害最为主要。

(1)对呼吸系统的影响粉尘对机体影响最大的是呼吸系统损害,包括尘肺、粉尘沉着症、呼吸系统炎症和呼吸系统肿瘤等疾病。

①尘肺。

依据粉尘性质不同,尘肺的病理学特点也轻重不一。

如石英、石棉所引起的肺间质反应以胶原纤维化为主,胶原纤维化往往成层排列成结节状,肺部结构永久性破坏,即使停止接触粉尘,肺部病变仍继续进度;而煤尘和水泥尘等引起的纤维化进度比较缓慢,脱尘后症状有所缓解。

依据多年临床观察、X射线胸片检查、病理解剖和实验研究的资料,我国按病因将尘肺分为矽肺、硅酸盐肺、炭尘肺、金属尘肺和混合性尘肺五类。

②粉尘沉着症。

有些生产性粉尘如锡、铁、锑等粉尘被吸入后,主要沉积于肺组织中,呈现异物反应,这类病变不损伤肺泡结构,因此肺功能一般不受影响,机体也没有明显的症状和体征,对健康危害不明显。

③有机粉尘引起的肺部病变。

有机粉尘有着不同于无机粉尘的生物学作用,有机性粉尘也会引起肺部改变,如吸入棉、亚麻或大麻尘引起的棉尘病;吸入带有霉菌孢子的植物性粉尘或者吸入被细菌或血清蛋白污染的有机粉尘可引起职业性变态反应肺泡炎;吸入很多种粉尘(例如铬酸盐、硫酸镍、氯铂酸铵等)后会发生职业性哮喘等。

④呼吸系统肿瘤。

某些粉尘本身是或者含有人类肯定致癌物,如石棉、游离二氧化硅、镍、铬、砷等,含有这些物质的粉尘就可能引发呼吸和其他系统肿瘤。

⑤呼吸系统炎症。

粉尘对人体来说是一种外来异物,因此机体具备本能的排除异物反应,导致炎性反应,引起粉尘性气管炎、支气管炎、肺炎、哮喘性鼻炎和支气管哮喘等疾病。

⑥其他呼吸系统疾病。

由于粉尘诱发的纤维化、肺沉积和炎症作用,还常引起肺通气功能的改变,表现为阻塞性肺病;慢性阻塞性肺病也是粉尘接触作业人员常见疾病。

煤矿采矿工程中的采矿工艺与技术分析

煤矿采矿工程中的采矿工艺与技术分析

64 Technology Application『ri l l l l2017 年 4 月下煤矿采矿工程中的采矿工艺与技术分析冯秀武,王瑜乾(西安科技大学能源学院,陕西西安710000)摘要:随着科学技术的发展,工业行业也得到了快速的发展。

在煤矿开采中,为提高煤炭的开采量和开采效率,各种技术和手 段不断发展,多种现在化的煤炭采矿工艺和技术不断运用,为社会发展和人们日常生活提供了充足的煤炭资源。

文章就煤矿采矿 工程中的采矿工艺与技术进行分析,并提出相应的改进策略,旨在提高采矿人员的安全和采矿效率。

关键词:煤矿;采矿工程;采矿工艺;技术中图分类号:TD 82 文献标志码:A 文章编号:1672-3872 (2017) 08-0064-01煤炭资源是人类生活和社会发展所需要的重要的能源。

煤炭资源一般都深埋于地底下,需要经过上千年的时间才能 够沉积而成,因此煤炭资源是非常珍贵的一种资源。

在目前 的煤炭开采过程中,常会出现浪费和采矿事故。

这不仅使采 矿人员的安全存在很大的因患,也浪费了煤矿资源。

为提高 煤炭资源的开采效率以及保障采矿人员的安全,必须不断的 完善和改进采矿工程中的采矿工艺和技术。

1采矿工艺与技术分析1.1露天开采和地下开采露天开采和地下开采是由于煤矿类型的不同而采取的两种煤矿开采方法,同时这两种煤矿开采方法也是最为常见的。

1) 露天开采。

采用露天开采的方式是因为矿层己接近表面,只需要将地表土移除,矿层就会暴露出来。

这种开采方式 是较为经济的,同时安全性也较高。

其主要是在表土埋设炸药, 炸开后用挖土机等设备将表土移除,然后将煤矿钻碎或炸碎, 运往煤场进行加工处理,获取煤矿资源[1]。

2) 地下开采。

采用地下开采是由于煤矿层深埋于地底下 且离地表较远,需要使用各种方式深入地底,才能够获取煤 矿资源。

在地下开采中,开采人员首先要把采矿层进行划分, 然后通过对矿层物质的探测分析来确定开采方法,以保证有效安全的进行采矿工作。

存窿铜矿石就地细菌浸出水环境监测及影响评价

存窿铜矿石就地细菌浸出水环境监测及影响评价


要:采 空 区存 窿铜矿 石就 地细 菌浸 出技术 是一项 新 的资源 回收综 合技 术 。本文 结合 在寿 王坟铜
矿开 展 的该项技 术 工业试 验 , 就其 中水 环境 监测 及影 响评价 研究 内容进 行详 细论 述 。
关键 词: 山水 环境监 测 ; 窿铜矿 石 ; 茵浸 出 矿 存 细 中 图分类 号: 82 X 3 文献标 识码 : A A 文 章 编 号 : 0 3—5 4 ( 0 2 0 10 5 0 2 0 ) 4—0 3 0 0 6— 4
为 5 9 5 5 17 2 . 3~ 5 . 4 m。
收, 不仅浪 费数百万 吨国家宝贵 的矿石 资源 , 而且 影
响 收 益 , 少 矿 山服 务 年 限 。经 充 分 科 学 论 证 , 被 减 且 近 3a的工 业 化 所 证 实 , 地 生 物 浸 出湿 法 提 铜 是 回 就
矿 、 化 矿 等 , 石 资 源 约 有 6 0×1 左 右 , 中氧 氧 矿 5 0t 其 化 矿 1 0×1 t 5 0 。如 果 这 部 分 矿 石 资 源 不 能 得 到 回
孔 隙水 , 主要 补 给来 源 是 大 气 降 水 , 此 其 水 位 及 其 因 涌 水 量均 随 季 节 而 变 化 。雨 季水 位 上 升 ,涌水 量 增 加 ; 季水 位 下 降 , 水 量 随 之 减 少 , 中水 位埋 藏 旱 涌 其 较 浅 者 所 受 影 响最 强 烈 。 据 地 下 水 动 态 观 测 结 果 , 根 最低水位标高为 552 2 . 1~5 7 3 4 . 9m,最 高水 位 标 高
收 该 资 源 的 有 效 方 法 ,其 中 矿 山水 环 境 监 测 及 影 响 评 价 是 一 项重 要 的研 究 工作 内容 。

溶浸 采矿

溶浸 采矿

溶浸采矿技术现状与发展趋势摘要:阐述了我国金属矿产资源的三大特点:品位低、复杂难处理、中小型矿多,认为溶浸采矿技术能有效处理二次资源,提高资源综合利用率,缓解我国矿产资源紧缺的局面。

主要介绍了废石堆浸、矿石堆浸、地下浸出三类溶浸采矿技术特点,并综述了溶浸技术在国内外铜、金、铀等矿山的应用情况,总结了强化溶浸过程的主要技术措施:浸矿微生物选育、强制通风、物理手段、表面活性剂、金属离子催化等,分析了目前溶浸采矿面临的四大技术问题:矿堆渗透性差、堆内溶液分布不均、堆内氧气浓度低、温度分布不均,并指出了溶浸技术在我国应用趋势及理论研究展望。

关键词:溶浸采矿;应用现状;强化技术;技术问题;发展趋势我国矿产资源总量丰富,矿种较为齐全,但人均占有矿产资源量相对不足,铜、铁、铝等主要金属资源探明储量严重不足或短缺,我国矿产资源的显着特点是:(1)品位低。

我国铁矿平均品位为%,比世界平均品位低10%以上,澳大利亚、巴西等国一般在65%以上;锰矿平均品位22%,世界平均品位为48%;在全国已探明的铜资源中,平均地质品位只有%,远低于智利等主要产铜国,其中品位大于2%的铜矿仅占总储量的%,品位大于1%的铜矿占总储量的%。

(2)复杂难处理。

我国80%的有色矿床中都有共伴生元素,尤以铝、铜、铅、锌矿产为多。

铜矿床中综合型共伴生矿占了%,我国西部地区赋存丰富的复杂难选铜矿和含砷铜矿,铜金属量在几百万吨以上;金矿总储量中伴生金占28%;银总储量中伴生矿占60%;共伴生的汞、锑、钼则分别占到各自总储量的20%~33%,共生伴生矿因矿石组份复杂,造成选冶难度增加,加大建设投资和生产经营成本。

(3)中小型矿居多。

超大型矿床少,中小型矿床多,利用成本高。

迄今发现的铜矿900个矿产地,大型矿床占%,中型矿床占%,小型矿床多达到%。

在已探明的15000个矿床中,66%为小型,23%为中型,11%为大矿。

此外,我国有色金属矿山在采、选过程中产生了大量的表外矿、废石和尾矿,目前我国矿山废石场和排土场每年新增面积十万亩[1],如我国白银公司露天矿废石场堆放亿吨废石,铜金属含量达100 万吨以上。

微生物(microorganism简称microbe)是包括细菌

微生物(microorganism简称microbe)是包括细菌

微生物微生物(microorganism简称microbe)是包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生动物等在内的一大类生物群体,它个体微小,却与人类生活密切相关。

微生物在自然界中可谓“无处不在,无处不有”,涵盖了有益有害的众多种类,广泛涉及健康、医药、工农业、环保等诸多领域。

原核:细菌、放线菌、螺旋体、支原体、立克次氏体、衣原体。

真核:真菌、藻类、原生动物。

非细胞类:病毒和亚病毒。

微生物一般地,在中国大陆地区的教科书中,均将微生物划分为以下8大类:细菌、病毒、真菌、放线菌、立克次体、支原体、衣原体、螺旋体。

微生物的定义一切肉眼看不见的或看不清的微小生物的总称1 特点: 个体微小,一般<0.1mm。

构造简单,有单细胞的,简单多细胞的,非细胞的进化地位低。

2 分类原核类: 三菌,三体。

真核类: 真菌,原生动物,显微藻类。

非细胞类: 病毒,亚病毒( 类病毒,拟病毒,朊病毒)3 五大共性: 体积小,面积大吸收多,转化快生长旺,繁殖快适应强,易变异分布广,种类多二、微生物的类群1 细菌:(1)定义:一类细胞细短,结构简单,胞壁坚韧,多以二分裂方式繁殖和水生性强的原核生物(2)分布:温暖,潮湿和富含有机质的地方(3)结构:主要是单细胞的原核生物,有球形,杆形,螺旋形基本结构:细胞膜细胞壁细胞质拟核菌毛(帮助附着在物体表面)鞭毛(运动功能)特殊结构:荚膜(4)繁殖: 主要以二分裂方式进行繁殖的(5)菌落: 单个细菌用肉眼是看不见的,当单个或少数细菌在固体培养基啊行大量繁殖时,便会形成一个肉眼可见的,具有一定形态结构的子细胞群落.菌落是菌种鉴定的重要依据.不同种类的细菌菌落的大小,形状光泽度颜色硬度透明毒都不同.2 放线菌(1)定义:一类主要成菌丝状生长和以孢子繁殖的陆生性较强的原核生物(2)分布:含水量较低,有机物较丰富的,呈微碱性的土壤中(3)形态构造:主要由菌丝组成,包括基内菌丝和气生菌丝(部分气生菌丝可以成熟分化为孢子丝,产生孢子)(4)繁殖:通过形成无性孢子的形式进行无性繁殖无性繁殖有性繁殖(5)菌落:在固体培养基上:干燥,不透明,表面呈致密的丝绒状,彩色干粉3 病毒(1) 定义:一类由核酸和蛋白质等少数几种成分组成的”非细胞生物”,但是它的生存必须依赖于活细胞.(2)结构:[font class="Apple-style-span" style="font-family: -webkit-monospace; font-size: 13px; line-height: normal;white-space: pre-wrap; "]蛋白质衣壳以及核酸(核酸为DNA或RNA)[/font](3)大小:一般直径在100nm左右,最大的病毒直径为200nm的牛痘病毒,最小的病毒直径为28nm的脊髓灰质炎病毒(4)增殖:病毒的生命活动中一个显著的特点为寄生性。

辉铜矿的浸出

Microbio-hydrometallurgy 是 CuS,其浸出速率常数也应该是一个随
铜的硫化物有一个固溶体 区间 中间产物组成为 Cu1+xS,x =0~1 ,成分介于
辉铜矿和铜蓝之间,为蓝辉铜矿,组成及在25 ℃时 的标准生成自由能见表1。
由表 1 可见 ,在辉铜矿氧化浸出过程中 ,随着 铜离子的不断浸出 ,会形成类似于铜硫固溶体的
一般情况下,矿石粒度越小,浸出时间越短,浸出 率越高。在实际生产中,一般破碎到5~20毫米的粒度进 行堆浸。如粉矿量较多,即200目含量超过35%,用常 规的堆浸法,由于粉矿量过多造成矿堆表面结板形成沟 流,影响溶液渗透,浸出率有所降低。
Microbio-hydrometallurgy
堆浸场地选择
mL,而pH 1.0和2.5的条件不利于菌体生长,在
pH对铜浸出量的影响
营养物
细菌的生长与繁殖需要无机盐作为营 养物。如:铵盐、钾盐、磷酸根等
细菌接种
在5%~20%范围内研究了接种量对浸 出率的影响。实验表明,采用适当的接种 量,可有效加快细菌的生长速率. 随着接 种量的增大,前期浸矿速率也增大;接种 量超过15%后,增大的效果不明显. 考虑到 种子液培养成本,10%为较优的接种量(图
目前,高品位、易选别矿产资源日趋减少,低品
6.3 产业化进展
位、难选冶资源日益受到重视。而传统的开发方式 非常不适应开发低品位资源,而且对环境还有一定 程度的破坏。资源开发与环境保护之间存在着诸多 问题。因此,对于低品位、难选冶资源的开发利用, 微生物湿法冶金技术显示出了巨大潜力。微生物冶 金技术可以很经济地处理低品位、难处理矿石和传 统开发方式留下的矿产废料 ,且该技术对环境危害 小、投资少、能耗低、药耗少。

银离子杀菌原理

银离子杀菌原理
银离子杀菌原理是通过释放银离子来杀死细菌、病毒、真菌等微生物的方法,应用广泛,特别是在医疗、食品、采矿、环境保护等领域都有广泛的应用。

本文将围绕“银离子杀菌原理”展开详细阐述。

第一步:银离子的作用
银离子是一种强氧化剂,可以破坏微生物的细胞壁,影响其生长和繁殖,达到杀菌的效果。

此外,银离子还能与微生物细胞内的酶和蛋白质相互作用,导致微生物死亡。

第二步:银离子与微生物的作用机理
银离子可以与微生物表面的负电荷结构相互作用,使其从微生物的表面分离出来。

在微生物表面分离后,银离子可以渗透到微生物的内部,与微生物的细胞膜和DNA结合,导致其失去功能和死亡。

第三步:银离子杀菌的优点
银离子杀菌具有许多优点,例如可广泛杀灭微生物、高效、无毒、不会产生抗性、不会对环境造成污染等。

银离子杀菌能够快速、有效地杀死病菌和细菌,而且也可以用于预防感染。

第四步:银离子杀菌的应用领域
银离子杀菌具有广泛的应用领域,如医疗卫生、食品加工、化妆品、水处理、采矿、环境保护等。

在医疗卫生领域,银离子可以用于消毒器械、消毒洗手液、口腔杀菌剂等。

在食品加工领域,银离子可以用于保持食品的新鲜度和抑制微生物的生长。

在水处理领域,银离子可以用于净化自来水和造水。

总之,银离子杀菌原理是目前广泛应用的一种杀菌方法。

其通过释放银离子对微生物进行杀死,具有广泛的应用领域和许多优点。

随着科学技术不断发展,银离子杀菌将会在更多领域得到应用,让人们的生活更加健康和安全。

稀土行业绿色矿山与资源综合利用方案

稀土行业绿色矿山与资源综合利用方案第一章稀土行业绿色矿山建设概述 (2)1.1 绿色矿山理念 (2)1.2 稀土行业绿色矿山建设意义 (2)1.2.1 促进资源节约与环境保护 (2)1.2.2 提升行业竞争力 (2)1.2.3 推动绿色经济发展 (2)1.2.4 提高社会公众环保意识 (3)1.3 稀土行业绿色矿山建设现状与挑战 (3)1.3.1 现状 (3)1.3.2 挑战 (3)第二章稀土资源勘查与评价 (3)2.1 稀土资源勘查技术 (3)2.2 稀土资源评价体系 (4)2.3 绿色勘查技术应用 (4)第三章稀土矿山开采技术 (5)3.1 矿山开采工艺优化 (5)3.2 矿山开采环保技术 (5)3.3 矿山安全与环境保护 (5)第四章稀土资源综合利用 (5)4.1 稀土资源选矿技术 (5)4.2 稀土资源深加工技术 (6)4.3 稀土资源循环利用 (7)第五章稀土矿山环境保护与治理 (7)5.1 矿山环境保护措施 (7)5.2 矿山生态修复技术 (8)5.3 矿山废弃物处理与利用 (8)第六章稀土行业绿色矿山政策与法规 (8)6.1 绿色矿山政策体系 (9)6.1.1 政策背景与目标 (9)6.1.2 政策框架 (9)6.1.3 政策实施效果 (9)6.2 绿色矿山法规建设 (9)6.2.1 法规制定原则 (9)6.2.2 法规框架 (9)6.2.3 法规实施与监督 (10)6.3 政策与法规执行监督 (10)6.3.1 监督机制 (10)6.3.2 监督手段 (10)6.3.3 监督效果 (10)第七章稀土行业绿色矿山评价与监管 (10)7.1 绿色矿山评价体系 (10)7.2 绿色矿山监管机制 (11)7.3 绿色矿山评价与监管实践 (11)第八章稀土行业绿色矿山案例解析 (12)8.1 国内外绿色矿山案例 (12)8.1.1 国内案例 (12)8.1.2 国际案例 (12)8.2 案例分析与启示 (13)8.3 稀土行业绿色矿山建设路径 (13)第九章稀土行业绿色矿山发展趋势与展望 (13)9.1 绿色矿山发展趋势 (13)9.2 稀土行业绿色矿山前景展望 (14)9.3 行业发展策略与建议 (14)第十章稀土行业绿色矿山与资源综合利用实施策略 (14)10.1 绿色矿山建设关键环节 (14)10.2 资源综合利用策略 (15)10.3 绿色矿山建设与资源综合利用协同推进 (15)第一章稀土行业绿色矿山建设概述1.1 绿色矿山理念绿色矿山是指在矿产资源开发利用过程中,以保护生态环境、提高资源利用效率、实现可持续发展为目标,采用科学、合理、高效的采矿方法和工艺,对矿山环境、资源、经济和社会等方面进行全面、系统的管理和保护的一种新型矿山建设理念。

关于硫酸还原菌的特性及运用

关于硫酸还原菌的特性及运用硫酸还原菌是一类广泛存在于自然界中的微生物。

它们可以利用硫酸盐作为电子受体进行酸化反应,将有机物氧化为二氧化碳和硫化物,从而参与碳循环、硫循环以及产生能量。

硫酸还原菌在地球上的存在可以追溯到约35亿年前的原始生命起源时期,至今仍然是地球上生存的重要微生物之一硫酸还原菌的特性:1.好氧和厌氧过程:存在着许多不同的硫酸还原菌,其中一些可以在氧存在的环境下进行硫酸盐还原反应,而另一些则只能在缺氧或极低氧气含量环境下生存和活动。

2.依赖硫酸盐作为受体:硫酸还原菌利用硫酸盐作为最终电子受体,通过将有机物氧化而得到能量。

这个过程会生成硫化物,如氢化硫和三硫化物。

3.针对不同有机化合物的代谢:不同类型的硫酸还原菌可以利用多种有机物作为碳源和电子供体,包括葡萄糖、乙醇、丙酮和甲烷等。

这些有机物在硫酸还原菌体内被代谢为二氧化碳和硫化物。

4.多样的物种和产物:硫酸还原菌的种类繁多,包括硫酸还原古菌和硫酸还原细菌。

它们所产生的硫化物也不尽相同,有些菌产生硫化氢,有些菌产生硫化铁或其他硫酸盐。

硫酸还原菌的运用:1.环境修复:硫酸还原菌对生态系统起到重要的修复作用。

它们可以降解有机物和重金属,减少污染物的浓度,并稳定地转化为无害的物质,有助于改善土壤和水体的质量。

2.等化学性能的研究:硫酸还原菌常常被用作研究金属离子还原和羟基自由基等电子转移反应的模型生物。

通过研究硫酸还原菌的代谢特性和生物催化机制,可以更好地理解这些反应的动力学和机理。

3.发电和生物液体燃料电池:硫酸还原菌可以在厌氧条件下通过酸化反应产生氢气,这个过程可以被应用于发电和生物液体燃料电池中。

这种生物电化学转化技术是一种清洁能源的替代方案。

4.生物采矿:硫酸还原菌可以利用硫酸盐氧化为生物效应来促进金属离子的萃取和沉积。

这一特性被广泛应用于生物采矿中,用于从矿石中提取金、铜、铁等金属。

总之,硫酸还原菌是一类具有重要的生态功能和应用前景的微生物。

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细菌采矿
作者:颜士州
来源:《阅读(科学探秘)》2019年第12期
细菌不都是坏东西,它们中的大多数能够为人类所用。有一些细菌,体积小得只有在高倍显微镜下才能看清容貌,但它们竟然“精通”采矿和冶金的技术。
给矿石“洗澡”
开采固体矿产是很费劲的事,要挖坑道又要采矿石,然后还得把矿石运到选矿厂去粉碎、选矿,最后才能进冶炼厂。这不仅需要大量的人力和物力,还要耗费大量的能源。
自1958年以来,我国也开始了这项研究工作,利用细菌对铜、铀等矿产进行工业性生产。后来,科学工作者利用细菌对石煤进行处理,把含在其中的钒、钼、镍、铀、钴等二十多种有用金属取出来为人类服务。目前已经研究出一项用细菌法综合浸出、分别回收的新工艺,达到了工业生产的要求。
细菌采矿是一个别开生面的新技术领域,但还有很多问题尚待解决。随着高科技研究的深入,细菌采矿前途无量。对很多矿藏的开采,我们都得请那位能干的“采矿家”——细菌来帮忙。
要是用细菌溶浸法采矿就省事多了。原来,含有某种菌种的溶液(即浸出剂)在通过矿石时,溶液中的细菌会不断地分泌出一种具有特殊催化作用的物质——有机酶。这种酶能侵蚀、破坏矿物内部结构,把藏在其中的金属元素溶解出来,送到溶液里去。这些含有金属的溶液,经过简单的化学处理,金属就沉淀下来,与其他伙伴“分家”了。硬邦邦的固体矿石,在含有细菌的溶液里泡上一泡,“洗”上一个“澡”,金属就乖乖地投进了溶液的“怀抱”。就这样,固体矿产被改造成为能流动的液体矿产,我们就可以像开采石油那样来开采它。
优越性更多
细菌采矿法在处理利用价值不大的贫矿、尾矿、废弃的老矿和一些难开采的或危险性大的矿时,与普通的采矿方法相比,有更大的优越性。就拿开采对人体有害的放射性矿产及埋藏得很深的金属矿产来说,开采者只要先给这个矿床打一些钻井,再用爆破的方法使井下岩石破碎松动,造成许多裂隙通道之后,输送细菌深入矿床内部。在经过一番细菌溶解工作以后,人们把溶液从井下抽吸上来,进行金属回收,这个方法叫细菌采矿已不是件新鲜的事儿,早在我国宋代就有用这种方法采矿的记载。十七世纪时,西班牙人也曾用这种方法采过铜,但那时的人们并不知道其中的奥妙,直到1947年,科學家才弄清楚,原来是细菌在帮忙。1954年,美国科学家开始试验用这种有趣的方法采铜矿,四年后就投入了生产。不久,世界各国也争相研究试验,并在生产中应用,成效显著。
需要合适的生存环境
细菌采矿需要有适合细菌生存的环境,如温度、湿度和光照。对光照的条件,有的细菌性喜明亮,有的却爱黑暗。此外,它们还要“营养”,主要是二氧化碳、硫磺、硫化物等,这些物质在需开采的矿藏里含量很丰富。只是细菌怕冷,要是在冬天或在寒冷的地区工作,它们就不能适应了。科学家正在研究如何解决这个难题。
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