ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Санкт-Петербургский государственный горный институт

имени

(технический университет)

Утверждаю                

Проректор по учебной работе

  _____________проф.


«__» ___________2009 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА


" ВЛИЯНИЕ ТЕРМОУРАВНОВЕШЕННЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ НА ПОВЕДЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД "

(18 час.)

Санкт-Петербург

2009 г.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СЕМИНАРА

Одним из новых и перспективных направлений в гидрометаллургии является выщелачивание металлов с помощью микроорганизмов. В качестве выщелачивающих растворов используются рудничные воды, растворы, полученные после извлечения меди, растворы серной кислоты, сернокислого закисного и окисного железа, содержащие бактерии.

Для расширения области применения бактериального выщелачивания в промышленных условиях ведутся исследования с целью изучения возможности использования уже известных микроорганизмов.

Цель данного семинара – обобщения имеющихся сведений и изучение возможности использования энергонасыщенных газовых потоков на процесс биовыщелачивания.

В ходе семинара решаются основные задачи:

      изучается механизм бактериального выщелачивания; выщелачивание с помощью высокотемпературных микроогранизмов; влияние различных факторов на процесс биовыщелачивания; влияние температуры и энергии газового потока на процесс биовыщелачивания; особенности биохимического выщелачивания сульфидных руд;

Интерес к биотехнологии металлов объясняется возможностью экономичного извлечения полезных компонентов из бедных, забалансовых руд и техногенного сырья, низкой энергоемкостью биогеотехнологических процессов и их экологической безопасностью.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения курса  "Влияние термоуравновешенных газовых потоков на поведение расплавов в промышленных агрегатах"

слушатель должен знать:

      основные виды бактерий, применяемых в настоящее время для выщелачивания; основные виды питательных сред; знать основные методы анализа состава руд и минералов; закономерности воздействия газовой струи на раствор; основные технологические условия для проведения процесса биовыщелачивания; основные физико-химические методы анализа для исследования исходных и конечных продуктов

В результате прохождения курса  слушатель должен уметь:

      анализировать особенности  воздействия знергонасыщенной газовой струи на растворы разного состава; анализировать фазовые превращения в материалах; выбирать оптимальные условия проведения технологического процесса в зависимости от исходного материала; анализировать фазовые превращения в материалах; анализировать  кинетику процесса выщелачивания;

3. Содержание дисциплины

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий


№ пп.

Раздел дисциплины

Лекции, час.

ПЗ, час.

1

Введение

1

-

2

Методы изучения состава руд и минералов

2

2

3

Факторы, влияющие на жизнедеятельность тионовых бактерий.

2

2

4

Особенности биохимического выщелачивания сульфидных руд

2

3

5

Повышение интенсивности процесса бактериального выщелачивания металлов

1

1

6

Методы оценки бактериального выщелачивания металлов

1

1


3.2. Содержание разделов дисциплины

РАЗДЕЛ 1.        Введение. Микроорганизмы и их роль в биотехнологии металлов. Микроорганизмы и их применения в гидрометаллургии. Характеристики бактерий, окисляющих железо и сульфидные минералы. Механизм бактериального выщелачивания.

РАЗДЕЛ 2.        Методы изучения состава руд и минералов. Характеристика сульфидных продуктов. Электрохимические свойства минералов и методы из изучения. Способы изучения процесса бактериального окисления сульфидных минералов.

РАЗДЕЛ 3.        Факторы, влияющие на жизнедеятельность тионовых бактерий. Кислотность среды. Окислительно-восстановительный потенциал. Температура. Аэрация бактериальных растворов. Солевой состав среды. Питательная среда. Поверхностно-активные вещества. Особенности процесса выщелачивания при участии газовой фазы. Выщелачивание дисперсного материала. Влияние формы зерен на изменение величины поверхности в процессе выщелачивания и скорость процесса. Прочие факторы.

РАЗДЕЛ 4.        Особенности биохимического выщелачивания сульфидных руд. Аэрируемость среды. Температура. Крупность. Величины кислотности среды и окислительно-восстановительный потенциал.  Питательная среда. Плотность пульпы. Использование тионовых бактерий в технологии выщелачивания золота. Применение гетеротрофных микроорганизмов для выщелачивания золота.

РАЗДЕЛ 5.        Повышение интенсивности процесса бактериального выщелачивания металлов.  Влияние крупности материала на скорость бактериального выщелачивания. Влияние перемешивания на скорость бактериального выщелачивания. Влияние плотности пульпы на скорость процесса. Влияние температуры  и энергии газового потока на скорость бактериального выщелачивания. Выбор оптимальных параметров для энергонасыщенного газового потока  в зависимости от исходного состава материала.

РАЗДЕЛ 6.        Методы оценки бактериального выщелачивания металлов.  Определение пригодности руд для выщелачивания. Испытания методом кучного выщелачивания. Чановое выщелачивание. Выделение металлов из растворов. Определение крупности, измельчение руды, концентратов и продуктов выщелачивания. Аналитические методы определения химического состава руд, концентратов и продуктов выщелачивания.

4. Рекомендуемая литература

, , .  Технология бактериального выщелачивания цветных и редких металлов. –Москва.: Недра, 1982. Новое в технологии бактериального выщелачивания за рубежом// ЦНИИ информации и технико-экономических исследований в цветной металлургии. М., 1977. , , Олюнина элементной серы в качестве реагента при автоклавном выщелачивании окисленных никелевых руд //Цветные металлы.-2008.-№ 11 , , Адамов фазового состава силикатных никелевых руд при химическом и бактериальном выщелачивании //Цветные металлы.-2008.-№ 11 , , Емельянов кучного выщелачивания для комплексной переработки минеральных техногенных продуктов //Цветные металлы.-2008.-№ 1 , , Асанова лигносульфонатов на поведение элементной серы при автоклавном выщелачивании никель-пирротиновых концентратов//Цветные металлы.-2008.-№ 1 , Адамов Э, В., Крылова биовыщелачивания для переработки силикатных никелевых руд. //Цветные металлы.-2008.-№ 4

5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

    образцы минералов, руд, концентратов, биологические растворы плакаты с изображением технологического оборудования и схем.

Исполнитель,

доцент                                                                        

Заведующий кафедрой ПТПЭ,

профессор                                                                        

Декан МФ,

профессор