胶质芽孢杆菌JXF释硅特性研究.pdf
2 8 有色全属 选矿郜分2 0 0 7 年第6 期 胶质芽孢杆菌J X F 释硅特性研究 孙德四1 ,赵薪萍1 ,张强2 1 .九江学院应用化学研究所,江西九江3 3 2 0 0 5 ;2 .北京科技大学土木与环境工程学院,北京1 0 0 0 8 3 摘要摇瓶单因素条件试验与正交试验结果表明,在p H 72 、矿浆浓度2 0 %、温度3 0 E 和细菌接种量1 5 %的条件 下,J X F 菌种脱硅效果最好。细菌浸矿过程中,应尽昔接种芽孢牛成率较低时的细菌,试验表明细苗在培养的前4 天.芽 孢产生率低,活性高。单独摇瓶浸矿试验采用了四种不同的浸出方式,其中利用预先在含被浸矿样和蔗糖的培养基中培 养的菌种,然后在有糖的培养基质中对矿样进行浸出.硅的提出亭最高.从各种矿样中浸出硅的范围为2 5 .7 %一6 53 %.比 其它浸出方式高1 0 %以上。而莲续浸} f { 工艺表明,J X F 菌株的脱硅率在3 48 %一8 6 .3 %.且浸矿时问由7 d 缩短到5 d o 关键词胶质芽抱杆菌;连续浸出;脱硅 中图分类号0 9 3 99 7 ; I D 9 5 25文献标识码A文章编号1 6 7 1 9 4 9 2 2 0 0 7 0 6 删0 5 根据文献资料,胶质芽孢杆菌在矿物加工领域 的应用主要局限于铝土矿的脱硅,其目的是提高含 硅高的低品位铝土矿的铝硅比,使脱硅后的铝土矿 适于其冶炼,从而获得优质的铝链“1 。胶质芽孢杆 菌由于能够活化土壤中的钾和磷等元素.国内学者 把它归属于硅酸盐细菌,但并没有得到国际微生物 学会的认可”】。目前,国内从事该方面研究的选矿 工作者十分少,也未见相关的科研文献报道,只有少 数几篇综述性的文献见诸个别的杂志。本文系统地 研究了该菌种在浸矿过程中的芽孢生长特性和脱硅 条件,并利用该菌种对几种含硅矿物进行了脱硅试 验研究,目的是为该菌种在矿物加工中的应用提供 理论依据。 1 材料与方法 1 .1 材料 胶质芽孢杆菌材料从江西科学院微生物所购买 三种不同来源的硅酸盐菌肥,由本人所在实验室生 物化工实验教师从中分离得到三株胶质芽孢杆菌, 选择活性最好的联F 菌株作为试验用活材料 ”] 。 胶质芽孢杆菌培养型州上述所有菌种都保存 在阿什比基质培养基中,其中含有2 %的蔗糖作为细 菌生长繁殖碳和能量的来源。 浸出矿物材料各种不同品格结构的硅酸盐矿 物,包括1 号 铝土矿原矿样,由北京矿冶研究总院 提供 、2 号、3 号、4 号、5 号矿样分别为一水硬铝石 与高岭石、正长石、绿泥石、石英按照5 l 比例配制 的人工混合矿样。各矿样中的氧化铝与二氧化硅的 含量见试验结果中的表5 、表6 。。 1 .2 方法 . 菌种的分离、纯化和生物学特性测定均按常规 胶质芽孢杆菌分离方法进行。摇瓶试验5 0 0 m L 锥型 瓶装铝土矿培养基 即培养基1 l O O m L ,铝土矿原矿 样粉2 .O g 一3 0 1 x m ,温度2 8 %,摇瓶转速2 0 0 r /m i n , 接入在铝土矿培养基中培养4 8 h 的J X F 活细菌液 1 5 m L ,振荡培养5 d 后待分析;5 0 0 m L 锥型瓶装石英 培养基 即培养基2 l O O m L ,石英粉2 .o g 一3 0 I j z m , 接人在石英培养基中培养4 8 h 的J X F 活细菌液 1 5 m L ,其它培养条件同上。 作者探索性试验表明,细菌的生长活性与培养 环境中的温度、p H 值、摇瓶转速等密切相关“,而浸 矿培养基中矿物含量和粒度是影响细菌脱硅效果的 主要因素。故试验采用单因素条件试验确定最佳的 矿浆浓度和矿石粒度,正交试验确定最佳细菌浸矿 脱硅温度、p H 值、接种量、矿浆浓度。浸出液中的硅、 铝采用硅钼蓝与铬青天s 分光光度法测定。 孢测定试验方法使用在铝士矿阿什比基质培 养基培养的J X F 细菌和在不含铝土矿的阿什比基质 培养基中培养的J X F 细菌对铝土矿原矿样摇瓶浸出 7 d ,研究各自的芽孢产生情况。取l m L 细菌浸出液, 加入到9 m L 预热到8 0 ℃的无菌水中,置于8 0 “ C 的水 浴中保温加热l O m i n ,以杀死营养细胞。将加热处理 过的菌液从1 0 。1 依次稀释1 0 4 ,取O .1 m L 涂布于环 状芽孢杆菌固体培养基平板表面,2 8 ℃下培养7 d ,计 藿鑫吾景i 舞器烹銎l 妒‘蝌技项目‘赣教技字【2 0 0 7 】3 3 7 号 ,江西省自然科学基金项目‘0 5 2 0 0 3 7 ’ 作者简介孙德四 1 9 6 7 一 ,男,湖南益阳人,副教授,博士,主要从事微生物技术在资源工程中的应片I 研究。 万方数据 2 0 0 7 年第6 期孙德四等胶质芽孢杆菌J F 释硅特性研究 2 9 算平板上长出的菌落数量;同时对不加温处理的菌 液进行平板菌落汁数。 J X F 菌种浸矿试验通过5 种不同的方式,利用 这些菌种从供试矿样中浸出硅,即 1 利用预先含被 浸矿石的蔗糖培养基中培养的菌种,在有糖培养基 中进行硅的摇瓶浸出; 2 利用预先在没有铝硅酸盐 矿物的蔗糖培养基中培养的菌种,而在无糖培养基 中进行硅的摇瓶浸出; 3 利用预先含被浸矿石的蔗 糖培养基中培养菌种。在无糖培养基中进行硅的摇 瓶浸卅; 4 利用预先在没有铝硅酸盐矿物的蔗糖培 养基中培养的菌种,而在有蔗糖的培养基中进行硅 的摇瓶浸出; 5 对照灭活菌种的摇瓶浸H { 浸出培 养液中含蔗糖 。五种浸出方式中所采用的培养基均 为阿什比基质培养基。 铝硅酸盐矿物的连续浸出试验在由5 个容器 每个容量5 L ,均有搅拌器搅动 构成的浸出装置中 进行。矿样按需要的比例加入到第一个容器中,其溢 流进下一个容器,依次类推。用含2 %蔗糖的阿什比 基质矿物盐培养基作浸出液。从最后容器流出的矿 浆每天过滤,滤液返回到第一个容器中,使细菌循环 使用,浸出周期为5 d 。 2 结果与分析 2 .1 矿浆浓度对J x F 细菌浸矿脱硅效果的影响 将细菌提出培养液中矿浆浓度分别配制为 2 .5 %、5 %、1 0 %、1 5 %、2 0 %、2 5 %、3 0 %、3 5 %。矿浆浓 度对腻F 细菌浸矿脱硅的影响结果见图1 ;浸出结 束后,测定浸出上清液中的活细菌数,测定结果见表 1 起始细菌数4 .7 l0 7 个,m L 。 零 碎 替 僧 g 矿浆采腰,% 图1 矿浆浓度对J X F 细菌浸矿脱硅效果的影响 F i g1 T h er e s u l t so fs i l i c o nr e l e a s e d ∞af u n c t i o n o fp u l pd e n s i t y 试验结果表明,细菌浸出培养液中矿浆浓度 矿 浆的含固量 对细菌的生长及矿石浸出效果影响很 大。当矿浆浓度为2 .5 %一2 0 %时,细菌的生长和浸出 效果较好;当浸出液中矿浆浓度超过2 0 %时,细菌生 长减缓且浸出效果降低。 2 .2 矿石粒度对.I X F 细菌浸矿脱硅效果的影响 矿石粒度对J X F 细菌浸矿脱硅效果的影响试验 结果见图2 。试验将细菌浸出目的矿物分成7 个等 级 见表2 。结果表明.矿样粒度在一7 4 3 7 t t m 范围, J X F 细菌浸出铝土矿、石英中硅的效果较好。试验确 定细菌浸出目的矿物的适宜粒度为一5 6 1 x m 。 表2细菌浸出矿物的粒度分布等级 T a b2D i s t r i b u t i o n o fp a r t i c l es i z eo ft e s t e do r e s 2 .3J X F 细菌浸矿脱硅条件正交优化试验 为了进~步优化J X F 细菌浸矿脱硅的条件,以 p H 值、培养温度、铝土矿矿浆浓度、接种量等主要影 响细菌浸矿效果的四个交互因素,各选取三个水平 表1浸出液中矿浆浓度与浸出结束后细菌数变化结果 T a b1T h er e s u l t so ft h eb a c t e r i u mn u m b e ra st h ec h a n g eo fp u l pd e n s i t yi nl e a c h i n gs o l u t i o n 警 曲 钿 窖 垲 } 攫 丑 啦 矿石粒度编号 图2 矿石粒度对J X F 细菌浸矿脱硅效果的影响 F i g2 T h er e s u l t so fe f f i c a c yo fs i l i c o nr e l e a s ea sa f u n c t i o no f p a r t i c l es i z eo ft e s t e d o r e s 进行正交优化试验。因素水平设计见表3 ,正交设计 表及试验结果见表4 。其它试验固定条件摇床转速 2 0 0 r /m i n .铝土矿粒度一5 6 t t m ,培养浸出时间4 8 h 。 从细菌浸矿发酵培养正交试验结果中可以看 出,在三种不同的起始p H 下,p H 7 .2 时细菌脱硅效 果最好,与前而单因素浸矿条件试验所得结论一致; 而铝土矿矿浆浓度在2 0 %情况下,细菌浸出其中的 硅的效果较好,与前面的单因素条件试验存在一定 的偏差细菌浸矿培养液中接种量在1 5 %对细菌浸 矿有利。正交优化试验结果说明,p H 、温度、接种量 万方数据 3 0 有色金属 选矿部分2 0 0 7 年第6 期 表4 4 因素3 水平正交试验及结果 T a b4T h er e s u l t so ft h eo r t h o g o n a lt a b l eo f4f a c - l o r sa n d3l e v e l s 备注心表不该水平3 个重复的硅浸出率之和的平均值 2 .4J X F 一1 菌株浸矿脱硅过程中芽孢的产生情况 硅酸盐细菌J X F 菌株浸矿脱硅过程中芽孢的产 生情况与其脱硅程度密切相关,确定细菌生长繁殖 过程中芽孢的产生时间段,从而进一步确认细菌浸 矿脱硅的最佳时问。硅酸盐细菌的芽孢是由细菌营 养细胞中部分原生质浓缩失水而成,具有较强的抗 逆性,能抗1 0 0 ℃的高温1 0 r a i n 以上。由于芽孢是细 菌休眠体,生理活性低,所以在细菌浸矿过程中需尽 量降低芽孢的形成率,提高浸矿细菌的生理活性。采 0 1 龟 ; 楚 避 _ l 匝 量} , 培养时间,I I 图3 铝土矿培养基中芽孢数与总细菌数 F i g3 T h er e l a t i o n s h i po ft h et o t a lb a c t e r i u mn u m b e r a n dt h eb a c i l l u sn u m b e ri nc u l t u r eh e a t i n gb a u x i t e s 用驯化以提高浸矿细菌适应环境能力和改善细菌生 长条件是降低芽孢生成率、提高浸矿细菌生理活性 的重要方法。试验结果分别见图3 和图4 。 一1 ■ £ 士 魁 矮 粗 暴 ∞ 培养时f a l f } I 图4 不含铝土矿培养基中芽孢数与总细菌数 F i g4 T h er e l a t i o n s h i po ft h et o t a lb a c t e r i u mn u m b e r a n dt h eb a c i l l u sn u m b e ri nc u l t u r en o tb e a r i n gb a u x i t e s 由图中结果可以看出,在铝土矿培养基中,J X F 细菌在浸矿培养的前5 d ,细菌产生芽孢的速度非常 缓慢,5 d 后,芽孢产生速率加快;而在不含铝土矿的 基质培养基中,J X F 细菌在浸矿培养过程中产生芽 孢的速率几乎呈直线上升,芽孢产生率远比前者高。 同时,从图中可知,在含铝土矿的基质培养基中,J X F 细菌生长繁殖的速度比在不含铝土矿的基质培养基 中要快,细菌浓度要大,这说明该硅酸盐细菌可以利 用铝土矿中的无机元素作为其生长繁殖的营养物质 或能量来源。 2 .5 硅酸盐细菌浸出铝硅酸盐矿物的试验研究 2 .5 .1J X F 细菌浸矿脱硅效果研究 五种矿样细菌浸出前后的A I O ,、S i O 的含量变 化见表5 ,物相组成变化情况见表6 。从表6 结果可 以看出,采用浸出方式 1 ,J X F 细菌对五种铝硅酸 盐矿物都具有较好的脱硅能力,能较大幅度地提高 铝硅酸盐矿物的铝硅比。但由于五种矿样的晶格结 构不同,细菌对其浸矿脱硅的能力存在一定的差别。 细菌对含绿泥石的4 号人工混合矿样的脱硅效果最 好。矿样的铝硅比提高幅度最大 1 5 .2 2 _ 4 .9 5 1 0 .2 7 . 而3 号矿样的铝硅比浸出后只比浸出前提高了1 .6 5 , 导致这一结果的可能原因是二者中的硅酸盐矿物品 格结构存在较大的差异,前者所含绿泥石属层状结构 的硅酸盐矿物,而后者中的正长石属架状结构的硅酸 盐矿物。但影响硅酸盐细菌浸矿脱硅效果的因素很 多,如从表中结果可知,细菌对同样属于层状结构的 高岭石的脱硅效果要比绿泥石的差。 在五种不同的细菌浸出方式下矿样的细菌浸出 结果见表7 。结果表明,用欲浸矿样加蔗糖培养菌种 的浸出与预先在不含矿样的蔗糖中培养菌种,在无 糖介质中的浸出相比,前者效果更好。说明在预先有 懒 二坐 三燮 嘏 素m 一型则黼㈣盈 落 呲。一噬.,2 黼 。㈣㈣一。岬一;鲁眦踟 狗 e 峭一 一 瓣 耋{3一索粼一 m o 晶 一惴一 翌粲3 B一洲悍一;黼彗} 万方数据 2 0 0 7 年第6 期 孙德四等胶质芽孢杆菌j x F 释硅特性研究 3 1 表5 五种供试矿样浸出前后A 1 2 0 。S i O 的含量 质量分数 T a b5C o n t e n t so fA 1 2 0 3 .S i 0 2t e s t e do r e sb e f o r e l e a c h e da n da f t e rb yt h es t r a i nJ X F 矿样面糯蕊‰蕊靠 t 号 2 号 3 号 4 号 5 号 表6五种供试矿样浸出前后矿物物相组成/% T a b6M a i no r et y p e sa n dt h e i rc o n t e n t so ft e s t e d o r e sb e f o r el e a c h e da n da f t e rb yt h es t r a i n J X F ,% 皙警寻磊磊嘉蠢磊 塾壁亘 氧化铁2 .33 .2 被浸矿样的环境中培养的菌种适应性强,细菌在浸 出过程中停滞期短,细菌繁殖速度较快。 表7 浸出方式对铝硅酸盐矿样除硅效果的影响 7 天内浸出的硅 /% r r a b77 1 1 l er e s u l t so fs i l i c o nr e l e a s eB saf u n c t i o n o f1 e a c h i n g _ 0 u tw a y s i n7 d ,% 州 五种不『可的疆出方式 9 可广瓦广面丽1 万一 1 号5 0 .43 08 0 4 12 03 8 2 01 .5 2 2 号6 0 43 58 l5 02 34 5 - 3 016 3 3 号2 571 22 01 82 31 5 .9 0 0 5 6 4 号 6 53 0 北3 5 5 67 04 96 017 8 5 号5 l2 33 25 64 2 1 03 57 005 1 备注表中 1 1 2 3 4 5 为12 节中的五种细菌浸出方式 在既含有铝硅酸盐矿样又含蔗糖的烧瓶中.即 浸出方式 1 ,浸出开始,细菌即出现强烈繁殖,细胞 数量从4 .5 1 0 8 个/m L 到超过8 x 1 0 8 个/m L 。但在7 d 浸出期结束时,所有细菌菌种或者处于静止状态,或 者处于生长萎缩阶段,尽管如此,有生存力的细菌数 量仍高于1 0 8 个I m L ,培养液最终的p H 值在5 .5 6 .5 之间。在含矿样但不含蔗糖的烧瓶中,即浸出方式 2 ,浸出开始,细菌数量有一定的降低,细菌繁殖存 在一个停滞期,最终从4 .5 x 1 0 8 个/m L 增加到不足 8 x 1 0 s /m L 各种浸出方式与细菌数量关系见图 5 。此初始繁殖阶段可能与细菌利用了储备的物质 和随细菌悬浮液带进烧瓶的物质。随后,细胞出现溶 解,细菌数量下降,7 d 浸出结束时,烧瓶中每毫升只 有不足10 7 个细胞,培养液最终的p H 值在6 .8 7 .3 之间。在五种不同浸出方式下.浸出结束后,浸出液 中p H 值的变化结果见表8 。从表中结果可以看出, 在活细菌的不同浸出方式下,浸出结束后,浸出液中 的p H 值均较浸出起始p H 值有所降低,说明菌种在 浸出过程中有少量的有机酸产生。 3 g } 邕 越 嵌 姐 最 投出时间/d 图5 不同浸出方式下细菌浓度随浸出时间的变化关系 F i g5 T h er e l a t i o n s h i po ft h eb a c t e r i u mn u m b e ra n d l e a c h i n gp e r i o d 表8不同浸出方式下的p H 值变化结果 T a b8T h er e s u l t so fp Hv a l l i e sa saf u n e t i o no f l e a c h i n g o u tw a y s 型坚当星P 坚 二 浸出结束后.对浸出方式 4 的固体浸渣进行了 矿物组分分析,结果见表9 。结果表明铝硅酸盐矿物 是细菌作用的主要对象。绿泥石比高岭石等其它矿 物更容易浸出,同样说明细菌对不同结构的铝硅酸 盐矿物的浸出能力不相同。 表9 五种供试矿样细菌浸渣中主要矿物类型及组成 T a b9M a i no r e t y p e sa n dt h e i rc o n t e n t s o ff i v e t e s t e do i es a m p l e si nl e a c h i n gd r e g s 矿样主型矿物类型厦组成 %矿物名/绀成 2 .5 .2 硅酸盐矿物的J X F 细菌连续浸出工艺研究 试验研究发现.J X F 细菌浸出矿样7 d 以后,延 长浸出时间.硅从矿石中浸出只有少量的增加。但用 新鲜的阿什比基质矿物盐培养基替换浸出母液后, 细菌的繁殖和硅的浸出都能重新进行,据此研制出 亭;m帖∞儿”t 坫乳H { 2 ∞卯乃 5 5 6 5 3蛆H 巧钙钙 ;4 8勰弭蛎蟠撼 2 2 l 2 8M 挖舒撕Bn 住强住%嘶巧坫%∞甜记住酿鹋 万方数据 3 2 有色金属 选矿郜分2 0 0 7 年第6 期 一种连续浸出工艺,消除了因批量发酵带来的时间 拖延.避免了细菌新陈代谢产物及硅酸盐分解产物 可能对细菌造成的抑制作用.连续浸出试验结果见 表l o 和表1 l 。结果表明,采用连续浸出工艺,细菌 浸出矿样中硅的效果明显比方式 1 至 5 的效果 好。五种矿样在连续浸出工艺中硅的浸出率比五种 方式平均高5 %左右,铝硅比最高可提高1 2 .2 4 %。 表1 0细菌连续浸出硅酸盐矿样的结果,% T a b1 0T h er e s u h so fc o n t e n t so fA 1 2 0 hS i 0 2i n t e s t e do r e sa f t e rc o n t i n u o u s l yl e a c h e do u t /% 表11 用J X F 细菌连续浸出前后的铝土矿样的铝硅比 T a b1 1T h ec h a n g eo fr a t i oo fA 1 /S io ft e s t e do r e s l e a c h e db yt h es t r a i nJ X F 3 结语 1 .硅酸盐细菌浸矿脱硅效果与其浸矿条件密 切相关,通过细菌浸矿的单因素条件试验及正交优 化试验,确定该类硅酸盐细菌的最适宜的浸矿培养 条件p H 7 .2 ,温度3 0 ℃,摇床转速2 0 0 d m i n .矿浆浓 度2 0 %,5 0 0 r a L 锥型瓶的装液量l O O m L ,被浸铝土矿 的粒度一5 6 1 x m .浸出时间5 7 d 。 2 .在含铝土矿的基质培养基中,J X F 细菌生长 繁殖的速度比在不含铝土矿的基质培养基中要快, 细菌浓度要大,这说明该硅酸盐细菌可以利用铝土 矿中的无机元素作为其生长繁殖的营养物质或能量 来源。确定细菌生长繁殖过程中芽孢的产生时间段, 可进一步确认细菌浸矿脱硅的最佳时间 3 .试验表明,硅酸盐矿物中硅的细菌浸出效果 与细菌浸出方式密切相关,不同的细菌浸出形式,细 菌浸出硅的能力有较大的差异。利用在预先含有被 浸矿样的蔗糖中培养的菌种,并在有糖介质培养基 中进行硅的浸出,其浸出硅的能力最强。细菌在此培 养基中进行硅的浸出,由于细菌已适应被浸矿样环 境,其生长繁殖不要经过停滞期;同时,细菌可以利 用培养基中的蔗糖作为自身生长繁殖的营养物质, 使细菌不致于在浸出过程中由于自身的溶解而使细 菌数量有较大幅度的下降,从而保证了矿样浸出中 所必需的微生物数量。 4 .不同硅酸盐矿物品格结构,细菌浸出其硅的 能力不同。绿泥石属层状结构的硅酸盐,细菌浸出 其硅的效果最为明显,而石英、长石为架状结构,硅 氧四面体相互结合的键力强.键长短,物质性能稳 定,这是导致细菌浸出其硅的效果较差的可能原因 之一。 5 .试验结果表明,采用连续浸出工艺,细菌浸 出硅的效果要明显强于单瓶浸出效果,同时,连续浸 m 工艺可以大大缩短矿样的细菌浸出时间。 6 .试验表明。在矿样的活细菌浸出过程中,培 养液的最终p H 值较浸出初期都有一定程度的下 降,说明细菌在浸出繁殖过程中能产生一定量的有 机酸。有机酸与铝硅酸盐矿物中的硅、铝等金属可以 形成络合物,从而促使其溶解到浸出液中。 参考文献 [ 1 ] G r o u d e v a ,V L G r o u d e v .S .N . B u l g .M i c r o o r g a n i s m si m p r o v e k a o l i np r o p e r t i e s .A me e l ‘a mS o eB u n .1 9 9 5 ,7 4 6 8 5 - 8 9 . [ 2 ] S t o y a nG m u d e va n dF r a t i oG e n c h e v .B i o l e a c h i t l go fB a u x i t e sB yW i l da n dl a b o r a t o r y b r e dm i c r o b i a l ,D e p a r t m e n t o fm i n e r a l p r o c e s s i n g ,H i g h e rI n s t i t u t eo fm i n i n ga n d G e o l o g y ,S o f i a11 5 6 .B u l g a r i a [ 3 ] M KZ a h r aMM o n i b2S IA b d e l A I ,e ta 1 .S i g n i f i c a n c e o fs o i li n o c u l a t i o nw i t hs i l i c a t eb a c t e r i a .Z e n t r a l b lM i k r - o b i o l ,1 9 8 4 ,1 3 9 5 3 4 9 3 5 7 . [ 4 ] 吴小琴.硅酸盐细菌的应用概睨E J3 .扛西科学,1 9 9 , /,3 1 6 0 - 6 6 . 【5 ] 周吉奎,胡岳华硅酸盐细菌在矿物工程领域应用研 究进展[ J ] .金属矿山,2 0 0 2 . 1 2 6 2 8 . [ 6 ] 孙德四,张强.铝土矿的细菌浸出及微生物代谢产物试 验研究[ 】] .有色金属 选矿部分 .2 0 0 5 , 5 8 - 1 2 . [ 7 ] 孙德四,张强.硅簸盐细菌生长及对硅酸盐矿物中硅铝 的浸溶[ J ] .金属矿山,2 0 0 5 . 9 3 8 5 8 . 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T H EP R A C T I C Eo FR E F O R M I N GC R U S H I N GP R O C E S So NG o L DM I L L I N G W a n gC h u n s h e n g ,J i aR u n x i ,F e n gd i n h a i ,W a n gJ i a n g u o ,W a n gS o n g s h a n H e d o n gG o l dM i n eo fZ h a o j i nM i n i n gI n d u s t r yC o .,L t d ,Z h a o y u a nS h a n d o n g2 6 5 4 0 2 , C h i n a A B S T R A C T H e d o n g G o l dM i n e a s i n ge q u i p m e n t o f e x i s t i n gc r u s h i n gs y s t e m h a sr e s u l t e d i nl o w p r o d u c t i o n e f f i c i e n c ya n dh i g hc o s t ,w h i c hc o u l d n ’1m e e tt h ed e m a n do fp r e s e n tp r o d u c t i o n .F o H o w i n gt h ep r i n c i p l eo f “c r u s h i n g m o r ea n d g r i n d i n g l i t t l e ”∞w e l la sc u t t i n gt h ep r o d u c t i o nc o s t .t a k i n gi n t oa c c o u n tt h er e a l s i t u a t i o no ft h em i n i n ga n dm i l l i n gp r a c t i c e ,t h em i n ec a r r i e do u tac o m p r e h e n s i v er e f o r m a t i o no nt h eo l d c r u s h i n gs y s t e m .W ea d o p t e dj a wc r u s h e ra n dc o n ec r u s h e ro fN o r d b e r gf r o mM e t s oM i n e r a l sr e s p e c t i v e l yi n c o a r s ec r u s h i n ga n df i n ec r u s h i n g ,w h i c hd e c r e a s e dt h eg r a i ns i z ef r o m 一1 6 r a mt o - 1 2 m m ,s h o r t e n e dt h e r o l l t i m ef r o m1 6 ~2 0 h /dt o9 一l O h /d .r e d u c e dt h es t a f fw o r k i n go nc r u s h i n g p r o c e s s f r o m4 2t o2 1 , d e s c e l l d e dt h ec r u s h i n gc o s tf r o m5 .7R M B /tt o4 .7R M B /ta n dt h ec o m p r e h e n s i v em i l l i n gC O S tf r o m3 3 R M B /tt o3 lR M B /t .T h r o u g hr e f o r m a t i o n ,t h ea n n u a lb e n e f i tc o u l d r e a c hn e a r l y1 0 ,0 0 0 ,0 0 0R M B ,w h i c h b r o u g h ta b o u te x c e l l e n te c o n o m i cr e t u r n st ot h em i n e . K E YW O R D S g o l dm i l l i n g ;c r u s h i n g ;p r o c e s sr e f o r m i n g ;n o r d b e r gc r u s h e r i 、o 似i 、o 哼\ 石吨/;℃/;\ /;吧石、 \’ e ‘\ /“ 似言、 /;\ /;\ ,\ /;吨‘吧,;吧/;吨础‘\ ‘\ N y } 5 似‘吧‘N p } } 譬吧/;\ 席 上接第3 2 页 S T U D Y o NP R O P E R T l E S0 FS I L I C o NL E A C H 矾G o U TB YB A C I L L U S M U C I L A G I N O U S S u nD e s i I , Z h a oX i n p i n f , Z h a n gQ i a n g s I .I n s t i t u t eo 厂A p p l i c a t i o nC h e m i s t r y ,J i u j i t m gU n i v e r s i 国,J i l d i a n gd i a n g x i3 3 2 0 0 5 ,C h i n a ;2 . S c h o o lo fB u i l d i n ga n dE n v i r o n m e n tE n g i n e e r i n g ,S c i e n c ea n dT e c h n o l o g yU n i v e r s i t yo f B e i j i n g ,B e i j i n g1 0 0 0 8 3 ,C h i n a A B S T R A C T S i n g l ef t l c t o r a n do a h o g o n a le x p e r i m e n t ss h o w e dt h a tt h es t r a i nJ X Fh a dt h em o s tp e t e n t i a lo fs i l i c o n l e a c h i n g - o u tu n d e rp H 7 .2 .t e m p e r a t u r e3 0 ℃.i n o c u l a t i n gb a c t e r i u m 1 5 %.B a c t e r i ac u h u r e di n4 ds h o u l db e i H O C u l a t e d .w h i c hh a v em u c hm o r ea c t i v ea n dh a v em u c hl o w e rb a c i l l u sf o r m i n gr a t et h a nt h o .s ec u h u r e da f t e r 4 d .S o l es h a k ef l a s kt e s t ss h o w e dt h a tt h es t r a i nJ X Fp r o d u c e di nc u l t u r em e d i u mb e a n n ge a r l es u g a rh a d m u c hm o r ee f f i c a c yo fs i l i c o nr e l e a s et h a no t h e rl e a c h i n g - o u tw a y s ,t h er a t i oo fs i l i c o nl e a c t I e do u tf r o m t e s t e d5 t y p e s o fm i n e r a l sw a s2 5 .7 %撕5 .3 %,m u c hh i g } l e r1 0 %t h a no t h e r s .C o n t i n u o u s l e a c h i n gp r o c e s s e x p e r i m e n t ss h o w e dt h a tt h er a t i oo fs i l i c o nl i b e r a t e df r o mt e s t e dm i n e r a l sh a d3 4 .8 %- 8 6 - 3 %.o b v i o u s l yh i g h e r t h a nt h o s eo ft h es o l es h a k ef l a s kl e a c h i n gr e s u l t sb yt h es t r a i nJ X Fa n dt h el e a c h i n gp e r i o dw ∞5 d .n o t7 d . 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