CS197530B1 - Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny - Google Patents

Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny Download PDF

Info

Publication number
CS197530B1
CS197530B1 CS82877A CS82877A CS197530B1 CS 197530 B1 CS197530 B1 CS 197530B1 CS 82877 A CS82877 A CS 82877A CS 82877 A CS82877 A CS 82877A CS 197530 B1 CS197530 B1 CS 197530B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
leaching
bacteria
autotrophic
uranium
pyritic
Prior art date
Application number
CS82877A
Other languages
English (en)
Inventor
Rudolf Jilek
Eva Beranova
Zdenek Fuchs
Original Assignee
Rudolf Jilek
Eva Beranova
Zdenek Fuchs
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Rudolf Jilek, Eva Beranova, Zdenek Fuchs filed Critical Rudolf Jilek
Priority to CS82877A priority Critical patent/CS197530B1/cs
Publication of CS197530B1 publication Critical patent/CS197530B1/cs

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu přípravy složky loužicího média pro louženi uranu v karbonátové hornině pomoci speciálně vedeného kultivačního procesu, z části ve fermentačním tanku a z části na platu, na kterém je za určitých podmínek připraven pyrit nebo jiný druh pyritické horniny nebo pyritického materiálu.
Dosavadní poznatky o možnostech biologického louženi ee týkají především oblasti, kda ee tento materiál v přírodní formě nachází, a jsou popisovány takto: přítomnosti mikroorganismů v ložiscích sulfidických minerálů dochází k rychlejší oxidaci pyritické složky, u pyritu a molybdenitu až 29 x rychleji, jak uváděj! Bryner,L.C.-Anderson,R.: Microorganisms in leaching sulfide minerále. Ind. Engng. Chem. 49,10,1721-24,1957, a k rozpouštěni kovů. Uvádi sé,.že řada sadimantálnioh ložisek rud vznikla působením mikroorganismů, hlavně autotrofnioh thionových bakterií, a proto jsou jejich aplikace v biohydrometalurgii dobře známy. Na principu oxidace pyritické složky jsou vyvinuty technologie biologického louženi, která často nahradí konvenčni metodu těžby, protože jsou spojeny s řadou výhod.
Zásadní složkou loužicího roztoku je kyselina sírová, jejíž tvorba je vysvětlována konverzí pyritu v přítomnosti kyslíku a vody za biokatalytického účinku thionových bakterii.
V současné době ss uran, nacházející se v nebilanční karbonátové hornině, etává potenéiálnim nebezpečím pro kontaminaci důlních vod a vzhledem k jeho koncentraci v hornině, ze které jej nelze klasickým způsobem těžby odtěžit, znamená dlouhodobé trvalé ohroženi vodoteče, a tim ohroženi širokého okruhu spotřebitelů.
Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob získáváni nabilančniho uranu pomoci autotrofníoh thionových bakterii z karbonátové horniny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, žs nebilanční uran z karbonátové horniny, která byla mechanicky narušena předchozí těžbou nebo dodatečným zásahem, se získává louženim, přičemž loužicí roztok ss připraví ssparačnim kultivačním procesem za využiti energetické složky, oezbytné pro činnost autotrofníoh thionových bakterii, Jako je pyrit, pyritické hornina nebo pyritický materiál a 20 až 70 % objemů loužicího roztoku o pH 1,6 až 2,2 ja přiváděno na louženou horninu. Loužicí roztok použitý k procesu Js doplňován na původní objem důlni, případně užitkovou vodou, případně deficit živin je do této přidáván v takovém množství c aby zůstala zachována koncentrace aktivní bakteriální složky v řádu 10 až 109/ml.
Výhoda námi uváděného vynálezu spočívá v tom, že z karbonátové horniny obsahující uran je možno po předchozí úpravě zakyselením získávat tímto postupem klasickou metodou nevytěžené zbytky uranu.
187 838
Dplěi výhody, které návrh dóvé.spočivaji v regulovaném procesu, kterým se zieké uren z nebilančnich hornin a tento nemůže být nadále potenciálním zdrojem dlouhodobých kontaminaci vodoteče,
Podetata vynálezu je vysvětleno ne následujících příkladech.
Přiklad 1
Do kultivační nádoby ee naplní živné médium o složeni na 1 litr coztoku: (NH4)2S04 3 g. KC1 0,1 g, K2HP04 0,5 g, MgS04 · 7 HgO 0,5 g, Ca(,N03)2 0,01 g.
FeS04 · 7 HgO 44,2 g, 10 N H2S04 1 ml (dále médium 9 K Silvermenn, Lundorán pro Thiobacillus ferrooxidens). Živné médium ee zaočkuje eměenou kulturou thionových bakterii a kultivuje aerobné při teploté 23 až 30 °C v temnu. Po dosaženi pH médie ' 1,6 až 2,8 ee takto připravenou kulturou započne zkrápět připravené pieto, na kterém je navretven energetický eubetrét Jako pyrit, pyritlcká hornina nebo hnědé viceelrné pyritIcké uhlí. Kultura a vodnou fázi po projiti vrstvou louženého materiálu na pletu, ve kterém pokračuje nárůst thionových bakterii a tvorbě loužicí složky, je přiváděna zpět do kultivačního tanku e tím, že podíl louženého roztoku v rozmez! 20 ež 70 % podle rychlosti neutralizace karbonátovou horninou je odváděn do loužené části dolu. 0 tento objem je loužicí roztok doplňován důlní, případně užitkovou vodou tak, aby zůetala zachována rovnováha živných komponent.
Přiklad 2
V provedeni stejném jak je uvedeno v příkladě 1 β tim, ža důlní voda doplněná nezbytnými živinami se napřivádi do kultivační nádoby, ale přímo na plato a energetickým substrátem a tak, aby platily v předchozím uvedené podmínky pro vedeni kultivace.
Přiklad 3
V provedení stejném jak Je uvedeno v,příkladě 1 s tim, že kultivační médium po projiti platem ee v celém objemu vreci do kultivační nádoby a teprve z této je určitý podlí odváděn do důlních prostor.
Přiklad 4
V provedeni stejném jak je uvedeno v příkladě 2 s tim, ža odvod kultury do důlních prostor Je proveden stejně jak uvedeno v příkladě 3.
Příklad 5
Kultivační proces pro přípravu loužicího média s aktivní složkou může být veden ěeržovitě jen e médiem 9 K Sllvermann, Lundgren bez dalěiho nabohacování energetickou aložkou, deponovanou na platech.
197 530
Příklad 6
V provedeni stejném jako v příkladech 1 až 5 s tim, že jako energetického zdroje může být použito pyritu, pyritických hornin a odvalů, pyritického materiálu, např. vysokopyritického uhli, téhož s vysokým obsahem síry a jiných.
Podle uvedených příkladů je možno využít biologického loužení i k získáváni nebilančniho uranu z rud chudých pyritem, dokonoe z karbonátové oblasti, ve které kyselé louženi čistými kyselinami ja prakticky nemožné pro vysoké ekonomické nároky prooeeu.

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Způsob získáváni nebilančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny, která byla mechanicky narušena předchozí těžbou nebo dodatečným zásahem, louženim, vyznačující se tim, že loužicí roztok se připraví separátním kultivačním procesem za využiti energetické složky nezbytné pro činnost autotrofnich bakterii jako pyritu, jiných druhů pyritických hornin nebo pyritických materiálů, např. doplněných nebo obsahujících siru, tak, že kultivační médium ee v logaritmické fázi růetu thionových bakterii převede na plato 8 výše jmenovaným materiálem, obsahujícím energetickou složku, va kterém pokračuje činnost autotrofnich thionových bakterii, z vzniklého loužicího roztoku o pH 1,6 až 2,2 ss odebere množství 20 až 70 %, které ss vede k louženi uranu vs shora uvedených horninách a zbylý pódii sa vraoi do kultivačního procesu.
  2. 2. Způsob podle bodu 1, vyznačený tim, že se příprava loužicího roztoku separátním kultivačním procesem provádí opakovaně v pěti až sedmnácti cyklech za přítomnosti doprovodných kationtů kovů limitujících biologický projev, obsažených v louženém materiálu nebo energetioké složce, jako je arsen a mě3, přičemž se postupně vybírají ty přežívající kmeny autotrofnich thionových bakterii, které snášeji dvojnásobnou koncentraci limitujícího kovu, vztaženo na předcházející cyklus.
  3. 3. Způsob podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že se kultivační proces, podmiňující tvorbu složky loužicího media, vede semikontinuálnitn nebo kontinuálním postupem.
CS82877A 1977-02-08 1977-02-08 Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny CS197530B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS82877A CS197530B1 (cs) 1977-02-08 1977-02-08 Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS82877A CS197530B1 (cs) 1977-02-08 1977-02-08 Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS197530B1 true CS197530B1 (cs) 1980-05-30

Family

ID=5341154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS82877A CS197530B1 (cs) 1977-02-08 1977-02-08 Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS197530B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tuovinen et al. Use of micro-organisms for the recovery of metals
Yuehua et al. The effect of silver-bearing catalysts on bioleaching of chalcopyrite
Cancho et al. Bioleaching of a chalcopyrite concentrate with moderate thermophilic microorganisms in a continuous reactor system
US5162105A (en) Processes to recover and reconcentrate gold from its ores with microorganisms
Mousavi et al. Comparison of bioleaching ability of two native mesophilic and thermophilic bacteria on copper recovery from chalcopyrite concentrate in an airlift bioreactor
US5152969A (en) Processes to recover and reconcentrate gold from its ores with microorganisms
Brierley Mining biotechnology: research to commercial development and beyond
EP0432935B1 (en) Processes to recover and reconcentrate gold from its ores
Olson et al. Microbiological metal transformations: biotechnological applications and potential
Natarajan et al. Role of galvanic interactions in the bioleaching of Duluth gabbro copper-nickel sulfides
Corrans, IJ*, Harris, B.** & Ralph Bacterial leaching: an introduction to its application and theory and a study on its mechanism of operation
Ahonen et al. Silver catalysis of the bacterial leaching of chalcopyrite-containing ore material in column reactors
Carranza et al. Kinetics improvement of high-grade sulphides bioleaching by effects separation
US5366891A (en) Biochemical solubilization of toxic salts from residual geothermal brines and waste waters
US20020037245A1 (en) Method for segregating metals and minerals from one another by leaching
CS197530B1 (cs) Způsob získáváni nabllančniho uranu pomoci autotrofnich thionových bakterii z karbonátové horniny
AU2007219368A1 (en) Use of mining waste and concentrates containing pyrite, in the culture of iron-oxidizing and sulfer-oxidizing microorganisms as an energy source for bacterial growth
Nagpal et al. A mathematical model for the bacterial oxidation of a sulfide ore concentrate
US5738789A (en) Method of purification of polluted underground water
CA2194349C (en) Method and apparatus for extracting precious metals from their ores and the product thereof
Weston Continuous biological leaching of copper from a chalcocite ore and concentrate in a saline environment
Jilek et al. Method of obtaining non-balance uranium from carbonate rock using autotrophic thionic bacteria
Constantin et al. Methods for processing mining wastes from copper extraction for the recovery of precious metals
Barbič Effects of different compounds of metals and of their mixtures on the growth and survival of Thiobacillus ferrooxidans
Špaldon et al. Biotechnology of Metals and the Environment