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 PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 17
- 239000011435 rock Substances 0.000 title claims description 17
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 title claims description 11
- JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N uranium(0) Chemical compound [U] JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 11
- 229910052770 Uranium Inorganic materials 0.000 title claims description 10
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 title claims description 8
- 241001061127 Thione Species 0.000 title 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 claims description 20
- 239000000306 component Substances 0.000 claims description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 8
- 230000001651 autotrophic effect Effects 0.000 claims description 7
- 229910052683 pyrite Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000011028 pyrite Substances 0.000 claims description 7
- NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N pyrite Chemical compound [Fe+2].[S-][S-] NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000001963 growth medium Substances 0.000 claims description 3
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000012533 medium component Substances 0.000 claims description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 2
- RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N Dihydrogen sulfide Chemical compound S RWSOTUBLDIXVET-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 claims 1
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 230000004071 biological effect Effects 0.000 claims 1
- 150000001768 cations Chemical class 0.000 claims 1
- 238000010924 continuous production Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims 1
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 3
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 3
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 description 3
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 2
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 2
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000605118 Thiobacillus Species 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 1
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 210000000941 bile Anatomy 0.000 description 1
- 230000002210 biocatalytic effect Effects 0.000 description 1
- 125000005587 carbonate group Chemical group 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 1
- 238000000855 fermentation Methods 0.000 description 1
- 230000004151 fermentation Effects 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 229910052961 molybdenite Inorganic materials 0.000 description 1
- CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N molybdenum disulfide Chemical compound S=[Mo]=S CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 235000018343 nutrient deficiency Nutrition 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 1
- 229910052569 sulfide mineral Inorganic materials 0.000 description 1
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)
- PŘEDMĚT VYNÁLEZU1. 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. 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. Způsob podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že se kultivační proces, podmiňující tvorbu složky loužicího media, vede semikontinuálnitn nebo kontinuálním postupem.
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) |
-
1977
- 1977-02-08 CS CS82877A patent/CS197530B1/cs unknown
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 |