RO127887A0 - Metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi altor elemente şi componenţi din zăcământul de la roşia montană şi altele similare - Google Patents
Metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi altor elemente şi componenţi din zăcământul de la roşia montană şi altele similare Download PDFInfo
- Publication number
- RO127887A0 RO127887A0 ROA201200010A RO201200010A RO127887A0 RO 127887 A0 RO127887 A0 RO 127887A0 RO A201200010 A ROA201200010 A RO A201200010A RO 201200010 A RO201200010 A RO 201200010A RO 127887 A0 RO127887 A0 RO 127887A0
- Authority
- RO
- Romania
- Prior art keywords
- components
- melting
- silver
- gold
- melt
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 239000010931 gold Substances 0.000 title claims abstract description 19
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 18
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 18
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 16
- 239000004332 silver Substances 0.000 title claims abstract description 16
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims abstract description 36
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims abstract description 36
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 30
- 239000000155 melt Substances 0.000 claims abstract description 29
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 19
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims description 9
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 8
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 claims description 8
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 7
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 claims description 7
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 5
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 4
- 231100000481 chemical toxicant Toxicity 0.000 claims description 3
- 238000011161 development Methods 0.000 claims description 3
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 claims description 3
- XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N Cyanide Chemical compound N#[C-] XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 2
- 235000012239 silicon dioxide Nutrition 0.000 abstract description 18
- 239000002893 slag Substances 0.000 abstract description 12
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 abstract description 10
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000011707 mineral Substances 0.000 abstract description 3
- 238000009877 rendering Methods 0.000 abstract 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 5
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 5
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 4
- 206010037844 rash Diseases 0.000 description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 3
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 3
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 3
- NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N pyrite Chemical compound [Fe+2].[S-][S-] NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000011028 pyrite Substances 0.000 description 3
- 229910052683 pyrite Inorganic materials 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000292 calcium oxide Substances 0.000 description 2
- ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Inorganic materials [Ca]=O ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 2
- 238000010309 melting process Methods 0.000 description 2
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 description 2
- 239000011734 sodium Substances 0.000 description 2
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052714 tellurium Inorganic materials 0.000 description 2
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 2
- KRQUFUKTQHISJB-YYADALCUSA-N 2-[(E)-N-[2-(4-chlorophenoxy)propoxy]-C-propylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)cyclohex-2-en-1-one Chemical compound CCC\C(=N/OCC(C)OC1=CC=C(Cl)C=C1)C1=C(O)CC(CC1=O)C1CCCSC1 KRQUFUKTQHISJB-YYADALCUSA-N 0.000 description 1
- 229910001316 Ag alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N Orthosilicate Chemical compound [O-][Si]([O-])([O-])[O-] BPQQTUXANYXVAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 229910000323 aluminium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009341 apiculture Methods 0.000 description 1
- 229910052785 arsenic Inorganic materials 0.000 description 1
- RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N arsenic atom Chemical compound [As] RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N calcium oxide Chemical compound [O-2].[Ca+2] BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 229910052729 chemical element Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 description 1
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 description 1
- 238000013100 final test Methods 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 238000000227 grinding Methods 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052651 microcline Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000011591 potassium Substances 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 238000007711 solidification Methods 0.000 description 1
- 230000008023 solidification Effects 0.000 description 1
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 description 1
- 150000004763 sulfides Chemical class 0.000 description 1
- 150000003464 sulfur compounds Chemical class 0.000 description 1
- PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N tellurium atom Chemical compound [Te] PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 230000017105 transposition Effects 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 1
- 238000009369 viticulture Methods 0.000 description 1
- 230000002087 whitening effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Invenţia se referă la o metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi a altor elemente din zăcăminte cu aplicabilitate industrială şi ca mică industrie. Metoda conform invenţiei constă din aceea că materialul mărunţit este adus la temperatura de topire corespunzătoare clasei de minerale pe bază de bioxid de siliciu - component majoritar - care poate fi îndepărtat pe baza diferenţei de densitate în funcţie de temperatură; urmează o analiză a topiturii şi a zgurii, pentru identificarea componentelor, din punct de vedere calitativ, şi determinarea cantitativă a acestora, cu separarea ulterioară, prin diferenţa de densitate în funcţie de temperatură, electroliză şi, după caz, utilizarea unor metode clasice care implică şi ecologizarea reziduurilor.
Description
Metoda nepoluanta pentru separarea aurului, argintului si altor elemente si componenti din zacamantul de la Roșia Montana si altele similare.
Metoda prezentata prin invenția propusa poate fi aplicata atat asupra rocii din zacamant cat si nisipurilor similare sau deșeurilor (iazuri de steril) rezultate de la tehnologiile anterior aplicate.
Prin aceasta metoda se poatre elabora o tehnologie aplicabila industrial cat si ca mica manufactura a meșterilor aurari, ultima constituind o continuare a tradiției in domeniu.
La nivel internațional si parțial național metodele pentru separarea aurului si argintului folosesc substanțe chimice deosebit de toxice (cianuri si/sau mercur) motiv pentru care a fost necesara elaborarea unei metode nepoluanta.
Invenția are impact pozitiv pentru conservarea unui mediu ecologic la nivelul naturii vii : in aer, la sol si in sol.
La baza metodei menționata prin titlu stau procedeele pentru analiza precum si separarea elementelor si/ sau componenților de interes din topitură.
In lucrarea de fata se aplica procedura de formare a zăcămintelor vulcanice dar privita invers. Acest lucru însemna obținerea topiturii dar nu in condițiile severe de temperatura si presiune care s-au petrecut la formarea zăcămintelor prin erupții vulcanice. S-a făcut aceasta referire deoarece asa cum compoziția inițiala, nu poate fi aceeași, ca formațiuni mineralogice, cu a zacamantului rezultat prin erupție este de așteptat ca formațiunile mineralogice analizate anterior pe roca extrasa din zacamant sa nu corespunda cu componentii care vor fi identificați in topitură. Un exemplu in acest sens sunt: carbo nații.
Topirea se poate efectua fie in condițiile unei fabricații exterioara minei, fie chiar in interiorul acesteia.
£<2012-00010-0 3 -01- 2012
-2 Cuptorul proiectat pentru obținerea topiturii poate fi chiar sub forma unui creuzet dar foarte important este tipul de agent termic, electric sau combustibil. In special pentru cuptorul de mina, in cazului combustibilului trebuie asigurata captarea gazelor de ardere daca exista si dirijarea către exteriorul minei. Este de dorit ca atunci când nu este de interes folosirea componentului majoritar topirea sa fie executata in interiorul minei cheltuielile aferente transportului din si spre mina disparind dar poate exista si o posibila economie de energie electrica / combustibil.
Pentru fixarea temperaturii la care trebuie efectuata topitură este important a se lua in considerație componentul majoritar, daca exista si care trebuie îndepărtat. Acest lucru permite ca restul componenților ramași sa se raporteze la o masa totala substanțial mai mica si in acest mod concentrația individuala a acestora va creste.
In accepțiunea acestei lucrări componentul majoritar este alcătuit dintr-o clasa de minerale care au ca numitor comun bioxidul de siliciu de unde deriva anumite particularitati ce vor fi expuse ulterior.
Fata de temperatura de topire a componentului aflat in proporție majoritara, componentii zacamantului se împart in trei grupe după temperatura proprie de topire :
- mai mica si aflati in topitură
- egala, componentul majoritar, aflat in topitură
- mai mare, aflati in zgura.
Alegerea temperaturii de topire a materialului luat in lucru egala cu a componentului majoritar se justifica prin aceea ca ceilalți componenti cu temparatura de topire inferioara dar existenti in concentrație foarte mica sa nu ramana suspendați pe particolele netopite si prin urmare imposibil de separat de acesta iar pe de alta din considerente tehnice (de ex. a nu se atinge temperatura de fierbere) dar si economice.
Deoarece este vorba de o diversitate de elemente prezente in zacamnt sub diferite forme mineralogice se aplica principiul separației in funcție de densitate si temperatura deoarece in topitură componentii se afla in straturi diferențiate funcție de densitate. Este posibil ca in unele cazuri componentul majoritar sa fie necesar a fi separat fie in stare lichida, fie in stare solida după cum se hotărăște a fi separata sau nu zgura de acesta. Daca nu este importanta zgura atunci componentul majoritar se poate separa in stare solida împreuna cu aceasta dar condiția nu este restrictiva.
In ceea ce privește zgura, compoziția acesteia este formata din produse specifice rezultate
Ο 1 2 - Ο Ο Ο 10 - 0 3 ‘01- 2012
-3 din procesul de obținere a topiturii la care se adauga mineralele cu temperatura de topire superioara celei a componentului majoritar.
Este de precizat ca o analiza completa a componentilor mineralogici ai zacamantului se poate efectua asupra topiturii dar si a zgurii cu o eroare minima care sa asigure identificarea calitativa si cantitativa a tuturor componentilor utilizând metode specifice. In acest mod se vor putea clarifica detaliile procesului tehnologic intre care determinanta este temperatura de topire optima aleasa.
Pentru elaborarea metodei de fata au fost luate in considerație si informațiile cuprinse in cartea AURUL SI ARGINTUL ROȘIEI MONTANE - autor Aurel Sintimbrean, Horea Bedelean, Aura Bedelean.
In lucrarea respectiva este prezentata o analiza asupra zacamantului de la Roșia Montana efectuata in 1973 de ICEPIMNR - Baia Mare.
Analizele anterioare chiar daca au fost la nivelul cel mai înalt al tehnicii momentului au suferit de imposibilitatea obținerii unei probe finale care sa fie reprezentativa. Proba a fost obtinuta prin maruntirea bucăților de roca prelavate din zacamant după o regula in concordanta cu situația respectiva. După o prelucrare mecanica adecvata se obține o proba medie după reguli matematice. Exista un grad de incertitudine atat in ceea ce privește identificarea tuturor componentilor cat si conținutul lor cantitativ.
Rezultatele analizei chimice si spectrale sunt prezentate in tabel :
| Cu= | 0,28 % | As= | 5000 g/t (5.101%) | Ag= | 11,70 g/t (1,17.10 3%) |
| S= | 3,89% | Ti= | 1000 g/t (1.101%) | V= | 2500 g/t (2,5.101%) |
| SiO2= | 72,28 % | Sn= | 10 g/t (1.10-3%) | W= | prezent |
| Al2 O3= | 0,54 % | Mo= | 10 g/t (1.10 3%) | Ga= | 300 g/t (3.101%) |
| Fe= | 3,00 % | Bi= | 20 g/t (2.10-3%) | Cr= | 50 g/t (1.10-3%) |
| Mn= | 0,30 % | Pb= | 0,13 g/t (1,3.105%) | Co= | 30 g/t (3.10’3%) |
| CaO= | 0,92 % | Zn- | 0,11 g/t (1,1.10 5%) | Ni= | 30 g/t (3.103%) |
| MnO= | 0,23 % | Au= | 1,50 g/t (1,5.104%) |
In tabel au fost adaugate valorile din paranteza care reprezintă :
- transpunerea sub foma ( x. 10z %) a concentrațiilor sub 1 % exprimate deja in unitati relative , unde x= valoarea numerica cu o singura cifra ca număr întreg urmat de virgula si z = puterea negativa,
C\‘2 Ο 1 2 - O O O î Ο - θ 9 -W- 2012
-4- exprimarea si in unitati relative (%) a concentrațiilor prezentate in unitati absolute (g/t). In ambele situații, pentru concentrațiile de sub 1%, s-a urmărit a se obține o baza unitara si cat mai facila pentru comentariul efectuat.
Se observa ca majoritar este bioxidul de siliciu (SiO2) reprezentând 72,28 %. Bioxidul de siliciu este prezent din zacamant in formațiuni mineralogice, reprezentative fiind: cuartul si feldspatul. Cuartul este constituit din bioxid de siliciu iar feldspatul este o clasa de alumino-silicati de sodiu, potasiu, calciu cei mai importanți fiind : albitul, ortoza, microclinul, anortitul. Prin urmare componentul majoritar nu este unul singular.
Din restul componenților, o prezenta cantitativ mai mare o au elementele a căror concentrație este exprimata in unitati relative (%) dar si aici se poate observa ca sulful (3,89 %) si fierul (3 %) se detaseaza de rest. In ceea ce privește fierul acesta este legat in sulfuri singur sau alaiuri de alte elemente.
Elementele a căror concentrație este exprimata in (g/t) se afla in cantitate extrem de mica motiv pentru care se justifica exprimarea concentrației acestora in unitati absolute. Luând ca exemplu arsenul ca avand concentrația cea mai mare din aceasta clasa de 5000 g/t, calculat procentual se obține o valoare de 0,50 % dar substanțial mai mare decât aurul, respectiv argintul.
Argint =.....0,00117 %.
Aur =....0,00015%
Aurul se gaseste in marea lui majoritate nativ si numai in cantitate mica legat chimic in unele telururi alaiuri de argint. Argintul numai sporadic se gaseste nativ in rest este legat chimic in compuși cu sulf, telur. Cantitativ atat aurul cat si argintul din zacamant se afla in cantitati extrem de mici. Este posibil ca in zacamant sa se afle si alti componenti dar, atat prezenta si prin urmare concentrația nu au putut fi evidențiate. O analiza completa se va putea face numai prin prezenta metoda.
Luând in considerație cele prezentate se justifica necesitatea îndepărtării componentului majoritar exprimat prin conținutul de bioxid de siliciu iar calea cea mai simpla este din topitura.
In continuare sunt prezentate temperaturile de topire, de fierbere si densitățile pentru componentii care pot constitui informații importante ce pot fi luate in considerație pentru stabilirea unui proces tehnologic.
Ο 1 2 - Ο Ο Ο 10 - 0 9 -01- 2012
| Temperatura de topire,°C | Temperatura de fierbere,°C | Densitate g/cm3 | |
| Sulf | 115,2 | 447,7 | - |
| Telur | 389,8 | 449,5 | 6,24 |
| Carbonat de calciu | 825 | - | - |
| Calciu | 841,9 | 1483,9 | 1,55 |
| Argint | 960,5 | 2230 | 10,5 |
| Aur | 1063,4 | 2855,8 | 19,3 |
| Feldspat cu K, Na | 1100 | - | - |
| Pirita | 1177-1188 | - | 4,95-5,1 |
| Mangan | 1246 | 2061 | 2,50-2,8 |
| Feldspat cu Ca | 1500 | - | - |
| Fe | 1538 | 2861 | 7,86 |
| Bioxid de siliciu | 1723 | - | 1,90-2,49 |
| Wolfram | 3180 |
In stare cristalina care este majoritara, bioxidul de siliciu (cuart) are densitatea 2,65 g/mc Din analiza datelor prezentate in tabel se observa ca temperatura de topire aleasa este de 1723 °C corespunzătoare cuartului la care si silicatii nominalizați prin feldspat se vor afla in stare topita. Astfel, este îndeplinita condiția de a fi in stare topita componentul majoritar. Este de menționat ca temperatura silicatului ( feldspatului) este mai mica decât temperatura bioxidului de siliciu. De fapt este o regula generala in care intr-un sistem binar, ternar, etc de componenti temperatura de topire (numit si punct eutectic) este mai mica decât de a componentului cu cea mai mare temperatura.
Unii componenti cu temperatura de topire mai mica decât a bioxidului de siliciu suferă transformări pecum : carbonatul de calciu care se descompune la 825 °C in oxid de calciu si bioxid de carbon.
Si pirita este probabil sa piarda sulful sub forma de oxizi. Numai o analiza completa asupra topiturii poate evidenția rezultatele proceselor fizico-chimce care se petrec in timpul topirii.
Deasemenea, se observa ca aurul are densitatea cea mai mare 19,3 g/cm3, urmat de la dublu la simplu de argint (10,5 g/cm3 ) si tot la distanta mare de cuart (2,65 g/cm3), ceea ce ajuta la separarea ulterioara a acestora.
V2 Ο 1 2 - Ο Ο Ο 10 - Ο 9 -01- 2012
-6Consideratii tehnice legat de funcția densitate - temperatura se pot face pentru oricare din conponentii pentru care este interes de a fi separat.
Prelevarea probelor pentru analiza se poate face pe o porțiune de topitură optinuta in brațul unui vas comunicant atașat cuptorului. In acest caz se aplica principiul vaselor comunicante. O mica cantitate din topitură va fi dirijata din cuptor intrun tub exterior realizat dintr-un material care sa nu influențeze compoziția chimica a topiturii si menținui la temperatura de topire printr-o manta de încălzire exterioara. In acest tub topitură va conține aceiași componenți ca si cuptorul si care vor fi dispusi funcție de densitate. Condiția este ca după terminarea procesului de topire sa se faca comunicația intre tub si cuptor pentru a avea certitudinea obținerii unei probe reprezentative a cărei analiza se va efectua ulterior. Important este ca aceasta porțiune de topitură are compoziția identica cu a celei din cuptor. Utilizarea unei metalsonde nu este o soluție optima întrucât prelevarea probei nu este reprezentativa, nu cuprinde o porțiune din topitură pe întreaga inaltime.
Extragerea porțiunilor de topitură din care se va realiza separarea componenților se poate face prin sifonare. Pentru aceasta se folosește un tub de construcție si material adecvat dar si prevăzut cu manta de încălzire.
In ambele situații, atat pentru recoltare de probe cat si pentru extragerea topiturii pentru separarea componenților trebuie asigurata temperatura care sa nu schimbe caracteristicile fizico - chimice ale topiturii.
Cantitativ topitură se poate reduce prin trepte de răcire corespunzător cu separarea selectiva a unor componenți. Exemple : pentru separare selectiva, răcind topitură sub temperatura de topire a piritei ( 1177- 1188 °C) daca mai exista ca atare, aceasta se solidifica coborând spre partea inferioara a cuptorului si apoi răcind in continuare pentru feldspat (1100 UC) se solidifica si se deplasează in sus, ambele determinate de densitatea fiecărui component. Compușii feromagnetici pot fi extrasi si folosind proprietățile magnetice ale acestora.
Poate fi de interes extragerea topiturii pe inaltimea cuptorului prin sifonare din locul unde se afla un anume component determinat prin analiza pe ramificatia-tub a vasului comunicant. Daca este urmărită o gama larga de componenți de interes atunci separarea se (X- 1 0 1 2 - 0 0 0 1 0 -0 9 -01- 2012
-7extinde ajungând chiar la nivelul întregii topituri.
Poate fi un tub rabatabil pentru golire sau se pot utiliza mai multe tuburi (parte a vasului comunicant) care se vor conecta după fiecare schimbare de compoziție a topiturii datorita trecerii selective in stare solida si separarea treptata a componentilor respectivi.
Au fost făcute exemplificări numai pentru cateva elemente sau compuși pentru a exista o baza pentru constituirea unei tehnologii.
Metoda prezentata in aceasta descriere presupune constituirea unui flux tehnologic care trebuie sa respecte următoarele condiții considerate importante:
- Stabilirea modului in care se prezintă produsele rezultate si anume :
- produse finite : aur, argint si alte elemente si componenți
- materie prima pentru dezvoltarea unor activitati colaterale :
- din silicati (feldspat, cuart) :ceramica, sticlărie, etc.,
- din gaze cu sulf daca se capteaza ca atare: fitil cu sulf pentru apicultura, viticultura, produse pirotehnice, acid sulfuric, etc.,
- materiale retumabile in mina care nu au o alta întrebuințare.
2- Tehnologia cuprinzând si faza de topire poate fi efectuata in cuptoare / creuzet putând fi aplicata industrial sau ca manufactura a meșterilor aurari si poate fi realizata chiar si in mina, topirea fiind un proces invers al obținerii zăcămintelor prin erupție, dar in condiții mai puțin severe.
Ceea ce ramane ca deseu din activitatea meșterilor aurari este bine sa fie preluat de aplicația industriala.
3- Fixarea locului unde va fi plasat utilajul pentru topire, in sau exterior minei va tine seama si daca se urmărește dezvoltarea unor activitati colaterale prin care se folosește sau nu componentul majoritar, daca este utila sau nu cheltuiala de transport si depozitare a acestuia in afara minei.
4- Extracția materialului din zacamant si prelucrarea mecanica se face la dimensiuni care sa permită eficientizarea tehnologica si energetica a fazei de topire.
5- Topirea materialului se efectuează la temperatura de topire a componentului majoritar in acest caz fiind cuartul la care se poate aplica o corecție in plus de cateva grade pentru a avea certitudinea obținerii in totalitate a fazei lichide - topitura.
/- 2 Ο 1 2 - Ο Ο Ο 10 - Ο 9 -01- 2012
Lz
6- Compoziția materialului încărcăturii pentru cuptor poate fi diferita in limite destul de largi de la o șarja la alta si aceasta in funcție de locul de unde este extrasa roca din zacamant. Componentii mineralogici sunt dispusi in concordanta cu modul in care, la erupție, a fost făcută penetrarea in plan verticat dar si sub diferite unghiuri pe direcțiile de slaba rezistenta ale scoarței terestre.
7- Intr-o topitura se poate face analiza in detaliu asupra tuturor componenților atat din punct de vedere calitativ, de identificare cat si cantitativ, exprimat in unitati relative sau absolute funcție de ponderea fiecăruia din total.
Intr-o prima faza se poate face numai o identificare a componenților astfel incat sa se poata face o grupare a acestora funcție de densitate. Aceasta conduce la o apreciere asupra fracțiunii de topitura reprezentata prin masa optima de luat in lucru care sa fie reprezentativa pentru a fi analizata calitativ si cantitativ cu consecința directa asupra separării componenților. Grupa respectiva trebuie sa tina seama de faptul ca unii componenți se afla in cantitate extrem de mica si atunci cantitatea separata trebuie sa fie in concordanta.
8- Topitura conține componenți foarte diversificați. Este bine ca separația intre grupe sa se faca in sensul ca o mica cantitate din componentul majoritar sa se regaseasca in cele adiacente pentru a avea certitudinea unei identificări si analize cantitative complete pe aceste grupe. Aceasta condiție este valabil si pentru componentii aflati în zgura.
9- Procedeele aplicate pentru separarea elementelor si / sau componenților de interes din topitura sunt funcție de natura fiecăruia. Este posibil ca mici cantitati din componenți sa nu se fi scurs in topitura dar aceștia pot fi identificați in zgura.
10- Atat in topitura cat si in zgura, analiza totala a componenților, calitativa pentru identificare dar si cantitativa se poate face cu aparatura adecvata fiecărei situații. Tehnologia pentru separarea componenților de interes, fie sub forma de elemente sau compuși chimici se va stabili si in funcție de rezultatul analizelor efectuate dar si de destinația acestora.
11- Este posibil ca pentru unii componenți sa fie ușor de utilizat o metoda de analiza in faza solida prin schimbarea fazei de agregare odata cu o omogenizare mecanica a topiturii.
12- Pentru zgura separația componenților se poate face fie din topitura la o temperatura ceruta de componentii acesteia si daca este economic, fie pe baza unor alte metode . Aici se afla si wolframul cu o temperatura de topire foarte mare.(3180 0 C).
cv- 2 Ο 1 2 - Ο Ο Ο 1 Ο - Ο 9 -01- 2012
-9 Este de precizat ca îndepărtarea componentului majoritar care depășește 70 % din cantitatea de material luata in lucru, pe de o parte dar si prin separarea zgurii pe de alta facilitează atat analiza cat si tehnologia de separație a componentilor ramași in topitură precum si a celor separați.
In acest mod concentrația componentilor pentru fiecare din grupele separate (zgura, component majoritar, restul topiturii) se raportează la o cantitate totala mai mica si prin urmare, conținutul unui anume component exprimat prin unitati relative dar si absolute creste.
Procedeele aplicate pentru separarea elementelor si / sau componentilor de interes sunt funcție de natura fiecăruia si presupun următoarele situații si soluții ce pot fi aplicate practic :
- a) prin captare din gazele eliminate in cursul procesului de topire ( gaze pe baza de sulf daca exista, etc.)
- b) din stare solida se separa zgura.
- c) prin diferența de densitate sau / si asociat cu scăderea temperaturii pentru trecerea in stare solida (ex. cuartul, pirita, feldspatii ) in afara de aur si argint nelegat chimic.
- d) prin decantare si / sau asociat cu scăderea temperaturii sub punctul de topire / solidificare pentru elementul / componentul existent in cantitate foarte mica si daca exista diferente substanțiale de temperatura si densitate intre acesta si restul masei (aur si argint nelegat chimic, etc.)
- e) prin electroliza din topitură ( pentru componentii aflați in stare ionica si pentru care poate fi elaborata metoda de separare prin electroliza). Depunerea la electrozi poate fi controlata funcție de elementul urmărit a fi separat.
- f) alte metode chiar folosind substanțe chimice, poate fi si electroliza din soluție, dar urmat de epurarea soluțiilor reziduale.
Este de menționai ca materialul luat in lucru este in cantitate mica rezultata prin separarea componentului mineralogic majoritar dar si a altor componenti separați treptat conform celor prezentate anterior. Ordinea de la poziția a) la f) este considerata cea fireasca pentru separarea componentilor.
In situația utilizării metodei propusa asupra iazurilor de steril se pune accent pe epurarea intr-o faza tehnologica preliminară asociat cu masuri de protecție necesare acolo unde in tehnologia anterior aplicata s-au utilizat substanțe chimice toxice.
Claims (3)
- REVENDICĂRI privind propunerea de invenție cu titlul:Metoda nepoluanta pentru separarea aurului, argintului si altor elemente si componenti din zacamantul de la Roșia Montana si altele similare.1 - La nivel internațional dar si parțial național metodele pentru separarea aurului si argintului folosesc substanțe chimice deosebit de toxice (cianura si / sau mercur) in schimb prezenta metoda este caracterizata prin aceea ca se propune o tehnologie nepoluanta, in topitura, cu un grad mare de certitudine privind analiza componentilor dar si separarea acestora prin îndepărtarea componentului majoritar si raportarea celorlalți la o masa totala substanțial mai mica.
- 2 - Metoda propusa se poate aplica atat industrial cat si ca manufactura a meșterilor aurari conservând tradiția in domeniu, in exteriorul dar si in interiorul minei, existând si perspectiva unor activitati colaterale prin produsele rezultate clasificate astfel:a) - produse finite : aur, argint si alte elemente si componentib) - materie prima pentru dezvoltarea unor activitati colaterale :i- componenti conținând S1O2 (feldspat, cuart) iceramica, sticlărie, etc.,- si altele in funcție de posibilitățile de utilizare si necesitați (compuși cu sulf, fier,etc.)c) - materiale retumabile in mina si care nu au o alta întrebuințare.
- 3 - Prelevarea probelor de topitura, in general, in prezent se face cu o metal sonda când proba nu este reprezentativa, nu cuprinde o porțiune din topitura pe întreaga înălțime in schimb, prin metoda propusa se face pe principiul vaselor comunicante unul din brațe fiind cuptorul de topire iar celalalt un tub conectat in momentul in care topirea, respectiv separarea selectiva a unor componenti din topitura este încheiata.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ROA201200010A RO127887A0 (ro) | 2012-01-09 | 2012-01-09 | Metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi altor elemente şi componenţi din zăcământul de la roşia montană şi altele similare |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| ROA201200010A RO127887A0 (ro) | 2012-01-09 | 2012-01-09 | Metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi altor elemente şi componenţi din zăcământul de la roşia montană şi altele similare |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RO127887A0 true RO127887A0 (ro) | 2012-10-30 |
Family
ID=47073135
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| ROA201200010A RO127887A0 (ro) | 2012-01-09 | 2012-01-09 | Metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi altor elemente şi componenţi din zăcământul de la roşia montană şi altele similare |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RO (1) | RO127887A0 (ro) |
-
2012
- 2012-01-09 RO ROA201200010A patent/RO127887A0/ro unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Mikoda et al. | Bacterial leaching of critical metal values from Polish copper metallurgical slags using Acidithiobacillus thiooxidans | |
| Tang et al. | A cleaner process for valuable metals recovery from hydrometallurgical zinc residue | |
| Lindsay et al. | Mineralogical, geochemical, and microbial investigation of a sulfide-rich tailings deposit characterized by neutral drainage | |
| Boutroy et al. | Magnetite composition in Ni-Cu-PGE deposits worldwide: application to mineral exploration | |
| Tylecote et al. | Partitioning of trace elements between the ores, fluxes, slags and metal during the smelting of copper | |
| Ruggieri et al. | Environmental geochemistry of recent volcanic ashes from the Southern Andes | |
| Kiseleva et al. | Composition and evolution of PGE mineralization in chromite ores from the Il’chir ophiolite complex (Ospa–Kitoi and Khara-Nur areas, East Sayan) | |
| Zeng et al. | Origin of high-Ti magnetite in magmatic-hydrothermal systems: Evidence from iron oxide-apatite (IOA) deposits of eastern China | |
| Shekhar et al. | Physico-chemical treatment of glauconitic sandstone to recover potash and magnetite | |
| Mikhailik et al. | Composition and distribution of REE in ferromanganese crusts of the Belyaevsky and Medvedev seamounts in the Sea of Japan | |
| Masloboev et al. | Assessment of eco-hazard of copper-nickel ore mining and processing waste | |
| Li et al. | Mercury emission to atmosphere from primary Zn production in China | |
| Hattori et al. | Origin of placer laurite from Borneo: Se and As contents, and S isotopic compositions | |
| Chang et al. | Enrichment of valuable metals from silver tailings using the alkali roasting-leaching method | |
| CN102549177A (zh) | 冶炼方法 | |
| Frame | Reconstructing ancient technologies: Chalcolithic crucible smelting at Tal-i Iblis, Iran | |
| Xu et al. | Lithium occurrences and enrichment of granite regolith-hosted Li deposits in Jiangxi Province, South China: An example of the Xikeng Li deposit | |
| Kumar et al. | Platinum group elements in lamprophyre, picrobasalt, gabbro and basalts of the Phenai Mata and nearby areas: implications for Fe–Ni–Cu–PGE mineralization in the Deccan Large Igneous Province | |
| RO127887A0 (ro) | Metodă nepoluantă pentru separarea aurului, argintului şi altor elemente şi componenţi din zăcământul de la roşia montană şi altele similare | |
| dos Santos et al. | Quartz sand resources in the Santa Maria Eterna formation, Bahia, Brazil: A geochemical and morphological study | |
| Baisch et al. | Chemistry and distribution of trace elements in the Patos Lagoon, South Brazil | |
| Gaal et al. | Recycling of waste materials from the production of FeMn and SiMn | |
| Gezzaz et al. | Monazite, lanthanide-rich glasses, and other trace elements in copper smelter slags: constraints on critical metal behaviour in Si-Fe-rich melts | |
| Coulson et al. | Concomitant skarn and syenitic magma evolution at the margins of the Zippa Mountain pluton | |
| Russo | An ophiolitic source for Archean age detrital Jack Hills Cr-spinel inferred from Os isotopes |