RU2065952C1 - Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates - Google Patents

Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates Download PDF

Info

Publication number
RU2065952C1
RU2065952C1 SU5026501A RU2065952C1 RU 2065952 C1 RU2065952 C1 RU 2065952C1 SU 5026501 A SU5026501 A SU 5026501A RU 2065952 C1 RU2065952 C1 RU 2065952C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
concentrates
bacteria
arsenic
bacterial
leaching
Prior art date
Application number
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Алла Борисовна Живаева
Виктор Михайлович Чибисов
Original Assignee
Алла Борисовна Живаева
Виктор Михайлович Чибисов
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 Алла Борисовна Живаева, Виктор Михайлович Чибисов filed Critical Алла Борисовна Живаева
Priority to SU5026501 priority Critical patent/RU2065952C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2065952C1 publication Critical patent/RU2065952C1/en

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

FIELD: mining industry. SUBSTANCE: invention concerns bacterial leaching of iron and arsenic-containing finely divided floatation concentrates, in particular, gold-arsenic, tin-arsenic, and polymetal floatation concentrates, as well as finely divided sulfide ores and their wastes. Material is first subjected to granulation, for example, on a bowl granulator producing acid- resistant grains. Into the latter, bacteria, for example, autotroph acidophilic bacteria are entered to be accumulated in the material. Then bacteria-rich material is heaped on a waterproof basis and sprinkled with bacterial solution. EFFECT: enhanced efficiency of process.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при бактериальном выщелачивании железосодержащих, мышьякосодержащих тонкоизмельченных флотоконцентратов: золото-мышьяковых, оловянно-мышьяковых, коллективных полиметаллических и др. флотоконцентратов, а также тонкоизмельченных сульфидных руд и их отходов. The invention relates to the mining industry and can be used for bacterial leaching of iron-containing, arsenic-containing finely ground flotation concentrates: gold-arsenic, tin-arsenic, collective polymetallic and other flotation concentrates, as well as finely ground sulfide ores and their wastes.

Известен способ кучного бактериального выщелачивания. A known method of heap bacterial leaching.

Однако применять этот способ для выщелачивания концентратов не целесообразно, т. е. в процессе выщелачивания при орошении бактериальными растворами происходит естественное заиливание концентрата [1]
Известен способ чанового бактериального выщелачивания сульфидных руд и концентратов [2] Чановое выщелачивание проводится в кислотостойких чанах.
However, it is not advisable to use this method for leaching concentrates, that is, during leaching during irrigation with bacterial solutions, natural siltation of the concentrate occurs [1]
A known method of vat bacterial leaching of sulfide ores and concentrates [2] Vat leaching is carried out in acid-resistant vats.

Недостатками данного способа являются относительно низкая производительность, сложность и громоздкость аппаратурного оформления технологической схемы. Кроме того, низкий pH растворов практически во всех операциях технологического процесса вызывает необходимость изготовления всего оборудования и трубопроводов из кислотоупорных материалов, в основном, дорогостоящих легированных сталей. The disadvantages of this method are the relatively low productivity, complexity and cumbersome hardware design of the technological scheme. In addition, the low pH of solutions in almost all operations of the technological process necessitates the manufacture of all equipment and pipelines from acid-resistant materials, mainly expensive alloy steels.

Цель изобретения повышение экономичности способа при высокой эффективности выщелачивания. The purpose of the invention is to increase the efficiency of the method with high leaching efficiency.

Цель достигается тем, что тонкоизмельченный материал (концентрат или руду и ее отходы) подвергают гранулированию с получением кислотостойких гранул, вводят в него бактерии, формируют кучу и проводят орошение бактериальным раствором. The goal is achieved by the fact that finely ground material (concentrate or ore and its waste) is subjected to granulation to obtain acid-resistant granules, bacteria are introduced into it, a heap is formed and a bacterial solution is irrigated.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. The essence of the proposed method is as follows.

Тонкоизмельченный материал гранулируется, например, на чашевом грануляторе с получением кислотостойких гранул, далее в гранулированный материал вносятся бактерии, например, аутотрофные ацидофильные бактерии [Thiobacillus ferrooxidans и Thiobacillus thiooxidans] При этом бактерии проникают в поры гранул и остаются в них. Эта операция служит для накопления бактерий в материале перед выщелачиванием. The finely ground material is granulated, for example, on a bowl granulator to obtain acid-resistant granules, then bacteria, for example, autotrophic acidophilus bacteria [Thiobacillus ferrooxidans and Thiobacillus thiooxidans], are introduced into the granular material. In this case, the bacteria penetrate into the pores of the granules and remain in them. This operation serves to accumulate bacteria in the material before leaching.

Из обогащенного бактериями материала формируется куча на водонепроницаемом основании. A heap is formed from a material enriched with bacteria on a waterproof base.

Сформированная куча сверху орошается обратным бактериальным раствором, который служит для выщелачивания различных компонентов (As, Sb, Cu, Zn, Ni и др. ). Стекающий из-под кучи бактериальный раствор собирается в прудок-отстойник, откуда снова поступает на орошение. The formed heap is irrigated from above with a reverse bacterial solution, which serves to leach various components (As, Sb, Cu, Zn, Ni, etc.). The bacterial solution flowing from under the heap is collected in a settling pond, from where it is again irrigated.

При накоплении выщелаченных элементов в оборотном бактериальном растворе, последний поступает на их выделение известными методами. Очищенный раствор регенерируется и возвращается в прудок-отстойник на орошение. With the accumulation of leached elements in a circulating bacterial solution, the latter enters into their selection by known methods. The purified solution is regenerated and returned to the settling pond for irrigation.

Подача воздуха в кучу и прудок для создания процесса непрерывного культивирования внесенных бактерий, обуславливающего их высокую активность и численность, осуществляется через перфорированные трубы, введенные в них. Air supply to the heap and pond to create a process of continuous cultivation of introduced bacteria, which determines their high activity and abundance, is carried out through perforated pipes introduced into them.

В процессе бактериального выщелачивания в раствор переходят As, Sb, Cu, Zn и др. золото и серебро остаются в твердой фазе и извлекаются в дальнейшем пиро- либо гидрометаллургическим способами. In the process of bacterial leaching, As, Sb, Cu, Zn, and others enter the solution. Gold and silver remain in the solid phase and are subsequently extracted by pyro or hydrometallurgical methods.

П р и м е р 1. PRI me R 1.

Испытывался флотационный сульфидный полиметаллический концентрат с содержанием золота 31 г/т, серебра 290 г/т и меди 2,5
Исходный флотационный сульфидный концентрат крупностью 0,074 мм подвергается грануляции с получением кислотостойких гранул, полученные гранулы перемешивают с бактериальным раствором при его концентрации не менее 10 кл/г материала и направляют на формирование кучи. Сформированная куча подвергается выщелачиванию бактериальными растворами в течение нескольких месяцев. Выщелаченный раствор, содержащий медь, после осаждения поступал на сгущение с получением раствора, который после культивирования бактерий снова возвращается в процесс выщелачивания, Выщелаченная куча подвергается цианированию для получения золота и серебра. Извлечение металлов составило, мас. меди 97
98; золота 93,0 93,5; серебра 79 80.
A flotation sulfide polymetallic concentrate was tested with a gold content of 31 g / t, silver 290 g / t and copper 2.5
The initial flotation sulfide concentrate with a particle size of 0.074 mm is subjected to granulation to obtain acid-resistant granules, the obtained granules are mixed with a bacterial solution at a concentration of at least 10 cells / g of material and sent to the formation of a heap. The heap formed is leached with bacterial solutions for several months. After precipitation, the leached solution containing copper was concentrated by condensation to obtain a solution which, after culturing the bacteria, is returned to the leaching process. The leached heap is cyaninated to produce gold and silver. Extraction of metals amounted, wt. copper 97
98; gold 93.0 93.5; silver 79 80.

П р и м е р 2. PRI me R 2.

Испытывался флотационный сульфидный полиметаллический концентрат крупностью 0,074 мм с содержанием мышьяка 16 золота 36 г/т, серебра 280 г/т, причем золото в концентрате субмикроскопической вкрапленности связано, в основном, с арсенопиритом и пиритом. Условия опыта аналогичны условиям в примере 1, но вместо цементации меди осуществляется осаждение мышьяка. Извлечение металлов составило, мас. золота 94,0 94,5; серебра 80,2 - 82,1; мышьяка 97,0 98,0. We tested a flotation sulfide polymetallic concentrate with a grain size of 0.074 mm with an arsenic content of 16 gold 36 g / t, silver 280 g / t, and the gold in the submicroscopic disseminated concentrate is associated mainly with arsenopyrite and pyrite. The experimental conditions are similar to the conditions in example 1, but instead of carburizing copper, arsenic is precipitated. Extraction of metals amounted, wt. gold 94.0 94.5; silver 80.2 - 82.1; arsenic 97.0 98.0.

Результаты экспериментальной проверки способа подтверждают высокую эффективность кучного бактериального выщелачивания тонкоизмельченных сульфидных материалов. 2 При этом за счет предложенного способа появляется возможность использования кучного метода для бактериального выщелачивания тонкоизмельченных руд и концентратов. Процесс по сравнению с чановым проще, так как не требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат, проще аппаратурная (необходимо значительно меньше дорогостоящего оборудования) и технологическая (исключается ряд дорогостоящих технологических операций: фильтрация, перемешивание) схемы. При этом производительность кучного процесса неограничена. The results of experimental verification of the method confirm the high efficiency of heap bacterial leaching of finely ground sulfide materials. 2 At the same time, due to the proposed method, it becomes possible to use the heap method for bacterial leaching of finely ground ores and concentrates. The process compared to the tank is simpler, since it does not require significant capital and operating costs, it is simpler hardware (requires much less expensive equipment) and technological (eliminates a number of expensive technological operations: filtering, mixing) scheme. At the same time, the performance of the heap process is unlimited.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить экономичность процесса при высокой эффективности выщелачивания тонкоизмельченных сульфидных руд и концентратов. Thus, the proposed method improves the efficiency of the process with high efficiency leaching of finely ground sulfide ores and concentrates.

Claims (1)

Способ бактериального выщелачивания сульфидных руд и концентратов путем внесения в них бактерий и орошения растворами, отличающийся тем, что перед внесением бактерий сульфидные руды и концентраты подвергают гранулированию с получением кислотостойких гранул, после внесения бактерий формируют из гранул кучу, а орошение проводят бактериальными растворами. A method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates by adding bacteria to them and irrigation with solutions, characterized in that before adding bacteria, sulfide ores and concentrates are granulated to obtain acid-resistant granules, after the bacteria are added, a heap is formed from the granules, and irrigation is carried out with bacterial solutions.
SU5026501 1991-12-29 1991-12-29 Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates RU2065952C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026501 RU2065952C1 (en) 1991-12-29 1991-12-29 Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026501 RU2065952C1 (en) 1991-12-29 1991-12-29 Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2065952C1 true RU2065952C1 (en) 1996-08-27

Family

ID=21596477

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026501 RU2065952C1 (en) 1991-12-29 1991-12-29 Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065952C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6736877B2 (en) 2001-07-13 2004-05-18 Teck Cominco Metals Ltd. Heap bioleaching process for the extraction of zinc
US7455715B2 (en) 2001-07-13 2008-11-25 Teck Cominco Metals Ltd. Heap bioleaching process for the extraction of zinc

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Биотехнология/ Под редакцией Хиггинса и др. М.: Мир, 1988, с.190, 195-198. 2. Авторское свидетельство СССР N 1227701, кл. C 22B 3/00, 1985. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6736877B2 (en) 2001-07-13 2004-05-18 Teck Cominco Metals Ltd. Heap bioleaching process for the extraction of zinc
US7455715B2 (en) 2001-07-13 2008-11-25 Teck Cominco Metals Ltd. Heap bioleaching process for the extraction of zinc

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2305052C (en) Bioleaching sulfidic materials
US7156894B2 (en) Method for recovering metal values from concentrates of sulfide minerals
US8029598B2 (en) Method for recovering metal values from refractory sulfide ore
US4293333A (en) Microbiological recovery of metals
US5873927A (en) Integrated, tank/heap biooxidation process
US3856913A (en) Copper extraction by rapid bacteriological process
CA2390361C (en) Recovery of metals from ore
RU2178467C2 (en) Method of recovering nickel from biologically leached solution
US6096113A (en) Integrated, closed tank biooxidation/heap bioleach/precious metal leach processes for treating refractory sulfide ores
US6383458B1 (en) Biooxidation process for recovery of metal values from sulfur-containing ore materials
GB2310424A (en) Recovering gold from oxide ores
RU2065952C1 (en) Method for bacterial leaching of sulfide ores and concentrates
CA2155050C (en) Recovery of nickel using heap leaching
US6103204A (en) Selective bioleaching of zinc
EP1179604A2 (en) Method of extracting metals from minerals by bioleaching
RU2046938C1 (en) Method for bacterial leaching of mineral raw materials
RU2046937C1 (en) Method for bacterial leaching of mineral raw materials
AU745120B2 (en) Selective bioleaching of zinc
CA2219572C (en) Selective bioleaching of zinc
JPS6035977B2 (en) Copper concentrate processing method
Krstev et al. Processing of halcopyrite low grade ore-enhancing gold recovery by leaching and bioleaching
Krstev et al. Enhancing gold recovery by bioleaching of chalcopyrite low grade ore