RU2081193C1 - Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов - Google Patents

Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов Download PDF

Info

Publication number
RU2081193C1
RU2081193C1 RU94020009A RU94020009A RU2081193C1 RU 2081193 C1 RU2081193 C1 RU 2081193C1 RU 94020009 A RU94020009 A RU 94020009A RU 94020009 A RU94020009 A RU 94020009A RU 2081193 C1 RU2081193 C1 RU 2081193C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
silver
solution
leaching
iron
Prior art date
Application number
RU94020009A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94020009A (ru
Inventor
Ю.М. Поташников
Ю.В. Чурсанов
В.И. Луцик
Ю.Н. Фильцев
Г.Н. Глотов
В.К. Ларин
Original Assignee
Поташников Юрий Моисеевич
Луцик Владимир Иванович
Чурсанов Юрий Валентинович
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 Поташников Юрий Моисеевич, Луцик Владимир Иванович, Чурсанов Юрий Валентинович filed Critical Поташников Юрий Моисеевич
Priority to RU94020009A priority Critical patent/RU2081193C1/ru
Publication of RU94020009A publication Critical patent/RU94020009A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2081193C1 publication Critical patent/RU2081193C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: касается способов извлечения серебра и золота из сульфидных, окисленных руд, концентратов и материалов хвостохранилищ. Сущность: обработку исходных веществ ведут выщелачиванием водными растворами, содержащими ионы тиоцианата и трехвалентного железа, а выделяют серебро и золото пропусканием раствора после очередного цикла выщелачивания через слой железного скрапа или алюминиевых стружек и возврата этого раствора после корректировки на новый цикл. 1 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности, к способам извлечения серебра и золота из сульфидных, окисленных руд, концентратов и материалов хвостохранилищ.
Известен способ выщелачивания золота из бедных дробленных руд с использованием цианида щелочного металла и окислителя, в качестве которого применяют плохо растворимый пероксид двухвалентного металла. В качестве цианида применяли раствор NaCN с концентрацией 0,005-0,02 моль/дм3 при pH=9-13; в качестве окислителя CaO2 с расходом 1-20 частей на 1000 частей сухого исходного материала. Пероксид вводили при формировании кучи в виде водной пульпы [1]
Недостатком указанного способа является применение высокотоксичных цианидов, что особенно опасно при кучном выщелачивании, а также необходимость применения дорогостоящего пероксида двухвалентного металла.
Наиболее близким по технической сущности является способ гидрометаллургического извлечения благородных металлов, в котором бедные руды и другие продукты, содержащие An, Ag, обрабатывают тиомочевиной в водной кислой среде при концентрации тиомочевины 0,01-7,0 г/дм3 в присутствии сульфата железа (III) в кислом растворе (2).
Недостатком указанного способа является низкая устойчивость тиомочевины вследствие окисления кислородом воздуха и ионами железа (III), сложность технологического процесса из-за необходимости сорбционного концентрирования и отделения растворенных золота и серебра, отсутствие замкнутости цикла используемых растворов.
Задачей изобретения является создание технологии, обеспечивающей возможность извлечения серебра и золота из руд и отвалов с таким низким содержанием этих металлов, при котором другие способы могут быть экономически неоправданы, многооборотное использование выщелачивающего раствора, затруднение регенерации выщелачивающего раствора, одновременно обеспечивается уровень экологической безопасности более высокий, чем при цианидной технологии, и не ниже, чем при использовании тиомочевины.
Технический результат достигается тем, что обеспечивается высокая степень извлечения золота и серебра при низком расходе реагентов за счет многократного использования раствора в замкнутом цикле. Повышение экологической безопасности связано с применением малотоксичных реагентов и малым объемом используемых растворов за счет замкнутого цикла их обращения.
Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов, содержащих также свинец, цинк, железо, кальций, магний, кремний и серу, заключающийся в том, что измельченный материал орошают раствором, содержащим 10-50 г/дм3 тиоцианат-ионов, 0,1-5,0 г/дм3 трехвалентного железа при pH 0,5-7,0, проводя процесс выщелачивания. Заданную концентрацию трехвалентного железа обеспечивают добавлением в раствор сульфата или нитрата железа (III) или за счет растворения его из выщелачиваемого материала. Выделение серебра и золота ведут пропусканием раствора после выщелачивания через слой железного скрапа или алюминиевых стружек. После улавливания золота и серебра из раствора и коррекции его состава раствор возвращают на повторное орошение. Описанный цикл повторяется многократно.
Выщелачивание проводят при температуре окружающей среды (от 0,1 до 50oC) от 2 недель до достижения максимальной степени выщелачивания. Каждый цикл орошения в зависимости от толщины слоя материала продолжается от 1 до нескольких суток. При этом в раствор переходит серебро и золото. После каждого цикла раствор протекает через слой железного скрапа или алюминиевых стружек. Затем раствор при необходимости подкрепляют добавлением тиоцианата и серной кислоты, аэрируют для окисления железа (II) до железа (III) и подают на новый цикл выщелачивания.
Степень извлечения серебра составляет 82,1% а золота 69,4% за 15-дневный период обработки выщелачиваемого материала.
Предлагаемый способ позволяет извлечь серебро и золото из материалов, обработка которых другими методами оказывается экономически не оправданной, а также обеспечивает более высокий уровень экологической безопасности, чем ранее известные.
Проведение процесса выщелачивания в сильнокислой среде (pH<0,5) приводит к окислению тиоцианата, pH среды выше 7,0 приводит к падению окисляющей способности применяемого раствора.
Концентрация ионов железа (III) 0,5 г/дм3 достаточна для протекания процесса выщелачивания с заметной скоростью, а превышение ее более 5 г/дм3 приводит к замедлению перехода золота в раствор.
При содержании тиоцианат-ионов в растворе менее 10 г/дм3 серебро и золото практически не выщелачивается, а поддержание их концентрации на уровне, превышающем 50 г/дм3, связано с неоправданными затратами без увеличения эффективности выщелачивания путем орошения материала.
Температурные пределы соответствуют условиям извлечения геотехнологическими методами без применения нагревания при отрицательной температуре возможно замерзание раствора, а предел 50oC практически не превышается в условиях естественного нагревания верхних слоев выщелачиваемой массы солнечными лучами.
Заявляемые параметры являются оптимальными для перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов и обеспечивают высокую эффективность процесса при максимальной экологической безопасности.
Как видно из описания способа и чертежа, по сравнению с прототипом состав выщелачивающего раствора и использование его в замкнутом цикле являются новым.
Преимущества данного способа станут понятны из технологической схемы, приведенной на фиг. 1 где 1 напорная емкость, 2 перколятор, 3 лоток (цементатор), 4 приемная емкость, снабженная аэролифтом.
Пример. В качестве материала, содержащего драгоценные металлы, взята проба отвалов, содержащих серебра 125 г/т, золота 78 г/т, свинца 0,3% цинка 0,5% железа 4,2% кобальта 1,1% магния 1,1% серы 0,4% SiO2 60,6% крупностью 2 мм.
В перколятор 2 объемом 1 дм3 загружали 1,5 кг выщелачиваемого материала и смачивали его водой перед выщелачиванием. Из напорной емкости 1 попадали на орошение материала в перколяторе 0,2 дм3 выщелачивающего раствора (NCS- 40 г/дм3, Fe3+ 1 г/дм3, pH=3). Для получения ионов NCS- использовали тиоцианат калия, а Fe3+ - сульфат железа (III). Один цикл выщелачивания составлял 10 ч (плотность орошения 0,3 м3/т сут.). Раствор после перколятора протекал через лоток цементатор 3, заполненный 20 г обожженных и промытых серной кислотой (1:3) железных опилок, после чего попадал в приемную емкость 4, откуда периодически включаемым аэролифтом раствор подавали в емкость 1, где проводили корректировку состава выщелачивающего раствора.
Все опыты проводили при продолжительности выщелачивания 15 суток. По окончании опыта железные стружки растворяли в азотной кислоте.
Из раствора после фильтрации осаждали хлорид серебра, а из осадка на фильтре выделяли золото.
Как видно из таблицыизвлечение серебра и золота в пределах параметров, оговоренных формулой изобретения (опыты 1, 2 и 3) обеспечивают степень извлечения серебра не ниже 41,6% а золота 26,8. Условия за нижними пределами оговоренных параметров (опыт 4) и за верхним (опыт 5) не обеспечивают достаточное извлечение серебра и золота.
Простота и экономичность предложенного способа позволяет широко использовать его для извлечения золота и серебра там, где остальные способы непригодны:
1) из-за малых концентраций этих драгоценных металлов в исходных соединениях;
2) требуется экологическая безопасность процесса.
Предлагаемый способ позволяет извлекать серебро со степенью извлечения - 82,1 а золото 69,4% всего за 15-дневный период обработки выщелачиваемого материала.

Claims (1)

  1. Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов, включающий выщелачивание водным раствором, содержащим ионы тиоцианата и трехвалентного железа, отличающийся тем, что выщелачивание ведут в режиме орошения при 0,1 50oС, рН 0,5 7,0 при содержании в растворе тиоцианат-ионов 10 50 г/дм3 и трехвалентного железа 0,1 5,0 г/дм3 с выделением золота и серебра из полученного раствора путем пропускания раствора через слой железного скрапа или алюминиевых стружек с последующим корректированием раствора по значению рН, содержанию тиоцианат-ионов и трехвалентного железа и возвратом полученного раствора на выщелачивание.
RU94020009A 1994-05-31 1994-05-31 Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов RU2081193C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020009A RU2081193C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94020009A RU2081193C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94020009A RU94020009A (ru) 1996-04-10
RU2081193C1 true RU2081193C1 (ru) 1997-06-10

Family

ID=20156540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94020009A RU2081193C1 (ru) 1994-05-31 1994-05-31 Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2081193C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1629129A2 (en) * 2003-04-04 2006-03-01 Newmont USA Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
RU2604287C1 (ru) * 2015-08-17 2016-12-10 Лидия Алексеевна Воропанова Способ селективной экстракции ионов золота и серебра из солянокислых растворов трибутилфосфатом
RU2652337C1 (ru) * 2017-07-18 2018-04-25 Общество с ограниченной ответственностью "Сольвекс" Способ извлечения золота из водно-солевых растворов
RU2811640C1 (ru) * 2022-12-20 2024-01-15 Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" АО "Иргиредмет" Способ извлечения золота из руд и продуктов тиоцианатным выщелачиванием

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Великобритании N 2219474, кл. C 01 G 7/00, 1989. 2. Заявка ФРГ N 3407049, кл. C 22 B 11/04, 1985. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1629129A2 (en) * 2003-04-04 2006-03-01 Newmont USA Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
US7285256B2 (en) 2003-04-04 2007-10-23 Newmont Usa Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
EP1629129A4 (en) * 2003-04-04 2008-05-28 Newmont Usa Ltd PRECIOUS METAL EFFICIENCY USING THIOCYANATE EXTRACTORS
US7537640B2 (en) 2003-04-04 2009-05-26 Newmont Usa Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
US7559973B2 (en) 2003-04-04 2009-07-14 Newmont Usa Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
AU2004230680B2 (en) * 2003-04-04 2010-07-01 Newmont Usa Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
US7947108B2 (en) * 2003-04-04 2011-05-24 Newmont Usa Limited Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
RU2604287C1 (ru) * 2015-08-17 2016-12-10 Лидия Алексеевна Воропанова Способ селективной экстракции ионов золота и серебра из солянокислых растворов трибутилфосфатом
RU2652337C1 (ru) * 2017-07-18 2018-04-25 Общество с ограниченной ответственностью "Сольвекс" Способ извлечения золота из водно-солевых растворов
RU2811640C1 (ru) * 2022-12-20 2024-01-15 Акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" АО "Иргиредмет" Способ извлечения золота из руд и продуктов тиоцианатным выщелачиванием

Also Published As

Publication number Publication date
RU94020009A (ru) 1996-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA002342B1 (ru) Биовыщелачивание сульфидных материалов
RU2125107C1 (ru) Гидрометаллургический процесс восстановления содержания драгоценных металлов из руд драгоценных металлов тиосульфатным выщелачиванием
CA1200395A (en) Simultaneous leaching and cementation of precious metals
US4497778A (en) Microbial leaching of sulphide-containing ores
RU2046150C1 (ru) Способ гидрометаллургического выделения золота из содержащего его материала
AU2011200703B2 (en) Method for Leaching of a Copper-containing Ore
JPH0530887B2 (ru)
AU2015367301B2 (en) Heap leaching method
RU2081193C1 (ru) Способ перколяционного извлечения серебра и золота из руд и отвалов
GB2310424A (en) Recovering gold from oxide ores
US4168969A (en) Recovery of silver, copper, zinc and lead from partially roasted pyrite concentrate by acid chloride leaching
RU2342446C2 (ru) Способ извлечения цветных и благородных металлов, преимущественно меди и золота, из пиритных огарков
EP0061468B1 (en) Recovery of silver from ores and concentrates
JPS5789445A (en) Separation of arsenic from aqueous acidic solution
GB2114966A (en) Recovery of zinc from sulphidic material
US4155983A (en) Gold recovery by adsorption from ozonized cyanidation liquor
JP2003328051A (ja) 黄銅鉱を含む硫化銅鉱の浸出処理方法
RU2023729C1 (ru) Способ переработки золотосодержащих сульфидных концентратов
SU1178784A1 (ru) Способ кучного выщелачивани сульфидных медных руд
SU451756A1 (ru) Способ извлечени металлов руд
RU2075522C1 (ru) Способ извлечения металлов из колчеданных руд
RU2062803C1 (ru) Способ переработки висмутсодержащих концентратов
Yannopoulos Cyanidation of gold ores
AU2015268083B2 (en) Method for ammoniacal leaching of copper from oxidised copper ores
Groudev et al. A combined chemical and biological heap leaching of an oxide gold-bearing ore