RU2130499C1 - Способ выделения тонкодисперсных металлов - Google Patents

Способ выделения тонкодисперсных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2130499C1
RU2130499C1 RU98102327A RU98102327A RU2130499C1 RU 2130499 C1 RU2130499 C1 RU 2130499C1 RU 98102327 A RU98102327 A RU 98102327A RU 98102327 A RU98102327 A RU 98102327A RU 2130499 C1 RU2130499 C1 RU 2130499C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
metals
iodine
suspension
finely dispersed
Prior art date
Application number
RU98102327A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Колтун
Д.С. Костылев
Н.Г. Ятлукова
Original Assignee
Дальневосточный научно-исследовательский институт минерального сырья
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 Дальневосточный научно-исследовательский институт минерального сырья filed Critical Дальневосточный научно-исследовательский институт минерального сырья
Priority to RU98102327A priority Critical patent/RU2130499C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2130499C1 publication Critical patent/RU2130499C1/ru

Links

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

Abstract

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано на предприятиях для извлечения коллоидных и тонкодисперсных форм металлов (золота, платины, платиноидов, ртути, амальгам) из рудных суспензий и отходов различных производств. Способ включает приготовление водной суспензии, обработку реагентом, причем в качестве реагента используют йод в количестве до 300 г/ т твердого. Процесс ведут в щелочной среде. Данный способ не требует специального оборудования, специальных дорогостоящих или токсичных реагентов и при этом не имеет ограничений по крупности извлекаемых металлов в исходном продукте.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано на предприятиях для извлечения коллоидных и тонкодисперсных форм металлов (золота, ртути, амальгам, платины и платиноидов) из рудных суспензий и отходов различных производств.
Известен способ извлечения благородных металлов из отвалов хвостохранилищ, содержащих, г/т: 2,3-Au; 3.0-Ag. Свободное золото имеет размер 10-180 мкм, включения 1-99 мкм. Золото содержит значительное количество ртути. Выделение золота осуществляется флотацией. Процесс производится на материале крупностью 60-70% класса θ 0,074 мм при pH среды 6.4. В качестве собирателей используют комбинации: Аэрофлот-ксантат, вспенивателя-метилизобутилкарбинола. Содержание золота в концентрате 20 г/т [CRISTOVICI M.A. Recovery of gold from ore tailing ponds // CIM Dull - 1986.- vol. 79, N 895.- p.27-33].
Недостатком является набор реагентов, некоторые из которых, как аэрофлоты, относятся к экологически вредным, а также низкое содержание золота в концентрате. Способ может быть использован как вспомогательная операция перед цианированием.
Известен способ извлечения золота из водных пульп (суспензий), включающий ее контактирование с металлом-восстановителем, предпочтительно медью, цинком и железом в щелочной среде в присутствии комплексообразователя, предпочтительно цианида натрия. Серьезным недостатком способа является использование готовых металлов и цианида, являющегося сильным ядом и имеющим высокую стоимость (патент США N 4390366, 1983 г.).
Известен способ извлечения золота из водных суспензий посредством угольной агломерации (угольная адгезионная флотация), включающий введение в суспензию измельченного угля и определенных нефтепродуктов. В процессе контактирования золото концентрируется в образующиеся угольно-нефтяные гранулы (флокулы), которые отделяются от суспензии для последующего выделения из них золота (C.I.Houst, Phd. C.Eng. and C.IVVeul. Phl. are Mineral Technologist and Project Leader, respectively at BР Reseach Centr, Sunbury-on-Thames, TW 16 7LN, England, I.G, Townsend, C.Eng. is Tecnhology Development Co-ordinator for BP Mintrals International, Belgrave House, London, SWIWOSX, England.).
Недостатком данного способа является использование энергетических продуктов, которые необходимо сжигать для извлечения золота в золу.
Наиболее близким к заявляемому способу по положительному эффекту является флокуло-гравитационная технология обогащения золотосодержащих песков. Ковалев А.А. Горный журнал, 1992, N 1, с. 53-55.
Недостатком данного способа является необходимость предварительной подготовки материала, заключающейся в тщательной его дезинтеграции и классификации. Кроме того, образовавшиеся флокулы в обогатительных аппаратах под действием гидродинамических воздействий способны разрушаться, что резко снижает эффективность выделения тонкодисперсных минерализаций, в частности золота. Технология может быть реализована лишь в аппаратах со спокойным движением суспензии.
Целенаправленных разработок по извлечению тонкодисперсных ртути, амальгам, платины и платиноидов в открытых публикациях авторами не выявлено.
В основу данного изобретения поставлена задача - разработать такой способ выделения тонкодисперсных металлов: золота, ртути, амальгамы, платины и платиноидов, который бы не требовал специального аппаратурного оформления, специальных дорогостоящих, зачастую токсичных реагентов и при этом не имел ограничений по крупности извлекаемых металлов в исходном продукте.
Технический результат достигается тем, что в способе выделения тонкодисперсных металлов, включающем приготовление водной суспензии, ее обработку реагентом, согласно изобретению в качестве реагента используют йод в количестве до 300 г/т твердого; процесс осуществляют в щелочной среде.
Именно применение в качестве реагента йода в количестве до 300 г/т твердого в щелочной среде отличает заявляемое техническое решение от прототипа и обуславливает соответствие этого технического решения критерию "новизна".
Отличие заявляемого способа от известных состоит в том, что найденные условия выделения тонкодисперсных металлов, а именно применение йода в количестве до 300 г/т в щелочной среде, обеспечивают формирование более крупных агрегатов металлов, позволяют укрупнять тончайшие их частицы. Процесс образования укрупненных фракций протекает довольно быстро. Уже через 10 мин агитации (перемешивания) визуально отмечаются укрупненные минерализации. Для золота - в виде пластинок, проволочек, "выплавок"; для ртути и амальгам - в виде отдельных капель; для платины и платиноидов - в виде зерен, пластинок, шарообразных образований.
Все это, по мнению заявителя, позволяет говорить о новой совокупности признаков и о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
Найденные условия выделения тонкодисперсных металлов (обработка суспензии йодом в количестве до 300 г/т твердого в щелочной среде не требует специальных дорогостоящих, иногда токсичных реагентов и позволяют при этом укрупнять тончайшие частицы металлов, выделение которых осуществляется обычными существующими методами классификации или гравитационного концентрирования. Это доказывает соответствие заявляемого способа критерию "промышленная применимость".
Способ осуществляется следующим образом. Из материала, содержащего тонкодисперсные металлы, готовят водную суспензию, создают в ней щелочную среду, pH 8,0-11,0 (предпочтительней 9,0-10,0), добавляют йод в количестве до 300 г/т твердого и агитируют перемешиванием. В результате агитации суспензии образуется фаза, содержащая укрупненные металлы. Образовавшуюся фазу выделяют из суспензии известными способами с целью последующего выделения из нее металлов в свободном виде.
При добавлении в суспензию йода более 300 г/т твердого начинается процесс растворения некоторых металлов, например золота, и процесс укрупнения не реализуется.
Пример 1. 50 г иловой фракции измельченной руды крупностью - 0,01 мм, содержащей 0,65 г/т золота, смешивают с 200 мл воды и добавляют соду до pH 9,0. В суспензию добавляют 0,25 мл йода. Йод добавляют в виде водного раствора ввиду малого его количества. Через 30 мин агитации суспензию пропускают через сито 0,1 мм. Оставшуюся на сите укрупненную фракцию анализируют на содержание в ней золота. Анализом установлено содержание золота 834 г/т. Подобный продукт является товарным для последующего извлечения из него золота.
Пример 2. 100 г иловой фракции крупностью 0,005 мм руды месторождение "Кукиней", выделенной седиментацией, содержащей 2,6 г/т золота, смешивают с 500 мл воды. Добавляют соду до pH 10,0 и йод из расчета 100 г/т твердого. После агитации в течение 35 мин суспензию пропускают через сито 0,1 мм. В остатке на сите визуально отмечаются золотники. Анализ показывает содержание золота в остатке 5027,1 г/т.
Пример 3. 100 г измельченной (100% - 0,071 мм) полиметаллической руды зона "Веселая", месторождение "Таежное", содержащей 9,0 г/т золота смешивают с 300 мл воды. В суспензию вводят соду до получения pH 10,0, добавляют йод из расчета 300 г/т и агитируют в течение 1,5 часа. После агитации суспензию пропускают через сито 0,1 мм. В остатке на сите определено 2152,7 г/т золота.
Пример 4. 1000 г измельченной пробы песков (100% - 0,15 мм) россыпи "Прибрежная" смешивают с 2000 мл воды. В суспензию вводят соду до pH 9,5, добавляют йод из расчета 4,5 г/т твердого и агитируют 40 мин. После агитации материал подвергают гравитационному обогащению на концентрационном столе. В концентрате стола анализом определено 190 г/т золота и 152 г/т платины. Содержание золота в исходном продукте 1 г/т, платина при чувствительности используемого метода анализа не была обнаружена. Наблюдаемые визуально пластины золота и платины имеют размеры до 0,5 мм.
Пример 5. 100 г пробы черных сланцев, измельченных до -0,1 мм, содержащих 1,1 г/т золота и 10,0 г/т платины, смешивают с 300 мл воды. Добавляют соду до pH среды 10 и добавляют йод из расчета 15 г/т. Суспензию перемешивают в течение 40 мин, после чего обогащают на концентрационном столе. В концентрате стола визуально наблюдаются частицы свободных золота и платины. Анализом концентрата установлено содержание золота 51,9 г/т. Платина выделена в свободном виде. Вес платины составил 24,45 мг, что соответствует массовой доле - 70174 г/т извлекаемой платины.
Пример 6. 1,5 кг техногенных отходов месторождения "Дурмин" с массовой долей золота 1,5 г/т, измельченных до 0,074 мм, смешивают с 4,5 л воды, добавляют соду до pH 9,5. В суспензию вводят йод из расчета 2 г/т твердого и контактируют в течение 35 мин, после чего обогащают на концентрационном столе. В выделенном концентрате определено 43,8 г/т золота, а также визуально отмечаются капли ртути и частицы твердой амальгамы размером до 1 мм. Частицы амальгамы разрушают раствором азотной кислоты. Остаток после разрушения представлен частицами золота.
В исходном продукте ртуть и амальгама визуально не отмечались и в пределах чувствительности методики анализа ртуть не была обнаружена.
Пример 7. (Укрупненные испытания). 50 кг хвостов от переработки дражных концентратов на шлихообогатительной установке (ШОУ) загружают в барабанную мельницу без измельчающих тел, заливают 100 л воды, добавляют соду до pH 9,5 и йод из расчета 150 г/т. После агитации в течение 45 мин пульпу обогащают на концентрационном столе. Концентрат стола отмывают на лотке и выделяют шлиховое золото. Определяют его количество и гранулометрический состав. Аналогичный опыт выполняют на исходном продукте без реагентной обработки.
Результаты анализов показали, что в результате йодной обработки:
- относительное количество выделенного золота крупностью менее 0,2 мм уменьшилось на 21,2%;
- золота крупностью -0,63+0,2 мм увеличилось более чем в два раза;
- золота крупностью более 0,63 мм увеличилось на 16,7%.
Общее абсолютное извлечение золота в шлиховое в результате йодной обработки увеличилось на 25%.
Использование заявляемого способа позволит значительно повысить выпуск золота, платины и платиноидов за счет извлечения их тонкодисперсных форм и амальгам, с которыми в настоящее время они теряются, а также вернуть теряемую и загрязняющую окружающую среду ртуть.

Claims (1)

  1. Способ выделения тонкодисперсных металлов из минеральных продуктов, включающий приготовление водной суспензии и обработку ее реагентом, отличающийся тем, что перед обработкой реагентом доводят pH среды до значения 8,0 - 11,0 и обработку проводят с использованием в качестве реагента йода в количестве до 300 г/т твердого с получением фазы, содержащей укрупненный металл, и отделением ее от суспензии.
RU98102327A 1998-02-10 1998-02-10 Способ выделения тонкодисперсных металлов RU2130499C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102327A RU2130499C1 (ru) 1998-02-10 1998-02-10 Способ выделения тонкодисперсных металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102327A RU2130499C1 (ru) 1998-02-10 1998-02-10 Способ выделения тонкодисперсных металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2130499C1 true RU2130499C1 (ru) 1999-05-20

Family

ID=20202075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102327A RU2130499C1 (ru) 1998-02-10 1998-02-10 Способ выделения тонкодисперсных металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2130499C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001094650A3 (en) * 2000-06-06 2002-05-02 Birch Mountain Resources Ltd Process for the recovery of natural nanoclusters of metals and other elements and the nanoclusters isolated thereby
RU2467083C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) Способ извлечения золота из минерального сырья, содержащего мелкие фракции золота
RU2471009C1 (ru) * 2011-10-07 2012-12-27 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) Способ извлечения мелкого золота из минерального продукта
RU2493274C2 (ru) * 2009-05-29 2013-09-20 Борис Давыдович Львов Способ извлечения свободного золота из россыпей и руд и устройство для его реализации (варианты)
RU2525193C1 (ru) * 2012-12-17 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ извлечения тонкодисперсного золота из глинистых отложений
RU2646269C1 (ru) * 2017-04-12 2018-03-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ обогащения техногенных золотосодержащих образований

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JP 59-193228 01.11.84. *
Ковалев А.А. Флокулогравитационная технология обогащения золотосодержащих песков.-Горный журнал, 1992, N1, с.53-55. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2001094650A3 (en) * 2000-06-06 2002-05-02 Birch Mountain Resources Ltd Process for the recovery of natural nanoclusters of metals and other elements and the nanoclusters isolated thereby
RU2493274C2 (ru) * 2009-05-29 2013-09-20 Борис Давыдович Львов Способ извлечения свободного золота из россыпей и руд и устройство для его реализации (варианты)
RU2467083C1 (ru) * 2011-06-07 2012-11-20 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) Способ извлечения золота из минерального сырья, содержащего мелкие фракции золота
RU2471009C1 (ru) * 2011-10-07 2012-12-27 Учреждение Российской академии наук Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН (ИГД ДВО РАН) Способ извлечения мелкого золота из минерального продукта
RU2525193C1 (ru) * 2012-12-17 2014-08-10 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Горного Дела Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук (Игд Дво Ран) Способ извлечения тонкодисперсного золота из глинистых отложений
RU2646269C1 (ru) * 2017-04-12 2018-03-02 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ обогащения техногенных золотосодержащих образований

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1218961A (en) Mineral separation
RU2130499C1 (ru) Способ выделения тонкодисперсных металлов
US4726895A (en) Process for concentration of gold and uranium magnetically
Moses et al. Flotation as a separation technique in the coal gold agglomeration process
RU2200632C2 (ru) Способ обогащения окисленных никельсодержащих руд
RU2388546C1 (ru) Способ извлечения тонкого золота при обогащении золотосодержащих песков россыпных месторождений
US7534285B2 (en) Method and apparatus for the recovery of refractory mineral ores
US4268307A (en) Method of extraction of metals from low grade ores
Kotze, W. & Petersen Free gold recovery by coal-oil agglomeration
RU2099146C1 (ru) Способ извлечения ценных минералов из рудных шламов
RU2023734C1 (ru) Способ переработки золото- и серебросодержащих руд
KR100318754B1 (ko) 금광산선광폐기물로부터건식방법에의한유가광물의분리회수방법
RU2235796C1 (ru) Способ извлечения мелкого золота
RU2051750C1 (ru) Способ извлечения золота из руд
RU2149709C1 (ru) Способ переработки окисленных медных руд
US5893463A (en) Recovering precious metals and small precious stones from clay suspensions
US5205858A (en) Precious metals recovery process
CN112844859A (zh) 一种高碳高氧化微细粒金矿的选矿工艺
US6026965A (en) Process for recovering mineral particles, metal particles or small precious stones from an aqueous slim associated with an ore body or mineral deposit or processing thereof
RU2340689C1 (ru) Способ извлечения золота из иловых техногенных отложений
RU2070837C1 (ru) Способ переработки золотосодержащих материалов
RU2793892C1 (ru) Способ выщелачивания золота из хвостов гравитационного обогащения упорных золотосодержащих руд
RU2465962C1 (ru) Флотационно-адсорбционный способ извлечения ультрадисперсных частиц из золотосодержащего сырья
RU2057592C1 (ru) Способ извлечения золота и металлов платиновой группы из шлиховых концентратов
RU2754726C1 (ru) Способ извлечения золота из упорных руд