RU2255127C2 - Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов - Google Patents

Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов Download PDF

Info

Publication number
RU2255127C2
RU2255127C2 RU2002132557/02A RU2002132557A RU2255127C2 RU 2255127 C2 RU2255127 C2 RU 2255127C2 RU 2002132557/02 A RU2002132557/02 A RU 2002132557/02A RU 2002132557 A RU2002132557 A RU 2002132557A RU 2255127 C2 RU2255127 C2 RU 2255127C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
leaching
gold
extraction
solutions
Prior art date
Application number
RU2002132557/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002132557A (ru
Inventor
А.И. Заболоцкий (RU)
А.И. Заболоцкий
Н.В. Савен (RU)
Н.В. Савеня
И.П. Агалаков (RU)
И.П. Агалаков
В.В. Левин (RU)
В.В. Левин
В.А. Кравцов (RU)
В.А. Кравцов
Original Assignee
Заболоцкий Александр Иванович
Агалаков Иван Павлович
Кравцов Владимир Александрович
Левин Всеволод Владимирович
Савеня Николай Васильевич
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 Заболоцкий Александр Иванович, Агалаков Иван Павлович, Кравцов Владимир Александрович, Левин Всеволод Владимирович, Савеня Николай Васильевич filed Critical Заболоцкий Александр Иванович
Priority to RU2002132557/02A priority Critical patent/RU2255127C2/ru
Publication of RU2002132557A publication Critical patent/RU2002132557A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2255127C2 publication Critical patent/RU2255127C2/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

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии цветных и драгоценных металлов. Техническим результатом является повышение эффективности извлечения меди и золота. Способ заключается в выщелачивании металлов из окисленных руд или техногенных отходов с извлечением металлов из растворов, доукреплении обедненных растворов выщелачивающим агентом. Выщелачивание меди ведут в несколько стадий растворами с повышающимся окислительно-восстановительным потенциалом, а выщелачивание золота совмещают с последней стадией извлечения меди. Наиболее эффективно выщелачивание меди на начальных стадиях ведут в присутствии трехвалентного железа, выщелачивание золота и последнюю стадию извлечения меди осуществляют в присутствии активного хлора или оксихлоридов, медь и золото извлекают из раствора цементацией или медь - экстракцией, а золото - сорбцией. Обедненный раствор перед доукреплением выщелачивающим агентом доводят до рН 4-5 и обрабатывают кислородсодержащим газом, например воздухом. 5 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к добыче меди и драгоценных металлов из руд и отходов гидрометаллургическими методами, в том числе кучным и подземным выщелачиванием.
Целью изобретения является повышение эффективности извлечения меди и золота из руд и техногенных отходов.
В настоящее время окисленные руды и многочисленные хранилища техногенных отходов - отвалы, шламо- и хвостохранилища вовлекаются в отработку способами чанового, кучного и подземного выщелачивания ценных компонентов, в том числе меди и золота. Недостатком является неудовлетворительная эффективность извлечения меди и золота.
Наиболее близок к предлагаемому способ извлечения меди и золота из руд, концентратов и огарков, согласно которому выщелачивание меди ведут раствором серной кислоты. Из сернокислого раствора медь выделают цементацией. После выщелачивания меди извлекают золото раствором тиокарбамида. Золотосодержащий продуктивный раствор направляют на извлечение золота сорбентом или активированным углем, обедненный раствор очищают от примесей, доукрепляют по тиокарбамиду и вновь подают на выщелачивание золота. Раствор после извлечения меди цементацией доукрепляют по серной кислоте и подают на выщелачивание меди (Г.Г.Минеев, А.Ф.Панченко. Растворители золота и серебра в гидрометаллургии. - М., Металлургия, 1994. - с.167-169).
Данный способ не обеспечивает полноту извлечения меди, а извлечение золота требует использования дорогостоящего тиокарбамида.
Задачами, на решение которых направлено изобретение, являются увеличение извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов, снижение расхода химреагентов, повышение экологичности процесса выщелачивания и переработки извлекаемых металлов.
Техническими результатами предлагаемого технического решения являются высокая степень извлечения меди и золота, снижение затрат на производство и уменьшение экологической нагрузки на окружающую среду.
Технические результаты достигаются тем, что в способе извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов, включающем выщелачивание металлов растворами кислот с получением продуктивных растворов, извлечение металлов из растворов с получением обогащенных продуктов и обедненного раствора, доукрепление обедненного раствора выщелачивающим агентом и использование его на выщелачивании, выщелачивание меди ведут в несколько стадий растворами с повышающимися значениями окислительно-восстановительного потенциала, а выщелачивание золота совмещают с последней стадией выщелачивания меди.
При этом выщелачивание меди на начальной стадии ведется в присутствии трехвалентного железа. Выщелачивание на последней стадии осуществляют в присутствии активного хлора, в качестве которого используют хлор или оксихлориды. Перед доукреплением обедненный раствор доводят до рН 4-5 и обрабатывают его кислородсодержащим газом. Извлечение меди и золота из продуктивных растворов осуществляют цементацией или меди - экстракцией, а золота - сорбцией.
Способ осуществляют следующим образом. Выщелачивание меди ведут в несколько стадий с повышающимся окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) выщелачивающих растворов.
Предпочтительно медь вначале выщелачивают сернокислым раствором, затем сернокислым раствором с более высоким значением окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) за счет наличия в растворе ионов трехвалентного железа. Для увеличения концентрации ионов трехвалентного железа перед доукреплением серной кислотой выщелачивающий раствор доводят до рН 4-5 и обрабатывают кислородсодержащим газом, например воздухом, кислородом или воздухом с добавкой кислорода.
Продуктивный раствор с медью при рН 2-3 направляют на выделение меди цементацией или экстракцией. Цементную медь направляют на выплавку черновой меди, а экстрагент подвергают реэкстракции с получением богатого медного сернокислого реэкстракта, который подают на электролиз на нерастворимых анодах с выделением катодной меди.
Раствор после цементации или рафинат экстракции (обедненный по меди раствор) доукрепляют серной кислотой и направляют на выщелачивание меди. После снижения концентрации меди в продуктивных растворах ниже экологически целесообразного производят довыщелачивание меди и выщелачивание золота растворами с еще более высоким значением ОВП. Выщелачивание меди на последней стадии и золота ведут в присутствии активного хлора, в качестве источника которого используют хлор или соли кислородсодержащих кислот хлора, например гипохлорит натрия. Из продуктивных растворов, содержащих медь и золото, оба полезных компонента выделяют или цементацией на железном скрапе, или разделяют медь и золото путем сорбции на угле или синтетическом сорбенте, медь - на жидком ионообменнике - экстрагенте.
После извлечения меди и золота из продуктивного раствора полученный обедненный раствор доукрепляют по активному хлору путем обработки раствора газообразным хлором или добавки солей кислородсодержащих кислот хлора - хлорноватой, хлорноватистой и др. Полученным раствором с высоким ОВП осуществляют последнюю стадию выщелачивания меди с одновременным извлечением золота.
Пример 1. На опытной установке в перколяционных колонках диаметром 30 мм был организован процесс выщелачивания медной глинистой руды, имитирующий процесс подземного выщелачивания.
Руду фракции 1,0 ммк с содержанием меди 1,0% и золота 0,5 г/т выщелачивали сернокислым раствором с концентрацией 10 г/л. По мере пропускания раствора окислительно-восстановительный потенциал поднимали с 400-420 до 600-650 мв путем добавки трехвалентного железа. После достижения Ж:Т более 0,5 в выходящем из колонок растворе с рН 1,5-3,0 появилась медь до 2 г/л. Этот раствор направили на цементацию на железной стружке в лабораторном цементаторе. Остаточное содержание меди в растворе после цементации - 0,02 г/л, т.е. извлечение меди составило 99%. В результате цементации железо из стружки переходит в оборотный раствор в двухвалентном состоянии. Для превышения потенциала растворов на выщелачивании рН доводили до 4-5 и обрабатывали сжатым воздухом, в результате двухвалентное железо переходило в трехвалентное и на выходе из колонок были получены растворы с концентрацией меди до 1 г/л, золота - до 1 мг/л. Извлечение меди на последних стадиях выщелачивания составило 20-25%, а общее извлечение - 85-90%. Извлечение золота составило 60-70%. Смешанный золото- и медьсодержащий раствор перерабатывали по двум схемам - совместной цементации меди и золота на железной стружке и извлечения золота на анионите АМ-2Б, а меди - цементацией. По первой схеме цементацией выделили медь до 0,02 г/л, а золото до 0,02 мг/л. По другой схеме извлекли золото на сорбент АМ-2Б до остаточной концентрации 0,01 мг/л, а затем медь до 0,02 г/л цементацией.
Раствор после извлечения меди и золота обрабатывали сжатым воздухом при рН 4-5, затем доукрепляли по активному хлору до 1-3 г/л и направляли на выщелачивание в перколяционные колонки.
ОВП поднималось на разных этапах выщелачивания с 380-420 до 500-650 мв. При достижении Ж:Т=2,0 концентрация меди в выходящих из колонок растворах снизилась до 0,2 г/л. При этом извлечение меди из руды достигло 60-68%.
Из части продуктивных медных растворов медь (2,0 г/л) извлекли экстракцией на экстрагенте LIX 984. При реэкстракции раствором серной кислоты получен реэкстракт с концентрацией меди 55 г/л, пригодный для электролиза на нерастворимых анодах. Рафинат после экстракции, после отделения экстрагента отстаиванием объединяли с другими оборотными растворами и направляли на корректировку рН, обработку сжатым воздухом и далее на выщелачивание в перколяционные колонки.
После Ж:Т=2,0 в колонки подали растворы, содержащие активный хлор в концентрации 1-3 г/л с окислительно-восстановительным потенциалом 1100-1150 мв. Подачу растворов вели до общего Ж:Т=3,0.
В целом, заявленный способ по сравнению с наиболее близкими аналогами позволяет получить следующие преимущества:
- увеличить извлечение меди на 20-25%;
- повысить извлечение золота из бедной руды на 5-10%;
- снизить расход химагентов, содержащих активный хлор (хлора или солей кислородсодержащих кислот хлора), серной кислоты (за счет уменьшения Ж:Т);
- отсутствие дорогостоящих и экологически опасных реагентов для извлечения золота, что особенно важно при переработке медных руд и продуктов, в которых золото присутствует в небольших количествах (<1,0 г/т).

Claims (6)

1. Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов, включающий выщелачивание металлов растворами кислот с получением продуктивных растворов, извлечение металлов из растворов с выделением обогащенных продуктов и обедненного раствора, доукрепление обедненного раствора выщелачивающим агентом и использование его на выщелачивании, отличающийся тем, что выщелачивание меди ведут в несколько стадий растворами с повышающимися значениями окислительно-восстановительного потенциала, а выщелачивание золота совмещают с последней стадией выщелачивания меди.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выщелачивание меди на начальных стадиях ведут в присутствии трехвалентного железа.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что выщелачивание золота и последнюю стадию выщелачивания меди осуществляют растворами в присутствии активного хлора, в качестве которого используют хлор или оксихлориды.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что извлечение меди и золота из растворов ведут цементацией на железном скрапе.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что обедненный раствор перед доукреплением выщелачивающим агентом доводят до рН 4-5 и обрабатывают кислородсодержащим газом, например воздухом.
6. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что извлечение меди из продуктивных растворов ведут экстракцией, а золота - сорбцией.
RU2002132557/02A 2002-12-03 2002-12-03 Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов RU2255127C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132557/02A RU2255127C2 (ru) 2002-12-03 2002-12-03 Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002132557/02A RU2255127C2 (ru) 2002-12-03 2002-12-03 Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002132557A RU2002132557A (ru) 2004-06-27
RU2255127C2 true RU2255127C2 (ru) 2005-06-27

Family

ID=35836883

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002132557/02A RU2255127C2 (ru) 2002-12-03 2002-12-03 Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2255127C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453697C1 (ru) * 2010-11-18 2012-06-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (УРАН ИПКОН РАН) Способ кучного выщелачивания окисленных и смешанных медно-цинковых руд
RU2594544C1 (ru) * 2015-02-06 2016-08-20 Владимир Сергеевич Баев Способ переработки техногенных отходов металлургических и горно-обогатительных производств

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МИНЕЕВ Г.Г., ПАНЧЕНКО А.Ф. Растворители золота и серебра в гидрометаллургии. М.: Металлургия, 1994, с.167-169. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453697C1 (ru) * 2010-11-18 2012-06-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (УРАН ИПКОН РАН) Способ кучного выщелачивания окисленных и смешанных медно-цинковых руд
RU2594544C1 (ru) * 2015-02-06 2016-08-20 Владимир Сергеевич Баев Способ переработки техногенных отходов металлургических и горно-обогатительных производств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2520039A1 (en) Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
Benzal et al. Elemental copper recovery from e-wastes mediated with a two-step bioleaching process
JP5770193B2 (ja) 廃棄物から金属類を回収するための湿式精錬プロセスおよび装置
RU2385959C1 (ru) Способ получения золота из сульфидных золотосодержащих руд
Muravyov et al. Leaching of nonferrous metals from copper converter slag with application of acidophilic microorganisms
CN110564964B (zh) 一种高效利用铜锌矿的选冶联合工艺
Sceresini Gold-copper ores
Koizhanova et al. Intensification of copper leaching from heaps using biological oxidation
Sceresini et al. Gold-copper ores
JP2008115429A (ja) 湿式銅製錬法における銀の回収方法
JP3948342B2 (ja) 銅鉱石からの銅回収方法
RU2255127C2 (ru) Способ извлечения меди и золота из окисленных руд и техногенных отходов
RU2265068C1 (ru) Способ переработки упорного минерального сырья, содержащего металлы
Parsonage et al. Adverse effects of fluoride on hydrometallurgical operations
EP0061468B1 (en) Recovery of silver from ores and concentrates
JP2020105588A (ja) 貴金属、セレン及びテルルを含む混合物の処理方法
GB2291869A (en) Recovering nickel from sulphide ore
RU2749310C2 (ru) Способ переработки сульфидного золотомедного флотоконцентрата
RU2361076C1 (ru) Способ кучного выщелачивания золота из окисленных и смешанных руд
RU2005124288A (ru) Извлечение металлов из сульфидных материалов
US5807421A (en) Hydrometallurgical extraction process
JP2004507624A (ja) 亜鉛のための加圧浸出方法
RU2413019C1 (ru) Способ извлечения золота из упорных золотосодержащих руд
Sukla et al. Recovery of copper values from bio-heap leaching of low grade Malanjkhand chalcopyrite ore
Ballester et al. Catalytic role of silver and other ions on the mechanism of chemical and biological leaching

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051204