RU2350665C2 - Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы - Google Patents

Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы Download PDF

Info

Publication number
RU2350665C2
RU2350665C2 RU2007118333/03A RU2007118333A RU2350665C2 RU 2350665 C2 RU2350665 C2 RU 2350665C2 RU 2007118333/03 A RU2007118333/03 A RU 2007118333/03A RU 2007118333 A RU2007118333 A RU 2007118333A RU 2350665 C2 RU2350665 C2 RU 2350665C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leaching
sand
solution
fraction
heap
Prior art date
Application number
RU2007118333/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007118333A (ru
Inventor
Артур Геннадьевич Секисов (RU)
Артур Геннадьевич Секисов
Юрий Николаевич Резник (RU)
Юрий Николаевич Резник
Николай Васильевич Зыков (RU)
Николай Васильевич Зыков
Лиди Владимировна Шумилова (RU)
Лидия Владимировна Шумилова
Александр Юрьевич Лавров (RU)
Александр Юрьевич Лавров
Дмитрий Владимирович Манзырев (RU)
Дмитрий Владимирович Манзырев
Сергей Сергеевич Климов (RU)
Сергей Сергеевич Климов
В чеслав Сергеевич Королев (RU)
Вячеслав Сергеевич Королев
Тать на Геннадьевна Конарева (RU)
Татьяна Геннадьевна Конарева
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Забайкальский горный колледж
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 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Забайкальский горный колледж filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Забайкальский горный колледж
Priority to RU2007118333/03A priority Critical patent/RU2350665C2/ru
Publication of RU2007118333A publication Critical patent/RU2007118333A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2350665C2 publication Critical patent/RU2350665C2/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)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов относится к гидрометаллургии и может быть использован при выщелачивании руд цветных, редких и благородных металлов. Способ включает обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выделение металла. Обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выделение металла осуществляют в два этапа. Предварительно минеральную массу размещают в кюветах с гидроизолированными стенками и днищем. Затем вводят раствор исходного реагента и осуществляют локальную порционную активацию полученной пульпы с образованием вторичных реагентов. После активации пульпу подвергают фракционированию с выделением шламово-глинистой и песковой фракций. Песковую фракцию обезвоживают. Полученный после этого продуктивный раствор и шламово-глинистую фракцию подвергают сорбционному или электросорбционному выщелачиванию. Из песковой фракции формируют штабели и подвергают материал кучному выщелачиванию. Жидкую фазу, оставшуюся после выщелачивания песковой и шламово-глинистой фракций, доукрепляют и направляют на кучное выщелачивание. Техническим результатом является повышение эффективности процесса. 1 з. п. ф-лы.

Description

Способ относится к гидрометаллургии и может быть использован, в частности, при выщелачивании руд цветных, редких и благородных металлов.
Известен способ кюветного выщелачивания металлов из минеральной массы, включающий подготовку открытой выработки или емкости, гидроизоляцию ее стенок и днища, размещение в ней минеральной массы и подачу выщелачивающего раствора, собственно выщелачивание и последующую сорбцию металлов (см. Yanopulus. The Extractive metallurgy of Gold / N.Y.Reinhold, 1997, p.237).
Недостатком способа является недостаточно высокое извлечение, обусловленное низкой интенсивностью массообменных процессов и потерями выщелоченных металлов за счет их переосаждения из жидкой фазы пульп на глинистые и слюдяные минералы и углисто-битумные включения.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ кучного выщелачивания, включающий формирование штабелей зернистой фракции и/или агломерированной тонкой фракции на водонепроницаемом покрытии и орошение их выщелачивающим раствором, сбор его в основании штабелей и повторную подачу на их верхнюю часть до достижения в нем достаточных для сорбции или осаждения концентраций (см. там же, стр.215).
Недостатком способа является большая продолжительность процесса выщелачивания, обусловленная длительностью достижения требуемых для извлечения из раствора концентраций металлов.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности процесса за счет сокращения времени выщелачивания и повышения извлечения.
Результат достигается тем, что в способе кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы, включающем обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выделение металла, обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выделение металла осуществляют в два этапа: предварительно минеральную массу размещают в кюветах с гидроизолированными стенками и днищем, вводят раствор исходного реагента и осуществляют локальную порционную активацию полученной пульпы с образованием вторичных реагентов при периодическом удалении активированной и введении неактивированной части пульпы в зону активации, после активации пульпу подвергают фракционированию (например, на гидроциклонах) с выделением шламово-глинистой и песковой фракций, песковую фракцию обезвоживают, полученный после этого продуктивный раствор и шламово-глинистую фракцию подвергают сорбционному или электросорбционному выщелачиванию, из песковой фракции формируют штабели и подвергают материал кучному выщелачиванию, при этом жидкую фазу, оставшуюся после выщелачивания песковой и шламово-глинистой фракций, доукрепляют и направляют на кучное выщелачивание.
Способ отличаетсяся также тем, что обработку выщелачивающим реагентом песковой фракции в штабелях производят вначале в пенетрационном, а затем в инфильтрационном режиме.
Подача вторичного активного раствора, образованного в процессе выщелачивания шламово-глинистой фракции, на участок кучного выщелачивания металлов из песковой (зернистой) фракции рудной массы позволяет интенсифицировать процесс кучного выщелачивания, так как наличие в нем остаточных количеств выщелоченных в кювете металлов активирует металлы, находящиеся в минеральной матрице зернистой фракции через структурированные образованными на первом этапе комплексными соединениями гидратные оболочки. Этот эффект проявляется также и при стандартном кучном выщелачивании, но значительно позже, когда в циркулирующем растворе появятся в достаточном количестве первичные комплексные соединения. Кроме того, за счет наличия в пленочной жидкости и микротрещинах песковой фракции реагентов происходит пенетрационное довыщелачивание металлов до обработки штабеля раствором в инфильтрационном режиме. Поэтому создается разность концентраций выщелачиваемых металлов в пленочно-поровых водах и растворе реагента, что интенсифицирует процесс диффузии металлов в раствор, а активных выщелачивающих и окисляющих комплексов в твердую фазу. Таким образом, выщелачивание из штабеля металлов осуществляется с большей полнотой и скоростью.
Способ осуществляют следующим образом.
Выщелачиваемую рудную массу размещают в заранее подготовленных кюветах с гидроизолированными внутренними поверхностями. После этого в кювету (траншею) подают раствор реагента до получения пульпы с соотношением Ж:Т, определяемым конкретными минералого-технологическими параметрами рудной массы и в одной из торцевых частей кюветы устанавливают циркуляционный электрохимический или фотоэлектрохимический реактор, выполняющий также и функцию аэролифта, который соединяют трубопроводом с ее противоположным концом.
Возможет также и вариант, когда в кювету подают обезвоженную рудную массу, а потом в нее подают активный раствор реагентов, приготовленный в специальном электрохимическом или фотоэлектрохимическом реакторе (например, по патентам РФ №2044875 или USA №5.492.098), а циркуляцию пульпы осуществляют также ее периодическим перемещением с помощью аэролифта или насоса из одной торцевой части кюветы в другую.
После достижения в жидкой фазе пульпы, требуемой по условиям извлечения концентрации металлов, осуществляют разделение минеральной массы на песковую (зернистую) и глинисто-шламовую фракции, например, с помощью гидроциклона. Песковую фракцию обезвоживают, получая продуктивный раствор. Пульпу с глинисто-шламовой фракцией направляют в ту же или отдельную траншею.
Из глинисто-шламовой фракции и отделенного от песковой фракции продуктивного раствора осуществляют извлечение растворенных металлов в электросорбере или сорбционной колонне. Песковую фракцию, остаточно насыщенную активным раствором, укладывают в штабели на специально подготовленное покрытие.
После сорбции из растворов и шламово-глинистой пульпы металлов отделяют жидкую фазу от твердой декантацией и (или) фильтрацией, вводят в жидкую фазу дополнительное количество исходного регента и подвергают активации в электрохимическом или фотоэлектрохимическом реакторе.
Затем подают вторичный активный раствор, образованный в процессе выщелачивания песковой и шламово-глинистой фракции, на участок кучного выщелачивания в штабелях металлов из песковой (зернистой) фракции рудной массы.
Раствор после прохождения через штабель собирается в дренажной канаве, а затем зумпфе, откуда насосом, как и при обычной схеме кучного выщелачивания, опять подается в верхнюю часть штабеля до достижения требуемой концентрации в нем металлов. После чего из него известными методами или предпочтительно электросорбцией извлекают выщелоченные металлы.
Пример.
Золотосодержащую руду из зоны окисления подвергают крупному, среднему и мелкому дроблению до выхода класса - 3 мм порядка 70%. Дробленую руду направляют на кюветное активационное выщелачивание в траншеях с гидроизолированным покрытием, оборудованных в торцевых частях аэролифтами, выполняющими также и функцию электроактиваторов. Аэролифты соединены наклонным трубопроводом с дальними частями траншей. Первоначально после подачи в траншею рудной массы ее заливают щелочным раствором до соотношения Ж:Т=1.2:1, далее осуществляется периодическая (с периодом в 1 час) активация пульпы в зоне действия аэролифта озонированным воздухом. Далее аэролифт-активатор переводят в транспортный режим функционирования и перемещают по трубопроводу активированную часть пульпы в дальнюю часть траншеи. После активации всего объема пульпы в траншее вводят цианид натрия до концентрации порядка 500-750 мг/л и начинают цикл порционной электроактивации с подачей в аэролифт обычного воздуха с периодом 15 мин.
По достижении концентрации золота в растворе порядка 1-1.5 мг/л пульпу с помощью насоса подают на гидроциклоны и производят разделение на фракции +3 мм (песковую) и -3 мм (шламовую). Причем первую подвергают обезвоживанию, а из пульпы с оставшейся шламовой фракцией извлекают выщелоченный металл с помощью устанавливаемого в одном из торцов траншеи электросорбера. Извлечение металла из отделенного от песковой фракции раствора осуществляют в сорбционных колоннах.
Отработанную пульпу декантируют. Отделенную жидкую фазу пропускают через песчаные фильтры, насыщают активным кислородом, корректируют рН до 10.5, доукрепляют цианидом до концентрации 700-800 мг/л и подают в систему циркуляционного орошения зернистой фракции (+3 мм), которая предварительно размещена в штабелях на гидроизолированном основании.
Выщелачивание ведут в режиме циркуляции растворов до роста концентрации в них золота порядка 1 мг/л. После чего растворы начинают пропускать через электросорбер.
По завершении выщелачивания производят нейтрализацию остаточных цианидных растворов, например, раствором гипохлорита натрия.

Claims (2)

1. Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы, включающий обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выделение металла, отличающийся тем, что обработку минеральной массы раствором выщелачивающего реагента и выделение металла осуществляют в два этапа: предварительно минеральную массу размещают в кюветах с гидроизолированными стенками и днищем, вводят раствор исходного реагента и осуществляют локальную порционную активацию полученной пульпы с образованием вторичных реагентов при периодическом удалении активированной и введении неактивированной части пульпы в зону активации, после активации пульпу подвергают фракционированию (например, на гидроциклонах) с выделением шламово-глинистой и песковой фракций, песковую фракцию обезвоживают, полученный после этого продуктивный раствор и шламово-глинистую фракцию подвергают сорбционному или электросорбционному выщелачиванию, из песковой фракции формируют штабели и подвергают материал кучному выщелачиванию, при этом жидкую фазу, оставшуюся после выщелачивания песковой и шламово-глинистой фракций, доукрепляют и направляют на кучное выщелачивание.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку выщелачивающим реагентом песковой фракции в штабелях производят вначале в пенетрационном, а затем в инфильтрационном режиме.
RU2007118333/03A 2007-05-16 2007-05-16 Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы RU2350665C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118333/03A RU2350665C2 (ru) 2007-05-16 2007-05-16 Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007118333/03A RU2350665C2 (ru) 2007-05-16 2007-05-16 Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007118333A RU2007118333A (ru) 2008-11-27
RU2350665C2 true RU2350665C2 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40543105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007118333/03A RU2350665C2 (ru) 2007-05-16 2007-05-16 Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2350665C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475639C2 (ru) * 2011-05-20 2013-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ кюветно-скважинного выщелачивания металлов
RU2687715C1 (ru) * 2018-05-07 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ комбинированной разработки россыпных месторождений золота

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАВЕЦ Б.Н. Специальные и комбинированные методы обогащения. - М.: Недра, 1986, с.182-190. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2475639C2 (ru) * 2011-05-20 2013-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ кюветно-скважинного выщелачивания металлов
RU2687715C1 (ru) * 2018-05-07 2019-05-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ комбинированной разработки россыпных месторождений золота

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007118333A (ru) 2008-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2125107C1 (ru) Гидрометаллургический процесс восстановления содержания драгоценных металлов из руд драгоценных металлов тиосульфатным выщелачиванием
CN109692715A (zh) 一种地浸采铀解决树脂中毒和堵塞的方法
US20100226837A1 (en) Production of metal products directly from underground ore deposits
RU2275437C1 (ru) Способ извлечения золота из упорных золотосодержащих руд
RU2350665C2 (ru) Способ кюветно-кучного выщелачивания металлов из минеральной массы
CA2322682C (en) Extraction of valuable metal by acid cyanide leach
RU2318887C1 (ru) Способ извлечения золота из руд
WO2021090220A2 (en) Heap leach structure
RU2265068C1 (ru) Способ переработки упорного минерального сырья, содержащего металлы
US5320665A (en) Metal recovery process from solution with a steel substrate
RU2268316C1 (ru) Способ сорбционного выщелачивания металлов с сокращенной реагентной обработкой
US5626739A (en) Electrokinetic leaching
Lopez et al. Copper and cyanide recovery from barren leach solution at the gold processing plant
RU2005111499A (ru) Способ выщелачивания цветных и благородных металлов из пиритных огарков
RU2678344C1 (ru) Способ комбинированной разработки месторождений золота из россыпей и техногенных минеральных образований
RU2351664C1 (ru) Способ кучного выщелачивания руд
RU2413018C1 (ru) Способ извлечения благородных металлов из руд
CN102251104B (zh) 低品位氧化铜泥矿的浸出方法
RU2312909C1 (ru) Способ извлечения металлов
CN109735722A (zh) 从废渣中去除含Cd、Pb、As重金属离子和CN-离子的方法
RU2594544C1 (ru) Способ переработки техногенных отходов металлургических и горно-обогатительных производств
RU2509166C1 (ru) Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья
RU2011149275A (ru) Способ выщелачивания дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья
RU2245379C1 (ru) Способ интенсификации выщелачивания золота
US899146A (en) Extraction of metals from their ores.

Legal Events

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

Effective date: 20090517

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120710

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130517