RU2439177C2 - Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра - Google Patents

Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра Download PDF

Info

Publication number
RU2439177C2
RU2439177C2 RU2009146021/02A RU2009146021A RU2439177C2 RU 2439177 C2 RU2439177 C2 RU 2439177C2 RU 2009146021/02 A RU2009146021/02 A RU 2009146021/02A RU 2009146021 A RU2009146021 A RU 2009146021A RU 2439177 C2 RU2439177 C2 RU 2439177C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
concentrate
extraction
silver
flotation
Prior art date
Application number
RU2009146021/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009146021A (ru
Inventor
Эдуард Владимирович Адамов (RU)
Эдуард Владимирович Адамов
Любовь Николаевна Крылова (RU)
Любовь Николаевна Крылова
Александр Викторович Канарский (RU)
Александр Викторович Канарский
Дмитрий Александрович Рябцев (RU)
Дмитрий Александрович Рябцев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2009146021/02A priority Critical patent/RU2439177C2/ru
Publication of RU2009146021A publication Critical patent/RU2009146021A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2439177C2 publication Critical patent/RU2439177C2/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)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, преимущественно к металлургии меди и серебра, а именно к способу извлечения меди и серебра из сульфидно-окисленных медных руд и других минеральных продуктов. Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра включает коллективную флотацию сульфидных и окисленных минералов меди из измельченной руды с выделением коллективного концентрата. Затем ведут выщелачивание коллективного концентрата при перемешивании водным раствором серной кислоты с участием озона, пероксида водорода и ионов трехвалентного железа. Затем проводят обезвоживание и промывку кека выщелачивания концентрата, экстракцию меди из медьсодержащих растворов. Из кеков выщелачивания извлекают медь и серебро флотацией без использования пенообразователя с использованием реагента изобутилового дитиофосфата при значении рН 6-8 или реагента DSP017, состоящего из изобутилового дитиофосфата и тионокарбамата. Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, заключается в повышении извлечения меди и серебра при переработке сульфидно-окисленных медных руд. 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, преимущественно к металлургии меди и серебра, а именно к способам извлечения металлов из сульфидно-окисленных медных руд и других минеральных продуктов.
Серебро в качестве примеси встречается почти во всех сульфидных медных рудах. Основным способом переработки сульфидных медных руд является флотационное обогащение с получением сульфидного медного концентрата, в который извлекается основная часть серебра, окисленных медных руд - сернокислотное выщелачивание.
Сульфидные медные концентраты перерабатываются с использованием плавки с получением штейна, далее конвертирования штейна с получением черновой меди, огневого (окислительного) рафинирования черновой меди с получением анодной меди и последующего электролитического рафинирования анодной меди с получением катодной меди и шлама, из которого извлекается серебро и другие металлы. Извлечение меди и серебра из сульфидных медных концентратов не превышает 90%.
Для переработки сульфидно-окисленной медной руды, содержащей как окисленные, так и сульфидные медные минералы, применяется коллективная флотация с выделением одного коллективного концентрата или селективная флотация, при которой получают два концентрата, содержащих преимущественно окисленные и сульфидные минералы, перерабатываемые различными способами.
Известны способы гидрометаллургического извлечения серебра и золота из минеральных продуктов с применением щелочного цианирования (RU №2154118, опубл. 10.08.2000), сернокислотного тиокарбамидного выщелачивания (RU №2237092, опубл. 27.09.2004 г.) или хлорного выщелачивания (RU 2137855, опубл. 20.09.1999) и др.
Достоинством этих способов является применение для переработки гидрометаллургических процессов, относящихся к более экологически безвредным по сравнению с пирометаллургическими процессами, так как не происходит выделения сернистых и других газовых фаз в атмосферу.
Недостатками указанных способов является большая продолжительность выщелачивания для достижения высокого извлечения металлов и использование химически агрессивных реагентов, оказывающих негативное влияние на флору и фауну.
Известен способ выделения элементной серы и сульфидного концентрата из промпродуктов (RU №2358898, опубл. 27.11.2007 г.), включающий коллективную флотацию серы и сульфидов с выделением серосульфидного концентрата, автоклавное выщелачивание коллективного концентрата в присутствии гидрофилизатора сульфидов, селективную серную флотацию с выделением серы и сульфидов в отдельные концентраты.
Недостатками способа являются большие затраты на реализацию способа, в том числе затраты на оборудование и электроэнергию для автоклавного выщелачивания, и недостаточно высокое извлечение находящихся в материале благородных металлов в применяемом реагентом режиме флотации.
Известен способ переработки медьсодержащих продуктов (RU 2179589, С22В 3/00, опублик. 20.02.2002), включающий дробление и измельчение исходного продукта до крупности фракций, превышающей необходимую для флотации, выщелачивание, разделение твердой и жидкой фаз продукта с одновременной промывкой твердой фазы, доизмельчение кека выщелачивания и последующую флотацию, экстракцию меди из раствора выщелачивания с выделением рафината и медьсодержащего раствора экстрагента, использование рафината для выщелачивания исходного продукта и промывки кека.
Достоинствами способа являются повышение технико-экономических характеристик флотационного обогащения в результате сернокислотного выщелачивания, выделение качественного товарного продукта сульфидного медного концентрата.
Недостатками способа являются повышенные затраты на переработку вследствие большого расхода серной кислоты при выщелачивании медной руды, содержащей значительные количества кислотопоглощающих минералов вмещающей породы, значительного объема аппаратов для выщелачивания всей руды, выделения части меди в сульфидный медный концентрат, перерабатывающийся с применением экологически не безопасных пирометаллургических способов при недостаточно высоком извлечении металлов.
Известен способ извлечения благородных и цветных металлов из сульфидных руд и отходов их переработки (SU №1786158, опубл. 02.04.1990 г.), включающий обработку материала раствором, содержащим хлорид натрия и серную кислоту, с извлечением цветных металлов, измельчение и проведение сульфидной флотации с извлечением в пенный продукт серебра и золота.
Способ недостаточно экономичный и экологичный, так как извлечение благородных металлов в концентрат пенной флотации в реагентном режиме сульфидной флотации невысоко, происходит загрязнение хвостов переработки хлором, поступающим с хлорсодержащим реагентом, получаемые товарные продукты из-за содержания хлора более низкого качества и стоимости. Присутствующее в материале золото не извлекается в товарные продукты, так как золото образует с хлором растворимые соединения и теряется с растворами. Экологически безвредный реагент натрий хлор в растворе диссоциирует и при взаимодействии с серной кислотой образует соляную кислоту, которая относится к вредным веществам.
Наиболее близким по технической сути к заявленному способу является способ переработки сульфидно-окисленных медных руд (RU №2337160, опубл. 27.10.2008, бюл. №30), включающий коллективную флотацию сульфидных и окисленных минералов меди из руды, выщелачивание коллективного концентрата раствором серной кислоты с участием озона, пероксида водорода и ионов трехвалентного железа, обезвоживание и промывку кека выщелачивания и экстракции меди из растворов.
Для достижения высокого извлечения меди необходимо проводить выщелачивание коллективного концентрата длительное время, особенно в присутствии в концентрате наиболее упорных сульфидов, таких как халькопирит, при этом в кеке выщелачивания остается полностью серебро. Для извлечения серебра используются методы цианидного или тиокарбамидного выщелачивания, на которые негативно влияет присутствие меди, или плавку, сопровождающиеся большим расходом реагентов, электроэнергии, при этом извлечение серебра и меди недостаточно высокое. Недостатками способа являются повышенные эксплуатационные затраты, потери меди и серебра при извлечении традиционными способами, необходимость применения для извлечения серебра вредных соединений.
Технический результат, достигаемый настоящим изобретением, заключается в снижении затрат на извлечение меди и серебра из сульфидно-окисленных медных руд при повышении извлечения металлов из руды, в том числе снижение расхода реагентов и электроэнергии, продолжительности переработки и объемов оборудования, по сравнению с прототипом.
Указанный технический результат достигается способом извлечения меди и серебра из сульфидно-окисленных медных руд, включающий коллективную флотацию сульфидных и окисленных минералов меди из измельченной руды с выделением коллективного концентрата, выщелачивание коллективного концентрата при перемешивании водным раствором серной кислоты с участием озона, пероксида водорода и ионов трехвалентного железа, обезвоживание и промывку кека выщелачивания концентрата, экстракцию меди из медьсодержащих растворов, флотационное извлечение серебра и меди из кеков выщелачивания коллективного концентрата с использованием изобутилового дитиофосфата при значении рН 6-8 без применения пенообразователя.
Частный случай использования изобретения характеризуется тем, что для флотационного извлечения серебра и меди из кеков выщелачивания коллективного концентрата используют реагент DSP017, состоящий из изобутилового дитиофосфата и тионокарбамата.
Извлечение сульфидных и окисленных минералов меди в коллективный концентрат производится флотационным обогащением измельченной до флотационной крупности руды, обеспечивающей раскрытие поверхности минералов меди и их флотацию, определяемой экспериментально, и может составлять 60-80% класса минус 0,074 мм.
С целью максимального извлечения меди из руды в концентрат коллективная флотация сульфидных и окисленных минералов меди из руды проводится до выделения отвальных хвостов, так как концентрат направляется на выщелачивание, то не требуется достижения высокого качества (содержания меди) концентрата. При флотации медных минералов серебро из руды вместе с сульфидами меди в основном переходит в концентрат.
При содержании меди в руде единицы процентов объем минерального сырья флотационным обогащением сокращается в десятки раз, при этом большая часть кислотопоглощающей вмещающей породы остается в хвостах флотации, не поступает на последующее выщелачивание, что позволяет снизить расход серной кислоты и размеры аппаратов для выщелачивания по сравнению с выщелачиванием всей руды. Коллективный медный концентрат флотации содержит легко растворимые в серной кислоте окисленные минералы меди и упорные для выщелачивания - сульфидные минералы.
Для извлечения из коллективного концентрата в раствор окисленных и сульфидных минералов меди применяется чановое выщелачивание раствором серной кислоты с участием экологически безвредных кислородсодержащих окислителей, таких как озон и пероксид водорода, и ионов трехвалентного железа, которое обеспечивает извлечение меди в раствор до 87-97%, в зависимости от состава минералов меди и режимов выщелачивания.
Раствор серной кислоты концентрацией 10-80 г/дм3 обеспечивает растворение оксидных минералов меди и при участии озона, пероксида водорода и трехвалентного железа - сульфидных минералов меди. Увеличение температуры выщелачивания до 70°С и концентрации ионов трехвалентного железа до 15-25 г/дм3 позволяет повысить скорость процесса окисления минералов, перемешивание интенсифицирует процесс выщелачивания. Извлечение меди при выщелачивании коллективного медного концентрата раствором серной кислоты зависит от продолжительности выщелачивания. При увеличении продолжительности выщелачивания с целью повышения извлечения меди возрастают расходы реагентов и электроэнергии на перемешивание и поддерживание температурного режима. При выщелачивании коллективного медного концентрата раствором серной кислоты с окислителями часть меди и все серебро остается в твердой фазе - кеке выщелачивания. Применение флотационного извлечения серебра и меди из кеков выщелачивания коллективного концентрата позволяет снизить расход реагентов и электроэнергии на переработку и повысить извлечение металлов, то есть является более экономичным.
Для извлечения меди и серебра используется реагентный режим флотации, позволяющий выделить из кека выщелачивания в концентрат серебро, находящееся после окислительного выщелачивания в оксидной форме, и одновременно оставшиеся сульфиды меди. Наиболее высоких технико-экономических показателей позволяет достичь флотационное извлечение серебра и меди из кеков выщелачивания с использованием изобутилового дитиофосфата при значении рН 6-8 без применения пенообразователя или реагентом DSP017 производства «Orica», состоящего из изобутилового дитиофосфата и тионокарбамата. Схема флотационного обогащения может быть достаточно простой, включающей основную флотацию, одну контрольную и одну перечистную операции флотации, что не требует больших затрат на реализацию. Извлечение серебра и меди из кека выщелачивания концентрата при флотационном обогащении достигает 98-99%, хвосты флотации по содержанию металлов относятся к отвальным.
Для обезвоживания продуктов обогащения минерального сырья и продуктов выщелачивания концентрата применяется фильтровальное оборудование, например ленточные или вакуум-фильтры, а также центрифуги (фильтрующие и осадительные) и т.д.
Для наиболее полного извлечения меди кек выщелачивания промывается водной фазой, промывка может осуществляться одновременно с обезвоживанием кека выщелачивания, в частном случае на фильтрах.
Медьсодержащие растворы выщелачивания концентратов и промывные воды объединяются для экстракции меди. При необходимости медьсодержащие растворы освобождаются от твердых взвесей, так как они ухудшают условия экстракции меди и снижают качество получаемой катодной меди, особенно при использовании процесса жидкостной экстракции органическим экстрагентом. Освобождение от взвесей может производиться наиболее простым способом - осветлением, а также дополнительным фильтрованием.
Из объединенных растворов производится экстракция меди из медьсодержащих растворов с получением катодной меди. Использование метода жидкостной экстракции органическим катионообменным экстрагентом позволяет селективно извлекать и концентрировать медь из раствора выщелачивания. После реэкстракции меди из органического экстрагента производится электроэкстракция с получением катодной меди.
Образующийся при жидкостной экстракции меди из сернокислых растворов рафинат экстракции содержит серную кислоту и остаточное количество меди, который с целью рационального водооборота и снижения потерь меди используют для выщелачивания концентратов, а также промывки кеков выщелачивания концентратов.
Изобретение поясняется примером реализации способа.
Сульфидно-окисленная медная руда Удоканского месторождения, содержащая 7,2 г/т серебра и 1,6% меди, из которых 45% меди находятся в окисленных минералах, дробилась, затем измельчалась до крупности 65% класса минус 0,074 мм.
Измельченная руда флотировалась при Т:Ж=1:3, значении рН 7,5-8,5, с использованием пенообразователя Т-80, собирателя бутилового ксантогената натрия и сульфидизатора сернистого натрия. Извлечение меди в концентрат составило 85,4% при содержании 32,4% меди, извлечение серебра в концентрат 94,5% при содержании 162 г/т серебра.
Концентрат коллективной флотации обезвоживался на пресс-фильтре, промывался водой и выщелачивался в батарее чанов с перемешиванием при Т:Ж=1:5 водным раствором серной кислоты с поддержанием концентрации около 10 г/дм3 при температуре 40°С, концентрации ионов трехвалентного железа 9,5 г/дм3 с непрерывной подачей озона концентрацией в газе 100 г/дм3 и пероксида водорода концентрацией 30%. Извлечение меди из концентрата за 5 часов выщелачивания составило 78,4%, содержание меди в кеке выщелачивания составило 7%, серебро полностью осталось в твердой фазе, содержание его повысилось и составило 216,1 г/т.
Кек выщелачивания коллективного концентрата обезвоживался на пресс-фильтре и промывался сначала рафинатом экстракции и затем промводой.
Жидкая фаза выщелачивания концентрата и промывные воды объединялись, осветлялись сгущением и направлялись на жидкостную экстракцию меди и очистку от ионов железа и электроэкстракцию с получением катодной меди. Извлечение меди в катоды составляет 90,2%.
Промытый кек выщелачивания концентрата флотировался с использованием реагента DSP017 без применения пенообразователя в режиме 5 мин основная флотация (100 г/т реагента), 7 мин контрольная (50 г/т реагента) и 3 мин перечистная флотация с выделением серебряно-медного концентрата, содержащего 798,50 г/т Ag, и 26,00% Сu, и хвостов 4,23 г/т Ag и 0,09% Сu. Частное извлечение серебра в концентрат флотации составило 98,57%, меди 99,10%. Хвосты флотации кека выщелачивания коллективного концентрата по содержанию меди и серебра являются отвальными.

Claims (1)

  1. Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра, включающий коллективную флотацию сульфидных и окисленных минералов меди из измельченной руды с выделением коллективного концентрата, выщелачивание коллективного концентрата при перемешивании водным раствором серной кислоты с участием озона, пероксида водорода и ионов трехвалентного железа, обезвоживание и промывку кека выщелачивания концентрата, экстракцию меди из медьсодержащих растворов, отличающийся тем, что из кеков выщелачивания извлекают медь и серебро флотацией без использования пенообразователя с использованием реагента изобутилового дитиофосфата при значении рН 6-8 или реагента DSP017, состоящего из изобутилового дитиофосфата и тионокарбамата.
RU2009146021/02A 2009-12-14 2009-12-14 Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра RU2439177C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009146021/02A RU2439177C2 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009146021/02A RU2439177C2 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009146021A RU2009146021A (ru) 2011-06-20
RU2439177C2 true RU2439177C2 (ru) 2012-01-10

Family

ID=44737535

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009146021/02A RU2439177C2 (ru) 2009-12-14 2009-12-14 Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2439177C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604279C1 (ru) * 2015-08-14 2016-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская горная компания" Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499633C1 (ru) * 2012-07-06 2013-11-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" Способ флотации колчеданных пирротино-пиритных руд цветных и благородных металлов
CN103194617B (zh) * 2013-04-23 2014-01-15 昆明理工大学 一种强化赤铜矿型氧化铜矿搅拌浸出的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2604279C1 (ru) * 2015-08-14 2016-12-10 Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская горная компания" Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009146021A (ru) 2011-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2006298627B2 (en) Method for processing nickel bearing raw material in chloride-based leaching
RU2483127C1 (ru) Способ переработки упорной золотосодержащей пирротин-арсенопиритной руды
JP4352823B2 (ja) 硫化銅鉱物を含む銅原料の精錬方法
CN105695745B (zh) 一种低品位冰铜渣金属资源综合回收工艺
AU2011228956B2 (en) Method of processing nickel bearing raw material
MX2008000888A (es) Procesamiento hidrometalúrgico y pirometalúrgico integrado de sulfuros de metales básicos.
US9683277B2 (en) Process for preparing a ferric nitrate reagent from copper raffinate solution and use of such reagent in the leaching and/or curing of copper substances
JP5439997B2 (ja) 含銅鉄物からの銅回収方法
CN104017991A (zh) 一种高效选择性分离铅冰铜中铜的工艺
CN105950874A (zh) 一种铜冶炼烟灰与污酸联合处理的方法
CN102876903A (zh) 一种粗锡除铜渣直接酸性氧压浸出处理方法
EP3172348A1 (en) Recovery of zinc and manganese from pyrometallurgy sludge or residues
CA2949036C (en) Hydrometallurgical process for the recovery of copper, lead and/or zinc
RU2439177C2 (ru) Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра
RU2428493C1 (ru) Способ извлечения металлов из золотосодержащих сульфидно-окисленных медных руд
AU2020203164B2 (en) Method of extracting metals from polymetallic sulphide ores or concentrates
CN110564964B (zh) 一种高效利用铜锌矿的选冶联合工艺
CN109913647B (zh) 一种回收铋中矿中铜、锌的湿法处理方法
CN105018726B (zh) 一种铅锌共生矿处理方法
US3463710A (en) Electrolytic recovery of copper from copper cyanide leaching solutions
CN105838886A (zh) 从湿法炼锌的铅银渣选矿尾矿水中萃取回收锌的方法
RU2336344C1 (ru) Способ получения катодной меди из сульфидно-окисленных медных руд
RU2336345C1 (ru) Способ получения катодной меди из сульфидно-окисленных медных руд
KR101603003B1 (ko) 니켈 저함량 재료로부터 니켈을 분리하는 방법
RU2337160C1 (ru) Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд

Legal Events

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

Effective date: 20151215