RU2458162C1 - Способ извлечения золота из гравитационных концентратов - Google Patents

Способ извлечения золота из гравитационных концентратов Download PDF

Info

Publication number
RU2458162C1
RU2458162C1 RU2011123417/02A RU2011123417A RU2458162C1 RU 2458162 C1 RU2458162 C1 RU 2458162C1 RU 2011123417/02 A RU2011123417/02 A RU 2011123417/02A RU 2011123417 A RU2011123417 A RU 2011123417A RU 2458162 C1 RU2458162 C1 RU 2458162C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
leaching
solution
reactor
oxygen
Prior art date
Application number
RU2011123417/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Васильевич Дроздов (RU)
Сергей Васильевич Дроздов
Ирина Андреевна Проскурякова (RU)
Ирина Андреевна Проскурякова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"
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 Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" filed Critical Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс"
Priority to RU2011123417/02A priority Critical patent/RU2458162C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2458162C1 publication Critical patent/RU2458162C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Способ извлечения золота из гравитационных концентратов относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки гравитационных концентратов. Способ включает заполнение реактора концентратом и выщелачивание золота путем циркулирования цианистого раствора, выщелачивающего золото, в реакторе с подачей используемого в качестве окислителя сжатого кислорода. При этом сжатый кислород подают в реакционную зону через диспергатор непосредственно перед реакционной зоной под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора в реактор на не менее 0,05 атм. Выщелачивание ведут при поддержании содержания растворенного кислорода в цианистом растворе выщелачивания на уровне 5-10 мг/л и при анализировании содержания золота в растворе каждый час. После повторения результатов анализов на содержание золота в течение 1 часа постоянного значения процесс выщелачивания прекращают с прекращением подачи сжатого воздуха. Техническим результатом изобретения является сокращение времени выщелачивания и увеличение извлечения золота в раствор. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к способам извлечения золота из гравитационных концентратов.
Известен способ выщелачивания золота в присутствии воздуха и кислорода из концентратов. Способ включает интенсивное цианирование и аэрацию пульпы кислородом. Известно также цианирование гравитационных концентратов в атмосфере чистого кислорода. Выщелачивание ведут при энергичном перемешивании, повышенной концентрации цианида и непрерывной подаче в реактор чистого кислорода («Металлургия благородных металлов», изд.2, М., Металлургия, под общей редакцией Л.В.Чугаева, 1987, с.102-103).
Недостатком приведенных способов являются высокие затраты, связанные с использованием кислорода.
Известен способ и устройство для выщелачивания богатых золотосодержащих концентратов (Патент РФ №2168555, М. Пк7 С22В 11/00, 3/02. Опубл. 22.01.1999 г.).
Способ выщелачивания богатых золотосодержащих концентратов включает обработку концентратов цианидом в атмосфере воздуха, в процессе обработки осуществляют подачу кислорода в пульпу в высокодисперсном состоянии, в количестве 10-25 л на 1 г золота исходного концентрата. А устройство снабжено дополнительным патрубком подачи кислорода.
Недостатком приведенной технологии является то, что для создания высокодисперсного состояния кислорода используют рабочее колесо насоса, при этом развиваются кавитационные процессы, приводящие к быстрому износу рабочих поверхностей насоса, что вызовет увеличение затрат на обслуживание данного оборудования.
Известна технология интенсивного цианирования гравитационных концентратов, осуществляемая в реакторе интенсивного цианирования КонСепт ACACIA. Технология интенсивного цианирования гравитационных концентратов включает подачу концентрата в реактор, стратификацию концентрата, для обеспечения равномерного потока раствора, дешламацию концентрата для удаления тонкой взвеси, смешивание реагентов и приготовление раствора, интенсивное цианирование (выщелачивание), извлечение насыщенного раствора и промывка остатка, вывод твердого остатка, электролиз насыщенного раствора и вывод хвостов электролиза. Выщелачивание осуществляют с использованием реагентов - раствора гидроксида натрия (NaOH), раствора цианида натрия (NaCN) и реагента LeachAid в виде окислителя для растворения золота. Выщелачивающий раствор циркулирует определенное количество времени для достижения необходимого извлечения. («Инструкция по установке и эксплуатации модуля выщелачивания CONCEP ACACIA». Гравитационные системы KNELSON. Подготовлено для рудника «Сухой Лог». - Россия. «Иргиредмет»).
Данный способ имеет существенные недостатки. Извлечение золота в раствор напрямую зависит от правильного выбора расхода реагента «Leachaid» и содержания в твердой фазе металлических включений и сульфидов. При добавлении избытка реагента-окислителя резко увеличивается время осаждения металла при электролизе и появляется простой в используемом оборудовании.
Наиболее близким является способ по патенту (№WO 66/15856. «Способ извлечения золота». С22В 11/00, 11/08). Процесс извлечения золота и/или серебра из золотых и/или серебряных руд или концентратов, включающий стадии: заполнение реактора концентратом, и выщелачивание золота путем циркулирования цианистого раствора, выщелачивающего золото, в реакторе с подачей используемого в качестве окислителя сжатого кислорода, при циркулировании раствора, выщелачивающего золото или серебро, в реакционном сосуде образуется текучая постель указанных частиц руды или концентрата.
Скорость растворения золота и серебра увеличены с помощью использования катализатора выщелачивания. LeachWellGC - реактив, поставляемый Mineral Process Control Pty Ltd, который добавлен к раствору для выщелачивания при концентрации приблизительно 0,25% или меньше. Скорость выщелачивания золота и серебра может также быть увеличена повышением уровня растворенного кислорода в растворе для выщелачивания воздушным путем или кислородной инжекцией или введением пероксида или других окислителей.
Недостатком данного способа является то, что извлечение золота в раствор зависит от правильного выбора расхода реагента, катализатора выщелачивания и содержания в твердой фазе металлических включений и сульфидов.
Недостатком данной технологии является также то, что добавка в процесс выщелачивания кислорода происходит также дозировано на уровне растворимости в жидкой фазе в реакторе приготовления раствора для выщелачивания или после вывода данного раствора из реактора выщелачивания в емкость приготовления раствора. Такое дозирование приводит к удлинению процесса выщелачивания, а также постоянному контролю содержания кислорода в растворе выщелачивания.
Задачей изобретения является сокращение времени выщелачивания и увеличение извлечения золота в раствор.
Поставленная задача решается тем, что в способе извлечения золота из гравитационных концентратов, включающем заполнение реактора концентратом и выщелачивание золота путем циркулирования цианистого раствора, выщелачивающего золото, в реакторе с подачей, используемого в качестве окислителя сжатого кислорода, согласно изобретению сжатый кислород подают в реакционную зону через диспергатор непосредственно перед реакционной зоной выщелачивания под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора выщелачивания в реактор не менее 0,05 атм, при поддержании содержания растворенного кислорода в цианистом растворе выщелачивания на уровне 5-10 мг/л и при отслеживании содержания золота в растворе в течение часа до постоянного значения;
- используют диспергатор, например, керамический.
Технический результат достигается тем, что в качестве окислителя используют сжатый кислород.
Технический результат достигается также тем, что сжатый кислород подают в реакционную зону через диспергатор, например, керамический, расположенный в трубе за подающим насосом для цианистого раствора выщелачивания, перед реакционной зоной, сжатый кислород подают в диспергатор под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора выщелачивания в реактор не менее 0,05 атм.
Технический результат достигается также тем, что за счет подачи высокодиспергированного сжатого кислорода в реакционную зону реактора выщелачивания выравнивается время выщелачивания и электролитического осаждения, повышается скорость растворения металла и полнота его извлечения.
Технический результат достигается также тем, что использование только сжатого кислорода позволяет уменьшить расход окислителя и время выщелачивания золота, а также повысить его перевод в раствор.
Для улучшения устранения выше изложенных недостатков в установку «Acacia» проводилась подача высокодиспергированного сжатого кислорода в реактор выщелачивания.
Ввод кислорода в реакционную зону проводится через диспергатор, например, керамический, установленный в трубу, после насоса, непосредственно перед реакционной зоной реактора, в самом наиболее выгодном месте, что позволяет иметь очень насыщенный цианистый раствор выщелачивания по кислороду (окислителю) в зоне непосредственного накопления крупного и свободного золота. Ввод в процесс мелкодисперсного кислорода, маленьких пузырьков, способствует очень быстрому насыщению и исчезновению эффекта флотации из-за очень малого размера пузырей, которые очень быстро растворяются в реактивной зоне, способствуя очень высокой скорости растворения золота.
За счет подачи высокодиспергированного сжатого кислорода в реактор выщелачивания отпадает использование любых дополнительных окислителей и катализаторов (и в том числе «Leachaid» и «LeachWellGC»), при этом устраняется необходимость точного регулирования расхода окислителя в реакционную зону, выравнивается время выщелачивания и электролитического осаждения, повышается скорость растворения металла и полнота его извлечения. При электролитическом выделении золота из товарного электролита сокращается время в 1,5-2 раза. Насыщение раствора кислородом блокирует растворение железных металлических включений вследствие пассивации поверхности образовавшимися гидроокисями.
Осуществление данного способа достигается тем, что сжатый кислород подают в реакционную зону через диспергатор непосредственно перед реакционной зоной выщелачивания под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора выщелачивания в реактор не менее 0,05 атм, при постоянном поддержании содержания растворенного кислорода в цианистом растворе выщелачивания на уровне 5-10 мг/л и при отслеживании содержания золота в растворе в течение часа до постоянного значения, при этом диспергатор, например, керамический, располагают в трубе за подающим насосом для цианистого раствора выщелачивания, непосредственно перед реакционной зоной реактора, в самом наиболее выгодном месте.
Сжатый кислород подают в реакционную зону через диспергатор под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора выщелачивания в реактор не менее 0,05 атм. Вследствие такой подачи сжатого кислорода происходит очень быстрое насыщение цианистого раствора выщелачивания кислородом до его содержания не менее 5-10 мг/л, что позволяет ускорять химическое взаимодействие в реакционной зоне. Мелкие пузырьки не растворившегося газа размером 1-5 мкм очень быстро проникают вглубь реакционной зоны и выполняют следующие действия. Первое - донасыщают систему по содержанию растворенного кислорода, и второе - проводят «взрыхление» мелкодисперсной поверхности твердого гравиоконцентрата, создавая псевдосжиженный слой, который двигается и создает эффект перемешивания, что увеличивает контакт взаимодействия раствора с золотом.
При поддержании постоянного содержания растворенного кислорода в цианистом растворе выщелачивания на уровне 5-10 мг/л стабилизируют процесс перехода золота в раствор, независимо от содержания в твердом металлизированных включений железа, а также сульфидов. В обоих случаях происходит быстрая пассивация поверхности, что ускоряет растворение золота.
Для выбора оптимальных параметров по использованию сжатого кислорода при интенсивном выщелачивании на установке «Acacia» была проведена серия опытов по определению расхода сжатого кислорода и времени процесса по сравнению с использованием в виде окислителя «Leachaid».
Таблица 1
Окислитель Расход окислителя, кг/кг Аu Время процесса, час Содержание Аu в твердом продукте, г/т Содержание Аu в растворе, мг/л Время электролиза, час
Исходное Конечное
1 Leachaid 0,3 24 135 57,4 69 8
2 Leachaid 3,5 10 135 32,5 91 7
3 Leachaid 5 10 125 26,7 88 14
4 Leachaid 5 24 130 6,2 111 15
5 Кислород 2,6 12 125 6,0 106 7
6 Кислород 4,2 10 138 3,7 120 (97) 7
Из таблицы видно, что использование только кислорода без применения дополнительного окислителя позволяет уменьшить расход окислителя и снизить время выщелачивания золота, а также повысить его перевод в раствор.
Пример. На установке по интенсивному цианированию «Acacia» после насоса нагнетания цианистого раствора выщелачивания в трубу, перед реакционной зоной, врезается диспергатор, например, керамический, сжатый кислород подают в диспергатор под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора выщелачивания в реактор не менее 0,05 атм. Подача кислорода в диспергатор под давлением позволяет получать мелкие пузыри при небольшом давлении газа. Подвод сжатого кислорода осуществляется из газового баллона или трубы, транспортирующей сжатый кислород через регулируемый вентиль, манометр и ротаметр. Реактор «Acacia» загружают гравиоконцентратом, проводят стратификацию концентрата, для обеспечения равномерного потока раствора, дешламацию концентрата для удаления тонкой взвеси, смешивание реагентов и приготовление цианистого раствора для интенсивного цианирования и затем подают цианистый раствор выщелачивания в реактор для проведения процесса интенсивного цианирования. Открывают подачу сжатого кислорода в реакционную зону через диспергатор, например, керамический, расположенный в трубе за подающим насосом для цианистого раствора выщелачивания, непосредственно перед реакционной зоной реактора, в самом наиболее выгодном месте. Сжатый кислород подают в диспергатор под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора выщелачивания в реактор не менее 0,05 атм. Следят по манометру и ротаметру за расходом и движением сжатого кислорода. На поверхности пульпы в первые минуты визуально определяют барботаж сжатого кислорода и снижают его до легкого появления мелких пузырьков, при этом оксиметром обеспечивают постоянное поддержание содержания растворенного кислорода в цианистом растворе выщелачивания на уровне 5-10 мг/л, при необходимости данный параметр регулируют увеличением или уменьшением подачи кислорода. Каждый час выполняют анализы на содержание золота в растворе. Отслеживают содержание золота в растворе. После повторения результатов анализов на содержание золота в растворе в течение 1 часа до постоянного значения процесс выщелачивания прекращают с выключением подачи сжатого кислорода.
Раствор подают на электролизер, а в реактор загружают следующую партию гравиоконцентрата.

Claims (2)

1. Способ извлечения золота из гравитационных концентратов, включающий заполнение реактора концентратом и выщелачивание золота путем циркулирования цианистого раствора, выщелачивающего золото, в реакторе с подачей используемого в качестве окислителя сжатого кислорода, отличающийся тем, что сжатый кислород подают в реакционную зону через диспергатор непосредственно перед реакционной зоной под давлением, превышающим давление подачи цианистого раствора в реактор на не менее 0,05 атм, при поддержании содержания растворенного кислорода в цианистом растворе выщелачивания на уровне 5-10 мг/л, причем при отслеживании содержания золота в растворе после повторения постоянного значения результатов анализов в течение 1 ч процесс выщелачивания прекращают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что используют диспергатор, например, керамический.
RU2011123417/02A 2011-06-08 2011-06-08 Способ извлечения золота из гравитационных концентратов RU2458162C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123417/02A RU2458162C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Способ извлечения золота из гравитационных концентратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123417/02A RU2458162C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Способ извлечения золота из гравитационных концентратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2458162C1 true RU2458162C1 (ru) 2012-08-10

Family

ID=46849618

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123417/02A RU2458162C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Способ извлечения золота из гравитационных концентратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2458162C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102925716A (zh) * 2012-11-26 2013-02-13 云南黄金矿业集团股份有限公司 一种难处理金精矿加压水浸氧化预处理氰化提金方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5288302A (en) * 1991-06-06 1994-02-22 African Oxygen Limited Method and apparatus for extraction of metal values from metal bearing ores
RU2095448C1 (ru) * 1992-07-22 1997-11-10 Научно-техническое внедренческое предприятие "Патент" Способ извлечения золота из бедных руд и устройство для его осуществления
CA2201797A1 (en) * 1997-04-04 1998-10-04 Tas Morfopoulos Gold extraction apparatus
WO2000015856A1 (en) * 1998-09-16 2000-03-23 Acacia Resources Limited A process for gold extraction
RU2168555C2 (ru) * 1999-01-22 2001-06-10 ООО Артель "Восточная" Способ и устройство для выщелачивания богатых золотосодержащих концентратов
CA2359384A1 (en) * 2001-04-20 2002-10-20 Todd A. Weldon Apparatus and method for recovery of gold and silver from ore
CN2563163Y (zh) * 2002-08-29 2003-07-30 招远市河西金矿 氰化浸出空气搅拌装置
RU2268318C1 (ru) * 2004-06-07 2006-01-20 Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ кучного выщелачивания золота в штабелях и устройство для его осуществления
RU2374341C2 (ru) * 2006-02-02 2009-11-27 Институт проблем комплексного освоения недр РАН Устройство для выщелачивания золота из золотосодержащих материалов

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5288302A (en) * 1991-06-06 1994-02-22 African Oxygen Limited Method and apparatus for extraction of metal values from metal bearing ores
RU2095448C1 (ru) * 1992-07-22 1997-11-10 Научно-техническое внедренческое предприятие "Патент" Способ извлечения золота из бедных руд и устройство для его осуществления
CA2201797A1 (en) * 1997-04-04 1998-10-04 Tas Morfopoulos Gold extraction apparatus
WO2000015856A1 (en) * 1998-09-16 2000-03-23 Acacia Resources Limited A process for gold extraction
RU2168555C2 (ru) * 1999-01-22 2001-06-10 ООО Артель "Восточная" Способ и устройство для выщелачивания богатых золотосодержащих концентратов
CA2359384A1 (en) * 2001-04-20 2002-10-20 Todd A. Weldon Apparatus and method for recovery of gold and silver from ore
CN2563163Y (zh) * 2002-08-29 2003-07-30 招远市河西金矿 氰化浸出空气搅拌装置
RU2268318C1 (ru) * 2004-06-07 2006-01-20 Читинский государственный университет (ЧитГУ) Способ кучного выщелачивания золота в штабелях и устройство для его осуществления
RU2374341C2 (ru) * 2006-02-02 2009-11-27 Институт проблем комплексного освоения недр РАН Устройство для выщелачивания золота из золотосодержащих материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102925716A (zh) * 2012-11-26 2013-02-13 云南黄金矿业集团股份有限公司 一种难处理金精矿加压水浸氧化预处理氰化提金方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7559973B2 (en) Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant
CN101111615A (zh) 包括精细研磨、制浆和氧化的用于金属如金和铂的提取方法
Hedjazi et al. Industrial application of ammonia-assisted cyanide leaching for copper-gold ores
Han et al. Cyanide removal for ultrafine gold cyanide residues by chemical oxidation methods
AU2014255715A1 (en) Use of cationic surfactants in the cyanidation of refractory carbonaceous ores for recovery of metals
RU2458162C1 (ru) Способ извлечения золота из гравитационных концентратов
Srithammavut Modeling of gold cyanidation
RU2265068C1 (ru) Способ переработки упорного минерального сырья, содержащего металлы
RU2768928C1 (ru) Способ растворения сульфидов металлов с использованием озона и пероксида водорода
CN1031566A (zh) 催化氧化酸法预处理难冶炼金精矿
US20040151657A1 (en) Process for regenerating thiosulphate from a gold leaching stream
Kanayev et al. Biooxidation of gold-bearing sulfide ore and subsequent biological treatment of cyanidation residues
RU2234544C1 (ru) Способ переработки упорных золото-мышьяковых руд и концентратов
Mokhlis et al. Selective leaching of copper from waste printed circuit boards (PCBs) using glycine as a complexing agent
RU2603411C1 (ru) Способ интенсификации процесса кучного выщелачивания золота из руд
RU2336340C1 (ru) Способ выщелачивания сульфидсодержащих продуктов
RU2657254C1 (ru) Способ извлечения золота из упорных серебросодержащих сульфидных руд концентратов и вторичного сырья
US20100307977A1 (en) Removal of cyanide from aqueous streams
EP2828206B1 (en) Treatment of acid mine drainage
US5308380A (en) MIC oxygenation: "extraction of metals values from metals bearing ores"
AU2015303354B2 (en) Process, assembly and plant using hydrogen peroxide
RU2465354C1 (ru) Способ извлечения золота из сульфидных руд
RU2339708C1 (ru) Способ выщелачивания продуктов, содержащих сульфиды металлов
RU2579858C1 (ru) Способ извлечения золота из руд
WO2000028099A1 (en) Improved reactor