RU2471006C1 - Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды - Google Patents

Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды Download PDF

Info

Publication number
RU2471006C1
RU2471006C1 RU2011123840/02A RU2011123840A RU2471006C1 RU 2471006 C1 RU2471006 C1 RU 2471006C1 RU 2011123840/02 A RU2011123840/02 A RU 2011123840/02A RU 2011123840 A RU2011123840 A RU 2011123840A RU 2471006 C1 RU2471006 C1 RU 2471006C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leaching
ore
copper
bacteria
sulfide
Prior art date
Application number
RU2011123840/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Наиль Михайлович Теляков
Светлана Николаевна Салтыкова
Мунхтуяа Пурэвдаш
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный университет"
Priority to RU2011123840/02A priority Critical patent/RU2471006C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471006C1 publication Critical patent/RU2471006C1/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 гидрометаллургическому производству меди и может быть использовано при бактериальном выщелачивании сульфидсодержащих руд. Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды включает дробление руды, выщелачивание меди водным раствором серной кислоты при рН 1,5-2,0 и температуре 25-30°С в присутствии тионовых бактерий с аэрацией воздуха. При этом дробление ведут до крупности руды 10-25 мм. Перед выщелачиванием сульфидсодержащую руду обрабатывают силикатными бактериями при температуре 25-30°С и рН=6-7. Техническим результатом является повышение степени извлечения меди при выщелачивании. 3 пр.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургическому производству и может быть использовано при бактериальной обработке культурами Bacillus Musilagenosus и Thiobacillus ferrooxidans труднообогатимых сульфидсодержащих руд цветных металлов.
Известен способ выщелачивания металлов из руд (заявка RU №94023196, опубл. 10.04.1996), включающий обработку руды хелатообразущим раствором. В качестве хелатообразующего раствора используют водную вытяжку высших углеводных полимеров, обработанных в водном растворе в течение не менее трех суток. В качестве высших углеводных полимеров используют растительные остатки или опилки.
Недостатком данного способа являются продолжительность всего технологического цикла.
Известен комбинированный способ переработки упорного золотосодержащего сырья (заявка RU №2003106187, опубл. 20.12.2004), включающий предварительную обработку увлажненного сырья электромагнитными импульсами. Предварительную обработку и выщелачивание обработанного сырья ведут с использованием кислого выщелачивающего раствора, содержащего смесь аутотрофных тионовых бактерий Acidithiobacillus thiooxidans, Acidithiobacillus ferrooxidans и Leptospirillum ferrooxidans. При этом предварительную обработку ведут при соотношении твердого к жидкому от 5:1 до 10:1 с использованием от 3 до 5% от общего количества выщелачивающего раствора, а выщелачивание ведут при соотношении твердого к жидкому от 1:3 до 1:10 при перемешивании в условиях естественной или принудительной аэрации.
Недостатком данного способа являются то, что исходный материал должен быть измельчен не менее 1 мм.
Известен способ переработки сульфидных продуктов цветных металлов, содержащих медь и никель (заявка RU №94035845, опубл. 10.07.1996). Способ включает бактериальное выщелачивание сульфидных продуктов культурой тионовых бактерий в две стадии - при аэрации и перемешивании. Первую стадию проводят при соотношении твердой и жидкой фаз 1:(5-6) с выделением из полученной суспензии тяжелой сгущенной фракции с соотношением твердой и жидкой фаз 1:(2-4) после первой стадии, возвратом этой фракции на первую стадию, при этом оставшуюся легкую осветленную фракцию направляют на вторую стадию, которую проводят до полного окисления растворенного двухвалентного железа и снижения рН до 1,4-1,6, затем осадок отделяют от раствора и направляют на выделение серы, а раствор, содержащий медь и никель, делится на два потока в соотношении, обратно пропорциональном содержанию в нем металлов, при этом большая часть потока возвращается на первую стадию выщелачивания, а вторая поступает на выделение меди и никеля как товарных продуктов.
Недостатком данного способа является продолжительность процесса и дополнительное перемешивание, что приводит к увеличению энергозатрат.
Известен комбинированный обогатительно-бактериальный способ переработки медных руд (заявка RU №93017913, опубл. 10.02.1996). Способ относится к радиометрической сортировке, сепарации и кучному бактериально-химическому выщелачиванию медных руд и может быть использован в горной промышленности. Способ включает транспортировку руд, их экспресс-анализ радиометрическими методами, усреднение качества руд, кучное бактериально-химическое выщелачивание и интенсификацию жизнедеятельности бактерий. В процессе радиометрической сортировки дополнительно используют кучное бактериально-химическое выщелачивание. Для этого горно-рудную массу разделяют на три сорта руд. Относительно бедную медную руду с содержанием 0,2-0,9% Cu (промежуточный продукт) направляют на бактериально-химическое выщелачивание только в летнее время, а в зимнее время промежуточный продукт складируют на сортировочной площадке для его переработки в летнее время. Обогащенный продукт с содержанием 0,9-2,5% Cu и более после усреднения качества руд направляют на флотацию. Отвальные хвосты после усреднения качества руд направляют в отвал. Используя информацию, полученную с детекторов РКС при помощи микроЭВМ, установленных на РКС и сепараторах, осуществляют операции определения объема и содержания меди, а также операции автоматического регулирования объемов горной массы промежуточного продукта, обогащенного продукта и отвальных хвостов, операции автоматического регулирования граничных содержаний сортирующих устройств и сепараторов.
Недостатком способа является продолжительность процесса подготовки руд к биовыщелачиванию, включающего транспортировку, их экспресс-анализ радиометрическими методами, усреднение качества руд и, как следствие, к длительности всего технологического цикла биовыщелачивания.
Известен «Способ чанового бактериального выщелачивания сульфидсодержащих продуктов» (пат. RU №2337156, опубл. 27.10.2008), выбранный в качестве прототипа. Способ заключается в выщелачивании измельченного до крупности 60%, кл -0,074 мм сульфидсодержащего продукта в водном растворе серной кислоты при рН 1,5-2,0 и температуре 10-40°С. Выщелачивание проводят в присутствии ионов трехвалентного железа концентрацией 5-20 г/л, железоокисляющих бактерий концентрацией 105 кл/мл и микроэлементов с аэрацией газовой смесью воздуха и озона. Содержание озона в газовой смеси в количестве до 0,01 об.%. Раствор выщелачивания разделяют на твердую и жидкую фазы. В качестве железоокисляющих бактерий используют культуру Thiobacillus ferrooxidans. В качестве микроэлементов используют азот и фосфор в виде солей, а при выщелачивании дополнительно добавляют серуокисляющие бактерии. Извлечение меди - 87%.
Недостатком данного способа являются то, что исходные сырье требует тонкого измельчения материала.
Техническим результатом является повышение степени извлечения меди из сульфидсодержащих руд при выщелачивании.
Технический результат достигается тем, что в способе извлечения меди из сульфидсодержащей руды, включающем дробление руды, выщелачивание меди водным раствором серной кислоты при рН 1,5-2,0 и температуре 25-30°С в присутствии тионовых бактерий с аэрацией воздуха, дробление ведут до крупности руды 10-25 мм, а перед выщелачиванием сульфидсодержащую руду обрабатывают силикатными бактериями при температуре 25-30°С и рН=6-7.
Дробление сульфидсодержащей руды до крупности 10-25 мм обеспечивает оптимальное воздействие силикатных бактерий на сульфидсодержащую руду.
Обработка дробленой сульфидсодержащей руды силикатными бактериями перед выщелачиванием улучшает вскрываемость рудных минералов (т.е. увеличивается пористость руд, уменьшается их прочность), что положительно сказывается на дальнейшее выщелачивание сульфидсодержащей руды тионовыми бактериями.
Наибольшему бактериальному воздействию (силикатным бактериям) в сульфидсодержащей руде подвержен кварц, при его разрушении увеличивается свободная поверхность рудных зерен сульфидов.
Температура 25-30°С и рН раствора 6,0-7,0 обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности силикатных бактерий.
При выщелачивании тионовые бактерии способствуют наиболее полному переводу металла из нерастворимой сульфидной формы в его растворимую форму сульфатов, хорошо растворимых в воде. В результате воздействия тионовых бактерий сера окисляется до серной кислоты, которую используют при выщелачивании.
S0+H2O+3/2O2→H2SO4
Серная кислота является реагентом, участвующим в реакции окисления сульфидов. Концентрация серной кислоты, соответствующая значению рН 1,5-2,0, позволяет обеспечить процесс окисления сульфидов, регенерацию трехвалентного железа тионовыми бактериями и одновременно соответствует значениям, при которых ионы трехвалентного железа находятся в растворе, не выпадают в осадок и окисляют сульфиды. При выщелачивании в присутствии тионовых бактерий уменьшается расход серной кислоты, а степень извлечения металла увеличивается.
При бактериальном окислении FeS2 железо переходит в раствор в виде Fe3+, который является сильным окислителем при выщелачивании сульфидных минералов.
4FeS2+15O2+2Н2O→2Fe2(SO4)3+2H2SO4
Сернокислое окисное железо, в свою очередь, является сильным окислителем сульфидных минералов. С увеличением концентрации трехвалентного железа при выщелачивании скорость выщелачивания возрастает.
Пирит FeS2+Fe2(SO4)3→3FeSO4+2S0
Халькозин Cu2S+2Fe2(SO4)3=2CuSO4+4FeSO4+S0
Халькопирит CuFeS2+2Fe2(SO4)3=CuSO4+5FeSO4+2S0
Кислород, содержащийся в подаваемом на выщелачивание воздухе, необходим для дыхания бактерий и участвует в реакции окисления бактериями сульфидсодержащей руды.
Температура при выщелачивании является одним из параметров, влияющих на интенсивность процесса и степень извлечения металла. При температуре 25-30°С создаются оптимальные условия для жизнедеятельности тионовых бактерий.
Способ осуществляют следующим образом. Сульфидсодержащую руду из отвала дробят, например, на щековой дробилке до крупности 10-25 мм. Перед выщелачиванием дробленую руду обрабатывают питательным водным раствором с минеральными солями для силикатных бактерий и при рН 6-7 и температуре 25-30. Затем полученный после воздействия силикатных бактерий рудный продукт направляют на выщелачивание водным раствором серной кислоты при рН 1,5-2,0 и температуре 25-30°С в присутствии тионовых бактерий с аэрацией воздуха. После выщелачивания производят разделение продукта выщелачивания на твердую и жидкую фазы, например, методом отстаивания или фильтрования. Твердую фазу складируют в отвал. Жидкую фазу с растворимым сульфатом меди отправляют на последующее извлечение меди, например, методом сольвентной экстракции и последующего электролиза.
Пример 1 (прототип). Медный сульфидсодержащий концентрат флотационного обогащения крупностью 60%, кл. -0,074 мм, содержащий 24,5% меди, подвергался чановому бактериальному выщелачиванию при перемешивании в растворе серной кислоты концентрацией, соответствующей значению рН 2,0, и трехвалентного железа концентрацией 12 г/дм3 при температуре 38°С и аэрации озоно-воздушной смесью, содержащей озона 3 г/м3, с расходом 1 м3 на 1 м3 аппарата в минуту, при участии железоокисляющих культур бактерий в количестве 109 кл./мл. Извлечение меди за 30 часов выщелачивания составляет 56,2%, за 78 часов - 87% (за счет сильного измельчения руды), содержание меди в кеке выщелачивания - 0,91%.
Пример 2. Используют медно-молибденовую сульфидсодержащую руду следующего состава, (% по массе): Cu 0,55; Мо 0,018; Sобщ 2,5; SiO2 65,5; Al2O3 14,7; Fe 2,86. Масса пробы составляет 10 кг. Медно-молибденовую сульфидсодержащую руду крупностью +25 мм в емкости V=5 л подвергают обработке силикатным бактериальным раствором (А-54) при рН=6 и температуре 25°С. Время обработки силикатным бактериальным раствором составляет 60 дней. Затем проводят выщелачивание водным раствором серной кислоты и тионовыми бактериями при рН=2 и температуре 25°С с аэрацией воздуха. Концентрация тионовых бактерий составляла 107 кл./мл. Время выщелачивания составляет 20 дней. Извлечение меди при выщелачивании составляет 90%.
Пример 3. Использовали медно-молибденовую сульфидсодержащую руду следующего состава: Cu - 0.55%, Мо - 0.017%, Fe - 2.86% и SiO2 - 65%. Медно-молибденовую сульфидсодержащую руду крупностью 15 мм подвергают кучной активации, при которой дробленную руду обрабатывают силикатными бактериями при температуре 25°С, при рН=6,5. Продукт после воздействия силикатными бактериями подвергают кучному выщелачиванию водным раствором серной кислоты и тионовыми бактериями при рН=2 при температуре 25°С с аэрацией воздуха. Жидкую фазу после разделения анализируют на содержание меди в виде сульфата. Извлечение меди при выщелачивании составляет 90%.
Способ позволяет повысить степень извлечения меди при выщелачивании после бактериальной обработки сульфидсодержащих руд.

Claims (1)

  1. Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды, включающий дробление руды, выщелачивание меди водным раствором серной кислоты при рН 1,5-2,0 и температуре 25-30°С в присутствии тионовых бактерий с аэрацией воздуха, отличающийся тем, что дробление ведут до крупности руды 10-25 мм, а перед выщелачиванием сульфидсодержащую руду обрабатывают силикатными бактериями при температуре 25-30°С и рН 6-7.
RU2011123840/02A 2011-06-10 2011-06-10 Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды RU2471006C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123840/02A RU2471006C1 (ru) 2011-06-10 2011-06-10 Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123840/02A RU2471006C1 (ru) 2011-06-10 2011-06-10 Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471006C1 true RU2471006C1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257486

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123840/02A RU2471006C1 (ru) 2011-06-10 2011-06-10 Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471006C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103898550A (zh) * 2014-04-14 2014-07-02 常州纺织服装职业技术学院 一种线路板中铜的回收方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4571387A (en) * 1983-01-26 1986-02-18 British Columbia Research Council Biological-acid leach process
EP0522978A1 (en) * 1991-07-10 1993-01-13 Newmont Mining Corporation Biooxidation process for recovery of metal values from sulfur-containing ore materials
RU2056947C1 (ru) * 1994-02-03 1996-03-27 Акционерное общество "Иргиредмет" Способ измельчения руды
WO1998051827A1 (en) * 1997-05-16 1998-11-19 Echo Bay Mines, Limited Integrated, tank/heap biooxidation process for the lixiviation of sulfide ores
WO2000071763A1 (en) * 1999-05-19 2000-11-30 Bactech (Australia) Pty Ltd. An improved method for heap leaching of chalcopyrite
CA2282848A1 (en) * 1999-09-20 2001-03-20 Billiton Sa Limited Copper and nickel recovery
RU2203336C1 (ru) * 2002-03-05 2003-04-27 Бирюков Валентин Васильевич Способ переработки сульфидных медно-цинковых продуктов
RU2337156C1 (ru) * 2007-04-16 2008-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Способ чанового бактериального выщелачивания сульфидсодержащих продуктов
RU2405048C2 (ru) * 2009-01-22 2010-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ переработки золотосодержащей кварцевой руды для извлечения золота

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4571387A (en) * 1983-01-26 1986-02-18 British Columbia Research Council Biological-acid leach process
EP0522978A1 (en) * 1991-07-10 1993-01-13 Newmont Mining Corporation Biooxidation process for recovery of metal values from sulfur-containing ore materials
RU2056947C1 (ru) * 1994-02-03 1996-03-27 Акционерное общество "Иргиредмет" Способ измельчения руды
WO1998051827A1 (en) * 1997-05-16 1998-11-19 Echo Bay Mines, Limited Integrated, tank/heap biooxidation process for the lixiviation of sulfide ores
WO2000071763A1 (en) * 1999-05-19 2000-11-30 Bactech (Australia) Pty Ltd. An improved method for heap leaching of chalcopyrite
CA2282848A1 (en) * 1999-09-20 2001-03-20 Billiton Sa Limited Copper and nickel recovery
RU2203336C1 (ru) * 2002-03-05 2003-04-27 Бирюков Валентин Васильевич Способ переработки сульфидных медно-цинковых продуктов
RU2337156C1 (ru) * 2007-04-16 2008-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Способ чанового бактериального выщелачивания сульфидсодержащих продуктов
RU2405048C2 (ru) * 2009-01-22 2010-11-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" Способ переработки золотосодержащей кварцевой руды для извлечения золота

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103898550A (zh) * 2014-04-14 2014-07-02 常州纺织服装职业技术学院 一种线路板中铜的回收方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2483127C1 (ru) Способ переработки упорной золотосодержащей пирротин-арсенопиритной руды
US2829964A (en) Cyclic leaching process employing iron oxidizing bacteria
Romero et al. Copper recovery from chalcopyrite concentrates by the BRISA process
CN109825700A (zh) 一种低温常压选择性提取硫化镍精矿中有价金属的方法
US20080241024A1 (en) Method for Leaching Metal Sulphide Minerals
WO2001044519A1 (en) A bacterially assisted heap leach
Chen et al. Effects of forced aeration on community dynamics of free and attached bacteria in copper sulphide ore bioleaching
Sokić et al. Acid leaching of oxide-sulphide copper ore prior the flotation: A way for an increased metal recovery
Carranza et al. Treatment of copper concentrates containing chalcopyrite and non-ferrous sulphides by the BRISA process
Ofori-Sarpong et al. Characterisation of biooxidation feed and products for improved understanding of biooxidation and gold extraction performance
RU2592656C1 (ru) Способ переработки упорных пирит-арсенопирит-пирротин-антимонитовых золотосодержащих руд (варианты)
RU2608481C2 (ru) Способ кучного выщелачивания золота из минерального сырья
WO2011047477A1 (en) Leaching process for copper concentrates with a carbon catalyst
Deng et al. Treatment of oxidized copper ores with emphasis on refractory ores
AU2003204134B2 (en) Process of Recovering Copper from Ore
RU2471006C1 (ru) Способ извлечения меди из сульфидсодержащей руды
CA2518047C (en) Method for controlling oxygen when separating minerals from a slurry
AU2004257842B2 (en) Method for smelting copper concentrates
Mbaya et al. Atmospheric pressure leaching application for the recovery of copper and nickel from low-grade sources
RU2336343C1 (ru) Способ извлечения металлов из комплексных руд, содержащих благородные металлы
RU2337156C1 (ru) Способ чанового бактериального выщелачивания сульфидсодержащих продуктов
RU2413019C1 (ru) Способ извлечения золота из упорных золотосодержащих руд
Darezereshki et al. Use of mesophilic and thermophilic bacteria for the improvement of copper extraction from a low-grade ore
WO1990013679A1 (en) A novel process for the treatment of zinc sulphide containing ores and/or concentrates
RU2234544C1 (ru) Способ переработки упорных золото-мышьяковых руд и концентратов

Legal Events

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

Effective date: 20170611