RU2490343C1 - Способ получения золота из мелкодисперсной породы - Google Patents

Способ получения золота из мелкодисперсной породы Download PDF

Info

Publication number
RU2490343C1
RU2490343C1 RU2012113785/02A RU2012113785A RU2490343C1 RU 2490343 C1 RU2490343 C1 RU 2490343C1 RU 2012113785/02 A RU2012113785/02 A RU 2012113785/02A RU 2012113785 A RU2012113785 A RU 2012113785A RU 2490343 C1 RU2490343 C1 RU 2490343C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
particles
zinc
solid phase
hydroxide
Prior art date
Application number
RU2012113785/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Асхатович Мазитов
Алексей Николаевич Финатов
Ирина Леонидовна Финатова
Николай Евдокимович Финатов
Original Assignee
Леонид Асхатович Мазитов
Алексей Николаевич Финатов
Ирина Леонидовна Финатова
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 Леонид Асхатович Мазитов, Алексей Николаевич Финатов, Ирина Леонидовна Финатова filed Critical Леонид Асхатович Мазитов
Priority to RU2012113785/02A priority Critical patent/RU2490343C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490343C1 publication Critical patent/RU2490343C1/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)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения золота из мелкодисперсных частиц золотосодержащей породы. Способ включает обработку породы раствором цианистого натрия с образованием дисперсии частиц породы с растворенным в ней соединением золота в виде Na[Au(CN)2]. Затем ведут выведение частиц из дисперсии с получением осветленного раствора соединения золота. Осветленный раствор контактирует с твердым источником цинка с получением в результате реакций ионного обмена и замещения их продуктов в виде водного раствора соединения цинка Na2[Zn(CN)4] и выделившегося в твердую фазу золота. Твердую фазу золота отделяют и перерабатывают с получением металлического золота. В качестве источника цинка используют частицы гидроксида цинка в составе диспергированного в воде композиционного сорбента, состоящего из целлюлозных волокон с иммобилизованными ими частицами гидроксида цинка при их химическом осаждении. Золото выделяют в твердую фазу в виде его гидроксида. Техническим результатом является ускорение и упрощение процесса. 3 з.п. ф-лы, 3 пр.

Description

Изобретение относится к технологиям получения золота из бедных пород или песка, содержащего распыленное золото, и может быть использовано в золотодобывающей промышленности.
Известен способ получения золота из мелкодисперсных частиц породы, включающий ее обработку цианистым натрием с его концентрацией 0,03-0,2% в водной среде с образованием дисперсии из частиц породы с растворенным в ней соединением золота в виде дицианоаурата натрия (ДЦАН) Na[Au(CN)2], выведение частиц породы из дисперсии с получением осветленного раствора соединения золота, контактирование его с твердым источником цинка в виде его стружки или диспергированной пыли с получением в результате реакций ионного обмена и замещения при контактировании в качестве их продуктов водного раствора соединения цинка тетрацианоцинката натрия (ТЦЦН) в виде Na2[Zn(CN)4] и выделившегося в твердую фазу металлического золота (Б.В. Некрасов. Основы общей химии. Изд. Химия, Москва, 1970, т.3, стр.45. Краткая химическая энциклопедия. Изд. «Советская энциклопедия», М., 1963, т.2, с.115, 116). Твердую фазу отделяют от жидкой фазы и перерабатывают с получением золота.
Недостатками этого способа являются сложность его осуществления и большая длительность процесса.
Новыми результатами от использования предлагаемого изобретения являются упрощение процесса, его ускорение, обеспечение возможности обрабатывать содержащую соединение золота воду с любой заданной скоростью в непрерывном режиме.
Указанные результаты достигаются тем, что в способе получения золота из мелкодисперсной породы, включающем ее обработку раствором цианистого натрия с образованием дисперсии частиц породы с растворенным в ней соединением золота в виде Na[Au(CN)2], выведение частиц из дисперсии с получением осветленного раствора соединения золота, контактирование его с твердым источником цинка с получением в результате реакций ионного обмена и замещения их продуктов в виде водного раствора соединения цинка Na2[Zn(CN)4] и выделившегося в твердую фазу золота, отделение твердой фазы, ее переработку с получением металлического золота, согласно изобретению, в качестве источника цинка используют частицы гидроксида цинка в составе диспергированного в воде композиционного сорбента, состоящего из целлюлозных волокон с иммобилизованными ими частицами гидроксида цинка при их химическом осаждении, а золото выделяют в твердую фазу в виде его гидроксида.
Выделившийся в твердую фазу гидроксид золота находится в составе композиционного материала, состоящего из целлюлозных волокон с иммобилизованными ими при ионном обмене и замещении частицами гидроксида золота, при этом в качестве целлюлозных волокон используют фибриллированные целлюлозные волокна, содержащие, в масс.%, не менее 94% волокон с длиной не более 1,23 мм и 54% волокон с длиной не более 0,63 мм. Отделение твердой фазы проводят напорной флотацией с получением ее в виде флотошлама.
Способ осуществляют следующим образом.
Тонкоизмельченную золотосодержащую породу или песок, содержащий распыленное золото, обрабатывают раствором NaCN с его концентрацией 0,03-0,2% и получают дисперсию частиц породы или песка с растворенным в жидкой фазе золотом в виде ДЦАН. Частицы твердой фазы выводят из дисперсии и получают осветленный раствор соли золота.
Готовят растворы ZnCl2 или ZnSO4, NaOH, а также дисперсию фибриллированных целлюлозных волокон (ФЦВ), содержащих, в мас.%, не менее 94% волокон с длиной не более 1,23 мм и не менее 54% волокон с длиной не более 0,63 мм, с концентрацией волокон 1-3%.
С использованием этих материалов на установке, содержащей смеситель, реактор, сатуратор и флотатор, готовят композиционный сорбент, состоящий из ЦВ с иммобилизованными ими частицами гидроксида цинка Zn(OH)2 (ГЦ) при их химическом осаждении. Этот процесс проводится в непрерывном режиме следующим образом. В смеситель подают в заданных количествах воду, дисперсию ФЦВ и соль цинка. Полученный состав направляют в реактор, в который подают также в заданном количестве NaOH. Образующиеся в результате реакции химического осаждения частицы ГЦ прочно иммобилизуются (сорбируются) на целлюлозных волокнах с образованием композиционного сорбента (КС).
По этой технологии можно получать сорбент с содержанием от 40 до 600 мас.ч. ГЦ на 100 мас.ч. ФЦВ (предпочтительный диапазон соотношения 40-150:100) при содержании сорбента в дисперсии 200-500 мг/дм3.
Далее суспензию сорбента направляют в сатуратор, насыщают ее воздухом при давлении, например, 2-3 атм. Целлюлозные волокна обладают исключительно высокой способностью быстро образовывать флоккулы и хлопья, которые хорошо удерживают мелкие пузырьки воздуха, выделяющиеся из воды при сбросе давления в камере флотатора до нормального, и поэтому легко и быстро флотируются к поверхности воды в камере флотатора и образуют устойчивый слой флотошлама. По мере накопления флотошлам выводят из аппарата, например, переливом или с использованием черпака, и направляют в бак хранения или же сразу в процесс получения золота. Возможен также вариант, в котором дисперсию сорбента в процессе извлечения золота подают непосредственно из реактора.
Процесс извлечения золота из соответствующего раствора выполняют с использованием установки, состоящей из реактора-смесителя, сатуратора и флотатора. В реактор-смеситель подают осветленную воду, содержащую ДЦАН и заданное количество дисперсии сорбента с расходом, например, 40-150 мг/дм воды. В результате реакции ДЦАН преобразуется в ТЦЦН, а частицы Zn(OH)2 в составе композиционного сорбента преобразуются в частицы AuOH, которые сорбируются на волокнах с образованием композиционного материала.
Далее дисперсию подают в сатуратор, затем во флотатор, в котором ее разделяют на осветленный поток воды с растворенным в ней ТЦЦН и флотошлам, содержащий композиционный материал.
В некоторых случаях в установившемся режиме процесса извлечения золота флотошлам целесообразно возвращать в реактор-смеситель.
Выводимый из процесса флотошлам обезвоживают известными методами, высушивают и перерабатывают с получением металлического золота. Переработка может включать стадию промывки твердой фазы уксусной кислотой для удаления из нее непрореагировавшей части гидроксида цинка в виде растворимого ацетата цинка.
Выводимую из процесса жидкую фазу направляют на очистку или переработку.
Следующие примеры иллюстрируют возможности предлагаемого способа. Пример 1. Мелкодисперсные частицы золотосодержащей породы обрабатывают раствором цианистого натрия с образованием дисперсии частиц породы с растворенным в ней соединением золота в виде Na[Au(CN)2]. Частицы выводят из дисперсии и получают осветленный раствор соединения золота с его концентрацией 5 мг/дм3. Раствор подают в реактор-смеситель, в который подают также дисперсию композиционного сорбента в количестве 40 мг/дм3 воды. Соотношение компонентов в сорбенте 50 мас.ч. ГЦ на 100 мас.ч. ФЦВ. Теоретическая емкость такого количества сорбента в расчете на золото равна 52,85 мг. Дисперсию направляют в сатуратор, насыщают воздухом при давлении 2атм и направляют во флотатор, в котором твердую фазу отделяют в виде флотошлама от водной фазы.
В тракте движения сорбента от реактора-смесителя до слоя флотошлама в результате реакции часть ГЦ в сорбенте, стехиометрически равная 5 мг золота, преобразуется в гидроксид золота AuOH (ГЗ), при этом расходуются лишь 9,46% емкости сорбента. Поэтому флотошлам при появлении возможности его отбора из флотатора возвращают в смеситель-реактор с расходом по сухому веществу 40 мг/дм3 обрабатываемой воды, а подачу свежего сорбента прекращают. В 10-ти циклах обращения флотошлама емкость сорбента вырабатывается на 94,7%. С этого момента в смеситель дополнительно к шламу начинают подавать свежий сорбент в количестве 3,99 мг/дм3 воды. Из процесса выводят 8,14 мг композиционного материала в расчете на 1 дм3 обработанной воды с выработанной емкостью сорбента на 94,7%. Состав выводимого из процесса композиционного материала, в расчете на сухие вещества, в мас.ч.: волокна - 100, AuOH - 203,4, Zn(OH)2 - 2,63. Его обезвоживают, высушивают и перерабатывают с получением золота.
Пример 2. В отличие от примера 1, обрабатывают воду с содержанием золота 50 мг/дм3. Сорбент используют однократно. Из процесса выводят в виде шлама, из расчета на 1 дм3 обработанной воды, 82,68 мг композиционного материала. Состав его аналогичен составу по пр. 1. Коэффициент использования гидроксида цинка 94,6%.
Пример 3. В отличие от примера 1, обрабатывают воду с содержанием золота 250 мг/дм3. Используют сорбент с соотношением, в мас.ч., ГЦ:ФЦВ=200:100 при его расходе 100 мг/дм3 воды. Теоретическая емкость 100 мг сорбента (или 66,66 мг Zn(ОН)2) равна 264 мг золота. Сорбент используют однократно и из процесса выводят из каждого 1 дм3 воды 308,7 мг композиционного материала, содержащего, мг, 33,34 ЦВ, 3,54 ГЦ и 271,8 ГЗ. При полном поглощении 250 мг золота емкость сорбента вырабатывается на 94,69%. Выведенный флотошлам обезвоживают, промывают уксусной кислотой для удаления непрореагировавшего ГЦ в виде ацетата цинка, обезвоживают, высушивают и перерабатывают с получением чистого золота.

Claims (4)

1. Способ получения золота из мелкодисперсных частиц золотосодержащей породы, включающий ее обработку раствором цианистого натрия с образованием дисперсии частиц породы с растворенным в ней соединением золота в виде Na[Au(CN)2], выведение частиц из дисперсии с получением осветленного раствора соединения золота, контактирование раствора с твердым источником цинка с получением в результате реакций ионного обмена и замещения их продуктов в виде водного раствора соединения цинка Na2[Zn(CN)4] и выделившегося в твердую фазу золота, отделение твердой фазы, ее переработку с получением металлического золота, отличающийся тем, что в качестве источника цинка используют частицы гидроксида цинка в составе диспергированного в воде композиционного сорбента, состоящего из целлюлозных волокон с иммобилизованными ими частицами гидроксида цинка при их химическом осаждении, а золото выделяют в твердую фазу в виде его гидроксида.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что выделившийся в твердую фазу гидроксид золота находится в составе композиционного сорбента, состоящего из целлюлозных волокон с иммобилизованными ими при ионном обмене и замещении частицами гидроксида золота.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве целлюлозных волокон используют фибриллированные древесные волокна, содержащие в мас.% не менее 94% волокон с длиной не более 1,23 мм и 54% волокон с длиной не более 0,63 мм.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что отделение твердой фазы проводят напорной флотацией с получением ее в виде флотошлама.
RU2012113785/02A 2012-04-10 2012-04-10 Способ получения золота из мелкодисперсной породы RU2490343C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113785/02A RU2490343C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Способ получения золота из мелкодисперсной породы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113785/02A RU2490343C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Способ получения золота из мелкодисперсной породы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2490343C1 true RU2490343C1 (ru) 2013-08-20

Family

ID=49162818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113785/02A RU2490343C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Способ получения золота из мелкодисперсной породы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490343C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1601450A (en) * 1976-11-23 1981-10-28 Johnson Matthey Co Ltd Extraction of precious metals
US4695317A (en) * 1985-01-31 1987-09-22 Sumitomo Metal Mining Company Limited Method of treating silicate ore containing gold and silver
RU2162897C1 (ru) * 1999-12-07 2001-02-10 Иркутский государственный технический университет Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов
RU2219264C2 (ru) * 2002-03-11 2003-12-20 Открытое акционерное общество "Иргиредмет" Способ переработки концентратов, содержащих цветные и благородные металлы
RU2316606C1 (ru) * 2006-04-25 2008-02-10 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" ОАО "Иргиредмет" Способ переработки сульфидных концентратов, содержащих свинец, цветные и благородные металлы

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1601450A (en) * 1976-11-23 1981-10-28 Johnson Matthey Co Ltd Extraction of precious metals
US4695317A (en) * 1985-01-31 1987-09-22 Sumitomo Metal Mining Company Limited Method of treating silicate ore containing gold and silver
RU2162897C1 (ru) * 1999-12-07 2001-02-10 Иркутский государственный технический университет Способ извлечения благородных металлов из серебросодержащих концентратов
RU2219264C2 (ru) * 2002-03-11 2003-12-20 Открытое акционерное общество "Иргиредмет" Способ переработки концентратов, содержащих цветные и благородные металлы
RU2316606C1 (ru) * 2006-04-25 2008-02-10 Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" ОАО "Иргиредмет" Способ переработки сульфидных концентратов, содержащих свинец, цветные и благородные металлы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108295820A (zh) 一种植物纤维基吸附材料的制备方法及其应用
CN103408164B (zh) 含硝酸铜电镀废水的资源回收方法
CN107583620A (zh) 一种壳聚糖基金属离子吸附剂及其制备方法
CN109133459A (zh) 一种脱硫废水资源化处理方法
WO2014095980A1 (fr) Méthode de séparation de carbonate de calcium et de gypse
CN105709756A (zh) 一种生产1,4-丁炔二醇催化剂及其制备方法和应用
RU2490343C1 (ru) Способ получения золота из мелкодисперсной породы
CN103801265B (zh) 一种重金属球形炭吸附剂的制备方法
FR2710857A1 (fr) Procédé d'élimination d'ions sulfates contenus dans des solutions salines.
JP4956063B2 (ja) アルカリ金属炭酸塩溶液の精製方法、精製装置及びアルカリ金属炭酸塩溶液
CN103072947B (zh) 一种从海带中提取碘的方法
CN107694529A (zh) 一种重金属离子和有机染料吸附去除型复合水凝胶的制备方法
RU2488439C1 (ru) Способ получения композиционного сорбента на основе сульфида свинца
RU2471556C1 (ru) Способ обработки отработанных регенерационных растворов соли натрий-катионитовых фильтров
CN109550486A (zh) 一种硅胶基重金属吸附剂的制备方法
CN112755961B (zh) 一种负载有MgO的活性炭及其制备方法和应用
RU2528696C1 (ru) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ Zn(OH)2 И ZnS НА НОСИТЕЛЕ ИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН
CN108517402A (zh) 一种环保提金后树脂吸附解吸的提金方法
US4048028A (en) Sorbent particulate material and manufacture thereof
CN111039448B (zh) 臭氧去除酸性溶液中锰杂质的方法
JPH02298226A (ja) 金含有ヨウ素浸出貴液の浄液方法
RU2523465C1 (ru) Способ получения сорбента на основе сульфата кальция на носителе из целлюлозных волокон
CN107185502B (zh) 利用茶皂素-还原氧化石墨烯复合材料处理重金属废水的方法
RU2527240C1 (ru) Способ получения сорбентов на основе гидроксида трехвалентного железа на носителе из целлюлозных волокон
JP2000140651A (ja) 二酸化炭素の固定方法