SA116370952B1 - طريقة لاستخلاص سيانيد من محلول أجدب - Google Patents

طريقة لاستخلاص سيانيد من محلول أجدب Download PDF

Info

Publication number
SA116370952B1
SA116370952B1 SA116370952A SA116370952A SA116370952B1 SA 116370952 B1 SA116370952 B1 SA 116370952B1 SA 116370952 A SA116370952 A SA 116370952A SA 116370952 A SA116370952 A SA 116370952A SA 116370952 B1 SA116370952 B1 SA 116370952B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
solution
cyanide
barren
silver
metal
Prior art date
Application number
SA116370952A
Other languages
English (en)
Inventor
بانيرجي كاشي
بويزون هيرفي
Original Assignee
فيوليا ووتر سليوشنز آند تيكنولوجيز سبورت
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 فيوليا ووتر سليوشنز آند تيكنولوجيز سبورت filed Critical فيوليا ووتر سليوشنز آند تيكنولوجيز سبورت
Publication of SA116370952B1 publication Critical patent/SA116370952B1/ar

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01CAMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
    • C01C3/00Cyanogen; Compounds thereof
    • C01C3/08Simple or complex cyanides of metals
    • C01C3/10Simple alkali metal cyanides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • C22B11/08Obtaining noble metals by cyaniding
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/04Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes by leaching
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/20Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
    • C22B3/22Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by physical processes, e.g. by filtration, by magnetic means, or by thermal decomposition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/20Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
    • C22B3/44Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by chemical processes
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Toxicology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بعملية لاستخلاص السيانيد cyanide المستخدم لنض leaching الذهب gold أو الفضة silver من خام معدن. أثناء نض الذهب أو الفضة من خام معدن، يتم توليد محلول أجدب. تتم إعادة تدوير جزء من المحلول الأجدب barren solution الذي يحتوي على سيانيد صوديوم sodium cyanide إلى عملية معالجة بالسيانيد في الوقت الذي يتم فيه تعريض المحلول الأجدب الذي تم تصريفه لمعالجة مسبقة، تفكيك ضوئي photodissociation بالأشعة فوق البنفسجية ultraviolet وتعديل الرقم الهيدروجيني pH. في النهاية، يتم تشكيل حمض هيدروسيانيد hydrocyanic acid متطاير ويتم امتصاصه إلى محلول هيدروكسيد صوديوم sodium hydroxide عبر استخدام غشاء مملوء بالغاز gas. يشكِّل هذا سيانيد صوديوم يمكن إعادة تدويره recycled واستخدامه في عملية المعالجة بالسيانيد لنض الذهب أو الفضة من خام معدن. شكل 1.

Description

— \ — ‏طريقة لاستخلاص سيانيد من محلول أجدب‎
Method for recovering cyanide from a barren solution ‏الوصف الكامل‎ خلفية الاختراع ‎sl‏ الاختراع الحالي بعمليات استخلاص سيانيد ‎cyanide‏ ويشكل ‎alae‏ أكثر باستخلاص ‏سيائيد من محلول أجدب ‎barren solution‏ ‏تعد المعالجة بالسيانيد عملية يتم استخدامها في صناعة التعدين حيث يتم نض الفلزات ‎metals‏ ‏5 من خام المعادن إلى محلول ضعيف من سياتيد الصوديوم ‎sodium cyanide‏ بمجرد نض ‏الفلزات من خام المعادن؛ يتم ترسيب الفلزات ‎Jie‏ الذهب ‎gold‏ والفضة ‎silver‏ وفصلها عن ‏محلول سيانيد الصوديوم. تتم ‎sale]‏ تدوير ‎recycled‏ جزءِ كبير ‎Gas‏ من محلول سيانيد صوديوم ‏مرة أخرى إلى عملية معالجة بالسيانيد للاستفادة من احتمالية نض الفلزات. مع هذاء فإنه من ‏الضروري تصريف ‎gia‏ من المحلول الأجدب المذكور لتجنب تراكم الفلزات والأنيونات غير ‎٠‏ المرغوب فيها. في النهاية يتم إرسال المواد التى تم تصريفها إلى بركة من الفضلات أو أي منطقة ‏احتواء أخرى ‎AY‏ الفلزات والسيانيد قبل التصريف. ساهم ارتفاع سعر السيانيد ؛ القيود البيئية ‏الصارمة؛ والحاجة إلى تأمين عمليات معالجة مستدامة في رفع فائدة عمليات استخلاص السيانيد. ‏تم تطوير عدد من العمليات لاستخلاص السيانيد من المحاليل الجدياء. تتطلب معظم العمليات ‏استخلاص السيانيد الممكن استخلاصه أولاً إلى حمض الهيدروسيانيك عالى السمية ‎highly toxic‏ ‎.(HCN) hydrocyanic acid ٠‏ ‏تتضمن معالجة المركب المذكور مخاطر من ناحية الصحة والسلامة. تم استخدام عمليات التحويل ‏إلى حمض» التحويل إلى ‎sale‏ متطايرة؛ وإعادة المعادلة في الماضي لاستخلاص السيانيد. مع هذاء ‎Jl‏ هذه العملية من عدة مساوئ: ‎Wil )١‏ تستخلص فقط لسيانيد حر ‎(Y « free cyanide‏ لا ‏يمكنها استخلاص السيانيد من صوره المعقدة؛ ‎(Vg‏ بسبب ارتفاع نسبة السيانيد مع الهواء؛ يوجد ‎CAPEX | ٠٠‏ و00 بنسبة عالية فى العملية. علاوة على ذلك؛ ‎Lo‏ أن وجود ‎HCN‏ فى عمود ‏النزع من المحتمل أن سكون خطيرًا؛ يجب أن تكون الأعمدة مؤمنة ضد التسريب.
ا إلى جانب عملية التحميض؛التطاير»إعادة المعادئة ‎an acidification, volatilization, and‏ ‎((AVR) re-neutralization‏ تمت دراسة عدة عمليات أخرى لاستخلاص السيانيد من المعقدات الفلزية ‎metal complexes‏ الممكن تفكيكها بالأحماض الضعيفة ‎weak acid dissociable‏ ‎(WAD)‏ (سيانيد النحاس ‎copper‏ ؛ الزنك ‎zine‏ ؛ والنيكل ‎(nickel‏ على سبيل المثال؛ تم © تطوير عملية المعالجة بالكبريتيد ‎Sulphidization‏ ؛ التحويل إلى ‎Acidification mes‏ ؛ ‎sale)‏ ‏التدوير والتغليظ ‎«(SART) Recycling and Thickening‏ ولكن لم يتم تنفيذها بعد في محطة على نطاق كامل لذلك فإن اعتماديتها أمر غير معروفة. تم استخدام أنظمة معملية وتجريبية لتقييم قابلية تطبيق التبادل الأيوني ‎(IX) ion exchange‏ الامتزاز ‎adsorption‏ على الكربون الذي تم تنشيطه بالحبيبات؛ والامتزاز على الألومينا ‎alumina‏ التي تم تنشيطها. مع هذاء لا توجد
‎٠‏ معلومات متعلقة بالتركيب الكامل لهذه العمليات. لذلك؛ توجد حاجة إلى تقنية فعّالة لاستخلاص السيانيد بإمكانها تقليل تطاير ‎HON‏ إلى البيئة. تتعلق براءة الاختراع الأمريكية 4494؛ ‎0٠١١"‏ بطريقة إزالة السيانيد من الماء. في هذه العملية؛ تتم إزالة السيائيد من تيار مياه الصرف عن طريق تمرير تيار مياه الصرف من خلال بنية صلبة مسامية ممتزة تمت معالجتها بمركب فلز غير قابل للذويان في الماء؛ مثل كبريتيد النحاس
‎(Copper sulfide Vo‏ يسهل هذا امتصاص السيانيد ‎Jian.‏ ركيزة ممتز مُفضّلة في الكربون المُنشّط ‎.activated carbon‏ يتم توفير عامل مؤكسد إلى الممتز لأكسدة السيانيد الممتز. يتمثّل العامل المؤكسد المُفضّل في مصدر للأكسجين ‎of oxygen‏ 500106 ؛ مثل الهواء. يتم تمرير الأمونيا فوق الطبقة مع تيار مياه الصرف لتعزيز عمر استخدام الممتز.
‎٠‏ تتعلق براءة الاختراع الأمريكية 501574973 بعملية لإزالة السيانيد ‎removing cyanide‏ من تيار مائي. يوجد السيانيد هنا في تيار مائي؛ مثل الذي يتم إنتاجه في عملية تعدين الذهب ؛ ويتم ‎All‏ عن طريق تلامس التيار المحتوي على السيانيد بالأكسجين وثاني أكسيد الكريون ‎carbon‏ ‏6 في وجود أيونات النحاسيك ‎ions‏ 000116. يمكن توفير الأكسجين 07 عن طريق الهواء أو الأكسجين ويتم ‎sha)‏ التلامس حتى يتم تقليل الرقم الهيدروجيني ‎pH‏ للتيار المائي إلى

Claims (1)

  1. -١١- ‏عناصر الحماية‎ ‎-١‏ طريقة لاستخلاص سياتيد ‎Cyanide‏ من محلول أجدب ‎barren solution‏ يحتوي على سيانيد ‏صوديوم ‎sodium cyanide‏ ؛ فلزات ‎metals‏ ومعقّدات فلز - سيانيد ‎metal-cyanide‏ ‎complexes‏ ¢ تشتمل على: ‏المعالجة المسبقة للمحلول الأجدب وإزالة الفلزات ‎metals‏ منه بالترسيب ‎precipitation‏ و/أو ‏© الترسيب المشترك ‎co—precipitation‏ والامتزاز ‎adsorption‏ ؛ ‏بعد المعالجة المسبقة؛ توجيه المحلول الأجدب إلى وحدة إشعاع ‎irradiation unit‏ بالأشعة فوق ‏البنفسجية ‎ultraviolet‏ ؛ ‏تعريض المحلول الأجدب للإشعاع بضوء الأشعة فوق البنفسجية ‎Ultraviolet‏ عند رقم هيدروجيني ‎pH‏ أعلى من ‎Av‏ و؛ من خلال التفكيك الضوئي ‎photodissociation‏ ؛ مما ‎Chui‏ في تشكيل ‎>٠٠‏ معقّدات الفلز ‎metal‏ - سيانيد ‎cyanide‏ لسيانيد حر ‎free cyanide‏ ؛ ‏بعد تعريض المحلول الأجدب ‎barren solution‏ للإشعاع؛ إضافة حمض إلى المحلول الأجدب ‏وتعديل الرقم الهيدروجيني ام للمحلول الأجدب إلى درجة أقل تكون بين 1,5-7,0 لتشكيل ‎Se‏ ‏حمض هيدروسيانيك ‎hydrocyanic acid‏ في المحلول الأجدب؛ ‏بعد تشكيل غاز حمض الهيدروسيانيك 985 ‎hydrocyanic acid‏ في المحلول الأجدب ‎barren‏ ‎solution Vo‏ ؛ توجيه المحلول الأجدب إلى غشاء ‎elec‏ بالغاز؛ و ‏توجيه محلول هيدروكسيد صوديوم ‎sodium hydroxide‏ عبر نزع جانب من الغشاء المملوء بالغاز ‏وتشتيت غاز حمض الهيدروسيانيك 985 ‎hydrocyanic acid‏ عبر مسام في الغشاء المملوء ‏بالغاز حيث يتم امتصاص غاز حمض الهيدروسيانيك ‎hydrocyanic acid gas‏ بواسطة ‏هيدروكسيد الصوديوم ‎sodium hydroxide‏ على جانب النزع من الغشاء المملوء بالغاز لتشكيل ‎٠‏ - محلول سيانيد صوديوم ‎sodium cyanide‏ . ‏"- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎١‏ حيث تتضمن المعالجة المسبقة للمحلول الأجدب خلط هيدروكسيد ‏صوديوم ‎sodium hydroxide‏ ؛ ‎«lke pa‏ جير حي ؛ أو هيدروكسيد المغنيسيوم
    ‎. barren solution ‏مع المحلول الأجدب‎ magnesium hydroxide Yo ‎—V‏ الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎١‏ حيث تتضمن المعالجة المسبقة للمحلول الأجدب أيضًا خلط
    ‎. barren solution ‏تخثر مع المحلول الأجدب‎ sale yy barren ‏من المحلول الأجدب‎ metals ‏حيث تتضمن إزالة فلزات‎ ١ ‏؛- الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ ‏التعريض للأشعة فوق‎ sang ‏ترويق المحلول الأجدب قبل توجيه المحلول الأجدب إلى‎ 90 . Ultraviolet ‏البنفسجية‎ ‏إلى وحدة‎ barren solution ‏لعنصر الحماية ؛ حيث قبل توجيه المحلول الأجدب‎ Gg ‏الطريقة‎ -# ©
    التعريض للأشعة ولكن بعد ترويق المحلول الأجدب ¢ تتضمن الطريقة ترشيح المحلول الأجدب. - الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية ‎١‏ تتضمن خلط ‎sale‏ مانعة للتقشر مع المحلول الأجدب ‎barren‏ ‏0 في وحدة التعريض للأشعة أو عند نقطة قبل وحدة التعريض للأشعة.
    ٠١ ‏تتضمن تعربض المحلول الأجدب للإشعاع بضوء أشعة فوق‎ ١ ‏لعنصر الحماية‎ Bg ‏الطريقة‎ -١ ‏مما يتسبّبٍ في‎ jie ‏إلى 060 نانو‎ ٠060 ‏لها طول موجي في المنطقة من‎ Ultraviolet ‏بنفسجية‎ ‏في المحلول الأجدب إلى التفكيك‎ metal-cyanide complexes ‏تعرض معقّدات فلز - سيانيد‎ . photodissociation ‏الضوئي‎ yo ‏للإشعاع‎ barren solution ‏تتضمن تعريض المحلول الأجدب‎ ١ ‏لعنصر الحماية‎ Bg ‏الطريقة‎ —A No ‏إلى‎ ٠٠١ ‏من‎ pH ‏عند رقم هيدروجيني‎ ultraviolet ‏فوق البنفسجية‎ dad) ‏بضوء‎ ‏للإشعاع‎ barren solution ‏حيث بعد تعريض المحلول الأجدب‎ ١ ‏الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ -
    fine ‏ترشيح المحلول الأجدب وإزالة الجسيمات الدقيقة‎ cultraviolet ‏بضوء الأشعة فوق البنفسجية‎ ٠ . metal hydroxide ‏لهبدروكسيد الفلز‎ particles ‏مع‎ sodium cyanide ‏تتضمن خلط محلول سيانيد صوديوم‎ ١ ‏الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ -٠ ‏أو‎ gold ‏الذهب‎ leaching ‏ونض‎ silver ‏أو الفضة‎ gold ‏خام معدن الذي يحتوي على الذهب‎ .5000177 cyanide ‏من خام المعدن إلى محلول سيانيد الصوديوم‎ silver ‏الفضة‎
    Yo ‏من محلول‎ silver ‏أو الفضة‎ gold ‏تتضمن ترسيب الذهب‎ ٠١ ‏الطريقة وفقًا لعنصر الحماية‎ =) ‏من محلول سيانيد‎ Silver ‏أو الفضة‎ gold ‏وترشيح الذهب‎ sodium cyanide ‏سيانيد صوديوم‎ .sodium cyanide ‏الصوديوم‎
    س١‏ ‎-١‏ طريقة لاستخلاص الذهب ‎gold‏ أو الفضة ‎silver‏ من خام معدن موجود في ملاط خام معدن واستخلاص سيانيد صوديوم ‎sodium cyanide‏ المستخدم لنض الذهب ‎gold‏ أو الفضة ‎silver‏ _من خام المعدن؛ الطريقة تشتمل على: توجيه ملاط خام المعدن الذي يحتوي على الذهب ‎gold‏ أو الفضة ‎silver‏ إلى خزّان نض؛ © خلط سيانيد صوديوم ‎cyanide‏ 50017 مع خام المعدن لتشكيل محلول سيانيد صوديوم ‎sodium‏
    ‎cyanide‏ ؛ نض الذهب ‎gold‏ أو الفضة ‎silver‏ من خام المعدن إلى محلول سيانيد الصوديوم ‎sodium‏ ‎cyanide‏ ؛ إضافة كاشف إلى محلول ‎abu‏ صوديوم ‎sodium cyanide‏ وترسيب الذهب ‎gold‏ أو الفضة
    ‎¢ sodium cyanide ‏من محلول سيانيد الصوديوم‎ silver ٠ ‏مما ينتج‎ sodium cyanide ‏من محلول سيانيد صوديوم‎ silver ‏أو الفضة‎ gold ‏ترشيح الذهب‎ ‏؛‎ sodium cyanide ‏عنه محلول أجدب يحتوي على سيانيد صوديوم‎ ‏منه بالترسيب؛ و/أو الترسيب المشترك‎ metals ‏المعالجة المسبقة للمحلول الأجدب وإزالة الفلزات‎ ‏؛‎ adsorption ‏والامتزاز‎ co—precipitation
    ‎irradiation ‏إلى وحدة إشعاع‎ barren solution ‏بعد المعالجة المسبقة؛ توجيه المحلول الأجدب‎ Vo ¢ ultraviolet ‏بالأشعة فوق البنفسجية‎ unit ultraviolet ‏للإشعاع بضوء الأشعة فوق البنفسجية‎ barren solution ‏تعريض المحلول الأجدب‎ ‏عبر التفكيك الضوئي 00000155008800 ؛ مما‎ cy 8.0 ‏أعلى من‎ PH ‏عند رقم هيدروجيني‎ ‏؛‎ free cyanide ‏لسيانيد حر‎ cyanide asbu—metal ‏في تشكيل معمّدات الفلز‎ huh
    ‎Yo‏ بعد تعريض المحلول الأجدب ‎barren solution‏ للإشعاع؛ إضافة حمض إلى المحلول الأجدب وتعديل الرقم الهيدروجيني ام للمحلول الأجدب إلى درجة أقل تكون بين 1,5-7,0 لتشكيل ‎Se‏ ‏حمض هيدروسيانيك ‎hydrocyanic acid‏ في المحلول الأجدب؛ بعد تشكيل غاز حمض الهيدروسيانيك 985 ‎acid‏ 120100816 في المحلول الأجدب ؛ توجيه المحلول الأجدب إلى غشاء مملوءٍ بالغاز؛
    ‎Yo‏ توجيه محلول هيدروكسيد صوديوم ‎sodium hydroxide‏ عبر نزع جانب من الغشاء المملوء بالغاز وتشتيت غاز حمض الهيدروسيانيك 985 ‎hydrocyanic acid‏ عبر مسام في الغشاء المملوء بالغاز حيث يتم امتصاص غاز حمض الهيدروسياتيك 985 ‎hydrocyanic acid‏ بهيدروكسيد الصوديوم ‎sodium hydroxide‏ على جانب النزع من الغشاء المملوء بالغاز لإنتاج سيانيد صوديوم ‎sodium cyanide‏ ؛ و
    ‎sale]‏ تدوير ‎gia‏ على الأقل من سيانيد الصوديوم ‎sodium cyanide‏ الذي يتم إنتاجه بالغشاء المملوء بالغاز إلى ‎Ba‏ النض بحيث يمكن إعادة استخدام سيانيد الصوديوم ‎sodium cyanide‏ لنض الذهب ‎gold‏ أو الفضة ‎silver‏ من خام المعدن . ‎-١“ ©‏ الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎١١‏ حيث تتضمن المعالجة المسبقة للمحلول الأجدب خلط هيدروكسيد صوديوم ‎sodium hydroxide‏ جير مطفاً؛ءجير ‎(a‏ أو هيدروكسيد المغنيسيوم ‎magnesium hydroxide‏ مع المحلول الأجدب ‎barren solution‏ . ¢ )— الطريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎١‏ حيث تتضمن المعالجة المسبقة للمحلول الأجدب أيضًا خلط ‎Vo‏ مادة تخثر مع المحلول الأجدب ‎barren solution‏ . ‎-١‏ الطريقة وفقًا لعنصر الحماية ‎Gus VY‏ تتضمن إزالة فلزات ‎metals‏ من المحلول الأجدب ‎barren solution‏ ترويق المحلول الأجدب قبل توجيه المحلول الأجدب إلى وحدة التعريض للأشعة فوق البنفسجية ‎Ultraviolet‏ . ‎Vo‏ ‏1 )— الطريقة ‎Gg‏ لعنصر الحماية ‎١١‏ حيث قبل توجيه المحلول الأجدب ‎barren solution‏ إلى وحدة التعريض للأشعة ولكن بعد ترويق المحلول الأجدب ؛ تتضمن الطريقة ترشيح المحلول الأجدب. ‎-١١‏ الطريقة ‎Uy‏ لعنصر الحماية ‎١١‏ تتضمن خلط مادة ‎dale‏ للتقشر مع المحلول الأجدب ‎barren solution ٠‏ في وحدة التعريض للأشعة أو عند نقطة قبل وحدة التعريض للأشعة. ‎A‏ )= الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎VY‏ تتضمن تعريض المحلول الأجدب ‎barren solution‏ للإشعاع بضوء أشعة فوق بنفسجية لها طول موجي في المنطقة من ‎٠00‏ إلى 700 نانو متر مما ‎Chad‏ فى تعرض معقدات فلز -سيانيد ‎metal-cyanide complexes‏ فى المحلول الأجدب إلى © التفكيك الضوئى ‎photodissociation‏ . 8- الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎VY‏ تتضمن تعريض المحلول الأجدب ‎barren solution‏ للإشعاع بضوءٍ الأشعة فوق البنفسجية ‎ultraviolet‏ عند رقم هيدروجيني 011 من ‎٠٠١‏ إلى ‎Neo‏
    اج \ — ‎-٠‏ الطريقة ‎Gig‏ لعنصر الحماية ‎VY‏ حيث بعد تعريض المحلول الأجدب ‎barren solution‏ للإشعاع بضوءٍ الأشعة فوق البنفسجية ‎cultraviolet‏ ترشيح المحلول الأجدب ‎barren solution‏ وإزالة الجسيمات الدقيقة ‎fine particles‏ لهيدر وكسيد الفلز ‎metal hydroxide‏ .
    _ أ \ _ ‎{ry : 1‏ ¥ | : ب ل ‎WS‏ | » ل 0 ‎yd‏ | ما ؟#؟١‏ لها ‎Yr‏ الح ‎١8 |‏ ليد ؛1 ليا ‎١5‏ يا ‎AY‏ لها !1 ال« شكل ‎AAR‏
    1 1 { 1 i ‏ا‎ H i Bl kK) H i ‏د‎ ‎H i i ‏د‎ ‎H i i ‏د‎ ‎1 i Ml 8 . i : 3 3 H Hd ; > i Bl kK) ‏مج‎ HN H i 1 1 i Ml 8 H 3 ; i i 3 Bl kK) i H | : i 1 i H i 3 i 1 i i H i i 8 i i H i i 8 i 1 i 1 * : 1 ‏اا ¥ % * 0 ل‎ : 0 H 0 fA FRESE ARR J sd ; i FE.
    SNL E 00 0 y : i 1 ‏أ‎ : 0 0 1 i 1 HE HE Pod {od 1 i od HE HE Pod {od 1 : id ‏الا ا‎ ٍ fad FE H Yond {ed {eed x jE.
    Say 3 i va ‏:ل‎ Pod : ‏ال‎ © fd ha i i £3 Lind gd Td ‏تسو ا‎ 0. 3 1 asa RE REA H H Camm H N ‏حا‎ H H ny HE i i or 0 i 0 : \ H H N ‏:؛:‎ 8 1 0 i 1 : ُ HN H 1d 3 i io io HE Pool ee 1 H 1 Pd bod Pol I et i i : ad EE ‏من ا خب‎ 8 : H H H 3 ‏ممت تت ل ا د‎ H i i J SO SE ‏با‎ J : ‏إْ‎ : i H : i H : 1 H ; 8 1 0 ¥ 8 : i, i OTR.
    SOR: A, i SERRE 1 i : 3 ra Fer ‏واوا واوا واوا‎ 0 0 : 0 : ‏ج00‎ 0 Co : : Tg HI vod : : Eo Pod Pod ¥ H : : Lo Pod {ied ¥ i 8 : i i ١ ‏ون‎ 0 : i LE io ‏و ا ل‎ Lge! y ae ; : : i 8 > Ha ¥ emma BN Hy ‏سا‎ H Frese Fa i i] HE i os Lier Re | = he : FI Vd Vo : Eo HE Pod i 1 ‏؟:‎ FE ‏امسا 0 اللا‎ . 7 { = EN
    مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ مكتب البراءات السعودي ص ب ‎TAT‏ الرياض 57؟؟١١‏ ¢ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: ‎patents @kacst.edu.sa‏
SA116370952A 2015-09-21 2016-09-20 طريقة لاستخلاص سيانيد من محلول أجدب SA116370952B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201562221143P 2015-09-21 2015-09-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA116370952B1 true SA116370952B1 (ar) 2019-06-18

Family

ID=58276700

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA116370952A SA116370952B1 (ar) 2015-09-21 2016-09-20 طريقة لاستخلاص سيانيد من محلول أجدب

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9890052B2 (ar)
AU (1) AU2016228173B2 (ar)
BR (1) BR102016021557B1 (ar)
CA (1) CA2941223C (ar)
MX (1) MX359054B (ar)
PE (1) PE20170507A1 (ar)
SA (1) SA116370952B1 (ar)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2022008379A (es) * 2020-01-08 2022-09-19 Univ Chile Proceso integrado de membranas para recuperacion de metales y cianuro.
CN113044857B (zh) * 2020-12-30 2023-05-23 重庆柒兴克米科技有限公司 高收率制取高纯氰化钠或氰化钾的生产工艺

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104193058B (zh) * 2014-09-27 2016-01-20 长春黄金研究院 一种黄金矿山含氰废水综合治理方法
CN204569628U (zh) * 2015-04-17 2015-08-19 长春黄金研究院 一种黄金工业含氰废水处理系统

Also Published As

Publication number Publication date
AU2016228173B2 (en) 2017-06-08
PE20170507A1 (es) 2017-05-23
CA2941223A1 (en) 2017-03-21
US20170081202A1 (en) 2017-03-23
MX359054B (es) 2018-09-13
CA2941223C (en) 2018-09-25
MX2016011931A (es) 2017-03-30
US9890052B2 (en) 2018-02-13
BR102016021557B1 (pt) 2021-08-17
BR102016021557A2 (pt) 2017-07-11
AU2016228173A1 (en) 2017-04-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dong et al. An eco-friendly and efficient process of low potential thiosulfate leaching-resin adsorption recovery for extracting gold from a roasted gold concentrate
Fan et al. Selective adsorption and recovery of Au (III) from three kinds of acidic systems by persimmon residual based bio-sorbent: A method for gold recycling from e-wastes
Yan et al. Selective separation of chromium from sulphuric acid leaching solutions of mixed electroplating sludge using phosphate precipitation
Drace et al. Cyanidation of mercury-contaminated tailings: potential health effects and environmental justice
Xie et al. Adsorption recovery of Pd (II) from aqueous solutions by persimmon residual based bio-sorbent
US10669608B2 (en) Process for recovering gold
Park et al. Selective recovery of Cu, Zn, and Ni from acid mine drainage
Luo et al. Size characterization of silver nanoparticles after separation from silver ions in environmental water using magnetic reduced graphene oxide
SA116370952B1 (ar) طريقة لاستخلاص سيانيد من محلول أجدب
Song et al. Efficient removal of Cu-EDTA complexes from wastewater by combined electrooxidation and electrocoagulation process: Performance and mechanism study
Naim et al. Precipitation chelation of cyanide complexes in electroplating industry wastewater
Saha et al. Use of basic oxygen furnace (BOF) steel slag for acid mine drainage treatment: A laboratory study
Nyamunda Review of the impact on water quality and treatment options of cyanide used in gold ore processing
CN103305700A (zh) 一种从含银废水中回收银的方法
RU2608481C2 (ru) Способ кучного выщелачивания золота из минерального сырья
CN113454247A (zh) 用于提取金和/或银和/或至少一种铂金属的方法
CN101618898A (zh) 酸性废水中金、铂金和钯金的离子交换回收方法
CA2917505C (en) Gold recovery from carbon
RU2585593C1 (ru) Способ кучного выщелачивания золота из упорных руд и техногенного минерального сырья
Kaprara et al. Evaluation of current treatment technologies for Cr (VI) removal from water sources at sub-ppb levels
CN104609617A (zh) 一种去除高盐酸废水中有机物的方法及装置
CN104649467B (zh) 含有锌、铅、砷、镉的废水的处理方法
US20100307977A1 (en) Removal of cyanide from aqueous streams
Borda et al. Prospects for thiourea as a leaching agent in Colombian gold small-scale mining: A comprehensive review
Remeteiová et al. Treatment of strong alkaline wastewater from neutral leaching of EAF dust by precipitation and ion exchange