SU580240A1 - Method of leaching metals from ores and concentrates - Google Patents

Method of leaching metals from ores and concentrates

Info

Publication number
SU580240A1
SU580240A1 SU7502195807A SU2195807A SU580240A1 SU 580240 A1 SU580240 A1 SU 580240A1 SU 7502195807 A SU7502195807 A SU 7502195807A SU 2195807 A SU2195807 A SU 2195807A SU 580240 A1 SU580240 A1 SU 580240A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solution
leaching
leach
ores
concentrates
Prior art date
Application number
SU7502195807A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Степанович Цветков
Абрам Ефимович Троп
Алексей Евгеньевич Соколов
Original Assignee
Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Медной Промышленности
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 Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Медной Промышленности filed Critical Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Медной Промышленности
Priority to SU7502195807A priority Critical patent/SU580240A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU580240A1 publication Critical patent/SU580240A1/en

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)

Description

ионов окислител . Последние направленным электрогазожидкостным потоком под напором воздуха создают в рудном теле восход щую аэролифтную циркул цию выщелачивающих компонентов и электромагнитных силовых лиНИИ , образуют вмещающий диффузный кип щий слой и вместе с ионами выщелачиваемого металла попадают в зумпф-накопитель к замыкающему катоду.oxidizing ions. The latter, directed by the electrogas-liquid flow under air pressure, create in the ore body an upward airlift circulation of leaching components and electromagnetic power lines, form a accommodating diffuse fluidized bed and, together with the leached metal ions, enter the sump accumulator to the closing cathode.

Таким образом, руду подвергают пепрерывному электроаэрогидродинамическому выщелачивающему воздействию циркулирующего потока активированного окислител , намагниченного аэрированного раствора и импульсного электротока, по своей структуре обеспечивающего поступательное взаимопроникающее вибродвижение ионов.Thus, the ore is subjected to a continuous electro-aero-hydrodynamic leaching effect of the circulating flow of an activated oxidant, a magnetized aerated solution and a pulsed electric current, which in its structure provides for translational interpenetrating vibration movement of ions.

Указанное воздействие в совокупности с токами рудных гальванических микроэлементов ускор ет реакцию выщелачивани , поддерживает необходимые электропотенциалы выхода и отделени  ионов заданного металла, не допуска  образовани  окисных пленок. Одновременно аэролифтный поток отдел ет и гидравлически взвещивает илы и своим преобладающим электропололштельным зар дом нейтрализует их сорбционные и электроэкранирующие свойства, поддерживает отдел емые ионы в колебательном, динамически взвещенном состо нии, направл ет их поступательным вибродвижением через рудное тело к катоду , не допуска  длительных электроконтактов , промежуточных реакций, сорбции ионов на кислородсодержащих минералах, что обеспечивает полный выход последних на обработку .This effect, in combination with the currents of the ore galvanic trace elements, accelerates the leaching reaction, supports the necessary electrical potentials of the release and separation of ions of a given metal, preventing the formation of oxide films. At the same time, the airlift flow separates and hydraulically agitates the silts and, with its predominant electropolishing charge, neutralizes their sorption and electrical shielding properties, maintains the separated ions in the vibrational, dynamically driven state, directs them through the ore body to the cathode, not allowing long-lasting electrocontacts, intermediate reactions, sorption of ions on oxygen-containing minerals, which ensures the full yield of the latter for processing.

Выщелачивающий раствор приготовл ют с учетом электроструктуры выщелачиваемого металла и достаточности концентрации хлор .ионов, например на базе серной и сол ной кислот, хлоридов металлов (хлористого натри ), сульфата окиси железа и других более активных - более электроположительных или более электроотрицательных - растворителей .The leaching solution is prepared taking into account the electrical structure of the leached metal and the adequacy of the concentration of chlorine ions, for example, based on sulfuric and hydrochloric acids, metal chlorides (sodium chloride), ferric sulfate and other more active - more electrophoretic or more electronegative - solvents.

Раствор с целью растворени  окислов самородных металлов может быть многокомпонентным , в частности может содержать разные окислители, например кислород, хлор, фтор, аммиак и другие вещества. Готовым естественным раствором иодобного типа  вл етс  морска  вода и другие соленасыщенные воды, которые могут быть использованы дл  выщелачивани  полиметаллических руд.The solution to dissolve the oxides of native metals may be multicomponent, in particular, may contain various oxidizing agents, such as oxygen, chlorine, fluorine, ammonia and other substances. The prepared natural solution of the iodine type is seawater and other saline waters, which can be used to leach polymetallic ores.

Claims (3)

1.Способ выщелачивани  металлов из руд и концентратов, включающий электромагнитную обработку выщелачивающего раствора и последующее орощение им рудного тела при наложении импульсных магнитных и электротоковых полей, отличающийс  тем, что, с целью повышени  избирательности выщелачивани  и интенсификации процесса, выщелачивающий раствор перед электромагнитной обработкой насыщают более электроположительным по отношению к выщелачиваемому металлу газообразным окислителем и ввод т в раствор добавки, разлагающие молекул рный кислород, а орощение ведут при продувке раствора воздухом до образовани  восход щего электрогазожидкостного потока в рудном теле.1. A method of leaching metals from ores and concentrates, including electromagnetic treatment of a leach solution and subsequent irrigation of the ore body with an impulse magnetic and electric current fields, characterized in that, in order to increase the leaching selectivity and intensification of the process, leach the solution before the electromagnetic treatment more saturated electropositive with respect to the leached metal gaseous oxidant and introduced into the solution additives that decompose the molecular oxygen d, and irrigation is carried out by flushing the solution with air to form an upward electrogas-liquid flow in the ore body. 2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что в качестве газообразного окислител  используют вещество, выбранное из группы, содержащей кислород, фтор, хлор, аммиак, а в качестве выщелачивающего раствора - морские или другие естественные воды.2. A method according to claim 1, characterized in that a substance selected from the group comprising oxygen, fluorine, chlorine, ammonia is used as the gaseous oxidant, and marine or other natural waters as the leach solution. 3.Способ по пп. 1и2, отличающийс  тем, что в качестве добавок, разлагающих молекул рный кислород, используют вещество , выбранное из группы, содерл ащей хлориды металлов, аммиак.3. Method according to paragraphs. 1 and 2, characterized in that a substance selected from the group consisting of metal chlorides, ammonia, is used as additives decomposing molecular oxygen. Источники информации, ирип тые во внимание при экспертизе . 1. Авторское свидетельство СССР №478935, кл. Е 21В 13/28, 1972.Sources of information, iptye into account during the examination. 1. USSR author's certificate №478935, cl. E 21B 13/28, 1972.
SU7502195807A 1975-12-02 1975-12-02 Method of leaching metals from ores and concentrates SU580240A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502195807A SU580240A1 (en) 1975-12-02 1975-12-02 Method of leaching metals from ores and concentrates

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7502195807A SU580240A1 (en) 1975-12-02 1975-12-02 Method of leaching metals from ores and concentrates

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU580240A1 true SU580240A1 (en) 1977-11-15

Family

ID=20639334

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7502195807A SU580240A1 (en) 1975-12-02 1975-12-02 Method of leaching metals from ores and concentrates

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU580240A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR1003569B (en) * 1991-05-31 2001-04-23 Στυλιανη Αγατζινη-Λεοναρδου Method for extraction of nickel and/or cobalt from nickel and/or cobalt oxide ores by heap leaching with a dilute sulphuric acid solution, prepared from sea water, at ambient temperature

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR1003569B (en) * 1991-05-31 2001-04-23 Στυλιανη Αγατζινη-Λεοναρδου Method for extraction of nickel and/or cobalt from nickel and/or cobalt oxide ores by heap leaching with a dilute sulphuric acid solution, prepared from sea water, at ambient temperature

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UY24125A1 (en) HYDROMETALLURGICAL EXTRACTION OF METAL WITH THE AID OF CHLORIDE
ES2300485T3 (en) ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF SOLID MATERIALS IN FOUNDED SALT.
GB1504216A (en) Method of extraction of nickel and of copper contained in ocean floor manganiferous ore nodules
JP5770193B2 (en) Hydrometallurgical process and equipment for recovering metals from waste
GB1478571A (en) Method of dissolving non-ferrous metals contained in a sulphide ore or concentrate
SU580240A1 (en) Method of leaching metals from ores and concentrates
IT1228590B (en) Silver and gold recovery from ores
DK104782A (en) PROCEDURE FOR THE RECOVERY OF PRECIOUS METALS AND AN ELECTROLYSTATOR FOR USE BY THIS PROCEDURE
GB1407520A (en) Electrolytic hydrometallurgical process to recover copper from sulphide ore concentrates
NZ335551A (en) Improved leaching mineral ores
Gallagher et al. The affinity of carbon for gold complexes: dissolution of finely disseminated gold using a flow electrochemical cell
US3766026A (en) Electrolytic process for the recovery of nickel, cobalt and iron from their sulfides
RU2074958C1 (en) Ecologically clean method of underground lixiviation of noble metals
JPS5832235B2 (en) How to produce lead from ores and concentrates
US1066855A (en) Process of extracting metals from their ores.
Yoshimura et al. Application of Packed Biopolar Cell to Electrolytic Treatment of Waste Waters,(In Japanese)
JPS5548422A (en) Electrolytic descaling method by indirect electrification system of steel wire rod and its device
KR980001838A (en) Recycling Method of Iron Chloride Etching Waste
MXPA03006955A (en) Silver and gold leaching and recovery process with electro-oxidised thiourea solutions.
JPS5260296A (en) Method for electrolytic oxidation of ferrous iron
ES478455A1 (en) Process for producing a copper sulfate solution
US1357495A (en) Metallurgical process
RU2255127C2 (en) Method of extraction of copper and gold from oxidized ores and technogenious wastes
RU2007483C1 (en) Method of electrochemical leaching of polymetallic raw
US1138921A (en) Process of recovering metals by electrolysis.