Раствор для геотехнологического выщелачивания металлов из руд

 

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к геотехнологическим растворам, используемым при подземном и кучном выщелачивании. Цель - повышение эффективности выщелачивания за счет снижения уровня накопления балластных примесей и расхода гипохлорита натрия. В раствор для выщелачивания , включающий гипохлорит натрия, хлористый натрий и воду, дополнительно вводят карбонат натрия при следующем соотношении компонентов, г/л: гипохлорит натрия 0,5-1,5; хлористый натрий 200-300; карбонат натрия 5-60; вода остальное. При введении карбоната натрия в выщелачивающий раствор первоначально образующиеся карбонатные комплексы некоторых металлов избытком хлористого натрия конвертируются в растворе в хлоридные. Таким образом, карбонат натрия не расходуется, а играет роль катализатора процесса. 1 табл сл С

союз советских социдлистических

РЕСПУБЛИК госудюственный комитет

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4850419/03 (22) 11.04.90 (46) 07.07.92. Бюл. N. 25 (71) Читинский институт природных ресурсов СО АН СССР (72) Э.К. Спирин, P.Ä. Петров и А.P. Петров (53) 622;234.4 (088.8) (56) Кучное и подземное вышелачивание металлов. Под ред. С.Н, Волощука, M. Недра, 1982, с. 28.

Бейсембаев Б.Б., Катков Ю.А. Подземное выщелачивание свинцово-цинковых . руд. Алма-Ата; Наука, 1986, с. 128-140. (54) РАСТВОР ДЛЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ

ИЗ РУД (57) Изобретение относится k горнодобывающей промышленности, в частности к геотехнологическим растворам, используемым

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к геотехнологическим растворам, применяемым при кучном и подземном выщелачивании металлов из руд, Известен водный раствор карбоната натрия с концентрацией 10-30 г/л, применяемый при выщелачивании металлов из руд.

Недостатком данного раствора является высокий расход соды (9-28 кг/т) при относительно низком (31-44 7} извлечении полезного компонента.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является применяемый при подземном выщелачивании металлов иэ руд водный раствор гипохлори, „5U 1745906А1 (si)s Е 21 В.43/28, С 22 В 11/00, 3/04 при подземном и кучном выщелачивании.

Цель — повышение эффективности выщелачивания за счет снижения уровня накопления балластных примесей и расхода гипохлорита натрия. В раствор для выщелачивания, включающий гипохлорит натрия, хлористый натрий и воду, дополнительно вводят карбонат натрия при следующем соотношении компонентов, г/л: гипохлорит натрия 0,5-1,5; хлористый натрий 200-300; карбонат натрия 5 — 60; вода остальное. При введении карбоната натрия в выщелачивающий раствор первоначально образующиеся карбонатные комплексы некоторых металлов избытком хлористого натрия конвертируются в растворе в хлоридные, Таким образом, карбонат натрия не расходуется. а играет роль катализатора процесса. 1 табл. та натрия и хлористого натрия. Состав вы4 щелачивающего раствора следующий, г/л:

Гипохлорит натрия 0,5 — 1,5

Хлористый натрий гОо-3ОО О

Вода Остальное (,»

Недостатки известного раствора следу- 01 ющие..

В процессе выщелачивания в продукционных растворах происходит накопление юй балластных примесей, например кальция, магния, железа и т.д.

При выщелачивании в жидкую фазу переходят ионы железа, поэтому вследствие их гидролиза процесс протекает в слабокислой области (рН 2) и наблюдается повышенный расход гипохлорита натрия, идущего не только на реакции выщелачива1745906 ния — окисления, но и на разложение гипохлорита натрия, катализируемое некоторыми находящимися в жидкой фазе примесями, например ионами меди, Цель изобретения — повышение эффек- 5 тивности выщелачивания за счет снижения уровня накопления балластных примесей и расхода гипохлорита натрия.

Поставленная цель достигается тем, что раствор для геотехнологического выщела- 10 чивания металлов из руд, включающий гипохлорит натрия, хлористый натрий и воду, дополнительно содержит карбонат натрия при следующем соотношении компонентов, г/л:. 15

Гипохлорит натрия 0,5 — 1,5

Хлористый натрий 200-300

Карбонат натрия 5-60

Вода Остальное

При введении в раствор выщелачива- 20 ния карбоната натрия первоначально образующиеся карбонатные комплексы некоторых металлов избытком хлорного натрия в растворе конвертируются в хлоридные и, таким образом, в идеале карбонат 25 натрия не расходуется, а играет роль катализатора процесса.

Заявляемый раствор отличается от известного тем, что в его состав дополнитель- 30 но входит новый компонент — карбонат натрия в количестве от 5 до 60 г/л, верхний предел которого в растворе определяется началом образования нерастворимых карбонатно-хлоридных осадков при более вы- 35 соких концентрациях. Применение карбоната натрия в качестве дополнительного компонента к растворителю на основе гипохлорита натрия в среде хлористого натрия придает раствору новые свойства, ко- 40 торые снижают балластные накопления в продукционных растворах и снижают расход основного компонента- гипохлорита натрия.

Для экспериментального исследования заявляемого состава раствора для выщелачивания комплексная руда полиметаллического месторождения, содержащая, %: Мо

0,065, Zn 0,13, Pb 0,12, Си 0,036, и имеющая следующий гранулометрический состав, ;

+150 — 8,2; -150+100 — 13,2; -100+50 — 36,8;

50+25 — 10,7; 25+10 — 13,9; -10мм — 17,2, выщелачивалась в геотехнологических условиях растворами следующих составов:

1. 35 г/л йагСОз

2. 200 г/л NaCI + 1,5 г/л NaCIO, 3. 200 г/л NaCI+ 1,5 г/л NaCIO+ 1 — 3 г/л йагСОз, 4. 200 г/л NaCI + 1,5 г/л NaCIO + 5 г/л

Na2C03, 5. 200 г/л NaCI + 1,5 г/л NaCIO + 20 г/л

Маг СОз, 6. 200 г/л NaCI + 1,5 г/л NaCIO + 60 г/л

МагСОз, 7. 200 г/л NaCI + 1„5 г/л NaCI0 + 70 г/л

МагСОз.

Результаты выщелачивания металлов из руд приведены в таблице, .На объект выщелачивания подавался выщелачивающий раствор, а через определенное количество дней проводился сбор продуктивных компонентов.

Формула изобретения

Раствор для геотехнологического выщелачивания металлов из руд, включающий гипохлорит натрия, хлористый натрий и воду, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности выщелачивания за счет снижения уровня накопления балластных примесей и. расхода гипохлорита натрия, он дополнительно содержит карбонат натрия при следующем соотношении компонентов, г/л:

Гипохлорит натрия 0,5 — 1,5

Хлористый натрий 200-300

Карбонат натрия 5 — 60

Вода Остальное

1745906

Составитель Н.Руденко

Техред М,Моргентал

Редактор В.Данко

Корректор О.Кравцова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2372 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Раствор для геотехнологического выщелачивания металлов из руд Раствор для геотехнологического выщелачивания металлов из руд Раствор для геотехнологического выщелачивания металлов из руд 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности, в частности к устройствам аналогового моделирования процесса выщелачивания полезного ископаемого при отработке месторождения твердых горных пород для определения геотехнологических и гидрогеологических параметров

Изобретение относится к разработке полезных ископаемых

Изобретение относится к моделированию процесса обработки рудного массива, выщелачивающими агентами и м.б

Изобретение относится к горнодобывающей промышленности

Изобретение относится к горнодобыва-- ющей промышленности и м.б

Изобретение относится к горной пром-сти, а именно к геотермальной энергетике

Изобретение относится к горно-добывающей промышленности, в частности к добыче полезных ископаемых методом подземного выщелачивания

Изобретение относится к области металлургии , а именно к гидрометаллургической переработке сульфидного сырья, содержащего цветные металлы, и может быть использовано при автоклавной переработке пирротинового концентрата

Изобретение относится к области металлургии , а именно к гидрометаллургической переработке сульфидного сырья, содержащего цветные металлы, и может быть использовано в технологии автоклавной переработки пирротинового концентрата

Изобретение относится к цветной металлургии , в частности к гидрометаллургической переработке сульфидных материалов, содержащих цветные металлы и оксиды железа

Изобретение относится к цветной металлургии, а именно гидрометаллургической переработке полиметаллического сырья

Изобретение относится к металлургии меди, никеля

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к гидрометаллургическим способам переработки сульфидных материалов, содержащих цветовые металлы, и может быть использовано для получения товарной серы

Изобретение относится к способам извлечения цветных металлов из хлоридсодержащих растворов и может быть использовано для переработки растворов с низким содержанием меди и никеля

Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов и может быть использовано, в частности, для извлечения золота из содержащих его руд и концентратов цианированием

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано в пробирном анализе для контроля качества капелей
Наверх