Способ разработки руд

 

Изобретение относится к подземной добыче руд и м. б. использовано при разработке халькогенидных руд. Цель - снижение затрат при одновременном получении на месте залегания электроэнергии. Во вмещающих породах и рудном теле бурят скважины. Размещают в них электроды. При этом катод размещают в рудном теле, а анод во вмещающих породах на расстоянии друг от рудного тела. Электроды в скважинах соединяют в электрическую цепь. Подают в руду выщелачивающий раствор - электролит. Вместе с раствором подают окислитель. В результате начинают перетекать реакции электрохимического окисления. На электродах возникает разность потенциалов. Осуществляют съем электрического тока с электродов. При этом возникает электровоздействие на процесс выщелачивания и вырабатывается электрический ток. 2 ил.

Изобретение относится к горному делу, в частности к способам рудных месторождений способом выщелачивания.

В настоящее время в горнодобывающей промышленности применяются способы разработки рудных тел, предусматривающие ведение процесса выщелачивания через пробуренные до рудной залежи скважины, по которым выщелачивающие растворы подаются к рудной залежи, фильтруются через поры в руде, выщелачивая рудный компонент до ближайших дренирующих скважин и по ним окачиваются на поверхность. Наиболее часто употребляемыми растворителями при выщелачивании руд являются растворы кислот.

Повышение проницаемости рудного массива при выщелачивании через скважины достигается путем его предварительного разрыхления известными способами, например с использованием взрывчатых веществ [1] При разработке рудных тел на больших глубинах применение этого способа затруднено вследствие экзотермических реакций приводящих к повышению температуры и затуханию процесса выщелачивания.

Наиболее близким техническим решением является способ подземного выщелачивания сульфидсодержащих полиметаллических руд (а. с. N 1352152) [2] предусматривающий проходку горных выработок, рыхление массива, орошение его пластовыми водами, окисление руд путем подачи в тело воздуха и затем выщелачивающего раствора через нагнетательные скважины с последующей откачкой продуктивного раствора.

Описанный способ трудно- и энергоемок, не дает возможности вести разработку бедных руд на больших глубинах.

Целью изобретения является упрощение и удешевление способа разработки рудных тел, достижение возможности разработки руд на больших глубинах при одновременном получении электроэнергии.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе включающем проходку скважин, рыхление массива, закачку в скважины окислителя и выщелачивающего раствора, разработку ведут двумя системами скважин, одну из которых проходят в рудном теле, другую в околорудном пространстве, окислитель подают вместо с выщелачивающим раствором, в качестве которого используют электролит, в скважины опускают электроды и системы пар скважин соединяют в электрическую цепь через нагрузку, а продуктивный раствор откачивают на скважины, пройденных в рудном теле.

Сущность изобретения состоит в том, что после насыщения зоны трещиноватости электролитом и помещения в скважины, пройденные в околорудном пространстве электродов, при закачке окислителя (воздуха, кислорода, и др.) и соединении скважин в электрическую цепь, включающую нагрузку, по принципу работы топливных элементов [2] начинают протекать следующие полуреакции и вырабатывается электрическая энергия.

(например: В результате прохождения реакций ионы металла переводятся в растворимую форму в виде сульфатов этих металлов, после чего производится откачка продуктивного раствора.

Расположение скважин в зависимости от формы залегания рудного тела изображено на фиг. 1 и 2, где: 1, 2 скважины, пробуренные в околорудном пространстве, 3, 4 скважины, пробуренные в рудном теле, R-нагрузка.

В качестве примера может быть рассмотрен вариант, когда рудным материалом будет халькопирит. В присутствии водного раствора электролита (соли, например NaCl; кислоты, например H2SO4 серной и т.п.) будет протекать следующая реакция: CuFeS2+4O2_ CuSO4+FeSO4 (4), (5).

Как показывает расчет изменения энергии Гиббса реакция будет идти в интервале от 25 до 150oC и выше.

где G реакции -1337 кДж/моль, G реакции -1625,76 кДж/моль.

So Изменение стандартной энтропии, Дж/к-моль.

o Изменение стандартной энтальпии кДж/моль.

Go Изменение энергии Гиббса кДж/моль So, Ho и Go при образовании из простых веществ
а, в, с коэффициенты управления Cop= f(t).
Образовавшиеся продукты реакции CuSO4 и FeSO4 откачиваются вместо с раствором электролита через скважины, пройденные в рудном теле.

В связи с процессом электромеханического окисления, протекающим по общему уравнению:

(например:
на электродах системы скважин возникает разность потенциалов, характеристика которой рассчитывается известным способом.

Подобным образом можно охарактеризовать процессы протекающие при электрохимическом выщелачивании других халькогенидных руд. Электролит и окислитель в каждом случае выбираются индивидуально. Физические условия возможно корректировать, меняя сопротивление внешней нагрузки (R), температуру подаваемого электролита и количество растворенного окислителя.

Объемы закачиваемых электролита и окислителя определяют исходя из: объема области пористости, объема рудного тела и концентрации рудного компонента.

Технико-экономические обоснования.

Предлагаемый способ по сравнению с прототипом позволяет значительно упростить технологию разработки рудных месторождений: поскольку исключается проходка рудных выработок и выщелачивание производится непрерывно в одну стадию.

Способ по прототипу неосуществим при залегании рудных тел на больших глубинах.

Экономичность увеличивается за счет получения электроэнергии.


Формула изобретения

Способ разработки руд, включающий размещение в скважинах, пробуренных во вмещающих породах и рудном теле электродов, подачу выщелачивающего раствора, воздействие на руду-раствор электрическим током и откачку продуктивных растворов, отличающийся тем, что, с целью понижения эффективности разработки халькогенидных руд за счет снижения затрат на воздействие электрическим током и одновременного получения электроэнергии путем получения электрического тока на месте залегания, катод размещают в рудном теле, анод во вмещающих породах на расстоянии от рудного тела, а электровоздействие осуществляют путем съема электрического тока с электродов, при этом в пласт подают газообразный окислитель.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области создания подземных резервуаров и каменной соли геотехническим методом через буровые скважины и может быть использовано в нефтехимической, химической, нефтяной и газовой промышленностях при строительстве хранилищ для жидких и газообразных веществ

Изобретение относится к добыче и переработке полиметаллического сырья выщелачиванием

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для подземного выщелачивания скальных руд

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при разработке месторождений полезных ископаемых подземным выщелачиванием (ПВ) их руд

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании золота из пласта вечномерзлых золотосодержащих песков
Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при бактериальном выщелачивании железосодержащих, мышьякосодержащих тонкоизмельченных флотоконцентратов: золото-мышьяковых, оловянно-мышьяковых, коллективных полиметаллических и др

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при отработке способом подземного выщелачивания месторождений калийных солей, залегающих в разрезе выше месторождений нефти и примерно совпадающих с ними в плане

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании упорных металлов

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов

Изобретение относится к горному делу, в частности к способу создания в угольном пласте проницаемых коллекторов методом его гидравлического разрыва
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим ее использованием в технологических целях, например для нужд гидрометаллургии и в бытовых целях

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим использованием в нужных гидрометаллургии, а также в бытовых целях

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании металлов из руд

Изобретение относится к области комплексной горнохимической добычи и переработки солей и йода из вод и может быть использовано для получения пищевых или лечебных видов йодированной соли

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном или автоклавном выщелачивании металлов

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при кучном и подземном выщелачивании руд, концентратов и хвостов обогащения

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при подземном выщелачивании металлов
Наверх