RU2553811C2 - Method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sand of non-deep placers - Google Patents
Method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sand of non-deep placers Download PDFInfo
- Publication number
- RU2553811C2 RU2553811C2 RU2013148253/03A RU2013148253A RU2553811C2 RU 2553811 C2 RU2553811 C2 RU 2553811C2 RU 2013148253/03 A RU2013148253/03 A RU 2013148253/03A RU 2013148253 A RU2013148253 A RU 2013148253A RU 2553811 C2 RU2553811 C2 RU 2553811C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gold
- solutions
- leaching
- drainage
- mineral mass
- Prior art date
Links
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 43
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 43
- 239000010931 gold Substances 0.000 title claims abstract description 43
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 36
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 36
- 238000002386 leaching Methods 0.000 title claims abstract description 32
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 18
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 239000004576 sand Substances 0.000 title abstract description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 49
- 238000002347 injection Methods 0.000 claims abstract description 19
- 239000007924 injection Substances 0.000 claims abstract description 19
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims abstract description 12
- 230000003245 working effect Effects 0.000 claims abstract description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000004927 clay Substances 0.000 claims abstract description 8
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 claims abstract description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 6
- 239000004568 cement Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 5
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 abstract 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 abstract 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- KXZJHVJKXJLBKO-UHFFFAOYSA-N chembl1408157 Chemical compound N=1C2=CC=CC=C2C(C(=O)O)=CC=1C1=CC=C(O)C=C1 KXZJHVJKXJLBKO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 4
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 4
- 238000001226 reprecipitation Methods 0.000 description 3
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 239000002734 clay mineral Substances 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 239000012633 leachable Substances 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 description 2
- 239000011241 protective layer Substances 0.000 description 2
- 239000012224 working solution Substances 0.000 description 2
- NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 1,2-bis(ethenyl)benzene;1-ethenyl-2-ethylbenzene;styrene Chemical compound C=CC1=CC=CC=C1.CCC1=CC=CC=C1C=C.C=CC1=CC=CC=C1C=C NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N Cyanide Chemical compound N#[C-] XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102100029880 Glycodelin Human genes 0.000 description 1
- 101000585553 Homo sapiens Glycodelin Proteins 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 239000005708 Sodium hypochlorite Substances 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000011045 chalcedony Substances 0.000 description 1
- 238000000151 deposition Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 description 1
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 230000035800 maturation Effects 0.000 description 1
- 239000007003 mineral medium Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000005456 ore beneficiation Methods 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M silver monochloride Chemical class [Cl-].[Ag+] HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 1
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000020681 well water Nutrition 0.000 description 1
- 239000002349 well water Substances 0.000 description 1
- 239000013167 zeolitic imidazolate framework-1 Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к технологии выщелачивания благородных металлов, например золота, из техногенных минеральных образований (хвостов обогащения руд и галеэфельных отвалов) или песков неглубокозалегающих россыпей с тонким золотом и может быть использовано при освоении техногенных минеральных образований и отработке россыпных месторождений, преимущественно неглубокозалегающих.The invention relates to a technology for leaching precious metals, for example, gold, from man-made mineral formations (ore dressing tailings and galefel dumps) or sands of shallow-lying placers with thin gold and can be used in the development of man-made mineral formations and development of alluvial deposits, mainly shallow-lying.
Известен способ скважинного выщелачивания золота и серебра из лежалых хвостов обогащения щелочным или кислотным раствором (рН=8-13), содержащим хлорид и гипохлорит натрия (см. Кучное и подземное выщелачивание металлов. М.: Недра, 2007, т.1).There is a method of downhole leaching of gold and silver from sludge tailings enrichment with an alkaline or acid solution (pH = 8-13) containing sodium chloride and sodium hypochlorite (see Heap and underground metal leaching. M .: Nedra, 2007, v.1).
Этот способ подземного выщелачивания характеризуется низким извлечением ценных компонентов из-за эффекта переосаждения хлоридов золота и серебра на глинисто-илистых частицах минеральной среды.This method of underground leaching is characterized by a low recovery of valuable components due to the effect of reprecipitation of gold and silver chlorides on clay-clay particles of the mineral medium.
Наиболее близким к заявляемому способу является способ выщелачивания благородных металлов, например золота и серебра, из техногенных минеральных образований или песков россыпей, в том числе и неглубокозалегающих, включающий бурение закачных скважин, подачу через них в продуктивный пласт активированных выщелачивающих растворов, сбор продуктивных растворов, последующее сорбционное извлечение золота из продуктивных растворов (см. патент РФ №2423607, МПК Е21В 43/28, опубл. 10.03.97 г.).Closest to the claimed method is a method of leaching precious metals, for example gold and silver, from man-made mineral formations or sand of placers, including shallow-lying ones, including drilling injection wells, supplying activated leaching solutions to the reservoir, collecting productive solutions, subsequent sorption extraction of gold from productive solutions (see RF patent No. 2423607, IPC ЕВВ 43/28, publ. 03/10/97).
Недостатком известного способа является невысокое извлечение золота и сопутствующего ему серебра, обусловленное их потерями с рабочими растворами и переосаждением на частицы глинистых минералов, обладающих сорбционно-активными свойствами.The disadvantage of this method is the low extraction of gold and its accompanying silver, due to their loss with working solutions and reprecipitation on particles of clay minerals with sorption-active properties.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение эффективности выщелачивания за счет снижения потерь золота с рабочими растворами и его переосаждения на минералы глин.The technical result of the proposed method is to increase the leaching efficiency by reducing the loss of gold with working solutions and its reprecipitation on clay minerals.
Результат достигается тем, что способ кучно-скважинного выщелачивания золота из техногенных минеральных образований или песков неглубокозалегающих россыпей, включающий бурение закачных скважин, подачу через них в продуктивный пласт активированных выщелачивающих растворов, сбор продуктивных растворов, последующее сорбционное извлечение золота из продуктивных растворов, отличается тем, что предварительно в выщелачиваемом материале формируют дренажные выработки путем локального извлечения золотосодержащей минеральной массы из зон с повышенным содержанием илисто-глинистых фракций и/или промышленно ценных компонентов, бурение закачных скважин осуществляют между дренажными выработками, а извлеченную при формировании дренажных выработок минеральную массу подвергают агломерации с выщелачивающим раствором и цементом и складируют ее на поверхности зон с пробуренными скважинами, после чего осуществляют закачку концентрированных растворов выщелачивающих реагентов в оставшуюся неизвлеченной золотосодержащую минеральную массу и техногенное образование или пески россыпи через систему закачных скважин, производят этими растворами диффузионное выщелачивание золота, после чего орошают минеральную массу через поверхность и через закачные скважины водой или низкоконцентрированными растворами, производят дренаж продуктивных растворов через сформированные дренажные выработки и сорбционное извлечение золота из продуктивных растворов.The result is achieved in that the method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sands of shallow-lying placers, including drilling injection wells, supplying activated leaching solutions through them to the reservoir, collecting productive solutions, subsequent sorption extraction of gold from productive solutions, differs in that previously drainage workings are formed in the leached material by local extraction of the gold-bearing mineral mass from the zones with a high content of clay-clay fractions and / or industrially valuable components, injection wells are drilled between drainage mines, and the mineral mass extracted during the formation of drainage mines is agglomerated with a leaching solution and cement and stored on the surface of zones with drilled wells, and then they are drilled injection of concentrated solutions of leaching reagents into the remaining unexposed gold-bearing mineral mass and man-made formation or sands ossypi stored pressure through a system of wells, these solutions produce diffusion of gold leaching, whereupon irrigate mineral mass through the surface and through the stored pressure well water or dilute solutions produce drainage productive solutions formed through drainage generation and sorption extraction of gold from the pregnant solution.
Способ отличается также тем, что при наличии в извлекаемой при формировании дренажных выработок минеральной массе гравиобогатимого золота с крупностью частиц более 0.5 мм, перед агломерацией минеральную массу подвергают предварительному обогащению.The method also differs in that in the presence of gravel-rich gold with a particle size of more than 0.5 mm in the mineral mass extracted during the formation of drainage workings, the mineral mass is subjected to preliminary enrichment before sintering.
Способ осуществляется следующим образом. Производят бурение разведочных скважин и опробование бурового материала, по результатам анализа которого выделяют зоны с повышенным содержанием илисто-глинистых фракций и/или промышленно ценных компонентов. Производят выемку продуктивной минеральной массы из этих зон с формированием дренажных выработок. При наличии в извлеченной минеральной массе гравиобогатимого золота с крупностью частиц более 0.5 мм, ее направляют на предварительное обогащение на соответствующем оборудовании (шлюзах, отсадочных машинах, сепараторах и т.д.). Между дренажными выработками, сформированными при извлечении продуктивной минеральной массы, осуществляют бурение и обсадку закачных скважин (оголовки скважин соединяют пластиковыми трубами, через которые впоследствии подают выщелачивающие растворы, и присыпают трубы защитным слоем минеральной массы). Параллельно производят агломерацию извлеченной минеральной массы с активированным электрохимической, ультразвуковой, фотохимической или фотоэлектрохимической обработкой концентрированным выщелачивающим раствором, например, цианида натрия концентрацией 10 г/л и цементом, после чего ее складируют на поверхности зон с пробуренными и обустроенными скважинами. Далее закачивают через систему закачных скважин концентрированные выщелачивающие растворы реагентов, например цианида натрия концентрацией 10 г/л, в оставшуюся неизвлеченной золотосодержащую минеральную массу (или продуктивный пласт песков) и таким образом осуществляют выщелачивание в диффузионном режиме золота из всей (передислоцированной и оставшейся на месте хранения или залегания) обработанной растворами минеральной массы. После периода диффузионного выщелачивания (2-4 суток), производят орошение обработанного материала через поверхность и через закачные скважины накислороженной водой, при этом получают, при подаче накислороженной воды в выщелачиваемый материал, низконцентрированный раствор выщелачивающих реагентов за счет смешивания воды с концентрированным раствором, например, цианида натрия до уровня 0.5 г/л. Далее этот раствор рециркулирует, то есть осуществляют подачу раствора в выщелачиваемый материал до экономически оправданного уровня извлечения золота.The method is as follows. Exploratory wells are drilled and drilling material is tested, according to the results of the analysis of which zones with a high content of clay-clay fractions and / or industrially valuable components are distinguished. Produce a productive mineral mass from these zones with the formation of drainage workings. In the presence of gravel-rich gold with a particle size of more than 0.5 mm in the extracted mineral mass, it is sent for preliminary enrichment on the appropriate equipment (locks, depositing machines, separators, etc.). Between the drainage openings formed during the extraction of productive mineral mass, drilling and casing of injection wells are carried out (the heads of the wells are connected by plastic pipes, through which leach solutions are subsequently supplied, and the pipes are sprinkled with a protective layer of mineral mass). In parallel, the extracted mineral mass is agglomerated with activated electrochemical, ultrasonic, photochemical or photoelectrochemical treatment with a concentrated leaching solution, for example, sodium cyanide with a concentration of 10 g / l and cement, after which it is stored on the surface of zones with drilled and equipped wells. Next, concentrated leach solutions of reagents, for example, sodium cyanide with a concentration of 10 g / l, are pumped through the injection well system into the remaining gold-containing mineral mass (or productive layer of sands) and, thus, gold is leached out in diffusion mode from all (relocated and remaining at the storage site) or occurrence) treated with solutions of mineral mass. After a period of diffusion leaching (2-4 days), the treated material is irrigated through the surface and through injection wells with oxygenated water, and, when oxygenated water is fed into the leached material, a low-concentration solution of leaching reagents is obtained by mixing water with a concentrated solution, for example, sodium cyanide to a level of 0.5 g / l. Further, this solution is recycled, that is, the solution is fed into the leachable material to an economically feasible level of gold recovery.
Дренаж продуктивных растворов осуществляют через сформированные открытые дренажные выработки. По мере накопления в них продуктивных растворов, их откачивают, извлекают из них золото и подают на рециркуляцию.Drainage of productive solutions is carried out through the formed open drainage workings. As productive solutions accumulate in them, they are pumped out, gold is extracted from them and fed for recycling.
Пример конкретного использования способаAn example of a specific use of the method
Балейское осушенное хвостохранилище ЗИФ-1 отвальных продуктов обогащения руд золота одноименного месторождения представлено песчано-глинистыми фракциями с преимущественно мелкими (до 0.5 мм) и дисперсными (включенными в решетку кварца и халцедона) выделениями металла. Мощность отложений местами составляет более 12 м, коэффициент фильтрации в лежалых хвостах 1.5 м/сут.The Baleisky drained tailing dump ZIF-1 of dump gold ore beneficiation products of the same deposit is represented by sand-clay fractions with predominantly fine (up to 0.5 mm) and dispersed (included in the quartz and chalcedony lattice) metal deposits. The thickness of deposits in some places is more than 12 m, and the filtration coefficient in stale tails is 1.5 m / day.
Первоначально осуществляют бурение разведочных скважин диаметром 150 мм по сети 10*10 м, опробование бурового материала, по результатам анализа которого выделяют зоны с повышенным содержанием илисто-глинистых фракций и золота. Производят выемку драглайном продуктивной минеральной массы из выделенных зон с формированием дренажных выработок размерами порядка 20-30 м в длину и ширину глубиной 12-13 м. Дно уплотняют глинами мощностью не менее 50 см. В центральной части дренажных выработок оборудуют сборные зумпфы. Между дренажными выработками осуществляют бурение и обсадку закачных скважин и параллельно агломерацию извлеченной минеральной массы с активированным электрохимической, ультразвуковой, фотохимической или фотоэлектрохимической обработкой концентрированным выщелачивающим раствором цианида натрия 10 г/л и цементом. Оголовки скважин соединяют пластиковыми трубами, через которые впоследствии подают выщелачивающие растворы, и присыпают трубы защитным слоем минеральной массы, после чего осуществляют и ее складирование на поверхности зон с пробуренными скважинами. Далее закачивают через систему закачных скважин концентрированные выщелачивающие растворы цианида натрия в оставшуюся неизвлеченной золотосодержащую минеральную массу хвостохранилища с преимущественно песчаным классом. Осуществляют выстаивание всей (передислоцированной и оставшейся на месте хранения) обработанной растворами минеральной массы для диффузионного выщелачивания золота. После периода диффузионного выщелачивания (4 суток), производят орошение обработанного материала через поверхность и через закачные скважины накислороженной водой, чем формируют в минеральной массе низкоконцентрированные растворы цианидов до уровня 0.5 г/л, далее этот раствор рециркулирует, т.е. подается в выщелачиваемый материал до экономически оправданного уровня извлечения золота, осуществляя выщелачивание в фильтрационном режиме. Дренаж продуктивных растворов осуществляют через сформированные дренажные выработки. По мере накопления в них продуктивных растворов, их откачивают из зумпфов и направляют в сорбционные колонны с ионообменной смолой, где извлекают из них золото и сопутствующее серебро. Извлечение золота составляет 75-80%.Initially, exploratory wells are drilled with a diameter of 150 mm through a 10 * 10 m network, and testing of drilling material is performed, according to the results of the analysis of which zones with a high content of clay-clay fractions and gold are distinguished. A dragline excavates the productive mineral mass from the selected zones with the formation of drainage openings measuring about 20-30 m in length and a width of 12-13 m in depth. The bottom is compacted with clay with a thickness of at least 50 cm. Prefabricated sumps are equipped in the central part of the drainage openings. Between the drainage openings, injection wells are drilled and cased and, simultaneously, the extracted mineral mass is agglomerated with activated electrochemical, ultrasonic, photochemical or photoelectrochemical treatment with a concentrated leaching solution of sodium cyanide 10 g / l and cement. The heads of the wells are connected with plastic pipes, through which leach solutions are subsequently fed, and the pipes are sprinkled with a protective layer of mineral mass, after which they are stored on the surface of zones with drilled wells. Next, concentrated leach solutions of sodium cyanide are pumped through the injection well system into the remaining unexplored gold-bearing mineral mass of the tailings with a predominantly sand class. Carry out the maturation of all (relocated and remaining at the place of storage) treated with solutions of the mineral mass for diffusion leaching of gold. After a period of diffusion leaching (4 days), the treated material is irrigated through the surface and through injection wells with oxygenated water, which forms low-concentration cyanide solutions in the mineral mass to a level of 0.5 g / l, then this solution recirculates, i.e. fed to the leachable material to an economically viable level of gold recovery, leaching in a filtration mode. Drainage of productive solutions is carried out through the formed drainage workings. As productive solutions accumulate in them, they are pumped out of sumps and sent to sorption columns with ion-exchange resin, where gold and accompanying silver are extracted from them. Gold recovery is 75-80%.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013148253/03A RU2553811C2 (en) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | Method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sand of non-deep placers |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2013148253/03A RU2553811C2 (en) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | Method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sand of non-deep placers |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2013148253A RU2013148253A (en) | 2015-05-10 |
| RU2553811C2 true RU2553811C2 (en) | 2015-06-20 |
Family
ID=53283295
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2013148253/03A RU2553811C2 (en) | 2013-10-29 | 2013-10-29 | Method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sand of non-deep placers |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2553811C2 (en) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2678344C1 (en) * | 2018-03-19 | 2019-01-28 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method of combined development of gold deposits from placer deposits and technological mineral formations |
| RU2740647C1 (en) * | 2020-06-02 | 2021-01-19 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method of alluvial deposits development using downhole leaching |
| RU2804763C1 (en) * | 2022-11-15 | 2023-10-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Method for extracting a valuable component by combining heap and borehole leaching |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4056261A (en) * | 1976-02-17 | 1977-11-01 | Darrah Robert M | Recovery of gold and silver from mine-run dumps or crushed ores using a portable ion-exchange carbon plant |
| SU1548416A1 (en) * | 1988-02-17 | 1990-03-07 | Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of leaching dumps |
| RU2205956C1 (en) * | 2001-12-06 | 2003-06-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Method of working of tailings dump |
| RU2245379C1 (en) * | 2003-05-22 | 2005-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов" (ФГУП "ЦНИГРИ") | Method of intensification of gold leaching-out process |
| RU2403301C1 (en) * | 2009-04-24 | 2010-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Method of active leaching of metals from ores and concentrates |
| RU2423607C2 (en) * | 2009-06-29 | 2011-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Procedure for downhole leaching metals from ore, alluvial deposits and anthropogenic mineral formations |
| RU2461637C1 (en) * | 2011-03-11 | 2012-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") | Method of processing industrial mineral stock to extract valuable and/or toxic components |
| RU2475639C2 (en) * | 2011-05-20 | 2013-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Method of bath-well leaching of metals |
-
2013
- 2013-10-29 RU RU2013148253/03A patent/RU2553811C2/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4056261A (en) * | 1976-02-17 | 1977-11-01 | Darrah Robert M | Recovery of gold and silver from mine-run dumps or crushed ores using a portable ion-exchange carbon plant |
| SU1548416A1 (en) * | 1988-02-17 | 1990-03-07 | Московский Геологоразведочный Институт Им.Серго Орджоникидзе | Method of leaching dumps |
| RU2205956C1 (en) * | 2001-12-06 | 2003-06-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Method of working of tailings dump |
| RU2245379C1 (en) * | 2003-05-22 | 2005-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных металлов" (ФГУП "ЦНИГРИ") | Method of intensification of gold leaching-out process |
| RU2403301C1 (en) * | 2009-04-24 | 2010-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Method of active leaching of metals from ores and concentrates |
| RU2423607C2 (en) * | 2009-06-29 | 2011-07-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Procedure for downhole leaching metals from ore, alluvial deposits and anthropogenic mineral formations |
| RU2461637C1 (en) * | 2011-03-11 | 2012-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") | Method of processing industrial mineral stock to extract valuable and/or toxic components |
| RU2475639C2 (en) * | 2011-05-20 | 2013-02-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Читинский государственный университет (ЧитГУ) | Method of bath-well leaching of metals |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2678344C1 (en) * | 2018-03-19 | 2019-01-28 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method of combined development of gold deposits from placer deposits and technological mineral formations |
| RU2740647C1 (en) * | 2020-06-02 | 2021-01-19 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук | Method of alluvial deposits development using downhole leaching |
| RU2804763C1 (en) * | 2022-11-15 | 2023-10-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Method for extracting a valuable component by combining heap and borehole leaching |
| RU2804763C9 (en) * | 2022-11-15 | 2023-11-09 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Хабаровский Федеральный исследовательский центр Дальневосточного отделения Российской академии наук (ХФИЦ ДВО РАН) | Method for extracting a valuable component by combining heap and borehole leaching |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2013148253A (en) | 2015-05-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Seredkin et al. | In situ recovery, an alternative to conventional methods of mining: Exploration, resource estimation, environmental issues, project evaluation and economics | |
| US3647261A (en) | Process for solution mining of silver | |
| CN115898359B (en) | In-situ leaching exploitation method for low-permeability and high-carbonate type sandstone uranium ores | |
| CA2558324C (en) | Remedial heap treatment | |
| US3917345A (en) | Well stimulation for solution mining | |
| Oparin et al. | Promising mining technologies for gold placers in Transbaikalia | |
| RU2553811C2 (en) | Method of heap-hole leaching of gold from technogenic mineral formations or sand of non-deep placers | |
| RU2423607C2 (en) | Procedure for downhole leaching metals from ore, alluvial deposits and anthropogenic mineral formations | |
| RU2361077C1 (en) | Method of combined development of ore | |
| US3834760A (en) | In-situ generation of acid for in-situ leaching of copper | |
| RU2678344C1 (en) | Method of combined development of gold deposits from placer deposits and technological mineral formations | |
| CN112253117A (en) | Method for exploiting polyhalite in salt lake | |
| RU2504648C1 (en) | Method borehole cil from deep lying placers and man-made mineral formations | |
| RU2804763C9 (en) | Method for extracting a valuable component by combining heap and borehole leaching | |
| RU2804763C1 (en) | Method for extracting a valuable component by combining heap and borehole leaching | |
| RU2263152C1 (en) | Method of extraction of gold at hydromechanized mining of sands of clay placers and oxide-bearing nodular ores of weathering crust | |
| RU2609030C1 (en) | Method of well gold leaching from deep placers | |
| US4342484A (en) | Well stimulation for solution mining | |
| RU2067169C1 (en) | Method for underground leaching of rocky ores in places of their occurrence | |
| RU2475639C2 (en) | Method of bath-well leaching of metals | |
| RU2201289C2 (en) | Method of concentration of ores of rare-earth and noble metals | |
| RU2117153C1 (en) | Method for development of deposits of potassium salts and gold | |
| RU2110682C1 (en) | Method for underground lixiviation of metals by electric current | |
| RU2716536C1 (en) | Method for downhole leaching of gold from complex-structure deep-lying placers | |
| RU2543232C2 (en) | Method of leaching mineral deposits from producing formation |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181030 |