RU2566227C1 - Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд техногенного минерального сырья (варианты) - Google Patents
Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд техногенного минерального сырья (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2566227C1 RU2566227C1 RU2014123889/02A RU2014123889A RU2566227C1 RU 2566227 C1 RU2566227 C1 RU 2566227C1 RU 2014123889/02 A RU2014123889/02 A RU 2014123889/02A RU 2014123889 A RU2014123889 A RU 2014123889A RU 2566227 C1 RU2566227 C1 RU 2566227C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gold
- solution
- stack
- agglomeration
- leaching
- Prior art date
Links
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 58
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 58
- 239000010931 gold Substances 0.000 title claims abstract description 58
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 27
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000605 extraction Methods 0.000 title claims abstract description 12
- 239000002994 raw material Substances 0.000 title claims abstract description 7
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims abstract description 48
- 238000005054 agglomeration Methods 0.000 claims abstract description 18
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 claims abstract description 18
- 238000002386 leaching Methods 0.000 claims abstract description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 16
- XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N Cyanide Chemical compound N#[C-] XFXPMWWXUTWYJX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 239000012670 alkaline solution Substances 0.000 claims abstract description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 239000012224 working solution Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 8
- DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M Ilexoside XXIX Chemical compound C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@@]3(C(=CC[C@H]4[C@]3(CC[C@@H]5[C@@]4(CC[C@@H](C5(C)C)OS(=O)(=O)[O-])C)C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C)C(=O)O[C@H]6[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O6)CO)O)O)O.[Na+] DGAQECJNVWCQMB-PUAWFVPOSA-M 0.000 claims abstract description 7
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 7
- NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N potassium cyanide Chemical compound [K+].N#[C-] NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 229910052708 sodium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- 239000011734 sodium Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 claims abstract description 6
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 claims abstract description 6
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 11
- CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L Sodium Carbonate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims description 7
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 7
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 claims description 6
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 5
- 239000008188 pellet Substances 0.000 claims description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 3
- 230000001055 chewing effect Effects 0.000 claims 1
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 3
- -1 stacking Substances 0.000 abstract description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 description 2
- 239000011045 chalcedony Substances 0.000 description 2
- 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 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000011541 reaction mixture Substances 0.000 description 2
- 238000005245 sintering Methods 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- 235000008733 Citrus aurantifolia Nutrition 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N Silver Chemical compound [Ag] BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000011941 Tilia x europaea Nutrition 0.000 description 1
- XEIPQVVAVOUIOP-UHFFFAOYSA-N [Au]=S Chemical compound [Au]=S XEIPQVVAVOUIOP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 150000001450 anions Chemical class 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- JMANVNJQNLATNU-UHFFFAOYSA-N glycolonitrile Natural products N#CC#N JMANVNJQNLATNU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 238000009854 hydrometallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000010423 industrial mineral Substances 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 239000003456 ion exchange resin Substances 0.000 description 1
- 229920003303 ion-exchange polymer Polymers 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 1
- 239000004571 lime Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000011028 pyrite Substances 0.000 description 1
- 229910052683 pyrite Inorganic materials 0.000 description 1
- NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N pyrite Chemical compound [Fe+2].[S-][S-] NIFIFKQPDTWWGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052952 pyrrhotite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Группа изобретений относится к извлечению дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья. Способ включает агломерацию золотосодержащей минеральной массы исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота подачей в штабель раствора реагента, выщелачивающего золото, сбор рабочих растворов с последующим выделением из него золота. В первом варианте способа при агломерации золотосодержащую минеральную массу разделяют на две навески, причем первую навеску обрабатывают карбонатно-пероксидным раствором, а вторую - активным цианидным раствором. После агломерации навески смешивают и укладывают в штабели, выдерживают и проводят выщелачивание путем подачи в штабели накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия в инфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режиме. Во втором варианте способа золотосодержащую массу не разделяют на навески. Обеспечивается повышение эффективности извлечения золота из руд и техногенных минеральных образований. 2 н.п. ф-лы, 1 пр.
Description
Изобретение относится к гидрометаллургии цветных и благородных металлов, а именно к извлечению дисперсного золота из упорных руд, и предназначено для извлечения промышленно ценных металлов.
Известен способ выщелачивания золота из руд, включающий их дробление, формирование из дробленых руд штабеля, орошение штабеля раствором выщелачивающих реагентов и сбор продуктивных растворов (см. Кучное и подземное выщелачивание металлов. М., Недра. 1982).
Недостатком данного способа является невысокая эффективность из-за низкого извлечения дисперсного золота, составляющего основную долю запасов руд золотосульфидной формации и руд Карлинского типа, что обусловлено низкой проницаемостью руд для растворов и недостаточным доступом их к внутриминеральным включениям золота.
Наиболее близким к заявляемому является способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья, включающий агломерацию золотосодержащей минеральной массы исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота подачей в штабель раствора реагента, выщелачивающего золото, сбор рабочих растворов с последующим выделением из них золота (см. патент РФ №2461637, МПК C22B 11/00, опубл. 20.09.2012).
Эффективность данного способа также недостаточно велика вследствие невозможности извлечения большей части дисперсного золота, заключенного в частицах кварца и халцедона, а также сульфидно-сульфосолевых (сульфосольных) минералов.
Техническим результатом изобретения является повышение эффективности извлечения золота из руд и техногенных минеральных образований за счет увеличения извлечения дисперсного золота, заключенного в частицах кварца и халцедона, а также сульфидно-сульфосолевых (сульфосольных) минералов.
Указанный технический результат достигается тем, что способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья, включающий агломерацию золотосодержащей минеральной массы исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота подачей в штабель раствора реагента, выщелачивающего золото, сбор рабочих растворов с последующим выделением из них золота, отличается тем, что перед агломерацией минеральную массу разделяют на две навески, при агломерации в первую навеску добавляют карбонатно-пероксидный раствор, содержащий растворенный углекислый газ и гидроксил-радикалы, полученные в результате последовательной электрохимической и фотохимической обработки содового раствора, во вторую - добавляют активный цианидный раствор, полученный путем фотохимической обработки щелочного раствора пероксида водорода, после агломерации навески смешивают, полученную рудную смесь укладывают в штабели, выдерживают паузу в течение нескольких суток, после чего осуществляют выщелачивание золота путем подачи в штабель накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия в инфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режимах, с повторением цикла до экономически оправданного уровня извлечения.
Согласно второму варианту способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья, включающий агломерацию золотосодержащей минеральной массы исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота подачей в штабель раствора реагента, выщелачивающего золото, сбор рабочих растворов с последующим выделением из них золота, отличается тем, что при агломерации золотосодержащей минеральной массы добавляют первоначально карбонатно-пероксидный раствор, содержащий растворенный углекислый газ и гидроксил-радикалы, полученные в результате последовательной электрохимической и фотохимической обработки содового раствора, затем после формирования окатышей в агломерируемую массу добавляют активный цианидный раствор, полученный путем фотохимической обработки щелочного раствора пероксида водорода, полученную рудную смесь укладывают в штабели, выдерживают паузу в течение нескольких суток, после чего осуществляют выщелачивание золота путем подачи в штабель накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия в инфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режимах, с повторением цикла до экономически оправданного уровня извлечения.
Отличительными признаками предлагаемых способов является то, что по первому варианту при агломерации минеральную массу разделяют на две навески, в каждую из которых добавляют растворы различного состава:
1) карбонатно-пероксидный раствор, содержащий растворенный углекислый газ и гидроксил-радикалы, полученные в результате последовательной электрохимической и фотохимической обработки содового раствора,
2) активный цианидный раствор, полученный путем фотохимической обработки щелочного раствора пероксида водорода,
после чего эти навески отдельно агломерируют, а после агломерации разделенные навески смешивают или по второму варианту обрабатываемую минеральную массу не разделяют на навески, а обрабатывают вышеуказанными растворами в одном агломераторе, первоначально раствором первого типа, а затем после формирования окатышей в агломерируемую массу подают раствор второго типа, после агломерации рудную смесь укладывают в штабели, в которых она выдерживается в течение нескольких суток для осуществления встречной диффузии активных компонентов растворов с перманентным образованием метастабильной реакционной смеси, в составе которой периодически образуются циан-радикалы, которые активно проникают в кристаллическую решетку минералов, содержащих дисперсное золото, и взаимодействуют с ним, после чего осуществляют перевод выщелоченного золота из агломерированного материала подачей в него накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия в инфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режимах, с повторением цикла до экономически оправданного уровня извлечения.
Способ осуществляется следующим образом.
В электрохимическом реакторе готовят активный карбонатно-пероксидный раствор, содержащий растворенный углекислый газ и гидроксил-радикалы, путем последовательной электрохимической и фотохимической обработки содового раствора, и параллельно готовят активный цианидный раствор путем фотохимической обработки - облучения УФ-светом в диапазоне длин электромагнитных волн 180-300 нанометров щелочного раствора пероксида водорода. Полученные карбонатно-пероксидный раствор и активный цианидный раствор используют для агломерации дробленой руды, содержащей полезные компоненты, либо с разделением ее на две навески и обработкой их отдельно этими типами растворов, либо без разделения на навески путем последовательного ввода обоих типов растворов: первоначально карбонатно-пероксидного, а затем после образования окатышей и активного цианидного. После агломерации рудную массу смешивают (по первому варианту) или непосредственно (по второму варианту) укладывают в штабели, в которых она выдерживается в течение нескольких суток для осуществления встречной диффузии активных компонентов растворов с перманентным образованием метастабильной реакционной смеси, в составе которой периодически образуются циан-радикалы. Циан-радикалы активно проникают в кристаллическую решетку минералов, содержащих дисперсное золото, и взаимодействуют с ним, что обеспечивает возможность его диффузии к поверхности кристаллов минералов-носителей. После выдерживания паузы и, соответственно, диффузионного выщелачивания дисперсного золота осуществляют подачу в штабель агломерированного материала накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия винфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режимах. При этом обеспечивается перевод выщелоченного золота из пленочной воды в рабочие растворы. Золото из рабочих растворов сорбируют или осаждают.
Пример конкретного использования способа.
Способ был опробован на золотосодержащих рудах месторождения Погромное, в которых дисперсное золото заключено в минеральных частицах кварца, пирротина, пирита. Причем такое золото не извлекается из руд методом кучного выщелачивания простым «накислороженным» цианидным раствором, а только предложенными активными растворами.
Из 1%-ного водного раствора соды готовили активный карбонатно-пероксидный раствор в электрохимическом реакторе путем барботажа воздухом для насыщения кислородом в течение 1 ч и электролизом в течение 1 ч. Активный цианидный раствор готовили барботажем воды, последующим вводом в нее до концентрации 0.1% перекиси водорода, облучением УФ-светом в диапазоне 180-300 нанометров лампами ДРТ - 230 в течение 30 мин и ввода в него порошка цианида натрия до концентрации 0.3%. Полученные растворы совместно с цементом 3 кг/т и известью - 5 кг/т последовательно вводили в агломератор: первоначально карбонатно-пероксидный из расчета Ж:Т=1:20, затем после 3-х мин агломерации активный цианидный раствор до Ж:Т=1:15 и продолжали агломерацию еще в течение 2-х минут. Агломерированную минеральную массу укладывали на поверхности в штабели высотой 2.5 м, которые оборудовали системой перфорированных пластиковых труб и прикрепленных к ним перфорированных патрубков диаметром 1.5 см с торцевыми заглушками, выдерживали 5 суток и подавали через них 0.03%-ный раствор цианида натрия. Плотность орошения 10 л/м2·ч. Рабочие растворы с концентрацией золота более 2 мг/л собирали в дренажной канаве и подавали на сорбционные колонны 1-й стадии сорбции, в которых размещены подготовленные в активном, доукрепленном щелочью, растворе ионообменные смолы, сорбирующие последовательно комплексные анионы железа, меди, серебра и золота. Содержание золота на смоле составило 7 мг/г.
Claims (2)
1. Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья, включающий агломерацию золотосодержащей минеральной массы исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота подачей в штабель раствора реагента, выщелачивающего золото, сбор рабочих растворов с последующим выделением из них золота, отличающийся тем, что перед агломерацией минеральную массу разделяют на две навески, при агломерации в первую навеску добавляют карбонатно-пероксидный раствор, содержащий растворенный углекислый газ и гидроксил-радикалы, полученные в результате последовательной электрохимической и фотохимической обработки содового раствора, во вторую - добавляют активный цианидный раствор, полученный путем фотохимической обработки щелочного раствора пероксида водорода, после агломерации навески смешивают, полученную рудную смесь укладывают в штабели, выдерживают в течение нескольких суток, после чего осуществляют выщелачивание золота путем подачи в штабель накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия в инфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режиме с повторением цикла до заданного уровня извлечения.
2. Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья, включающий агломерацию золотосодержащей минеральной массы исходного сырья путем добавки к ней связующего материала, формирование штабеля, выщелачивание золота подачей в штабель раствора реагента, выщелачивающего золото, сбор рабочих растворов с последующим выделением из них золота, отличающийся тем, что при агломерации золотосодержащей минеральной массы добавляют сначала карбонатно-пероксидный раствор, содержащий растворенный углекислый газ и гидроксил-радикалы, полученные в результате последовательной электрохимической и фотохимической обработки содового раствора, затем после формирования окатышей в агломерируемую массу добавляют активный цианидный раствор, полученный путем фотохимической обработки щелочного раствора пероксида водорода, полученную рудную смесь укладывают в штабели, выдерживают в течение нескольких суток, после чего осуществляют выщелачивание золота путем подачи в штабель накислороженной воды или слабого щелочного раствора цианида натрия или калия в инфильтрационном, фильтрационном или пульсационно-статическом режимах, с повторением цикла до заданного уровня извлечения.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014123889/02A RU2566227C1 (ru) | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд техногенного минерального сырья (варианты) |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2014123889/02A RU2566227C1 (ru) | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд техногенного минерального сырья (варианты) |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2566227C1 true RU2566227C1 (ru) | 2015-10-20 |
Family
ID=54327662
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2014123889/02A RU2566227C1 (ru) | 2014-06-10 | 2014-06-10 | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд техногенного минерального сырья (варианты) |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2566227C1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4822413A (en) * | 1986-03-13 | 1989-04-18 | Davy Mckee (Stockton) Limited | Extraction of metal values from ores or concentrates |
| EP1171641A1 (en) * | 1998-09-21 | 2002-01-16 | Mim Holdings Limited | Method for treating precious metal bearing minerals |
| RU2461637C1 (ru) * | 2011-03-11 | 2012-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") | Способ переработки техногенного минерального сырья с извлечением промышленно ценных и/или токсичных компонентов |
| RU2490345C1 (ru) * | 2011-12-02 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья |
-
2014
- 2014-06-10 RU RU2014123889/02A patent/RU2566227C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4822413A (en) * | 1986-03-13 | 1989-04-18 | Davy Mckee (Stockton) Limited | Extraction of metal values from ores or concentrates |
| EP1171641A1 (en) * | 1998-09-21 | 2002-01-16 | Mim Holdings Limited | Method for treating precious metal bearing minerals |
| RU2461637C1 (ru) * | 2011-03-11 | 2012-09-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") | Способ переработки техногенного минерального сырья с извлечением промышленно ценных и/или токсичных компонентов |
| RU2490345C1 (ru) * | 2011-12-02 | 2013-08-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВПО "ЗабГУ") | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2461637C1 (ru) | Способ переработки техногенного минерального сырья с извлечением промышленно ценных и/или токсичных компонентов | |
| RU2086682C1 (ru) | Гидрометаллургический способ извлечения благородных металлов из упорной сульфидной руды | |
| CA2520039C (en) | Precious metal recovery using thiocyanate lixiviant | |
| Heinen et al. | Processing gold ores using heap leach-carbon adsorption methods | |
| US20240417822A1 (en) | Alkaline Oxidation Methods and Systems for Recovery of Metals from Ores | |
| CN103409643B (zh) | 一种矽卡岩型金矿浸出金的方法 | |
| Xie et al. | Studies on solvent extraction of copper and cyanide from waste cyanide solution | |
| RU2608481C2 (ru) | Способ кучного выщелачивания золота из минерального сырья | |
| Yanuar | Leaching and adsorption of gold from lape-sumbawa rocks (Indonesia) by hypochlorite-chloride | |
| RU2476610C2 (ru) | Способ извлечения металлов из металлсодержащего минерального сырья | |
| RU2585593C1 (ru) | Способ кучного выщелачивания золота из упорных руд и техногенного минерального сырья | |
| RU2566227C1 (ru) | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд техногенного минерального сырья (варианты) | |
| RU2490345C1 (ru) | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья | |
| RU2622534C2 (ru) | Способ извлечения благородных металлов из отработанных штабелей кучного выщелачивания | |
| RU2509166C1 (ru) | Способ извлечения дисперсного золота из упорных руд и техногенного минерального сырья | |
| RU2841274C1 (ru) | Способ кучного выщелачивания упорных комплексных руд | |
| Yusupov et al. | INCREASING GOLD LEACHING EFFICIENCY WITH CHANGE OF SOLUTION RHEOLOGICAL PROPERTIES. | |
| RU2635582C1 (ru) | Способ выщелачивания металлов из упорных углистых руд (варианты) | |
| CN120666188B (zh) | 去除砷元素浸金药剂体系及其处理富含毒砂的低品位金矿的方法 | |
| RU2543161C1 (ru) | Способ переработки золотосодержащего минерального сырья | |
| RU2413018C1 (ru) | Способ извлечения благородных металлов из руд | |
| RU2532579C2 (ru) | Способ извлечения золота из концентратов | |
| RU2580356C1 (ru) | Способ кучного выщелачивания золота из упорных руд | |
| RU2502814C2 (ru) | Комбинированный способ кучного выщелачивания золота из упорных сульфидных руд | |
| RU2793892C1 (ru) | Способ выщелачивания золота из хвостов гравитационного обогащения упорных золотосодержащих руд |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190611 |