[go: up one dir, main page]

RU2571676C1 - Способ переработки полиметаллических руд - Google Patents

Способ переработки полиметаллических руд Download PDF

Info

Publication number
RU2571676C1
RU2571676C1 RU2014134962/02A RU2014134962A RU2571676C1 RU 2571676 C1 RU2571676 C1 RU 2571676C1 RU 2014134962/02 A RU2014134962/02 A RU 2014134962/02A RU 2014134962 A RU2014134962 A RU 2014134962A RU 2571676 C1 RU2571676 C1 RU 2571676C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ore
solution
flow rate
granules
uranium
Prior art date
Application number
RU2014134962/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Юрьевич Кольцов
Татьяна Борисовна Юдина
Алексей Владимирович Калашников
Иван Владимирович Кузнецов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии"
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 Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии" filed Critical Открытое акционерное общество "Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии"
Priority to RU2014134962/02A priority Critical patent/RU2571676C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2571676C1 publication Critical patent/RU2571676C1/ru

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)

Abstract

Изобретение относится к переработке полиметаллических руд грануляцией и последующим кучным выщелачиванием. Грануляцию руды осуществляют раствором серной кислоты с расходом 0,033-0,2 т/т руды. В качестве связующей добавки используют жидкое стекло с расходом 0,0-2,0%. Расход жидкого стекла зависит от содержания глинистых минералов в руде. Расход серной кислоты выбирают в зависимости от кислотоемкости руды. Состав исходного материала может продиктовать необходимость введения добавок - окислителей и дополнительных вяжущих. Затем следует стадия вылеживания, при которой удаляется лишняя влага, а гранулы приобретают прочность. Вылежанные гранулы штабелируют в кучи и выщелачивают водой или слабокислым раствором серной кислоты. Техническим результатом является повышение извлечения ценных компонентов в продуктивный раствор, снижение расхода выщелачивающего раствора, уменьшение времени отработки штабеля, уменьшение объемов продуктивных растворов и, как следствие, объемов сбросных растворов; предотвращение кольматации кучи. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к гидрометаллургическим способам переработки глинистого полиметаллического сырья и может быть использовано при переработке глинистых и склонных к переизмельчению урановых руд методом кучного выщелачивания.
Известен способ переработки урановых руд, включающий кучное и подземное выщелачивание руды раствором серной и сернистой кислот (Способ извлечения урана из руд. Пат. 2234550, Российская Федерация, МПК7 С22В 60/02, С22В 3/06).
К недостаткам способа относится риск выхода кучи из строя по причине кольматации (или заиливания) при переработке глинистых урановых руд.
Наиболее близким является способ переработки урановых руд, включающий их дробление до класса крупности -20 мм и кучное выщелачивание полученного материала. (Способ вскрытия урановых руд. Пат. 2154121, Российская Федерация, МПК7 С22В 60/02, С22В 3/08).
К недостаткам способа относятся - высокий расход выщелачивающего раствора, растянутая во времени отработка штабеля (несколько месяцев), риск выхода кучи из строя по причине кольматации (или заиливания) - образования водоупорных слоев, состоящих из рудной мелочи и продуктов разрушения несущей породы (таких как гипс и кремниевые кислоты). Высокое содержание глинистых минералов делает переработку некоторых руд методом KB вообще невозможным, именно по причине кольматации.
Техническим результатом предлагаемого способа переработки глинистого полиметаллического сырья является следующее:
- повышение извлечения ценных компонентов в продуктивный раствор;
- снижение расхода выщелачивающего раствора;
- уменьшение времени отработки штабеля;
- уменьшение объемов продуктивных растворов и как следствие - объемов сбросных растворов;
- предотвращение кольматации кучи.
Технический результат достигается тем, что в процессе подготовки измельченного глинистого сырья методом грануляции раствором серной кислоты происходит образование прочных водо- и кислотоупорных, но проницаемых агрегатов - гранул. Грануляцию осуществляют раствором серной кислоты с расходом 0,033-0,2 т/т руды. В качестве связующей добавки применяют жидкое стекло с расходом 0,0-2,0%. Полученные гранулы штабелируют в кучи, вылеживают, после чего осуществляют выщелачивание кучи орошением водой или слабокислым раствором серной кислоты.
Расход серной кислоты зависит от кислотоемкости рудного материала.
В случае низкого содержания глинистых минералов (менее 20%) для получения прочных гранул дополнительно вводят вяжущие материалы (бентонит, цемент).
Дополнительно для грануляции может быть введен окислитель - пероксид водорода.
Образование гранул происходит за счет разрушения глинистых минералов и образования кремниевых кислот:
Figure 00000001
Образовавшиеся кремниевые кислоты связывают рудную мелочь в гранулы. На стадии вылеживания окатышей кремниевые кислоты теряют влагу с образованием кремнегелевого скелета, обеспечивающего грануле водо- и кислотоупорность. В результате при кучном выщелачивании не происходит кольматации материала.
При взаимодействии серной кислоты с жидким стеклом образуется кремниевая кислота:
Figure 00000002
При введении в качестве окислителя перекиси водорода повышается извлечение урана, рения, меди, кадмия, кобальта и никеля. Введение пероксида водорода позволяет добиться следующего:
- повышается степень извлечения урана из минералов, в которых он представлен в степени окисления +4, таких как уранофан и браннерит.
- повышается степень извлечения рения, меди, кадмия за счет перехода их нерастворимых сульфидов в растворимое состояние, т.е. образуются растворимые сульфаты;
- повышается степень извлечения кобальта и никеля за счет реакции взаимодействия арсенатов (смальтин и купферникель) с серной кислотой и образования растворимых сульфатов, при этом в атмосферу не выделяется чрезвычайно токсичный арсин (H3As), а реакция идет по следующему механизму:
Figure 00000003
Пример 1
Исследования проводили на урановой руде, главными минералами которой являются кварц, глинистые минералы (20%) и полевые шпаты. Среди урановых минералов в руде представлены настуран, урановые черни, арсенаты, фосфаты урана и урановые слюдки. Содержание урана в исследуемой руде 0,085%.
Урановую руду измельчали до крупности -10 мм и гранулировали ее с серной кислотой при расходе последней 0,033 т/т руды и 2% жидкого стекла, после чего полученные гранулы подвергали кучному выщелачиванию 5% раствором серной кислоты. При выщелачивании гранулы не разрушались, кольматации не происходило.
Результаты выщелачивания представлены в таблице 1.
Figure 00000004
Хорошие показатели выщелачивания гранулированного материала по сравнению с исходной рудой связаны с тем, что грануляцию руды осуществляют концентрированной серной кислотой с жидким стеклом, и уже в гранулах проходит реакция образования растворимого сульфата уранила, который при обработке подкисленной водой прекрасно выщелачивается. При выщелачивании кускового материала сначала должен пройти процесс диффузии серной кислоты к минералу урана, и только после этого идет реакция образования растворимого сульфата уранила и его выщелачивание. Следовательно, KB гранулированного материала ведет к повышению извлечения урана на 9,4%, уменьшению объемов продуктивных растворов ~ в 2 раза, сокращению временного цикла в 2,7 раза.
Пример 2
Исследования проводили на урановой руде, представляющей собой граниты с наложенной на них минерализацией, состоящей из урановых минералов, цеолитов, глинистых минералов (23%) и кварца. Среди урановых минералов в руде представлены бета-уранотилом, уранофаном, отенитом, метаотенитом. В результате радиометрической сортировки руды была выделена фракция с содержанием урана 0,39%.
Богатую глинистую урановую руду измельчали до крупности -10 мм и гранулировали ее с серной кислотой при расходе последней 0,05 т/т руды и 2% жидкого стекла, после чего полученные гранулы подвергали кучному выщелачиванию 5% раствором серной кислоты. При выщелачивании гранулы не разрушались, кольматации не происходило.
Figure 00000005
В результате грануляции богатой урановой руды повышается извлечение урана на 59,7%, в 3,5 раза уменьшается объем продуктивных растворов и в 9 раз сокращается временной цикл.
Пример 3
Исследования проведены на ураново-редкометалльных рудах, которые представлены тремя основными компонентами: костным детритом рыб, сульфидами железа и глинами (42%). Наиболее важным из них является костный детрит, в котором концентрируются уран (0,041%) и редкоземельные элементы (0,14%). Уран представлен оксидами и фосфатами.
Из-за высокого содержания глин прямое кучное выщелачивание такой руды невозможно, а агитационное - невыгодно. Поэтому для KB руды необходима специальная рудоподготовка, которая включала дезинтеграцию материала (до -10 мм) для смешивания с кислотой, грануляцию руды с серной кислотой без жидкого стекла, временную выдержку гранул (созревание) до момента подачи выщелачивающего раствора. Наличие в руде сульфидов, с которыми ассоциируются рений, кобальт (0,13%) и никель (0,24%), определяет необходимость их окисления. В качестве окислителя был использован пероксид водорода.
Результаты выщелачивания руды представлены на рисунке 1. Никель и кобальт извлекаются сразу, на стадии закисления колонны, при невысоких значениях кислотности BP. Уран выщелачивается в 2 этапа - сначала оксидная форма, затем с повышением кислотности - фосфатная. РЗМ извлекаются в последнюю очередь при высокой кислотности BP. Так как переработка руды данного типа иными способами нецелесообразна, сравнение с ними не приводится.

Claims (5)

1. Способ переработки полиметаллических руд, включающий дробление руды и кучное выщелачивание, отличающийся тем, что перед выщелачиванием проводят предварительную грануляцию руды раствором серной кислоты с расходом 0,033-0,2 т/т руды с использованием в качестве связующей добавки жидкого стекла с расходом до 2,0%, полученные гранулы штабелируют в кучи и вылеживают гранулы, после чего осуществляют выщелачивание кучи орошением водой или слабокислым раствором серной кислоты.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расход серной кислоты выбирают в зависимости от кислотоемкости руды.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что расход жидкого стекла выбирают в зависимости от содержания глинистых минералов в руде.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно при грануляции вводят окислитель - пероксид водорода.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при переработке руды с низким содержанием глинистых минералов дополнительно вводят вяжущие материалы - бентонит, цемент.
RU2014134962/02A 2014-08-26 2014-08-26 Способ переработки полиметаллических руд RU2571676C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014134962/02A RU2571676C1 (ru) 2014-08-26 2014-08-26 Способ переработки полиметаллических руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014134962/02A RU2571676C1 (ru) 2014-08-26 2014-08-26 Способ переработки полиметаллических руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2571676C1 true RU2571676C1 (ru) 2015-12-20

Family

ID=54871441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014134962/02A RU2571676C1 (ru) 2014-08-26 2014-08-26 Способ переработки полиметаллических руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2571676C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716345C1 (ru) * 2019-11-07 2020-03-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ переработки техногенного полиметаллического сырья для извлечения стратегических металлов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1569346A (en) * 1977-12-08 1980-06-11 British Petroleum Co Removal of actinide metals from solution
US4397819A (en) * 1980-12-31 1983-08-09 Mobil Oil Corporation Rejuvenation of the anion exchanger used for uranium recovery
US5322644A (en) * 1992-01-03 1994-06-21 Bradtec-Us, Inc. Process for decontamination of radioactive materials
RU2154121C2 (ru) * 1998-06-30 2000-08-10 Акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" Способ вскрытия урановых руд
RU2234550C2 (ru) * 2002-03-25 2004-08-20 Открытое акционерное общество "Атомредметзолото" Способ извлечения урана из руд

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1569346A (en) * 1977-12-08 1980-06-11 British Petroleum Co Removal of actinide metals from solution
US4397819A (en) * 1980-12-31 1983-08-09 Mobil Oil Corporation Rejuvenation of the anion exchanger used for uranium recovery
US5322644A (en) * 1992-01-03 1994-06-21 Bradtec-Us, Inc. Process for decontamination of radioactive materials
RU2154121C2 (ru) * 1998-06-30 2000-08-10 Акционерное общество открытого типа "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" Способ вскрытия урановых руд
RU2234550C2 (ru) * 2002-03-25 2004-08-20 Открытое акционерное общество "Атомредметзолото" Способ извлечения урана из руд

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2716345C1 (ru) * 2019-11-07 2020-03-12 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ переработки техногенного полиметаллического сырья для извлечения стратегических металлов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moldoveanu et al. An overview of rare-earth recovery by ion-exchange leaching from ion-adsorption clays of various origins
Shibayama et al. Treatment of smelting residue for arsenic removal and recovery of copper using pyro–hydrometallurgical process
KR20070055976A (ko) 힙 침출의 사용에 의해 라테라이트 광석으로부터 니켈,코발트, 및 기타 비금속의 추출 공정 및 라테라이트 광석유래의 니켈, 코발트, 및 기타 금속을 함유하는 제품
CN101481755A (zh) 一种从含钒石煤矿中浸取钒的方法
US9624560B2 (en) Recovery of residual copper from heap leach residues
CN103526019B (zh) 一种从多金属伴生钒矿中综合回收钒硒银的方法
AU2016320290B2 (en) Method for leaching copper from copper sulfide ore
CN103409643B (zh) 一种矽卡岩型金矿浸出金的方法
CN102703682B (zh) 一种稀有金属矿综合回收的方法
GB2563583A (en) Combined grinding and leaching process for ores and wastes and apparatus thereof
CN113249592A (zh) 机械活化定向还原选择性浸出含铁酸锌废渣中锌的方法
RU2571676C1 (ru) Способ переработки полиметаллических руд
EP1558773B1 (en) Heap leaching base metals from laterite ores
CN106460090A (zh) 锰矿石选矿方法
CN102061389B (zh) 一种含砷冶金污泥回收砷和富集重金属的方法
CN110408802B (zh) 一种浸取含稀土磷石膏回收稀土的方法
CN110408801B (zh) 一种堆浸浸取含稀土磷石膏回收稀土的方法
CN102220483B (zh) 一种二段焙烧处理红土镍矿的方法
Manchisi et al. A hybrid leaching process to enhance the dissolution of cupriferous micas in the Chingola refractory ore
RU2430170C1 (ru) Способ извлечения золота из окисленных глинистых золотосодержащих руд
CN104046804A (zh) 一种提高稀土浓硫酸焙烧矿浸出液中稀土浓度的方法
CN103710540B (zh) 一种制备硫酸锰电解液的方法
CN102301017A (zh) 烧结方法
CN105174761A (zh) 一种用电解锌酸浸渣无害化制硫酸盐胶凝材料的方法
Eisele Gold metallurgy—A historical perspective

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170827