SU1186677A1 - Method of leaching copper ores - Google Patents
Method of leaching copper ores Download PDFInfo
- Publication number
- SU1186677A1 SU1186677A1 SU843725309A SU3725309A SU1186677A1 SU 1186677 A1 SU1186677 A1 SU 1186677A1 SU 843725309 A SU843725309 A SU 843725309A SU 3725309 A SU3725309 A SU 3725309A SU 1186677 A1 SU1186677 A1 SU 1186677A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- leaching
- solution
- copper
- sulfuric acid
- carried out
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 17
- 238000002386 leaching Methods 0.000 title claims abstract description 15
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 16
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 title claims description 16
- 239000010949 copper Substances 0.000 title claims description 16
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 claims abstract description 10
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 claims abstract description 10
- -1 fluoride ions Chemical class 0.000 claims abstract description 8
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000002253 acid Substances 0.000 claims abstract description 6
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 6
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 5
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 5
- PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M sodium fluoride Chemical compound [F-].[Na+] PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000011775 sodium fluoride Substances 0.000 description 2
- 235000013024 sodium fluoride Nutrition 0.000 description 2
- 108091005950 Azurite Proteins 0.000 description 1
- 241000907663 Siproeta stelenes Species 0.000 description 1
- 229910001779 copper mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- ZZBBCSFCMKWYQR-UHFFFAOYSA-N copper;dioxido(oxo)silane Chemical compound [Cu+2].[O-][Si]([O-])=O ZZBBCSFCMKWYQR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 238000009854 hydrometallurgy Methods 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 238000005325 percolation Methods 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000037452 priming Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 229910052604 silicate mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- GWBUNZLLLLDXMD-UHFFFAOYSA-H tricopper;dicarbonate;dihydroxide Chemical compound [OH-].[OH-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O GWBUNZLLLLDXMD-UHFFFAOYSA-H 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
1. СПОСОБ ВЬПЦЕЛАЧИВАНИЯ МЕДНЫХ РУД с использованием раствора серной кислоты, отличающийс тем, что, с целью интенсификации процесса, выщелачивание ведут в присутствии фтор-ионов в количестве 0,1-1г/л. 2. Способ по It. 1, о т л и ч аю щ и и с тем, что выщелачивание ведут фторсодержащим раствором промывной кислоты серно-кислотного производства.1. A METHOD FOR EXTRACTING OF COPPER ORE using sulfuric acid solution, characterized in that, in order to intensify the process, leaching is carried out in the presence of fluoride ions in an amount of 0.1-1 g / l. 2. Method according to It. 1, that is, with the fact that the leaching is carried out with a fluorine-containing solution of the washing acid of the sulfuric acid production.
Description
90 9) 9д Ч si90 9) 9d h si
Изобретение относитс к гидрометаллургии цветных металлов и может быть использовано при выщелачивании меди из окисленных и смешанных руд кучным выщелачиванием, The invention relates to hydrometallurgy of non-ferrous metals and can be used in the leaching of copper from oxidized and mixed ores by heap leaching,
Цель изобретени - интенсификаци процесса.The purpose of the invention is to intensify the process.
Пример 1. Образец руды, состо щий, в основном, из хризоколлы , измельчают до -О,16 мм и отмьшают от кислоторастворимых минералов меди (малахит, азурит и др. раствором серной кислоты (10 г/л), промывают водой и высушивают. Затем отбирают шесть навесок отмытой руды по 1 г и провод т контактирование их с раствором серной кислоты (5 г/л) в течение 6 ч при агитационном выщелачиваний в присутствии фтор-ионов при различном их содержании от 0,05 до 1,5 г/л. Одна навеска контрольна (известный способ). Фтор-ирны ввод т в виде фторида натри . Количество .вьпцелачивающего раствора берут по 300 мл (Т:Ж 1:300) из расчета получени избытка кислоты дл вы влени вли ни фтор-ионов.Example 1. A sample of ore, consisting mainly of chrysocolla, is crushed to -O, 16 mm and removed from the acid-soluble copper minerals (malachite, azurite, etc. with a solution of sulfuric acid (10 g / l), washed with water and dried. Then, six weighed ore samples of 1 g each are taken and they are contacted with a solution of sulfuric acid (5 g / l) for 6 hours during agitation leaching in the presence of fluoride ions with various contents from 0.05 to 1.5 g / L. One sample of the control (known method). Fluorine was introduced in the form of sodium fluoride. Quantity. ivayuschego solution taken with 300 ml (T: F 1: 300) based producing excess acid to detect the effect of fluorine ions.
Провод т анализ на содержание меди в растворе через 3 и через 6ч после выщелачивани . За 3 ч вьпцелачивани во всех навесках извлечено 75% меди. После 6 ч выщелачивани в опытах с добавлением фториона наблюдаетс прирост извлечеНИН меди до 15-17%, при отсутствии фтор-иона прироста нет.The analysis of the copper content in the solution after 3 and 6 hours after leaching is carried out. 75% of the copper was recovered in all batches for 3 hours of aiming. After 6 hours of leaching in experiments with the addition of fluoride, an increase in the extraction of copper to 15–17% is observed, and in the absence of fluoride ion there is no increase.
На основании полученных результатов опытов с различными концентраци ми фтор-ионов в вьпцелачивающем растворе выбирают оптимальное содержание фтор-иона, при котором достигаетс положительный эффект. Как видно из данных, приведенньгх в таблице (опыт 1), применение растнорове концентрацией фтор-иона 1 г/л и ниже О,1 г/л не приводит к существенному приросту извлечени меди. Кроме того, использование более концентрированных растворов нецелесообразно .Based on the results of experiments with different concentrations of fluorine ions in the high-gelling solution, the optimal content of fluoride ion is chosen, at which a positive effect is achieved. As can be seen from the data given in the table (experiment 1), the use of rastoron fluoride ion concentration of 1 g / l and below 0, 1 g / l does not lead to a significant increase in the extraction of copper. In addition, the use of more concentrated solutions is impractical.
Пример 2. Провод т агитационное вьпцелачивание раствором серной кислоты (5 г/л)двух навесок смешанной медной руды по 50 г крупностью 1 мм. Обработку каждой навески осуществл ют последовательно четырьм порци ми раствора, причем вторую навеску ньш|елачивают раствором, содержащим фтор-ионы в количестве 0,3 г/л, которые ввод т в виде фторида натри . Кажда порци раствора контактирует с рудой 24 ч при Т:Ж 1:10.Example 2. A campaign agitation is carried out with a solution of sulfuric acid (5 g / l) of two batches of mixed copper ore, 50 g each, 1 mm in size. The treatment of each sample was carried out sequentially in four portions of the solution, with the second sample being treated with a solution containing fluorine ions in an amount of 0.3 g / l, which was introduced as sodium fluoride. Each portion of the solution is in contact with the ore for 24 hours at T: F 1:10.
Извлечение меди через 96 ч составл ет по известному способу 31%, а по предлагаемому 36%.Extraction of copper after 96 hours is 31% by a known method, and according to the proposed 36%.
Пример. 3. Услови проведени опытов аналогичны примеру 2. В качестве фторсодержащего раствора используют примывную кислоту сернокислотного цеха, разбавленную водой до содержани серной кислоты 5 г/л. Концентраци фтор-ионов разбавленном растворе составл ет О 0,12 г/л. При прочих равных услови х извлечение меди в опыте с фтосод ержащим растворомвыше на 6,2%.Example. 3. The conditions of the experiments are similar to those in Example 2. As a fluorine-containing solution, use the priming acid of the sulfuric acid plant diluted with water to a sulfuric acid content of 5 g / l. The concentration of fluoride ions diluted solution is about 0.12 g / l. All other things being equal, the extraction of copper in the experiment with the ftosoda super solution is higher by 6.2%.
Пример 4. Провод т перколционное вьш1елачивание смешанной медной руды в колонках. Загружают 5 кг руды в каждую колонку, крупность руды 5 мм. Руду предварительно промывают раствором серной кислоты до рН 3 в выход щем растворе . При этом вьш|епачивают медь легкорастворимых минералов. Извлекают 21% меди от исходного содержани в руде. Далее провод т орошение соответствующих колонок с рудой ежедневно порци ми по 250 мл раствором серной кислоты концентрацией 5 г/л (известный способ) и раствором промывной кислоты с содержанием HgSO 5 г/л и фтор-иона 0,12 г/л (предлагаемый способ). Провод т 90 циклов орошени . Извлечение меди по известному способу составл ет 26,8%, по предлагаемому 42%.Example 4. Percolation elimination of mixed copper ore in columns is carried out. Load 5 kg of ore in each column, the size of the ore 5 mm. The ore is prewashed with a solution of sulfuric acid to pH 3 in the exit solution. At the same time, copper of easily soluble minerals is removed. 21% of the copper in the ore content is recovered. Next, the respective columns with ore are irrigated daily in 250 ml portions with a solution of sulfuric acid at a concentration of 5 g / l (a known method) and a solution of washing acid with a HgSO content of 5 g / l and fluorine ion 0.12 g / l (the proposed method ). 90 irrigation cycles are carried out. Extraction of copper by a known method is 26.8%, according to the proposed 42%.
Результаты опытов по примерам 1-4 приведены в таблице.The results of the experiments in examples 1-4 are shown in the table.
vO «л in сvO "l in s
о inabout in
v)v)
00 0000 00
r-r-
0000
vOvO
y y
CMCM
vO {MvO {M
tTitTi
MM
vD ГОvD GO
sjsj
roro
LOLO
t- m О in t- m o in
О О о - - IO o o o - - I
in in in in inin in in in in
inin
CSCS
«N"N
--
MM
oo
ОABOUT
inin
inin
inin
mm
Приведенные примеры показывают что использование фторсодержащих растворов дл выщелачивани меди . позвол ет повысить извлечение меди за равные промежутки времени, т.е. достигаетс интенсификаци процесса выщелачивани по сравнени с известным способом за счет повышени скорости растворени силикатных минералов меди.The examples show that using fluorine-containing solutions for copper leaching. allows to increase the recovery of copper in equal periods of time, i.e. the leaching process is intensified in comparison with the known method by increasing the dissolution rate of copper silicate minerals.
При использовании фторсодержащих растворов в кучном выщелачивании возможно сокращение срока выщелачивани руды по сравнению с известным способом. Применение в качестве фторсодержащих растворов промывной кислоты и других сбросных растворов решает на предпри тии проблему, организации безотходной технологии и улучшает водоснабжение участка кучного выщелачивани . Ожидаемый экономический эффект от применени способа составл ет 160 тыс. руб.When using fluorine-containing solutions in heap leaching, it is possible to shorten the leaching time of the ore compared to a known method. The use of flushing acid and other waste solutions as fluorine-containing solutions solves the problem at the enterprise, organizes waste-free technology and improves the water supply of the heap leach site. The expected economic effect from the application of the method is 160 thousand rubles.
Claims (2)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU843725309A SU1186677A1 (en) | 1984-04-06 | 1984-04-06 | Method of leaching copper ores |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU843725309A SU1186677A1 (en) | 1984-04-06 | 1984-04-06 | Method of leaching copper ores |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1186677A1 true SU1186677A1 (en) | 1985-10-23 |
Family
ID=21113085
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU843725309A SU1186677A1 (en) | 1984-04-06 | 1984-04-06 | Method of leaching copper ores |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1186677A1 (en) |
-
1984
- 1984-04-06 SU SU843725309A patent/SU1186677A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Патент US № 4120935, кл. С 22 В 15/08, опублик. 1978. Набойченко С,С., Смирнов В.И. Гидрометаллурги меди. М.: Металлурги , 1974, с. 155, 184, 192. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| IE44035L (en) | Recovering zinc. | |
| CA2233417A1 (en) | Copper recovery | |
| FR2429262A1 (en) | COPPER RECOVERY PROCESS | |
| ATE2947T1 (en) | PROCESSES FOR RECOVERING URANIUM PRESENT IN IMPURE PHOSPHORIC ACID. | |
| GB1497349A (en) | Method of obtaining copper from cupriferous sulphide concentrates | |
| SU1186677A1 (en) | Method of leaching copper ores | |
| SU1178784A1 (en) | Method of heap leaching of sulfide copper ores | |
| SU1008263A1 (en) | Solvent for recovering bismuth from sulfide raw material | |
| JPS61151027A (en) | Selective leaching method of antimony and/or arsenic | |
| SU1414880A1 (en) | Method of producing solution for flotation of oxidized copper ores | |
| US1305788A (en) | Treatment of electrolytic slihes | |
| RU1790619C (en) | Method of recovering gold and silver from ores, concentrates and slimes | |
| Tachibana et al. | Recovery and concentration of gold from a thiourea leach solution | |
| Hoh et al. | The separation of lead from copper by co-extraction and selective stripping by LIX 64N | |
| Muir et al. | Applications of Nonaqueous and Mixed Aqueous--Organic Solvents to Chloride Hydrometallurgy | |
| SU908891A1 (en) | Method for extracting copper from wastes | |
| RU93029490A (en) | METHOD OF PROCESSING OF OSMI-CONTAINING PRODUCTS | |
| SU1766850A1 (en) | Method for extraction of heavy metals from sewage | |
| SU1749276A1 (en) | Method of ore processing | |
| RU2002113853A (en) | METHOD FOR PROCESSING URANIUM ORES | |
| JPS60258432A (en) | Method for removing arsenic from copper electrolytic solution or the like by solvent extraction | |
| SU971397A1 (en) | Method of separating chlorine and cadmium from zink sulphate solutions | |
| SU1286930A1 (en) | Method of extracting lead-containing minerals from polymetal ore | |
| Mineev et al. | Scientific--Technological Bases of Leaching Gold by Microbiological and Chemical Solvents | |
| SU1183882A1 (en) | Method of voltametric antimony determination |