Способ кучного выщелачивания комплексных руд

 

Изобретение относится к геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов. На антифильтрационном основании формируют штабель из комплексных руд, в котором закладывают электроды. Первоначально на них подают разность потенциалов, а в трубопровод - воду. После электрохимического растворения элементов-примесей осуществляют выщелачивание полезного компонента, для этого убирают напряжение, а в трубопроводы подают растворы, содержащие активные агенты. Металлоносные растворы собирают в растворосборники. 1 ил.

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

Известен способ кучного выщелачивания руд [1] включающий формирование основания кучи, массива выщелачиваемых руд и подачу реагентов в массив.

Недостатком данного способа является его низкая эффективность при выщелачивании металлосодержащих арсенопиритовых руд.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ кучного выщелачивания [2] включающий создание растворонепроницаемого основания штабеля, раствороприемников, дренажного слоев, массива выщелачиваемых руд и перфорированного трубопровода (на глубине 1,5 3 м от поверхности штабеля).

Недостатком данного способа также является его низкая эффективность при выщелачивании металлсодержащих арсенопиритных руд.

Цель изобретения повышение эффективности процесса кучного выщелачивания комплексных руд путем предварительного выщелачивания элементов-примесей.

Цель достигается тем, что при осуществлении способа, включающего формирование антифильтрационного основания, выщелачиваемого штабеля и подачу через перфорированный трубопровод в массив реагентов предварительно, выщелачивают из руд элементы-примеси, а затем основной металл.

Элементы-примеси выщелачивают в результате электрохимического растворения, хорошо изученного для естественных процессов, протекающих в месторождениях. Так, установлено (Епатко Ю.М. и др. Влияние магнитных и электрических полей на миграцию химических элементов при метаморфогенном рудообразовании. Метаморфогенная металлогения Урала, Свердловск, АН СССР, 1988, с. 164 166), что в процессе электрохимического растворения руд и пород наибольшей степенью извлечения характеризуются элементы-примеси, причем наблюдается обратная зависимость между концентрацией элемента в горной массе месторождения и степенью его извлечения.

Для этого в штабеле выщелачиваемых комплексных руд закладывают электроды в виде сеток, на которые подается разность потенциалов. В результате электрохимического растворения (при подаче в трубопровод воды) происходит растворение преимущественно примесей, которые в составе металлоносных растворов попадают в растворосборники и удаляются. После этого в штабель подают технологические растворы (содержащие активные агенты), обеспечивающие выщелачивание полезного компонента.

На чертеже представлен вариант схемы кучного выщелачивания, на которой обозначено следующее: 1 антифильтрационное основание; 2 штабель комплексных руд; 3 электроды; 4 перфорированный трубопровод; 5 - растворосборники.

Способ осуществляется следующим образом.

Первоначально формируют антифильтрационное основание 1, на котором укладывают штабель 2 из комплексных руд. В массиве штабеля 2 закладывают электроды 3. На поверхности штабеля 2 формируют сеть перфорированного трубопровода 4, а для сбора растворов в его основании раствороприемники 5.

При подаче напряжения на электроды 3 и воды в трубопровод 4 обеспечивается электрохимическое растворение элементов-примесей из руд. После удаления до 70% всех примесей разность потенциалов (напряжение) с электродов 3 убирают, а в трубопровод 4 подают растворы, содержащие активный агент, выщелачивающие полезный компонент.

Примером конкретного выполнения предложенного способа служит кучное выщелачивание золотосодержащих арсенопиритовых руд.

Первоначально формируют антифильтрационное основание 1, например, из глины, мощностью 0,5 м. Затем формируют из золотосодержащих арсенопиритовых руд штабеля 2 размерами 1505025 м. В массиве штабеля 2 закладывают два электрода 3 в виде металлических сеток, а на их поверхности формируют сеть перфорированного трубопровода 4. Для сбора растворов в основании штабеля 2 образуют раствороприемники 5.

Для электрохимического растворения элементов-примесей (мышьяка) на электроды 3 подают напряжение, поддерживая напряженность электрического поля 0,1 100 в/см, а в трубопровод 4 подают воду. При этом обеспечится преимущественное растворение мышьяка, после чего напряжение с электродов убирают, а в трубопровод 4 подают растворы, содержащие, например, цианиды, что обеспечивает выщелачивание золота.

Положительный эффект предложенного технического решения заключается в повышении эффективности процесса кучного выщелачивания путем предварительного выщелачивания элементов-примесей.

Предлагаемый способ может быть использован при кучном выщелачивании золотосодержащих руд а также позволит расширить минерально-сырьевую базу золотосодержащего сырья.

Формула изобретения

Способ кучного выщелачивания комплексных руд, включающий формирование антифильтрационного основания, укладку на него выщелачиваемого штабеля комплексных руд и подачу через перфорированный трубопровод в массив растворов, отличающийся тем, что в выщелачиваемом штабеле закладывают электроды, на которые подают разность потенциалов, и одновременно в трубопровод подают воду для электрохимического растворения элементов-примесей, после которого в трубопровод подают растворы, содержащие активные агенты, растворяющие полезный компонент при снятии с электродов напряжения.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к добыче металлов выщелачиванием

Изобретение относится к технике выщелачивания из руд, концентратов, техногенных и минеральных отходов и может быть использовано при переработке цветных, редких и других металлов

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при селективном выщелачивании и гидрометаллургической переработки золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд

Изобретение относится к геотехнологическим методам добычи полезных ископаемых способом выщелачивания

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при подземном и кучном выщелачивании

Изобретение относится к области геотехнологии и может быть использовано при кучном выщелачивании металлов
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при отработке способом подземного выщелачивания месторождения соли

Изобретение относится к группе скважинных забойных гидроаппаратов, используемых для интенсификации процесса создания полостей в растворимых породах, например, в каменной соли
Изобретение относится к области горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим ее использованием в технологических целях, например для нужд гидрометаллургии и в бытовых целях

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

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

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

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

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

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

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

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