[go: up one dir, main page]

RU2632742C2 - Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates - Google Patents

Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates Download PDF

Info

Publication number
RU2632742C2
RU2632742C2 RU2015155398A RU2015155398A RU2632742C2 RU 2632742 C2 RU2632742 C2 RU 2632742C2 RU 2015155398 A RU2015155398 A RU 2015155398A RU 2015155398 A RU2015155398 A RU 2015155398A RU 2632742 C2 RU2632742 C2 RU 2632742C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gold
ferrous
cinder
fecl
gas phase
Prior art date
Application number
RU2015155398A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2015155398A (en
Inventor
Валерий Константинович Ларин
Леонид Семёнович Стрижко
Леонид Шамильевич Бикбаев
Асламбек Магомедович Актемиров
Евгений Георгиевич Бибик
Original Assignee
Валерий Константинович Ларин
Леонид Шамильевич Бикбаев
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 Валерий Константинович Ларин, Леонид Шамильевич Бикбаев filed Critical Валерий Константинович Ларин
Priority to RU2015155398A priority Critical patent/RU2632742C2/en
Publication of RU2015155398A publication Critical patent/RU2015155398A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2632742C2 publication Critical patent/RU2632742C2/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • C22B11/06Chloridising
    • 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

FIELD: metallurgy.
SUBSTANCE: method for processing sulfide gold-containing arsenic-containing materials in the form of concentrates or ores includes charging, burning, treatment of gas phase, leaching of cinder with extraction of gold, non-ferrous and rare metals. The charge is prepared by mixing ore and/or concentrate with ammonium chloride at weight ratio 1:0.3-1:3.0, additionally, coal is introduced into the prepared batch at a weight ratio of 1:0.01-1:0.1 and subjected to annealing in furnace with a vibration-boiling layer formed by wide-band ultrasonic whips at a temperature not higher than 300°C with production in gas phase and subsequent isolation of mixture of sublimates FeCl2 FeCl3. The remaining cinder is subjected to aqueous leaching of soluble chlorides of non-ferrous and rare metals. Then gold is extracted from cake on centrifugal concentrators.
EFFECT: increased extraction efficiency of gold and valuable components.
2 ex

Description

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для извлечения золота, железа, цветных и редких металлов из золотосодержащих полиметаллических сульфидных мышьяковистых концентратов и руд, в частности пиритных огарков (отходов производства серной кислоты) с вкраплением тонкодисперсного золота.The invention relates to the field of metallurgy and can be used to extract gold, iron, non-ferrous and rare metals from gold-containing polymetallic sulphide arsenic concentrates and ores, in particular pyrite cinder (waste from the production of sulfuric acid) interspersed with finely divided gold.

Целью изобретения является способ переработки сульфидных золотосодержащих мышьяковистых концентратов и руд, обеспечивающий практически полное извлечение золота, повышенное извлечение черных, цветных, благородных металлов и уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду.The aim of the invention is a method for processing sulfide gold-bearing arsenic concentrates and ores, which provides almost complete extraction of gold, increased extraction of ferrous, non-ferrous, noble metals and reduction of negative environmental impact.

Поставленная задача решается комплексной переработкой, например, огарка, содержащего ~ (в % по массе); SiO2 - 18,4; Al2O3 - 3,15; TiO2 - 0,1; K2O - 0,3; Na2O - 0,5; MgO - 0,7; MnO - 0,04; CaO - 1,2; BaO - 0,6; P2O5 - 0,03; PbO - 0,06; SrO - 0,01; Cu - 0,23; Zn - 0,28; общего содержания (в % по массе) Fe - 48,5; S - 1,5; As - 0,1; а также Au 1,8 г/т и Ag l3,4 г/т. При этом золото в цианируемой форме, в подобного рода минеральных образованиях не превышает 68,3%, а остальное - в виде чрезвычайно тонких вкраплений, а также частично в виде агрегатов с железом, аморфным кремнеземом и сульфидами. Очевидно, что для полноты извлечения золота, из подобных, сложных по составу, минеральных образований необходимо обеспечить максимально возможное раскрытие этих драгоценных металлов.The problem is solved by complex processing, for example, cinder containing ~ (in% by weight); SiO 2 - 18.4; Al 2 O 3 - 3.15; TiO 2 - 0.1; K 2 O - 0.3; Na 2 O - 0.5; MgO - 0.7; MnO 0.04; CaO - 1.2; BaO - 0.6; P 2 O 5 - 0.03; PbO - 0.06; SrO - 0.01; Cu 0.23; Zn 0.28; the total content (in% by weight) of Fe is 48.5; S is 1.5; As - 0.1; as well as Au 1.8 g / t and Ag l 3.4 g / t. Moreover, gold in cyanide form, in such mineral formations, does not exceed 68.3%, and the rest - in the form of extremely thin inclusions, and also partially in the form of aggregates with iron, amorphous silica and sulfides. Obviously, to complete the extraction of gold from similar, complex in composition, mineral formations, it is necessary to ensure the maximum possible disclosure of these precious metals.

Известен способ переработки сульфидной золотосодержащей руды (Урванцев А.И. Патент RU 2198948, 2001 г.), включающий измельчение и многостадийное разделение электростатической сепарацией, руды на золотосодержащий продукт и хвосты, с последующим дополнительным обогащением выделяемого золотосодержащего продукта многократным измельчением, классификацией и сепарацией зернистой фракции. Способ сложен и не обеспечивает выделения из рудного тела вкрапленного тонкодисперсного золота, а также других ценных, цветных и благородных металлов.A known method of processing sulfide gold-containing ore (Urvantsev A.I. Patent RU 2198948, 2001), including grinding and multi-stage separation by electrostatic separation, ore into a gold-containing product and tailings, followed by further enrichment of the separated gold-containing product by multiple grinding, classification and separation of granular fractions. The method is complex and does not provide the allocation from the ore body of disseminated finely divided gold, as well as other valuable, non-ferrous and noble metals.

Известен способ переработки сульфидных руд (Совмен Х.М., Аслануков Р.Я. Способ переработки упорных золотомышьяковых руд и концентратов. Патент RU 2234544, 2003 г.), содержащих пирротин, арсенопирит, антимонит и пирит, включающий дробление и измельчение, флотационное обогащение, бактериальное окисление флотационного концентрата, сорбционное и бактериального выщелачивание, десорбцию золота с насыщенного сорбента, электролитическое выделение золота из элюатов и плавку катодных осадков. Основные недостатки способа - невысокая экономичность, не комплексное использование минерального сырья и неполное извлечение золота из сульфидной руды при повышенном расходе весьма ядовитого цианида.A known method of processing sulfide ores (Sovmen H.M., Aslanukov R.Ya. Method for processing refractory gold-arsenic ores and concentrates. Patent RU 2234544, 2003) containing pyrrhotite, arsenopyrite, antimonite and pyrite, including crushing and grinding, flotation concentration , bacterial oxidation of flotation concentrate, sorption and bacterial leaching, desorption of gold from a saturated sorbent, electrolytic separation of gold from eluates and smelting of cathode deposits. The main disadvantages of the method are the low cost effectiveness, the non-integrated use of mineral raw materials and the incomplete extraction of gold from sulfide ore with an increased consumption of highly toxic cyanide.

Известен способ обжига золотосодержащих сульфидных руд - окислительного, окислительно-хлорирующего или сульфидизирующего, обеспечивающего термохимическое вскрытие руды или концентрата при температуре, не превышающей температуру плавления золота, но приводящего к термолизу основных золотосодержащих сульфидных минералов - арсенопирита, пирита, пирротина (Бодуэн А.Я., Фокина С.Б., Петров Г.В., Серебряков М.А. Современные гидрометаллургические технологии переработки упорного золотосодержащего сырья. Современные проблемы науки и образования. 2014. №6).There is a method of roasting gold-bearing sulfide ores - oxidizing, oxidizing-chlorinating or sulfidizing, providing thermochemical opening of the ore or concentrate at a temperature not exceeding the melting temperature of gold, but leading to thermolysis of the main gold-containing sulfide minerals - arsenopyrite, pyrite, pyrrhotite (A. Baudouin , Fokina SB, Petrov GV, Serebryakov MA Modern hydrometallurgical technologies for processing refractory gold-bearing raw materials. Modern problems of science and education tions. 2014. №6).

Известен способ переработки сульфидных золотосодержащих руд с целью вскрытия тонкодисперсного золота с применением окислительно-хлорирующего обжига (Масленицкий И.Н., Чугаев Л.В., Борбат В.Ф. Металлургия благородных металлов. Учебник для ВУЗов. М., Металлургия, 1987, с. 280-281), включающий смешивание концентрата с хлористым натрием в количестве 5-20% от массы концентрата, обжиг в окислительной атмосфере при температуре 500-600°C. Образующийся при обжиге сернистый газ и пары серы в присутствии кислорода вступают в реакцию с хлоридом натрия, при этом выделяется свободный хлор. Последний, обладая высокой химической активностью, взаимодействует с сульфидами и оксидами железа образует FeCl2 и FeCl3, которые разлагаются кислородом воздуха до оксида железа и хлора. Свободный хлор вновь вступает в реакцию. Такой механизм способствует образованию пористого гематита, структура которого благоприятна для глубокого проникновения цианида при выщелачивании. При наличии в обжигаемом материале цветных металлов, последние также переходят в хлориды. Для их извлечения, а также отмывки депрессоров золота - серы, сурьмы, мышьяка, водорастворимого сульфата натрия, не прореагировавшего хлорида натрия, огарок перед обжигом кондиционируют, что приводит к повышенному расходу хлорида натрия. При повышенном содержания серы, требуется предварительно осуществить простой окислительный обжиг с получением огарка содержащего 3-5% серы. Кроме того, реализация способа сопровождается образованием токсичных соединений - газообразного хлора, оксидов серы и оксидов трехвалентного мышьяка.A known method of processing sulfide gold-bearing ores in order to open finely dispersed gold using oxidation-chlorination firing (Maslenitsky I.N., Chugaev L.V., Borbat V.F. Metallurgy of precious metals. Textbook for universities. M., Metallurgy, 1987, S. 280-281), including mixing the concentrate with sodium chloride in an amount of 5-20% by weight of the concentrate, firing in an oxidizing atmosphere at a temperature of 500-600 ° C. Sulfur gas formed during firing and sulfur fumes in the presence of oxygen react with sodium chloride, and free chlorine is released. The latter, having high chemical activity, interacts with sulfides and iron oxides to form FeCl 2 and FeCl 3 , which are decomposed by atmospheric oxygen to iron oxide and chlorine. Free chlorine reacts again. Such a mechanism promotes the formation of porous hematite, the structure of which is favorable for the deep penetration of cyanide during leaching. In the presence of non-ferrous metals in the material to be fired, the latter also go into chlorides. To extract them, as well as washing the gold depressants - sulfur, antimony, arsenic, water-soluble sodium sulfate, unreacted sodium chloride, the cinder is conditioned before firing, which leads to an increased consumption of sodium chloride. With a high sulfur content, it is required to carry out a simple oxidative firing first to obtain a cinder containing 3-5% sulfur. In addition, the implementation of the method is accompanied by the formation of toxic compounds - gaseous chlorine, sulfur oxides and oxides of trivalent arsenic.

Известен способ извлечения золота, цветных металлов и железа из упорных золотосодержащих руд (C.A. Fleming Hydrometallurgy of Precious Metals Recovery. Hydrometallurgy 30. 127-162. 1992; Patent US №510445. Process for recovering metals from refractory ores. 1992 г.), включающий смешивание металлосодержащей сульфидной руды с хлоридом щелочноземельного металла, например натрия или калия, обжиг шихты при температуре - 350-650°C в атмосфере газообразного хлора или газовой смеси, содержащей хлор и кислород, с получением двух продуктов: золотосодержащего огарка, из которого извлекают золота выщелачиванием, и смеси газообразной серы и газообразных соединений металлов, в том числе мышьяка и сурьмы. В процессе обжига происходит ряд физико-химических превращений, связанных с окислением золотосодержащих сульфидных минералов - арсенопирита, пирита, пирротина и продуктов их термического разложения кислородом. Хлориды железа в присутствии кислорода термически неустойчивы и образуют оксиды. При этом хлор вновь высвобождается в виде газа и может принимать участие в хлорировании следующей порции сульфидов. И хотя хлорирование сульфидов железа напрямую хлоридами щелочных металлов невозможно, присутствие хлор-агента (например, хлорида натрия) в окислительном обжиге облегчает получение оксидов железа и мышьяка через хлорирование сульфидов. Окислительные процессы завершаются образованием сульфата натрия и газообразного хлора.A known method of extracting gold, non-ferrous metals and iron from refractory gold-bearing ores (CA Fleming Hydrometallurgy of Precious Metals Recovery. Hydrometallurgy 30. 127-162. 1992; Patent US No. 510445. Process for recovering metals from refractory ores. 1992), including mixing metal-containing sulfide ore with an alkaline earth metal chloride, for example sodium or potassium, firing the mixture at a temperature of 350-650 ° C in an atmosphere of gaseous chlorine or a gas mixture containing chlorine and oxygen, to obtain two products: a gold-containing cinder from which gold is extracted by leaching , and gas mixture different sulfur and gaseous metal compounds, including arsenic and antimony. During the firing process, a number of physicochemical transformations occur, associated with the oxidation of gold-containing sulfide minerals - arsenopyrite, pyrite, pyrrhotite and the products of their thermal decomposition with oxygen. Iron chlorides in the presence of oxygen are thermally unstable and form oxides. In this case, chlorine is again released in the form of gas and can take part in the chlorination of the next portion of sulfides. Although chlorination of iron sulfides directly with alkali metal chlorides is not possible, the presence of a chlorine agent (e.g. sodium chloride) in oxidative firing facilitates the production of iron and arsenic oxides through chlorination of sulfides. Oxidation processes are completed by the formation of sodium sulfate and chlorine gas.

Недостатки способа окислительно-хлорирующего обжига - невысокая степень удаления мышьяка и сурьмы из сырья из-за образования устойчивых арсенатов и антимонитов железа вокруг золотин, что препятствует доступу реагентов к золоту и снижает его извлечение из огарка в гидрометаллургических операциях. Кроме того, к недостаткам способа можно отнести образование экологически опасных соединений мышьяка и серы, а также высокотоксичного газообразного хлора.The disadvantages of the oxidation-chlorination firing method are the low degree of removal of arsenic and antimony from raw materials due to the formation of stable iron arsenates and antimonites around gold, which prevents the reagents from accessing gold and reduces its extraction from the cinder in hydrometallurgical operations. In addition, the disadvantages of the method include the formation of environmentally hazardous compounds of arsenic and sulfur, as well as highly toxic gaseous chlorine.

Известен способ (прототип) переработки золотосодержащих мышьяково-сурьмянистых концентратов или руд (Бакшеев С.П., Тупицын С.Н., Кожевников О.В, патент РФ №2398034, 2009). Способ включает приготовление шихты из сульфидных золотосодержащих мышьяково-сурьмянистых концентратов или руд с хлоридом и/или фторидом аммония, обжиг шихты в постоянном потоке безокислительного газа с получением золотосодержащего пирротинового огарка. Выщелачивание золота ведут сорбционным цианированием золотосодержащего пирротинового огарка, а выделенные при обжиге газообразные соединения в виде газообразных сульфида сурьмы и полисульфидов мышьяка подвергают фракционной переработке. Недостатки способа - способность образующегося газообразного хлора и газовых смесей, содержащих хлор и кислород, а также хлоридов железа в присутствии газообразного кислорода хлорировать мельчайшие частицы золота, а также необходимость применения для последующего извлечения золота сложных гидрометаллургических схем с использованием токсичных реагентов.A known method (prototype) processing of gold-containing arsenic-antimony concentrates or ores (Baksheev S.P., Tupitsyn S.N., Kozhevnikov O.V., RF patent No. 2398034, 2009). The method includes the preparation of a charge from sulfide gold-containing arsenic-antimony concentrates or ores with chloride and / or ammonium fluoride, calcining the charge in a constant stream of non-oxidizing gas to obtain a gold-containing pyrrhotite cinder. Gold leaching is carried out by sorption cyanide of a gold-containing pyrrhotite cinder, and gaseous compounds in the form of gaseous antimony sulfide and arsenic polysulfides isolated during firing are subjected to fractional processing. The disadvantages of the method are the ability of the resulting gaseous chlorine and gas mixtures containing chlorine and oxygen, as well as iron chlorides in the presence of gaseous oxygen to chlorinate the smallest gold particles, as well as the need to use complex hydrometallurgical schemes using toxic reagents for subsequent gold recovery.

Заявленный нами метод реализует комплексную переработку сульфидных золотосодержащих мышьяковистых концентратов и продуктов на их основе, например, пиритных огарков, обеспечивает: эффективное извлечение ценных составляющих из сульфидных золотосодержащих концентратов и промежуточных продуктов их переработки (пиритных огарков); повышение извлечения золота; снижение эксплуатационных затрат за счет упрощения технологической схемы; исключение применения в технологии высокотоксичных реагентов; снижение вредного воздействия на окружающую среду.The method we claimed implements the complex processing of gold sulfide-containing arsenic concentrates and products based on them, for example, pyrite cinders, provides: effective extraction of valuable components from gold sulfide-containing concentrates and intermediate products of their processing (pyrite cinders); increased gold recovery; reduction of operating costs due to simplification of the technological scheme; the exclusion of the use of highly toxic reagents in the technology; reduction of harmful effects on the environment.

Технически задача настоящего изобретения решается переработкой золотосодержащих сульфидных мышьяковистых концентратов, включающей шихтование, обжиг в печах с виброкипящим слоем, кондиционирование газовой фазы, водное выщелачивание огарка с извлечением, цветных и редких металлов. Для реализации заявленного способа готовят шихту, смешивая руду и/или концентрат с хлоридом (фторидом или бифторидом) аммония в соотношении 1:0,3-3,0 (по массе), дополнительно в подготовленную шихту вводят уголь в соотношении 1:0,01-0,1 (по массе) и подвергают обжигу в печи с виброкипящим слоем (Членов В.А., Михайлов Н.В. Виброкипящий слой, М., Наука, 1972, 340 с.), образованным газовыми струями ультразвуковых свистков с широким спектром генерируемых частот (Акопян В.Б., Ершов Ю.А. Основы взаимодействия ультразвука с биологическими объектами. М. РГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005, 223 с.), при температуре не выше 280-400°C в течение 1-1,5 минут. При этом в газовой фазе образуется смесь сублиматов FeCl2+FeCl3, из которой восстанавливают железо до металла высокой частоты любыми известными восстановителями (углем, водородом, природным газом и т.д.) при температуре 550-600°C.Technically, the task of the present invention is solved by processing gold-containing sulfide arsenic concentrates, including batching, calcination in furnaces with a vibro-boiling layer, conditioning the gas phase, water leaching of the cinder with the extraction of non-ferrous and rare metals. To implement the inventive method, a mixture is prepared by mixing ore and / or concentrate with ammonium chloride (fluoride or bifluoride) in a ratio of 1: 0.3-3.0 (by weight), additionally, coal is introduced into the prepared mixture in a ratio of 1: 0.01 -0.1 (by weight) and subjected to firing in a furnace with a vibro-boiling layer (Chlenov V.A., Mikhailov N.V. Vibro-boiling layer, M., Nauka, 1972, 340 p.), Formed by gas jets of ultrasonic whistles with a wide spectrum of generated frequencies (Akopyan VB, Ershov Yu.A. Fundamentals of the interaction of ultrasound with biological objects. M. RSTU named after NE B Umana, 2005, 223 p.) at a temperature not higher than 280-400 ° C for 1-1.5 minutes. In this case, a mixture of sublimates FeCl 2 + FeCl 3 is formed in the gas phase, from which iron is reduced to a high-frequency metal by any known reducing agents (coal, hydrogen, natural gas, etc.) at a temperature of 550-600 ° C.

Применение ультразвуковых свистков обеспечивает интенсификацию физико-химических процессов (в частности, ускорение процессов массо- и теплообмена) при обжиге в виброкипящем слое за счет создания акустического поля с широким спектром частот, в котором частицы отличающихся размеров резонируют с соответствующими их размерам частотами волн в виброкипящем слое. Изобретение позволяет увеличить производительность оборудования по переработке сырья, при обеспечении требуемой степени его превращения, а также создает основу для создания непрерывного процесса переработки золотосодержащих сульфидных мышьяковистых концентратов, в том числе и пиритных огарков.The use of ultrasonic whistles provides an intensification of physicochemical processes (in particular, acceleration of mass and heat transfer processes) during firing in a vibro-boiling layer due to the creation of an acoustic field with a wide spectrum of frequencies in which particles of different sizes resonate with the corresponding wave sizes in the vibro-boiling layer . The invention allows to increase the productivity of equipment for processing raw materials, while ensuring the required degree of conversion, and also creates the basis for creating a continuous process for processing gold-containing sulfide arsenic concentrates, including pyrite cinders.

Огарок после отделения хлорида железа подвергается водному выщелачиванию, при этом в водный раствор практически нацело извлекаются водорастворимые хлориды меди, цинка, кальция, титана, кобальта, свинца, и другие, а кек, после водного выщелачивания цветных и редких металлов, направляется на операцию извлечения золота. При этом, практически все золото после выщелачивания оказывается в свободной, не связанной с рудными или породообразующими минералами форме, что позволяет последующие технологические операции по извлечению этого металла реализовать с использованием, например, стандартных концентраторов типа «Нельсон» либо двухкорпусной центрифуги «Фалькон» для грубой и тонкой сепарации частиц золота (И.А. Енбаев, Б.П. Руднев и др. «Переработка отвальных хвостов и нетрадиционного сырья с применением эффективных обогатительных процессов», М., Недра, 1998, 60 с.), без применения таких токсичных реагентов, как цианиды и тиомочевина.The cinder after separation of iron chloride is subjected to water leaching, while water-soluble chlorides of copper, zinc, calcium, titanium, cobalt, lead, and others are almost completely extracted into the aqueous solution, and cake, after water leaching of non-ferrous and rare metals, is sent to the gold extraction operation . Moreover, after all the gold is leached, it turns out to be in a free form that is not associated with ore or rock-forming minerals, which allows subsequent technological operations to extract this metal using, for example, standard Nelson concentrators or a Falcon double-shell centrifuge for rough and fine separation of gold particles (I. A. Enbaev, B. P. Rudnev and others. “Processing of tailings and unconventional raw materials using effective enrichment processes”, M., Nedra, 1998, 6 0 p.), Without the use of toxic reagents such as cyanides and thiourea.

Изобретение поясняется примерами, не носящими ограничивающего характера.The invention is illustrated by non-limiting examples.

Пример 1Example 1

Готовят шихту, смешивая концентрат и/или руду с хлоридом аммония (NH4Cl), в соотношении 1:1,5, вводят в смесь уголь в соотношении 1:0,05. Шихту загружают в печь с виброкипящим слоем и обжигают при температуре не выше 400°C в течение 15 минут.A mixture is prepared by mixing the concentrate and / or ore with ammonium chloride (NH 4 Cl) in a ratio of 1: 1.5, and coal is introduced into the mixture in a ratio of 1: 0.05. The mixture is loaded into a furnace with a vibro-boiling layer and fired at a temperature not exceeding 400 ° C for 15 minutes.

В результате такого обжига получают в газовой фазе сульфиды мышьяка (и отправляют на депонирование), хлориды железа и часть летучих хлоридов редких металлов, а в огарке получают оксиды кремния, сульфаты кальция, бария, оксид алюминия, хлориды нелетучих цветных и редких металлов, и частицы полностью раскрытого золота. В газовой фазе в результате хлорирования образуется хлорид трехвалентного железа (который может быть выведен из процесса и использован, например, в качестве коагулянта для очистки сточных вод, или подвергнут пирогидролизу для получением железистых пигментов, или восстановлен любым известным способом до металлического железа). Огарок направляют на водное выщелачивание растворимых хлоридов цветных и редких металлов, после чего пульпу фильтруют и из фильтрата выделяют сорбцией цветные и редкие металлы. Кек фильтрации после водного выщелачивания распульповывают водой и направляют на центробежные концентраторы для извлечения золота.As a result of such firing, arsenic sulfides are obtained in the gas phase (and sent for deposition), iron chlorides and part of the volatile chlorides of rare metals, and in the cinder they receive silicon oxides, calcium sulfates, barium, aluminum oxide, non-volatile non-ferrous and rare metals chlorides, and particles fully disclosed gold. In the gas phase, ferric chloride is formed as a result of chlorination (which can be removed from the process and used, for example, as a coagulant for wastewater treatment, or subjected to pyrohydrolysis to obtain ferrous pigments, or reduced by any known method to metallic iron). The cinder is sent to water leaching of soluble non-ferrous and rare metal chlorides, after which the pulp is filtered and non-ferrous and rare metals are sorbed from the filtrate. The filter cake after water leaching is pulped with water and sent to centrifugal concentrators to extract gold.

Пример 2Example 2

Готовят шихту, смешивая концентрат и/или руду с хлоридом аммония (NH4Cl), в соотношении 1:1,5, вводят в смесь уголь в соотношении 1:0,05. Шихту загружают в печь с виброкипящим слоем, образованным газовыми струями ультразвуковой свистков с широким спектром генерируемых частот (Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике. М. Иностранная литература, 1957, 576 с.), и обжигают при температуре не выше 400°C в течение 1,5 минут.A mixture is prepared by mixing the concentrate and / or ore with ammonium chloride (NH 4 Cl) in a ratio of 1: 1.5, and coal is introduced into the mixture in a ratio of 1: 0.05. The charge is loaded into a furnace with a vibro-boiling layer formed by gas jets of ultrasonic whistles with a wide range of generated frequencies (Bergman L. Ultrasound and its use in science and technology. M. Foreign Literature, 1957, 576 p.), And fired at a temperature not exceeding 400 ° C for 1.5 minutes.

В результате такого обжига получают в газовой фазе сульфиды мышьяка (и отправляют на депонирование), хлориды железа и часть летучих хлоридов редких металлов, а в огарке получают оксиды кремния, сульфаты кальция, бария, оксид алюминия, хлориды нелетучих цветных и редких металлов и частицы полностью раскрытого золота. В газовой фазе в результате хлорирования образуется хлорид трехвалентного железа (который может быть выведен из процесса и использован, например, в качестве коагулянта для очистки сточных вод, или подвергнут пирогидролизу для получением железистых пигментов, или восстановлен любым известным способом до металлического железа). Огарок направляют на водное выщелачивание растворимых хлоридов цветных и редких металлов, после чего пульпу фильтруют и из фильтрата выделяют сорбцией цветные и редкие металлы. Кек фильтрации после водного выщелачивания распульповывают водой и направляют на центробежные концентраторы для извлечения золота.As a result of such firing, arsenic sulfides are obtained in the gas phase (and sent for deposition), iron chlorides and part of the volatile chlorides of rare metals, and in the cinder they produce silicon oxides, calcium sulfates, barium, aluminum oxide, non-volatile non-ferrous and rare metals chlorides and particles completely open gold. In the gas phase, ferric chloride is formed as a result of chlorination (which can be removed from the process and used, for example, as a coagulant for wastewater treatment, or subjected to pyrohydrolysis to obtain ferrous pigments, or reduced by any known method to metallic iron). The cinder is sent to water leaching of soluble non-ferrous and rare metal chlorides, after which the pulp is filtered and non-ferrous and rare metals are sorbed from the filtrate. The filter cake after water leaching is pulped with water and sent to centrifugal concentrators to extract gold.

Таким образом, изложенные выше сведения свидетельствуют о том, что заявленное изобретение обладает заявленными выше свойствами, и совокупность отличительных признаков описываемого способа обеспечивает достижение указанного результата.Thus, the above information indicates that the claimed invention has the properties stated above, and the combination of distinctive features of the described method ensures the achievement of the specified result.

В результате проведенного анализа уровня техники переработки сульфидных в том числе мышьяковистых золотосодержащих концентратов, продуктов на их основе, в частности пиритных огарков, аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения, не обнаружен, следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "новизна".As a result of the analysis of the level of technology for processing sulfide, including arsenic, gold-bearing concentrates, products based on them, in particular pyrite cinders, an analogue characterized by features identical to all the essential features of the claimed invention was not found, therefore, the claimed invention meets the condition of "novelty."

Дополнительный поиск известных решений показал, что заявленное изобретение не вытекает для специалиста явным образом из известного уровня техники, поскольку подобраны новые условия переработки, а также совокупность и очередность технологических воздействий, обеспечивающих глубокую безотходную переработку сульфидных золотосодержащих концентратов, пиритных огарков и других продуктов на их основе, результатом которой является получение ряда цветных и благородных металлов без применения цианистых соединений, основание для создания непрерывной технологии переработки сульфидных золотосодержащих концентратов и пиритных огарков. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".An additional search for known solutions showed that the claimed invention does not follow explicitly from the prior art for a specialist, as new processing conditions are selected, as well as the totality and sequence of technological influences providing deep waste-free processing of gold sulfide concentrates, pyrite cinders and other products based on them , the result of which is to obtain a number of non-ferrous and noble metals without the use of cyanide compounds, the basis for creating n continuous technology for processing sulfide gold-bearing concentrates and pyrite cinders. Therefore, the claimed invention meets the condition of "inventive step".

Для заявленного способа, в том виде, как он охарактеризован в изложенной формуле изобретения, нет препятствий его осуществления на практике с использованием современных технических средств. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию "промышленная применимость".For the claimed method, in the form as described in the above claims, there are no obstacles to its implementation in practice using modern technical means. Therefore, the claimed invention meets the condition of "industrial applicability".

Claims (1)

Способ переработки сульфидного золотосодержащего мышьяковистого минерального сырья, включающий шихтование, обжиг, обработку газовой фазы, выщелачивание огарка с извлечением цветных и редких металлов и извлечение золота, отличающийся тем, что шихту готовят смешиванием исходного сырья в виде руды или концентрата с хлоридом аммония при массовом соотношении 1:0,3-1:3,0, дополнительно вводят в подготовленную шихту уголь при массовом соотношении 1:0,01-1:0,1 и подвергают обжигу в печи с виброкипящим слоем, образованным газовыми струями широкополосых ультразвуковых свистков, при температуре 280-400°C с получением в газовой фазе и последующим выделением смеси сублиматов FeCl2+FeCl3, оставшийся огарок подвергают водному выщелачиванию с извлечением растворимых хлоридов цветных и редких металлов, а из кека извлекают золото на центробежных концентраторах.A method of processing sulfide gold-containing arsenic mineral raw materials, including batching, firing, processing of the gas phase, leaching of the cinder with the extraction of non-ferrous and rare metals and gold recovery, characterized in that the mixture is prepared by mixing the feedstock in the form of ore or concentrate with ammonium chloride in a mass ratio of 1 : 0.3-1: 3.0, additionally, coal is introduced into the prepared charge at a mass ratio of 1: 0.01-1: 0.1 and is fired in a furnace with a vibro-boiling layer formed by broadband gas jets x ultrasonic whistles, at a temperature of 280-400 ° C with obtaining in the gas phase and subsequent isolation of a mixture of sublimates FeCl 2 + FeCl 3 , the remaining cinder is subjected to water leaching with extraction of soluble non-ferrous and rare metal chlorides, and gold is extracted from cake on centrifugal concentrators.
RU2015155398A 2015-12-24 2015-12-24 Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates RU2632742C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155398A RU2632742C2 (en) 2015-12-24 2015-12-24 Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015155398A RU2632742C2 (en) 2015-12-24 2015-12-24 Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015155398A RU2015155398A (en) 2017-06-27
RU2632742C2 true RU2632742C2 (en) 2017-10-09

Family

ID=59240234

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015155398A RU2632742C2 (en) 2015-12-24 2015-12-24 Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2632742C2 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0176491A1 (en) * 1984-09-28 1986-04-02 Boliden Aktiebolag A method for recovering precious metals
US4612171A (en) * 1983-10-03 1986-09-16 Boliden Aktiebolag Method for recovering metal values from materials containing copper and/or precious metals
CA1213735A (en) * 1983-06-17 1986-11-12 Hardwin E.A. Von Hahn Chlorination of copper, lead, zinc, iron, silver and gold
US5104445A (en) * 1987-07-31 1992-04-14 Chevron Research & Technology Co. Process for recovering metals from refractory ores
RU2120487C1 (en) * 1997-12-23 1998-10-20 Амурский комплексный научно-исследовательский институт Амурского научного центра Дальневосточного отделения РАН Method of processing gold-containing crude
RU2398034C1 (en) * 2009-03-30 2010-08-27 Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" Procedure for processing sulphide gold containing arsenic-antimonous concentrates or ores

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1213735A (en) * 1983-06-17 1986-11-12 Hardwin E.A. Von Hahn Chlorination of copper, lead, zinc, iron, silver and gold
US4612171A (en) * 1983-10-03 1986-09-16 Boliden Aktiebolag Method for recovering metal values from materials containing copper and/or precious metals
EP0176491A1 (en) * 1984-09-28 1986-04-02 Boliden Aktiebolag A method for recovering precious metals
US5104445A (en) * 1987-07-31 1992-04-14 Chevron Research & Technology Co. Process for recovering metals from refractory ores
RU2120487C1 (en) * 1997-12-23 1998-10-20 Амурский комплексный научно-исследовательский институт Амурского научного центра Дальневосточного отделения РАН Method of processing gold-containing crude
RU2398034C1 (en) * 2009-03-30 2010-08-27 Закрытое акционерное общество "Золотодобывающая компания "Полюс" Procedure for processing sulphide gold containing arsenic-antimonous concentrates or ores

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015155398A (en) 2017-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1064711A (en) Extraction method for non-ferrous metals
CN103789551B (en) Prepare manganese sulfate electrolyte with electrolytic manganese anode mud and reclaim plumbous method
Antuñano et al. Hydrometallurgical processes for Waelz oxide valorisation–An overview
AU2004202870A1 (en) Method for concentrating precious metals contained in leaching residue discharged from copper hydrometallurgical process
Hasab et al. Chloride–hypochlorite oxidation and leaching of refractory sulfide gold concentrate
EP2902510A1 (en) A new method for leaching of electric arc furnace dust (EAFD) with sulphuric acid
CN103952563A (en) Method for removing arsenic from white smoke
US10125409B2 (en) Method and plant for processing roasted pyrites
RU2627835C2 (en) Method of complex processing of pyritic raw materials
RU2632742C2 (en) Method of complex processing of gold-containing sulfide arsenic concentrates
RU2532697C2 (en) Method of processing silver-containing concentrates
RU2398034C1 (en) Procedure for processing sulphide gold containing arsenic-antimonous concentrates or ores
RU2607681C1 (en) Method of processing sulphide gold containing concentrates and ores
Bobozoda et al. Gold and copper recovery from flotation concentrates of Tarror deposit by autoclave leaching
US11519053B2 (en) Method for the treatment of iron-containing sludge
RU2308495C1 (en) Method for processing of concentrates containing precious metals and sulfides
EA009503B1 (en) Method for processing concentrates from coppersulfide-based ores
RU2120487C1 (en) Method of processing gold-containing crude
EA037155B1 (en) Method for processing ores, low-quality concentrates and technogenic copper waste
Baimbetov et al. Distribution of the complex sulfide raw stuff components on roasting with soda, aqueous and acid leaching of calcine
WO2022031191A1 (en) Method of processing copper-containing materials with the recovery of a precious metal concentrate
RU2485189C1 (en) Method for processing of oxidised gold-arsenious ores
RU2255126C1 (en) Thermohydrometallurgical method of complex processing of puritic ore copper concentrate and extraction of non-ferrous and noble metals
TWI573879B (en) Recovery of base metals from sulphide ores and concentrates
RU2763710C1 (en) Method for extracting gold from gold-containing flotation concentrate

Legal Events

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

Effective date: 20180120

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20200410