×
11.03.2019
219.016.dbfe

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ ЦИАНИДНЫХ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ РТУТЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002458160
Дата охранного документа
10.08.2012
Аннотация: Изобретение относится к области сорбционной технологии извлечения золота из растворов, полученных в результате цианидного выщелачивания золотосодержащих рудных продуктов. Способ извлечения золота из цианидных растворов, содержащих ртуть, включает сорбцию на ионообменной смоле марки АМ-2Б. Затем ведут десорбцию ртути из насыщенной ионообменной смолы при температуре 40-50°С и продолжительности 6 часов и десорбцию золота. При этом десорбцию ртути проводят раствором, содержащим 30-50 г/л серной кислоты, в присутствии 5-10 г/л перекиси водорода. Техническим результатом изобретения является снижение содержания ртути в насыщенной золотосодержащей ионообменной смоле до безопасной концентрации или полное предотвращение попадания ртути в готовую продукцию. 5 табл., 1 пр.

Изобретение относится к области сорбционной технологии извлечения золота из растворов, полученных в результате цианидного выщелачивания золотосодержащих рудных продуктов.

Минералы ртути, присутствующие в малых количествах в золотосодержащих рудах, взаимодействуют с цианидом натрия с образованием ряда цианидных комплексов ртути Hg(CN)20, Hg(CN)31- и Hg(CN)42-.

Для извлечения золота, серебра в присутствии растворенной ртути из цианидных растворов известно использование анионообменной сорбции металлов на ионообменные смолы типа АМ-2Б (или Россион-12) [«Кучное выщелачивание благородных металлов». - /Под редакцией М.И.Фазлуллина, М.: Издательство Академии горных наук, 2001; с.548-550].

Золото, серебро и ртуть сорбируются ионообменными смолами коллективно и практически нацело, а разделение их возможно только на стадии десорбции.

В сорбционных процессах с использованием ионообменных смол для переработки золотосодержащих цианидных растворов с концентрацией свободного цианид-иона в пределах 0,5-1,0 г/л преобладает сорбция многозарядного комплексного аниона ртути Hg(CN)42-, в то время как нейтральный комплекс Hg(CN)20 характеризуется меньшим сродством к анионообменной смоле.

Повышенные концентрации ртути в продуктивных цианидных золотосодержащих растворах осложняют сорбционный передел, а на стадии регенерации насыщенной смолы необходимо проводить извлечение ртути из смолы до осуществления операции десорбции золота.

Растворенная ртуть, содержащаяся в цианидных продуктивных растворах выщелачивания золотосодержащих руд, создает неблагоприятные санитарно-гигиенические условия труда для рабочего персонала, обусловленные токсичностью ртути (в рабочей зоне содержание в воздухе ртути ПДКр.з. = 0,005 мг/м3). Кроме того, ртуть оказывает вредное влияние на последующие операции технологической схемы извлечения золота из руд:

- в процессе сорбции ртуть является дополнительной нагрузкой на сорбент, увеличивая расход ионообменной смолы и реагентов, используемых при ее регенерации;

- при электролизе растворов товарного десорбата ртуть осаждается совместно с золотом на катоде, существенно ухудшая условия труда (концентрация паров ртути в зоне обслуживания электролизеров иногда превышает ПДКр.з.);

- при переработке катодных осадков необходимо предварительное удаление из них ртути, которое осуществляется проведением операции отгонки (дистиляции) ртути в специальных ретортных печах при температурах, превышающих 400°С.

Основной задачей является очистка от ртути насыщенной золотосодержащей ионообменной смолы путем предварительной десорбции ртути со смолы перед десорбцией золота с использованием методов, обеспечивающих эффективное извлечение ртути без существенных потерь золота при этом.

Прототипом, как наиболее близким аналогом по техническому решению, предлагаемого нами способа десорбции ртути из насыщенной золотосодержащей ионообменной смолы может служить процесс, осуществляемый с использованием в качестве десорбирующего раствора смеси кислот 70 г/л H2SO4 и 20 г/л HNО3. При этом температура десорбции составляет 45-50°С, время десорбции - 6 часов при скорости подачи раствора 1 об/об смолы в час в динамическом режиме. Практически все примеси цветных металлов (цинк, никель и др.), в том числе и ртуть, десорбируются со смолы в результате такой кислотной обработки. При этом потери золота минимальны. Содержание ртути в смоле уменьшается от 19 мг/г до 0,002 мг/г. Десорбат, содержащий значительное количество ртути (~3 г/л), поступает на узел электрохимической очистки и затем очищенный от ртути раствор доукрепляется по НNО3 и H2SO4 и возвращается в процесс десорбции примесей [«Кучное выщелачивание благородных металлов». - / Под редакцией М.И.Фазлуллина, М.: Издательство Академии горных наук, 2001; с.580-583].

Недостатками указанного способа десорбции ртути из ионообменной смолы являются: повышенный расход кислот (H2SO4 и НNО3).

Технический результат изобретения - снижение содержания ртути в насыщенной золотосодержащей ионообменной смоле до безопасной концентрации или полное предотвращение попадания ртути в циклы десорбции золота в готовую продукцию - черновой сплав лигатурного золота.

Технический результат достигается тем, что извлечение золота проводят из цианидных растворов, содержащих ртуть. Сорбцию ведут на ионообменной смоле марки АМ-2Б, десорбцию ртути проводят предварительно перед десорбцией золота путем обработки насыщенной смолы раствором 30-50 г/л серной кислоты в присутствии окислителя - перекиси водорода (5-10 г/л H2O2) при температуре 40-50°С и продолжительности 6 часов.

Десорбция проводится в присутствии более сильного окислителя - перекиси водорода (Е0=+1,80 В), чем азотная кислота (Е0=+0,96 В).

При десорбции цианидных комплексных соединений типа Cu(CN)43-, Zn(CN)42-, Ni(CN)42- и Hg(CN)42- смесью серной кислоты и перекиси водорода важную роль играют следующие факторы:

- разложение цианидных комплексных соединений в фазе ионообменной смолы;

- образование растворимых в элюанте соединений;

- образование соединений катионного типа, не удерживаемых в фазе ионообменной смолы.

Эти процессы протекают по реакциям типа:

R2[Hg(CN)42-]+2H2SO4+2H2O2→R2SO4+HgSO4+4HCN↑+2H2O+O2

Ниже сущность настоящего изобретения более подробно разъясняется примерами, подтверждающими его осуществление.

ПРИМЕР

Насыщенная ионообменная смола марки АМ-2Б после водной отмывки от реагентов с содержанием компонентов, мг/г: 6,5 золото; 7,5 ртуть; 0,2 медь; 5,3 цинк; 0,6 железо; 0,3 никель загружалась во влажном состоянии в десорбционную колонку объемом 50 мл. Колонки были снабжены водяной рубашкой для обеспечения нагрева десорбирующих растворов, которые подавались в колонку снизу вверх со скоростью 1 об/об смолы в час.

Результаты экспериментов приведены в табл.1-4.

Таблица 1
Влияние концентрации H2SO4 на извлечение ртути при десорбции
Концентрация H2O2 - 10 г/л
Температура - 50°С
Продолжительность - 6 час
Концентрация H2SO4, г/л Остаточное содержание ртути в смоле после десорбции, мг/г Извлечение ртути при десорбции, %
20 0,17 97,70
30 0,05 99,30
40 0,003 99,96
50 0,002 99,97
60 0,002 99,97

Данные в табл.1 показывают, что извлечение ртути из смолы при десорбции выше 99,3 % достигается при концентрации серной кислоты 30-50 г/л. Значительное снижение показателей десорбции отмечается при уменьшении концентрации серной кислоты в десорбирующем растворе с 30 г/л до 20 г/л. Повышение концентрации серной кислоты более 50 г/л нецелесообразно.

Таблица 2
Влияние концентрации Н2О2 на извлечение ртути при десорбции
Концентрация H2SO4 - 50 г/л
Температура - 50°С
Продолжительность - 6 час
Концентрация Н2O2, г/л Остаточное содержание ртути в смоле после десорбции, мг/г Извлечение ртути при десорбции, %
3 0,10 98,67
5 0,05 99,30
7,5 0,003 99,96
10 0,002 99,97

Из приведенных в табл.2 данных следует, что максимальное извлечение ртути более 99,3% достигалось при концентрации перекиси водорода 5-10 г/л.

Таблица 3
Зависимость извлечения ртути из смолы при десорбции от температуры
Концентрация H2O2 - 50 г/л
Температура - 50°C
Продолжительность - 6 час
Температура, °С Остаточное содержание ртути в смоле после десорбции, мг/г Извлечение ртути при десорбции, %
20 0,05 99,30
30 0,05 99,30
40 0,003 99,96
50 0,002 99,97
60 0,002 99,97

Максимальное извлечение ртути более 99,3% достигалось при температуре 40-50°С. Увеличивать далее температуру процесса нецелесообразно.

Таблица 4
Влияние продолжительности десорбции на извлечение ртути из смолы
Концентрация H2SO4 - 50 г/л
Концентрация H2O2 - 10 г/л
Температура - 50°С
Продолжительность десорбции, час Остаточное содержание ртути в смоле после десорбции, мг/г Извлечение ртути при десорбции, %
2 0,10 98,70
4 0,05 99,30
6 0,002 99,97
8 0,002 99,97
10 0,002 99,97

Данные табл.4 показывают, что извлечение ртути при десорбции из смолы выше 99,3% достигаются при продолжительности процесса 6 часов. Увеличивать далее продолжительность процесса десорбции нецелесообразно

В условиях повышенного содержания ртути и цинка в цианидных растворах выщелачивания с целью определения изменения сорбционных свойств смолы АМ-2Б в циклах «сорбция-десорбция» были проведены опыты в статических условиях по осуществлению многократных операций «сорбция-десорбция» (6 циклов). Сорбцию проводили из цианидного раствора с содержанием, мг/л: ртуть - 3,5; цинк - 20 и цианид натрия - 1000, при соотношении объемов смола:раствор, равном 1:250, и продолжительности контакта 6 часов; а десорбцию - раствором, содержащим 50 г/л серной кислоты и 10 г/л перекиси водорода при соотношении объемов смола:раствор, равном 1:50, температуре 50°С и продолжительности контакта 6 часов.

Для сравнения были проведены параллельно опыты в аналогичных условиях с использованием в качестве десорбирующего раствора 70 г/л серной кислоты с добавкой 20 г/л азотной кислоты.

Таблица 5
Ионообменные свойства смолы АМ-2Б в циклах «сорбция-десорбция»
Содержание компонентов в смоле, мг/г
цикла Десорбция ртути раствором 50 г/л H2SO4+10 г/л Н2О2 Десорбция ртути раствором 70 г/л H2SO4+20 г/л HNO3
Емкость смолы в цикле сорбции, мг/г Остаточная емкость смолы в цикле десорбции, мг/г Емкость смолы в цикле сорбции, мг/г Остаточная емкость смолы в цикле десорбции, мг/г
ртуть цинк ртуть цинк ртуть цинк ртуть цинк
1 6,9 25,2 0,002 0,3 7,4 13,0 0,05 0,2
2 7,7 19,5 0,003 0,2 7,1 14,0 0,06 0,2
3 7,5 18,3 0,003 0,2 6,9 15,0 0,08 0,2
4 7,3 20,1 0,002 0,2 7,4 14,6 0,09 0,2
5 7,5 23,4 0,002 0,2 7,6 14,3 0,14 0,2
6 7,6 21,2 0,002 0,2 6,5 15,7 0,17 0,2

Из данных табл. 5 видно, что при 6-кратном осуществлении циклов «сорбция-десорбция» использование для десорбции ртути раствора 70 г/л серной кислоты с добавкой 20 г/л азотной кислоты приводит к повышению от цикла к циклу величины остаточной емкости смолы АМ-2Б по ртути от 0,05 мг/г до 0,17 мг/г, что в дальнейшем при производственных условиях использования этого способа десорбции может привести к резкому ухудшению технологических показателей процесса извлечения золота.

В то же время при десорбции ртути раствором 50 г/л серной кислоты в присутствии 10 г/л перекиси водорода сорбционные свойства смолы АМ-2Б остаются неизменными.

Таким образом, экспериментально доказано, что способ извлечения золота из цианидных растворов, содержащих ртуть, при проведении предварительной десорбции ртути (до операции десорбции золота) кислотной обработкой в следующих условиях:

- концентрация Н2SO4 = 30-50 г/л;

- концентрация Н2О2 = 5-10 г/л;

- температура = 40-50°С;

- продолжительность процесса = 6 час;

имеет ряд преимуществ:

1) значительно увеличивается степень селективного извлечения ртути из насыщенной смолы,

2) процесс значительно упрощается за счет снижения расхода кислот (H2SO4 И НNО3).

Способ извлечения золота из цианидных растворов, содержащих ртуть, включающий сорбцию на ионообменной смоле марки АМ-2Б, десорбцию ртути из насыщенной ионообменной смолы раствором, содержащим серную кислоту, при температуре 40-50°С и продолжительности 6 ч и десорбцию золота, отличающийся тем, что десорбцию ртути проводят раствором, содержащим 30-50 г/л серной кислоты, в присутствии 5-10 г/л перекиси водорода.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 54 items.
10.03.2013
№216.012.2e14

Способ комплексной переработки углерод-кремнеземистых черносланцевых руд

Изобретение относится к способу комплексной переработки углерод-кремнеземистых черносланцевых руд, содержащих ванадий, уран, молибден, редкоземельные элементы (РЗЭ). Способ включает измельчение руды до крупности частиц не более 0,2 мм и две стадии выщелачивания. Сернокислотное окислительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477327
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.03.2013
№216.012.2ee7

Способ очистки жидких радиоактивных отходов и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к области очистки жидких сред, содержащих радиоактивные отходы. Предложен способ, предусматривающий очистку жидких отходов путем предварительного нагрева и испарения с образованием пара и рассола при поддержании в испарительной камере давления ниже атмосферного....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477538
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.05.2013
№216.012.3de4

Способ переработки урановых руд

Изобретение относится к области переработки урансодержащего сырья и может быть использовано при гидрометаллургической переработке урановых руд. Способ переработки урановых руд включает дробление и измельчение руды, серно-кислотное выщелачивание с добавлением азотной кислоты в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481411
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.06.2013
№216.012.4806

Способ переработки фосфатного редкоземельного концентрата, выделенного из апатита

Изобретение относится к способам выделения дезактивированных редкоземельных элементов (РЗЭ) при азотно-кислотной переработке апатитового концентрата из азотно-фосфорнокислых растворов. Способ переработки фосфатного редкоземельного концентрата, выделенного из апатита, включает разложение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002484018
Дата охранного документа: 10.06.2013
20.06.2013
№216.012.4c0b

Способ извлечения скандия

Изобретение относится к гидрометаллургической переработке минерального сырья, в частности к скандийсодержащим «хвостам», полученным при обогащении титаномагнетитовых руд методом мокрой магнитной сепарации. Способ извлечения скандия представляет собой трехстадийное сернокислотное выщелачивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485049
Дата охранного документа: 20.06.2013
10.07.2013
№216.012.544e

Способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса

Изобретение предназначено для использования в химической технологии извлечения редкоземельных металлов (РЗМ) из фосфогипса, получаемом в производстве фосфорных удобрений при сернокислотной переработке апатита. Способ извлечения редкоземельных металлов из фосфогипса включает конверсию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002487185
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.08.2013
№216.012.5d50

Способ переработки кобальтсодержащих отходов

Изобретение относится к гидрометаллургии. Отходы самарий-кобальтовых магнитов растворяют в азотной кислоте, полученный раствор обрабатывают аммиаком до рН не менее 3 с окислением кобальта(II) до кобальта(III) с образованием аммиаката кобальта. Затем осаждают оксалат самария оксалатом аммония...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489509
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.09.2013
№216.012.6781

Способ переработки металлических бериллиевых отходов

Изобретение относится к переработке бериллийсодержащих металлических отходов. Способ включает растворение металлических бериллиевых отходов в щелочном растворе в присутствии нитрата натрия или калия. Вводят в процесс азотную кислоту в количестве 2,09-2,26 моль/моль бериллия. Азотная кислота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492144
Дата охранного документа: 10.09.2013
20.09.2013
№216.012.6b3a

Способ переработки отходов металлического бериллия и спецкерамики на основе оксида бериллия

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для переработки отходов с получением соединений бериллия и других металлов высокой чистоты. Очистка фторбериллата аммония осуществляется в режиме перекристаллизации ФБА методом изменения состава микропримесей. Изменение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493101
Дата охранного документа: 20.09.2013
27.09.2013
№216.012.6e5a

Способ очистки вентиляционных выбросов от токсичных газов

Изобретение относится к технологии очистки вентиляционных выбросов из производственных помещений от содержащихся в них токсичных веществ. Для очистки вентиляционных газов от фтористого водорода применяют волокнистый материал ФИБАН с влажностью 60-100%. Для очистки от фтористого водорода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002493901
Дата охранного документа: 27.09.2013
Showing 1-6 of 6 items.
10.05.2013
№216.012.3de4

Способ переработки урановых руд

Изобретение относится к области переработки урансодержащего сырья и может быть использовано при гидрометаллургической переработке урановых руд. Способ переработки урановых руд включает дробление и измельчение руды, серно-кислотное выщелачивание с добавлением азотной кислоты в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002481411
Дата охранного документа: 10.05.2013
10.11.2013
№216.012.7e22

Способ переработки золотосодержащих руд с примесью ртути

Изобретение относится к способу переработки золотосодержащих руд с примесями ртути. Способ включает измельчение исходного материала, цианидное выщелачивание с получением продуктивного раствора золота с примесями ртути, введение сульфидсодержащего реагента для осаждения ртути, сорбцию золота на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497963
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.12.2015
№216.013.9ccb

Способ сорбционного извлечения урана из фторсодержащих сред

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано для извлечения урана из растворов радиохимических производств. Способ сорбционного извлечения урана из фторсодержащих растворов на хелатообразующих ионитах с аминофосфоновыми группами представляет собой сорбцию урана при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571764
Дата охранного документа: 20.12.2015
25.08.2017
№217.015.b002

Способ экстракционного разделения скандия и тория

Изобретение относится к гидрометаллургии редких и радиоактивных металлов и может быть использовано для разделения скандия и тория, содержащихся в азотнокислых растворах переработки скандий содержащего сырья. Способ экстракционного разделения скандия и тория, содержащихся в азотнокислых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611001
Дата охранного документа: 17.02.2017
04.04.2018
№218.016.2ff7

Способ извлечения ванадия из руд

Cпособ относится к области гидрометаллургии редких и рассеянных элементов, в частности к сорбционному извлечению ванадия из руд. Способ заключается в том, что полученные при кислотном выщелачивании рудного сырья сернокислые растворы сорбируют на анионообменную смолу, после чего маточные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644720
Дата охранного документа: 13.02.2018
01.03.2019
№219.016.d0d7

Способ извлечения золота из цианидных растворов c присутствующей в них растворенной ртутью

Изобретение относится к области сорбционной технологии извлечения золота из растворов, полученных в результате цианидного выщелачивания золотосодержащих рудных продуктов. Способ извлечения золота из цианидных растворов с присутствующей в них растворенной ртутью, образующихся при выщелачивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460814
Дата охранного документа: 10.09.2012
+ добавить свой РИД