×
09.06.2019
219.017.792f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ БАКТЕРИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СУЛЬФИДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗОЛОТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу бактериального окисления золотосодержащих сульфидных концентратов гидрометаллургическим методом при получении золота с использованием микроорганизмов. Способ включает трехстадийное окисление концентрата ассоциацией микроорганизмов при скорости протока пульпы, не превышающей скорость воспроизводства ассоциации микроорганизмов. В концентрат добавляют серную кислоту в количестве не более 1:100 при химическом отношении железа и мышьяка (Fe/As) ниже 2,9, от 1:100 до 2:100 при отношении Fe/As от 3,4 до 3,5, от 2:100 до 3:100 при отношении Fe/As от 3,6 до 3,9. При этом не менее 70% серной кислоты от ее общего количества добавляют к сульфидному концентрату на стадии предварительной подготовки и не более 30% серной кислоты - на 1-й стадии окисления. Техническим результатом изобретения является повышение степени окисления сульфидов и расширение технологических возможностей способа. 1 табл.

Изобретение относится к гидрометаллургическим способам получения золота с использованием микроорганизмов. Может быть применено на горнодобывающих предприятиях при переработке упорных золотосодержащих руд с повышенным содержанием пирротина, арсенопирита, пирита и других сульфидных минералов, карбонатов, с неоднородной тонкодисперсной вкрапленностью золота.

Известен способ бактериального выщелачивания сульфидного флотационного концентрата при переработке первичных золотосульфидных руд [Патент РФ 2256712, МПК 7 C22B 11/00, С22В 3/18. Способ переработки первичных золотосульфидных руд / ЗАО «Полюс». - Заявлено 2004.12.29; опубл. 2005.07.20]. Способ включает постадийное бактериальное выщелачивание флотационного концентрата с использованием отличающихся сообществ бактерий на каждой стадии, с повышением температуры на последних стадиях.

Недостатком способа является недостаточно полное окисление сульфидных минералов.

Прототипом изобретения является способ биоокисления упорных сульфидных руд [Патент РФ 2188243, МПК7 C22В 3/18, С22В 11/08. Интегрированный способ биоокисления для выщелачивания сульфидных руд с использованием резервуарного/кучного методов/ Echo Behi Mines LTD (CA); Biomin Technologies S A (CH). - Заявлено 1998.05.18; опубл. 2002.08.27]. Способ представляет собой последовательность дробных ступенчатых операций акклиматизации микроорганизмов, получения системы биоокисления, окисления руды микроорганизмами в резервуаре, обезвоживания и последующего кучного выщелачивания. В качестве окисляющих микроорганизмов используют Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans, Leptospirillum ferroxidans, Thermosulfidooxidans, Sulfolobus brierlevi, Sulfalobus acidocaldarius, Sulfolobus ВС и Sulfolobus solfactaricus, их смесь или сочетания отдельных видов.

Недостатком известного способа является недостаточно полное окисление сульфидных минералов и элементной серы вследствие нестабильности биолого-физико-химического процесса в экзотермических условиях, а также сокращение технологических возможностей способа при переработке руд с повышенным содержанием пирротина, арсенопирита, пирита, карбонатов.

Задачей изобретения является повышение степени окисления сульфидов путем повышения скорости реакций окисления сульфидных минералов и элементной серы, стабилизации температурного режима процесса, стабилизации рН среды, а также расширение технологических возможностей способа.

Задача решается тем, что в способе бактериального окисления золотосодержащих сульфидных концентратов при получении золота, включающем резервуарное стадийное окисление в непрерывном режиме при помощи микроорганизмов, согласно изобретению перед стадийным окислением проводят предварительную подготовку концентрата добавлением в него серной кислоты в количестве, необходимом для стабилизации значения рН и определяемом в соответствии с количественным соотношением железа и мышьяка (Fe/As) и питательных веществ, при этом в концентрат добавляют серную кислоту при отношении количества серной кислоты к концентрату не более 1:100 при отношении железа и мышьяка (Fe/As) ниже 2,9, от 1:100 до 2:100 - при отношении Fe/As от 3,4 до 3,5, от 2:100 до 3:100 - при отношении Fe/As от 3,6 до 3,9, стадийное окисление ведут в три стадии ассоциацией микроорганизмов Sulfobacillus olympiadicus sp.nov., S-5, архей Ferroplasma acidiphilum, Y-9, архей Ferroplasma acidiphilum Y-10, Leptospirillum ferrooxidans L-5 и микроскопические грибы Aspergillus niger A-5, на 1-й стадии окисление ведут с добавлением серной кислоты в четырех резервуарах, работающих параллельно, при титре клеток (5,0-8,0)×109, на 2-й и 3-й стадиях окисление ведут с использованием по одному резервуару, работающих последовательно, при титре клеток (4,0-5,0)×109, при скорости протока пульпы, не превышающей скорость воспроизводства ассоциации микроорганизмов, при этом серную кислоту на предварительной подготовке добавляют к сульфидному концентрату в количестве не менее 70% от ее общего количества и не более 30% серной кислоты - на 1-й стадии окисления.

Технический результат изобретения заключается в окислении сульфидного концентрата ассоциацией микроорганизмов Sulfobacillus olympiadicus sp.nov., S-5, архей Ferroplasma acidiphilum, Y-9, архей Ferroplasma acidiphilum Y-10, Leptospirillum ferrooxidans L-5 и микроскопические грибы Aspergillus niger A-5 при титре клеток (5,0-8,0)×109 на 1-й стадии, и при титре клеток (4,0-5,0)×109 на 2-й и 3-й стадиях, что способствует повышению скорости реакций окисления сульфидных минералов и элементной серы на всех стадиях.

Технический результат заключается также в стабилизации температурного режима экзотермической реакции окисления сульфидов микроорганизмами на всех стадиях процесса и, в итоге, повышении степени окисления сульфидов и расширении технологических возможностей путем окисления сульфидного концентрата в четырех параллельных реакторах на 1-й стадии процесса и в двух последовательных реакторах на 2-й и 3-й стадиях (по схеме 4-1-1) при скорости протока пульпы, не превышающей скорость воспроизводства ассоциации микроорганизмов. Скорость реакции окисления сульфидов различных минералов различна. Наибольшую скорость окисления имеет пирротин, обладающий наиболее низким электродным потенциалом, более медленно окисляется арсенопирит, в последнюю очередь - пирит. Максимальное количество тепла выделяется на 1-й стадии при окислении пирротина. Распределение этого количества тепла на четыре параллельных реактора 1-й стадии предотвращает чрезмерное выделение тепла, приводящее к гибели ассоциации микроорганизмов.

Технический результат заключается также в стабилизации рН среды, что способствует стабилизации биолого-физико-химического равновесия бактериального окисления и, в итоге, способствует повышению степени окисления сульфидов и расширению технологических возможностей путем добавления серной кислоты в количестве, определяемом по следующей зависимости:

Отношение количества железа к количеству мышьяка в концентрате (Fe/As)Отношение количества H2SO4 к количеству концентрата, кг/кг
≤3,3<1:100
3,4-3,5(1:100)-(2:100)
3,6-3,9(2:100)-(3:100)

Технический результат заключается также в стабилизации рН среды, что способствует стабилизации биолого-физико-химического равновесия бактериального окисления и, в итоге, способствует повышению степени окисления сульфидов и расширению технологических возможностей путем нейтрализации карбонатов, входящих в состав сульфидного концентрата, добавлением не менее 70% серной кислоты к сульфидному концентрату на предварительной подготовке и не более 30% от общего количества кислоты - на 1-й стадии окисления.

Способ осуществляют следующим образом.

Руду шихтуют, дробят, измельчают, обогащают и получают сульфидный концентрат, например флотационный. Концентрат сгущают до 48-50% твердого, фильтруют и дополнительно измельчают до 95% кл. - 0,044 мм. Проводят химический анализ концентрата. Определяют количество содержания в концентрате железа и мышьяка. Определяют количество концентрированной серной кислоты, необходимой для стабилизации заданного значения рН, в соответствии с количественным отношением железа и мышьяка (Fe/As) по следующей зависимости:

при отношении Fe/As менее или равном 3,3 необходимо не более 10 кг серной кислоты на тонну концентрата; при отношении Fe/As менее или равном 3,5 - не более 20 кг серной кислоты на тонну концентрата; при отношении Fe/As менее или равном 3,9 - не более 30 кг серной кислоты на тонну концентрата.

В резервуар предварительной подготовки концентрата подают сульфидный концентрат. Готовят пульпу с соотношением Т:Ж=1-5, добавляя воду и питательные соли, концентрированную серную кислоту не менее 70% от общего количества. В качестве питательных используют соли азота, фосфора, калия.

Подготовленную пульпу подают самотеком через пульподелитель на операцию бактериального окисления в линию, состоящую из шести реакторов. Биореактор представляет собой резервуар (чан) емкостью 1000 м3 каждый с теплообменниками-охладителями, механической мешалкой и аэратором для подачи воздуха. Биореакторы расположены по схеме 4-1-1 соответственно 3 стадиям бактериального окисления: 1-я стадия - четыре биореактора параллельно, 2-я стадия - пятый биореактор последовательно, 3-я стадия шестой биореактор - последовательно. Первые четыре биореактора являются головными (загрузочными). В них ведут загрузку подготовленного флотационного концентрата и серной кислоты в количестве не более 30% от общего количества кислоты.

Процесс бактериального окисления ведут в непрерывном режиме при помощи ассоциации микроорганизмов Sulfobacillus olympiadicus sp.nov., S-5, архей Ferroplasma acidiphilum, Y-9, архей Ferroplasma acidiphilum Y-10, Leptospirillum ferrooxidans L-5 и микроскопические грибы Aspergillus niger A-5 при титре клеток (5,0-8,0)×109 на 1-й стадии и при титре клеток (4,0-5,0)×109 на 2-й и 3-й стадиях.

Поддерживают следующие технологические параметры в линии биореакторов: плотность пульпы 140-170 г/л, скорость движения пульпы между реакторами 50 м3/ч; поддерживают технологические параметры по стадиям соответственно: на 1-й стадии рН 2,00-2,05, температура 38-40°С, продолжительность процесса 80 часов; на 2-й и 3-й стадиях рН 1,85-1,90, температура 38-41°С, продолжительность - 20 часов на каждой.

Окисленный концентрат в виде пульпы направляют на разделение твердой и жидкой фаз фильтрацией и затем на гидрометаллургические операции для получения золота.

Способбактериальногоокислениязолотосодержащихсульфидныхконцентратовприполучениизолота,включающийрезервуарноестадийноеокислениевнепрерывномрежимеприпомощимикроорганизмов,отличающийсятем,чтопередстадийнымокислениемпроводятпредварительнуюподготовкуконцентратадобавлениемвнегосернойкислотывколичестве,необходимомдлястабилизациизначениярНиопределяемомвсоответствиисколичественнымсоотношениемжелезаимышьяка(Fe/As)ипитательныхвеществ,приэтомвконцентратдобавляютсернуюкислотуприотношенииколичествасернойкислотыкконцентратунеболее1:100приотношениижелезаимышьяка(Fe/As)ниже2,9,от1:100до2:100-приотношенииFe/Asот3,4до3,5,от2:100до3:100-приотношенииFe/Asот3,6до3,9,стадийноеокислениеведутвтристадииассоциациеймикроорганизмовSulfobacillusolympiadicussp.nov.,S-5,архейFerroplasmaacidiphilum,Y-9,архейFerroplasmaacidiphilumY-10,LeptospirillumferrooxidansL-5имикроскопическиегрибыAspergillusnigerA-5,на1-йстадииокислениеведутсдобавлениемсернойкислотывчетырехрезервуарах,работающихпараллельно,прититреклеток(5,0-8,0)×10,на2-йи3-йстадияхокислениеведутсиспользованиемпоодномурезервуару,работающихпоследовательно,прититреклеток(4,0-5,0)·10,прискоростипротокапульпы,непревышающейскоростьвоспроизводстваассоциациимикроорганизмов,приэтомсернуюкислотунапредварительнойподготовкедобавляютксульфидномуконцентратувколичественеменее70%отееобщегоколичестваинеболее30%сернойкислоты-на1-йстадииокисления.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-8 из 8.
29.04.2019
№219.017.42c5

Слоевая топка парового котла

Изобретение относится к механическим топкам паровых котлов с подвижными колосниковыми решетками прямого хода для сжигания твердого топлива в неподвижном слое и может быть использовано в котлах теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, котельных установок, преимущественно при сжигании угля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367844
Дата охранного документа: 20.09.2009
09.05.2019
№219.017.4b79

Способ переработки первичных золотосульфидных руд

Изобретение относится к горнодобывающей и металлургической промышленности и может быть использовано для извлечения золота из золотосульфидных руд различного минерального состава. Способ включает крупное дробление руды, ее измельчение с классификацией, флотационное обогащение, бактериальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002256712
Дата охранного документа: 20.07.2005
09.05.2019
№219.017.4f19

Способ переработки сульфидных золотосодержащих флотоконцентратов

Изобретение относится к способу переработки сульфидных золотосодержащих флотоконцентратов Способ включает биоокисление концентрата с получением биопульпы, ее обезвоживание с получением кека и его переработку с извлечением золота. Обезвоживание биопульпы проводят двухстадийным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458161
Дата охранного документа: 10.08.2012
18.05.2019
№219.017.5768

Лабораторная установка для исследования гидрометаллургических процессов с участием микроорганизмов

Изобретение относится к области исследований технологических процессов в гетерогенных средах с использованием микроорганизмов, в частности, в биогидрометаллургическом производстве благородных металлов. Лабораторная установка представляет собой биореактор, установленный между нижней и верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359025
Дата охранного документа: 20.06.2009
09.06.2019
№219.017.7684

Способ извлечения золота из упорных золотосодержащих руд

Изобретение относится к извлечению золота из упорных золотосодержащих руд. Способ включает дробление руды, измельчение с классификацией, флотационное обогащение с получением флотоконцентрата и хвостов флотации, бактериальное окисление сульфидного флотоконцентрата, получение биокека, отделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275437
Дата охранного документа: 27.04.2006
09.06.2019
№219.017.7961

Способ переработки сульфидных золотосодержащих мышьяково-сурьмянистых концентратов или руд

Изобретение относится к способу переработки сульфидных золотосодержащих мышьяково-сурьмянистых концентратов или руд и может быть использовано при извлечении золота и сурьмы из полиметаллических сульфидных концентратов и руд, преимущественно с вкрапленным тонкодисперсным золотом. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398034
Дата охранного документа: 27.08.2010
09.06.2019
№219.017.7b49

Способ регенерации цианида из водных растворов

Изобретение относится к способу регенерации цианида из водных растворов, в частности из оборотной воды, содержащей тиоцианаты CNS. Способ включает электрохимическое окисление тиоцианатов. При этом перед электрохимическим окислением оборотную воду, содержащую от 2 до 20 г/л тиоцианатов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374340
Дата охранного документа: 27.11.2009
09.06.2019
№219.017.7dbd

Способ извлечения золота из гравитационных концентратов

Способ извлечения золота из гравитационных концентратов относится к цветной металлургии, в частности к способам переработки гравитационных концентратов. Способ включает заполнение реактора концентратом и выщелачивание золота путем циркулирования цианистого раствора, выщелачивающего золото, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458162
Дата охранного документа: 10.08.2012
Показаны записи 11-18 из 18.
20.01.2018
№218.016.1c04

Дозатор-смеситель

Изобретение относится к области дозирования реагентов в поток газа-носителя с раздельной подачей реагентов в реакционную камеру. Дозатор-смеситель содержит корпус, испарители и нагреватели, поддерживающие заданную температуру для испарения реагентов, и два испарителя, установленные друг над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640369
Дата охранного документа: 28.12.2017
29.04.2019
№219.017.42c5

Слоевая топка парового котла

Изобретение относится к механическим топкам паровых котлов с подвижными колосниковыми решетками прямого хода для сжигания твердого топлива в неподвижном слое и может быть использовано в котлах теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, котельных установок, преимущественно при сжигании угля с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002367844
Дата охранного документа: 20.09.2009
09.05.2019
№219.017.4f19

Способ переработки сульфидных золотосодержащих флотоконцентратов

Изобретение относится к способу переработки сульфидных золотосодержащих флотоконцентратов Способ включает биоокисление концентрата с получением биопульпы, ее обезвоживание с получением кека и его переработку с извлечением золота. Обезвоживание биопульпы проводят двухстадийным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458161
Дата охранного документа: 10.08.2012
18.05.2019
№219.017.5768

Лабораторная установка для исследования гидрометаллургических процессов с участием микроорганизмов

Изобретение относится к области исследований технологических процессов в гетерогенных средах с использованием микроорганизмов, в частности, в биогидрометаллургическом производстве благородных металлов. Лабораторная установка представляет собой биореактор, установленный между нижней и верхней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359025
Дата охранного документа: 20.06.2009
09.06.2019
№219.017.7684

Способ извлечения золота из упорных золотосодержащих руд

Изобретение относится к извлечению золота из упорных золотосодержащих руд. Способ включает дробление руды, измельчение с классификацией, флотационное обогащение с получением флотоконцентрата и хвостов флотации, бактериальное окисление сульфидного флотоконцентрата, получение биокека, отделение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002275437
Дата охранного документа: 27.04.2006
09.06.2019
№219.017.7b49

Способ регенерации цианида из водных растворов

Изобретение относится к способу регенерации цианида из водных растворов, в частности из оборотной воды, содержащей тиоцианаты CNS. Способ включает электрохимическое окисление тиоцианатов. При этом перед электрохимическим окислением оборотную воду, содержащую от 2 до 20 г/л тиоцианатов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374340
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.06.2019
№219.017.9dd4

Способ производства лопастей

Изобретение относится к производству облегченных воздушных лопастей. Способ производства лопастей включает взаимосвязанные между собой технологические операции - подготовку матриц верхней и нижней оболочек с нанесением разделительных, декоративных или защитных слоев, выкладку верхней и нижней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374072
Дата охранного документа: 27.11.2009
02.08.2019
№219.017.bbc5

Способ газофазного осаждения тантала на поверхность стального изделия

Изобретение относится к способу газофазного осаждения покрытий тантала на поверхности изделий и может быть использовано для создания защитных покрытий, например, на оружейных стволах, в печатающих головках струйных устройств, биомедицинских имплантатах, а также для создания покрытий в изделиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696179
Дата охранного документа: 31.07.2019
+ добавить свой РИД