Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к процессам извлечения золота и серебра из растворов с низким содержанием (сбросной пульпы хвостохранилищ и морской воды).
В настоящее время не известны рентабельные технологии извлечения Au, Ag из растворов с низким содержанием этих металлов.
Недостатками используемых ионообменных технологий доизвлечения Au, Ag на углях, цеолитах, Аl2О3, ионообменных смолах являются большие энергозатраты на перекачку растворов через адсорберы, высокая стоимость и трудность регенерации адсорбентов [Металлургия благородных металлов. М., Металлургия, 1987 г.; Патент РФ 2152448, С 22 В 11/00, БИ 19, 2000 г.].
Наиболее близким к изобретению является способ извлечения Au из морской воды [Ладейщиков В.В. Техника и технология извлечения золота из руд за рубежом. М. , Недра, 1974], в котором ионообменная смола наносится на корпус плавающего судна, после рейса смола снимается и подвергается обработке кислотами и специальными элюантами с последующим электролизом элюата.
Наиболее близким к изобретению является устройство [Ладейщиков В.В. Техника и технология извлечения золота из руд за рубежом. М., Недра, 1974], включающее основу для нанесения на нее адсорбента.
Основными недостатками известных способа и устройства являются низкая селективность полимерных адсорбентов по отношению к Au, Ag в присутствии солей других металлов, низкая скорость адсорбции ионов золота, серебра, сложность закрепления и регенерации ионитов на поверхности носителя, высокая стоимость и потери адсорбентов.
Задача изобретения - повышение эффективности и селективности извлечения золота и серебра из растворов с низким содержанием.
Техническим результатом является повышение степени селективной адсорбции золота и серебра. Он достигается способом извлечения золота и серебра из растворов с низкой концентрацией в присутствии ионов других металлов, включающим адсорбцию золота и серебра в анионной форме, удаление адсорбента с ионами золота и серебра и его плавление, при этом адсорбцию ведут с использованием в качестве адсорбента магнитного порошкообразного адсорбента при размещении его в исходный раствор и удерживании в нем 24-48 часов, удаление адсорбента ведут насосом, подвергают сушке и плавят с флюсующими добавками с получением чернового металла.
Устройство для извлечения золота и серебра из растворов с низкой концентрацией в присутствии ионов других металлов включает основу для нанесения на ней адсорбента, при этом основа выполнена в виде перфорированного магнитного диска, закрепленного между двух колец из пенопласта. В качестве магнитного может использоваться адсорбент, приготовленный из смеси анионоактивного адсорбента, порошка Fе3O4 и связующего (жидкого стекла или органического связующего). После застывания смесь измельчают и фракционируют магнитный адсорбент.
Устройство для осуществления извлечения золота и серебра из растворов с низкой концентрацией (см. чертеж) включает диск из перфорированного магнитного материала (1), на котором с обеих сторон закреплен порошкообразный магнитный адсорбент (3), и два кольца из пенопласта (2), обеспечивающие устройству плавучесть. Магнитный диск закреплен между пенопластовыми кольцами. Вес действующего в реальных условиях устройства может составлять 35-40 кг, толщина слоя адсорбента 5-6 мм с обеих сторон магнитного диска, вес адсорбента 20-25 кг.
Примеры конкретного выполнения.
Приготовление магнитного адсорбента.
Мелкоизмельченные природные или синтетические сульфиды (FeS2 или Sb2S3) и Fе3O4 перемешивают с эпоксидной смолой в пропорции 2:2:1. После застывания смесь измельчают и отбирают магнитную фракцию меньше 0,5 мм. Отличительная особенность предлагаемых адсорбентов состоит в том, что они проявляют избирательную химическую адсорбцию по отношению к ионам Au, Ag. На поверхности пирита и антимонита интенсивно протекает следующая химическая реакция:
9FeS2+40АuСl3+6FеСl3+72H2O=8FeSO4+7FeCl2+10HSO4+124HCl+40Au
При этом протекает восстановление Fе3+-->Fe2+.
Пример 1. Магнитный адсорбент с FеS2 весом 0,5 г закрепляют на перфорированный магнитный диск толщиной 0,1 см площадью 6 см2 с обеих сторон, диск с адсорбентом размещают между двумя пенопластовыми кольцами. Модельное устройство погружают в раствор объемом 3 л, содержащий ионы AgCl2 -, концентрация по Ag 0,05 мг/л, на 24 часа. Модельный раствор приготовляют на основе раствора морской соли концентрацией 30 г/л. После достижения адсорбционного равновесия адсорбент отделяют насосом и сплавляют с флюсующими добавками для получения чернового металла. Остаточная концентрация серебра в растворе после извлечения составляет 5•10-3 мг/л.
Пример 2. Магнитный адсорбент с Sb2S3 весом 1 г закрепляют на перфорированный магнитный диск толщиной 0,1 см площадью 12 см2 с обеих сторон, диск с адсорбентом размещают между двумя пенопластовыми кольцами. Модельное устройство погружают в раствор объемом 3 л, содержащий ионы AgCl2 -, концентрация по Ag 0,1 мг/л, на 48 час. Модельный раствор приготовляют на основе раствора морской соли концентрацией 30 г/л. После достижения адсорбционного равновесия адсорбент отделяют насосом и сплавляют с флюсующими добавками для получения чернового металла. Остаточная концентрация серебра в растворе после извлечения составила 3•10-3 мг/л.
Пример 3. Магнитный адсорбент с Sb2S3 весом 0,5 г закрепляют на перфорированный магнитный диск толщиной 0,1 см площадью 6 см2 с обеих сторон, диск с адсорбентом размещают между двумя пенопластовыми кольцами. Модельное устройство погружают в раствор объемом 3 л, содержащий ионы AuCl4 -, концентрация по Аu 0,05 мг/л, на 36 час. Модельный раствор приготовляют на основе раствора морской соли концентрацией 30 г/л. После достижения адсорбционного равновесия адсорбент отделяют насосом и сплавляют с флюсующими добавками для получения чернового металла. Остаточная концентрация золота в растворе после извлечения составила 10-3 мг/л.
Предложенный способ извлечения золота и серебра из растворов с низкой концентрацией (менее 0,1 мг/л) позволяет достичь высокой степени (90%) селективной адсорбции золота и серебра в анионной форме из растворов в присутствии солей других металлов. В реальных условиях извлечение может составить 2-3 кг металла на 1 т адсорбента.
Предложенное устройство позволяет проводить адсорбцию из слабоконцентрированных растворов золота и серебра длительное время до установления равновесия без перекачивания растворов через адсорбер в условиях естественного перемешивания, что значительно сокращает энергозатраты процесса.
Предложенный способ и устройство могут использоваться для доизвлечения золота и серебра из растворов хвостохранилищ и морской воды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РАСТВОРОВ С НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ ДРУГИХ МЕТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2008 |
|
RU2380435C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА | 2015 |
|
RU2674272C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2002 |
|
RU2219257C2 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД, РУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ИЛИ ХВОСТОВЫХ ОТХОДОВ | 1990 |
|
RU2069235C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2404134C2 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОЛОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКРОПОРИСТЫХ СМОЛ | 2011 |
|
RU2459880C1 |
СПОСОБ ВОДНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ДИТИООКСАМИДНОГО ЛИГАНДА | 2010 |
|
RU2575278C2 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЬНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ ТИОЦИАНАТНЫХ РАСТВОРОВ | 2008 |
|
RU2385958C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ПИРИТНЫХ ОГАРКОВ | 2000 |
|
RU2172788C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИД СЕРЕБРА, МЕТАЛЛЫ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ И ЗОЛОТО | 1999 |
|
RU2164255C2 |
Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности к процессам извлечения золота и серебра из растворов с низким содержанием (сбросной пульпы хвостохранилищ и морской воды). Способ извлечения золота и серебра из растворов с низкой концентрацией в присутствии ионов других металлов путем адсорбции этих металлов в анионной форме заключается в том, что магнитный порошкообразный адсорбент помещают в раствор, содержащий ионы золота и серебра, удерживают в растворе 24-48 ч, удаляют адсорбент с ионами золота и серебра с помощью насоса, сушат и плавят с флюсующими добавками с получением чернового металла. Устройство для извлечения золота и серебра из растворов с низкой концентрацией содержит перфорированный магнитный диск с нанесенным на него порошкообразным адсорбентом, расположенный между двух колец из пенопласта. Способ и устройство позволяют повысить эффективность и селективность извлечения золота и серебра. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.
ЛОДЕЙЩИКОВ В.В | |||
Техника и технология извлечения золота из руд за рубежом | |||
- М.: Недра, 1974, с.268-274 | |||
Установка для извлечения золота из воды амальгамацией | 1989 |
|
SU1759927A1 |
RU 94000942 А1, 10.12.1995 | |||
US 3565608, 23.02.1971 | |||
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТОНОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА РАССТОЯНИЕ | 1928 |
|
SU18340A1 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ ГОЛОВКА | 0 |
|
SU294655A1 |
УСТРОЙСТВО для СИНХРОНИЗАЦИИ РАБОТЫ БОЛЬШОГО ЧИСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ | 0 |
|
SU289638A1 |
Авторы
Даты
2004-03-10—Публикация
2002-09-19—Подача