СПОСОБ ДЕСОРБЦИИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ НАСЫЩЕННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ Российский патент 2022 года по МПК C22B11/00 C22B3/24 

Описание патента на изобретение RU2786561C1

Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов, в частности извлечению золота и серебра десорбцией.

Известен способ извлечения благородных металлов с насыщенного активного угля, включающий обработку насыщенного угля щелочно-цианидным раствором и последующую десорбцию горячей водой в автоклаве, согласно изобретению, десорбцию проводят при температуре 165-175°С [RU 2044085 С1. Способ извлечения благородных металлов с насыщенного активного угля].

К недостаткам данного способа относятся значительная продолжительность процесса и повышенные эксплуатационные затраты, связанные с использованием дополнительных операций щелочно-цианидной обработки. Кроме того, при использовании данного метода образуется значительное количество бедных по содержанию драгоценных металлов элюатов. Что также увеличивает количество металла в незавершенном производстве.

Известен также способ извлечения благородных металлов с насыщенного активного угля - способ автоклавной десорбции драгоценных металлов из насыщенных активированных углей, включающий десорбцию золота и серебра растворами, содержащими 4-6 г/л гидроксида натрия при температуре до 175°С. Через уголь пропускается 8-10 объемов элюента на 1 объем угля при этом золото и серебро снимаются с угля по закону выходной кривой элюирования, получаемый при этом элюат делится на «товарный» и «бедный». Товарный элюат направляют на электролиз металлов, а бедный на вторичное концентрирование на сорбцию на уголь [Способ извлечения золота и серебра; Барченков В.В. Автоклавная десорбция золота из насыщенных активированных углей // Золотодобыча. Иркутск: АО «Иргиредмет», 2017. №219 (2). С. 32-37].

К недостаткам способа-прототипа относятся значительная продолжительность процесса, низкое качество получаемого товарного элюата и значительное количество бедных по содержанию драгоценных металлов элюатов, поступающих на вторичное концентрирование, что значительно увеличивает долю золота в незавершенном производстве.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ-прототип, включающий десорбцию золота и серебра с насыщенного угля растворами гидроксида натрия в автоклаве, при температуре 175-185°С при концентрации гидроксида натрия в растворе 4-6 г/л. Процесс элюации занимает 50-70 мин. При указанных условиях в элюат переходит 98-99% золота и 80-90% серебра [https://life-prog.ru/1_29410_desorbtsiya-metallov-s-uglya.html].

К недостаткам способа-прототипа относятся значительная продолжительность процесса, низкое качество получаемого товарного элюата и значительное количество бедных по содержанию драгоценных металлов элюатов, поступающих на вторичное концентрирование, что значительно увеличивает долю золота в незавершенном производстве.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества получаемых товарных элюатов, снижение количества бедных элюатов и доли металла в незавершенном производстве при десорбции драгоценных металлов из насыщенного углеродного сорбента.

Технический результат достигается тем, что в способе десорбции драгоценных металлов из насыщенного углеродного сорбента, десорбцию драгоценных металлов осуществляют в автоклаве при температурах от более 175 до 195°С щелочными растворами с концентрацией гидроксида натрия 2 г/л.

Предлагаемое изобретение позволяет интенсифицировать процесс десорбции золота и серебра с насыщенного угля за счет повышения температуры десорбции, сократить тем самым объем протока элюента через обрабатываемый уголь, и продолжительность процесса десорбции, повысить качество товарного элюата, снизить его количество, а также снизить количество бедных элюатов и концентрацию в них драгоценных металлов, что приводит к снижению доли металла в незавершенном производстве.

Вышесказанное подтверждается, но не ограничивается примерами реализации предлагаемого способа.

Пример 1 (по прототипу)

Активированный уголь марки «GOLDCARB 205С 6X12» (UK) насыщенный благородными металлами из производственных цианистых пульп и содержащий 1,4 г/кг золота, 3,5 г/кг серебра подвергали десорбции драгоценных металлов.

Навеску угля объемом 60 мл (30 г) обрабатывали 10 объемами раствора элюента с концентрацией гидроксида натрия 2 г/л при температуре 175°С, и времени обработки 60 мин. после чего подачу элюента останавливали и производили сброс давления и оставшегося элюата из сосуда с углем. Отбор проб элюата осуществляли через каждый 1 объем. Также осуществляли анализ сбросного элюата. Анализ элюатов проводили атомно-абсорбционным методом.

Кривые элюирования золота при разных температурах: 175°С (по прототипу); 185°С (по заявляемому способу); 195°С (по заявляемому способу) представлены на фиг. 1, кривые элюирования серебра при разных температурах: 175°С (по прототипу); 185°С (по заявляемому способу); 195°С (по заявляемому способу) представлены на фиг. 2. Объемы товарного и бедного элюатов, концентрации золота и серебра в элюатах представлены в таблице 1. Остаточное содержание золота и серебра в угле после десорбции составило менее 0,05 кг/т.

Пример 2 (по заявляемому способу)

Активированный уголь марки «GOLDCARB 205С 6X12» (UK) насыщенный благородными металлами из производственных цианистых пульп и содержащий 1,4 г/кг золота, 3,5 г/кг серебра проводили десорбцию драгоценных металлов.

Навеску угля объемом 60 мл (30 г) обрабатывали 10 объемами раствора элюента с концентрацией гидроксида натрия 2 г/л при температурах 185 и 195°С, и времени обработки 60 мин. После чего подачу элюента останавливали и производили сброс давления и оставшегося элюата из сосуда с углем. Отбор проб элюата осуществляли через каждый 1 объем. Также осуществляли анализ сбросного элюата. Анализ элюатов проводили атомно-абсорбционным методом.

Кривые элюирования золота представлены на фигуре 1, кривые элюирования серебра представлены на фигуре 2. Объемы товарного и бедного элюатов, концентрации золота и серебра в элюатах по предлагаемому способу и по прототипу представлены в таблице 2. Остаточное содержание золота и серебра в угле после десорбции составило менее 0,05 кг/т.

Экспериментально установлено, что повышение температуры десорбции более 175°С снижает продолжительность процесса элюирования и количество объемов элюента на объем угля. При этом количество товарного элюата снижается, а его качество (концентрация драгоценных металлов) увеличивается. Кроме того, снижается количество бедных элюатов, следовательно, и количество металла в незавершенном производстве.

Таким образом, использование предлагаемого способа десорбции драгоценных металлов из насыщенного углеродного сорбента обеспечивает восстановление сорбционных свойств активированного угля при снижении на 20% протока элюента через обрабатываемый уголь для получения товарного элюата и на 25% протока элюента через обрабатываемый уголь для получения бедного элюата при сопоставимом общем извлечении золота и серебра из угля и тем самым интенсифицируется процесс десорбции золота и серебра с активированного угля.

Похожие патенты RU2786561C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ И ЛИНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ПО УГОЛЬНО-СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 2016
  • Виктор Владимирович
  • Кольцов Владимир Петрович
  • Мельник Сергей Александрович
RU2638466C2
ЛИНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ И/ИЛИ ПУЛЬП ПО УГОЛЬНО-СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 2011
  • Виктор Владимирович
  • Ращенко Александр Фёдорович
  • Кольцов Владимир Петрович
  • Колодин Алексей Александрович
  • Овсюков Александр Евгеньевич
RU2489508C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С НАСЫЩЕННОГО АКТИВНОГО УГЛЯ 1993
  • Войлошников Г.И.
  • Чернов В.К.
  • Ращепко А.Ф.
  • Козловский В.Т.
  • Дорофеев С.И.
  • Апанасенко Н.М.
  • Васильева И.И.
RU2044085C1
ЛИНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЦИАНИСТЫХ ПУЛЬП 1993
  • Войлошников Г.И.
  • Чернов В.К.
  • Червонин В.М.
  • Петухова С.Н.
RU2068454C1
ЛИНИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЦИАНИСТЫХ РАСТВОРОВ И/ИЛИ ПУЛЬП ПО УГОЛЬНО-СОРБЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ 1993
  • Войлошников Г.И.
  • Чернов В.К.
  • Червонин В.М.
  • Петухова С.Н.
RU2041272C1
ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТО- И СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ ФЛОТАЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 2002
  • Пунишко О.А.
  • Аксенов А.В.
  • Минеев Г.Г.
RU2224806C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА С НАСЫЩЕННОГО УГЛЯ 2021
  • Хвойнов Вячеслав Николаевич
  • Набиулин Руслан Нурлович
  • Елшин Виктор Владимирович
  • Миронов Александр Петрович
RU2771077C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 2002
  • Ращенко А.Ф.
  • Гудков С.С.
  • Емельянов Ю.Е.
  • Елшин В.В.
  • Мусин Е.Д.
  • Галюков Е.В.
RU2222620C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЕБРА И МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ 2018
  • Королев Алексей Анатольевич
  • Краюхин Сергей Александрович
  • Мастюгин Сергей Аркадьевич
  • Гибадуллин Тимур Закариевич
  • Лебедь Андрей Борисович
RU2680552C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ РУД И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ 2012
  • Шереметьев Михаил Федорович
  • Нестеров Юрий Васильевич
  • Калинин Андрей Леонидович
  • Сахарова Лариса Илларионовна
  • Хараш Марина Ильнична
  • Будницкий Павел Евсеевич
  • Бобров Александр Георгиевич
  • Летюшов Александр Александрович
RU2490344C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 786 561 C1

Реферат патента 2022 года СПОСОБ ДЕСОРБЦИИ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ НАСЫЩЕННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

Изобретение относится к извлечению драгоценных металлов из насыщенных активированных углей десорбцией. Десорбцию золота и серебра из насыщенного активированного угля проводят гидроксидом натрия при концентрации 2 г/л в автоклаве при температурах от более 175 до 195°С. Способ позволяет повысить качество получаемых элюатов, снизить количество бедных элюатов и доли металла в незавершенном производстве. 2 ил., 2 табл., 2 пр.

Формула изобретения RU 2 786 561 C1

Способ десорбции золота и серебра из насыщенного активированного угля, включающий десорбцию золота и серебра щелочным раствором в автоклаве при температурах от более 175 до 195°С, отличающийся тем, что десорбцию проводят раствором гидроксида натрия при концентрации 2 г/л.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2786561C1

Десорбция металлов с угля, 25.04.2014;
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ С НАСЫЩЕННОГО АКТИВНОГО УГЛЯ 1993
  • Войлошников Г.И.
  • Чернов В.К.
  • Ращепко А.Ф.
  • Козловский В.Т.
  • Дорофеев С.И.
  • Апанасенко Н.М.
  • Васильева И.И.
RU2044085C1
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ИЗ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ 2019
  • Бывальцев Александр Владимирович
  • Дементьев Владимир Евгеньевич
  • Хмельницкая Ольга Давыдовна
  • Войлошников Григорий Иванович
  • Муллов Владимир Михайлович
RU2733855C1
US 3920403 A, 18.11.1975
Электрическая машина переменного однофазного или многофазного тока 1926
  • Кантер Д.С.
SU10381A1

RU 2 786 561 C1

Авторы

Епифоров Александр Владимирович

Хвойнов Вячеслав Николаевич

Селезнев Алексей Николаевич

Даты

2022-12-22Публикация

2020-11-23Подача