способ электрохимического выщелачивания полиметаллического сырья

Классы МПК:C22B34/34 получение молибдена
C25C1/22 металлов, не отнесенных к рубрикам  1/02
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Уральский научно-исследовательский и проектный институт медной промышленности "Унипромедь"
Приоритеты:
подача заявки:
1990-12-04
публикация патента:

Изобретение касается чанового выщелачивания полиметаллического молибденсодержащего сырья. Сущность: выщелачивание молибдена ведут в присутствии сероокисляющих или гетеротрофных бактерий при плотности тока 0.5-1.0A/cм2. 2 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СЫРЬЯ, преимущественно молибденсодержащего, в присутствии бактерий, отличающийся тем, что, с целью повышения степени извлечения молибдена, выщелачивание ведут в присутствии серуокисляющих или гетеротрофных бактерий при плотности тока 0,5 - 1,0 А/см2.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано в области чанового выщелачивания полиметал- лического молибденсодержащего труднообогатимого сырья.

Известны методы переработки низкосортного молибденсодержащего сырья, заключающиеся в хлоридовозгонке соеди- нений молибдена хлорагентами, применен электроокислительный метод извлечения молибдена из сульфидных руд.

Для переработки руд, содержащих окисленный молибден, выщелачивание ведут серной кислотой в присутствии сернистой (Пат. США N 3307936).

К недостаткам указанных способов относятся:

- малая скорость извлечения металлов из руды;

- токсичность применяемых реагентов, а, следовательно, экологически нечистая технология;

- невозможность управления процессом обработки полиметаллического сырья из-за отсутствия избирательности извлечения металла данными реагентами при применяемых режимах.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ перколяционного выщелачивания медно-пиритной руды бактериями при приложении напряжения, применяемый в НРБ и СФРЮ.

К недостаткам способа относятся:

- недостаточная скорость извлечения металлов;

- невозможность извлечения молибдена данным видом бактерий: (отсутствует селективность процесса);

- большой расход электроэнергии.

Цель изобретения - повышение извлечения молибдена.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе выщелачивание ведут при плотности тока 0,5-1,0 А/см2.

Решений со сходными признаками в научно-технической литературе и патентной документации не обнаружено, что свидетельствует о соответствии технического решения критерию "Существенные отличия".

Сущность способа заключается в следующем. В подвергаемое выщелачиванию полиметаллическое молибденсодержащее труднообогатимое сырье подают бактериальный раствор и проводят электрохимическую обработку пульпы при плотности тока 0,5-1,0 А/см2 при комнатной температуре.

Уменьшение плотности тока меньше 0,5 А/см2 приводит к снижению процента извлечения металлов в выщелачивающий раствор. Повышение плотности тока больше 1,0 А/см2 нецелесообразно, так как процент извлечения металлов в раствор практически не изменяется, а расход электроэнергии растет.

П р и м е р 1 (по прототипу).

Были проведены опыты по извлечению металлов из полиметаллического молибденсодержащего сырья в присутствии бактерий Th. ferrooxidans при этом элект- рохимической обработке пульпы плотностью тока 0,5 А/см2 в течение 3 ч. Анализ растворов проводили атомно-абсорбционным методом. Результаты приведены в табл. 1.

Как следует из табл. 1 предлагаемым биоэлектрическим способом выщелачиваются, в основном, медь и железо (при этом извлечение молибдена мало).

П р и м е р 2. Были проведены опыты по извлечению металлов из труднообогатимого молибденсодержащего сырья в присутствии бактерий типа Candida lipolytica или сероокисляющих Thiobacillus novellus при электрохимической обработке пульпы плотностью тока 0,5-1,0 А/см2 при перемешивании в течение 3 ч. Результаты приведены в табл. 2.

Как следует из табл. 2 биоэлектровыщелачивание полиметаллического молибденсодержащего сырья протекает эффек- тивно по отношению к молибдену в присутствии бактерий типа Thiobacillus novel- lus по сравнению с прототипом, при этом медь и железо практически не выщелачиваются.

В присутствии бактерий типа Candida lipolytica достигается комплексное извлечение молибдена и меди, но пpоцент извлечения молибдена меньше, чем в присутствии сероокисляющих бактерий Thiobacillus novellus, но значительно выше, чем в присутствии Th. ferrooxidans.

Таким образом, преимущества предлагаемого способа электрохимического выщелачивания полиметаллического молибден- содержащего сырья в присутствии бактерий заключаются в следующем:

- способ выщелачивания более эффективен по сравнению с прототипом:

извлечение молибдена увеличивается практически на 34% в присутствии сероокисляющих бактерий типа Thiobacillus novellus или на 9,5% - в присутствии гетеротрофных микроорганизмов Candida lipolytica;

- предлагаемый способ выщелачивания обеспечивает комплексное извлечение металлов из полиметаллического сырья;

- уменьшение расхода электроэнергии.

Экономический расчет.

1) Молибдена выщелачивается больше в 52 раза в присутствии бактерий Candida lipolytica и в 180 раз - в присутствии Thiobacillus novellus (по сравнению с прототипом).

2) По предлагаемому способу решается вопрос комплексного использования меди и молибдена.

3) Учитывая стоимость молибдена по сравнению с медью и железом, предлагаемый способ более эффективен. (56) Обзоpная информация "Новое в технологии бактериального выщелачивания за рубежом", М. , 1977, ЦНИИЦветмет экономики и информации". , стр. 22-23.

Класс C22B34/34 получение молибдена

способ извлечения молибдена из техногенных минеральных образований -  патент 2529142 (27.09.2014)
устройство для производства мо-99 -  патент 2516111 (20.05.2014)
способ комплексной переработки хвостов флотационного обогащения молибденовольфрамовых руд -  патент 2509168 (10.03.2014)
способ извлечения молибдена из вольфрамсодержащих растворов -  патент 2505612 (27.01.2014)
способ извлечения молибдена и церия из отработанных железооксидных катализаторов дегидрирования олефиновых и алкилароматических углеводородов -  патент 2504594 (20.01.2014)
способ рекуперации молибдата или вольфрамата из водных растворов путем адсорбции -  патент 2501872 (20.12.2013)
способ переработки молибденитовых концентратов -  патент 2493280 (20.09.2013)
способ извлечения ценных компонентов из продуктивных растворов переработки черносланцевых руд -  патент 2493279 (20.09.2013)
способ переработки черносланцевых руд с извлечением редких металлов -  патент 2493272 (20.09.2013)
способ извлечения молибдена из кислых разбавленных растворов сложного состава -  патент 2477329 (10.03.2013)

Класс C25C1/22 металлов, не отнесенных к рубрикам  1/02

способ очистки висмута -  патент 2514766 (10.05.2014)
способ очистки висмута -  патент 2505615 (27.01.2014)
способ электрохимического осаждения актинидов -  патент 2493295 (20.09.2013)
способ электрохимической переработки отходов жаропрочных никелевых сплавов, содержащих рений, вольфрам, тантал и другие ценные металлы -  патент 2484159 (10.06.2013)
способ получения металлической сурьмы из сурьмяного сырья -  патент 2409686 (20.01.2011)
способ электрохимической переработки металлических отходов жаропрочных никелевых сплавов, содержащих рений -  патент 2401312 (10.10.2010)
способ извлечения селена из шламов электролиза меди -  патент 2393256 (27.06.2010)
способ извлечения галлия -  патент 2339717 (27.11.2008)
способ выделения ценных металлов из суперсплавов -  патент 2313589 (27.12.2007)
способ выделения рутения из нерастворимых остатков от переработки облученного ядерного топлива -  патент 2289636 (20.12.2006)
Наверх