114
Таблица 26.
Показатели выщелачивания сульфидной руды синтетическими
растворами при различных соотношениях ионов Cu
2+
, Fe
3+
, А!
3+
Количе ст
во орошений
1 : 2 : 6
1 : 4 : 8
1 : 6 : 12
5
0,97/7,1
0,84/7,3
1,10/7,0
10
2,15/6,7
1,98/7,0
2,34/6,6
25
5,23/6,5
4,98/6,7
5,77/6,4
50
10,576,6
9,76/6,5
11,12/6,4
100
20,64/6,4
19,34/6,5
21,54/6,4
Примечание. Числитель - извлечение Сu, %; знаменатель - расход H
2
S0
4
, т/т
Сu
.
также увеличивается вязкость растворов из-за высокой концентрации ионов
алюминия [41], что, в свою очередь, снижает скорость диффузионных процессов.
Таким
образом,
полученные
результаты
подтверждают
данные
теоретических исследований, что оптимальными для сульфидных медных руд
являются серно-кислые растворы, содержащие ионы меди, железа, алюминия в
количественном соотношении 1: (2-6) : (6-12). Вместе с тем, необходимо
отметить, что использование таких растворов в промышленных условиях по-
требует подготовки их в больших объемах и приведет к дополнительному
расходу дорогостоящих реагентов. Наряду с этим, разработанная нами
технология выщелачивания оксидных медных руд [27], заключающаяся в том,
что выщелачивание ведут в три стадии при соотношении их продолжительности
1: (2-4) : (4-8), концентрации серной кислоты 1: (0,5-0,25) : (0,2-0,1) и паузе 0-4
дня, позволяет получать растворы после выщелачивания с постоянной
концентрацией меди, железа и алюминия. Причем их соотношение соответствует
оптимальному пределу.
115
Исходя из этого, дальнейшие исследования проводились с целью
определения возможности совместной переработки оксидной и сульфидной
медных руд
способом перколяционного выщелачивания. При этом растворы от
выщелачивания оксидной руды служили в качестве растворителя
для сульфидной
части руды.
При кучном выщелачивании орошение, как правило, проводится по
участкам, причем площадь которых зависит от количества одновременно
подаваемого раствора. В связи с тем, что практически невозможно обеспечить
подачу растворов сразу на всю поверхность отвалов, орошение участков
предусматривается в определенной последовательности, т.е. создается так
называемая пауза в орошении. Кроме того, медь из сульфидных минералов при
кучном выщелачивании достаточно полно извлекается только тогда, когда в
растворах в необходимом количестве присутствуют окислители. Процессы
окисления сульфидной руды кислородом воздуха значительно ускоряются, если
руда предварительно увлажнялась, поэтому на практике периоды интенсивного
выщелачивания чередуют с паузами в орошении [189, 192].
Изложенное выше предопределило интерес к изучению влияния
продолжительности паузы в орошении на процесс выщелачивания сульфидной
медной руды Актогайского месторождения. Орошение вели в трех перколяторах,
с паузами от 0 до 4 сут. Плотность орошения во всех емкостях принималась 50
дм
3
/т, а концентрация серной кислоты 3,4 г/дм
3
. Из данных табл. 27 видно, что
увеличение пауз в орошении с 0 до 2 сут вначале заметно улучшает показатели
выщелачивания, а затем до - 4 сут приводит к ухудшению основных показателей
процесса выщелачивания, т.е. снижается извлечение меди и растет расход кисло-
ты.
Полученные результаты показали положительную роль пауз в орошении, в
пределах 1 - 3 сут, когда ускоряются процессы окисления сульфидных
минералов. Однако чрезмерное увеличение паузы, как указывалось в разделе 2,
данной главы, оказы-