从低品位次生硫化铜矿中回收铜的方法

    公开(公告)号:CN105755295A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610126622.8

    申请日:2016-03-07

    IPC分类号: C22B15/00 B03B7/00 B03B9/00

    摘要: 本发明公开了一种从低品位次生硫化铜矿中回收铜的方法,它采用浮选、堆浸、萃取、电积联合工艺,将低品位次生硫化铜矿经破碎与筛分,细粒级采用浮选法生产铜精矿,粗粒级采用堆浸—萃取—电积法生产阴极铜;与单一浮选工艺相比,该工艺因没有磨矿作业节省了占绝大部分磨矿所需的电耗和钢球成本,且经高压辊磨机处理后,矿石单体解离度高,有利于提高浮选时铜精矿品位;与单一堆浸工艺相比,该工艺矿石入堆粒度细、粉矿少、渗透性好,且经高压辊磨机处理后,矿石内部具有丰富的应力微裂纹,缩短了铜的浸出周期、提高了铜的浸出率。本发明具有操作简单、节能降耗、生产高效低成本、铜回收率高、环境友好、易工业化应用的特点,实现了铜的高效回收。

    从低品位次生硫化铜矿中回收铜的方法

    公开(公告)号:CN105755295B

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201610126622.8

    申请日:2016-03-07

    IPC分类号: C22B15/00 B03B7/00 B03B9/00

    CPC分类号: Y02P10/212

    摘要: 本发明公开了一种从低品位次生硫化铜矿中回收铜的方法,它采用浮选、堆浸、萃取、电积联合工艺,将低品位次生硫化铜矿经破碎与筛分,细粒级采用浮选法生产铜精矿,粗粒级采用堆浸—萃取—电积法生产阴极铜;与单一浮选工艺相比,该工艺因没有磨矿作业节省了占绝大部分磨矿所需的电耗和钢球成本,且经高压辊磨机处理后,矿石单体解离度高,有利于提高浮选时铜精矿品位;与单一堆浸工艺相比,该工艺矿石入堆粒度细、粉矿少、渗透性好,且经高压辊磨机处理后,矿石内部具有丰富的应力微裂纹,缩短了铜的浸出周期、提高了铜的浸出率。本发明具有操作简单、节能降耗、生产高效低成本、铜回收率高、环境友好、易工业化应用的特点,实现了铜的高效回收。

    利用矿山含铜氰废水生产铜精矿和普鲁士蓝的方法

    公开(公告)号:CN105776655B

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201610126616.2

    申请日:2016-03-07

    摘要: 本发明公开了一种利用矿山含铜氰废水生产铜精矿和普鲁士蓝的方法,其操作步骤先是在矿山含铜氰废水中加入浓硫酸进行酸化得到铜氰络合物的分子连接被破坏的溶液;然后加入硫化钠溶液得到硫化沉铜渣浆;再通过加入聚丙烯酰胺进行絮凝沉降‑固液分离得到铜精矿产品,最后通过硫酸亚铁法回收氰,即在固液分离后得到的滤液和浓密机溢流混合得到含HCN的溶液中加入硫酸亚铁,待反应结束后进行固液分离,滤液送人环保系统进行无害化处理,滤饼为普鲁士蓝产品。本发明具有投资小、操作简单高效、铜和氰回收率高、产品成本低、环境友好、适应性强、易工业化的优点。

    从矿山含铜氰废水中回收铜的方法

    公开(公告)号:CN105331820A

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201510788379.1

    申请日:2015-11-17

    IPC分类号: C22B7/00 C22B15/00

    摘要: 本发明涉及一种从矿山含铜氰废水中回收铜的方法,它包括活性炭吸附:将矿山含铜氰废水送活性炭吸附系统进行充气搅拌,吸附废水中的铜氰络离子:解吸反应:向解吸柱中含铜炭,加入A级解析液进行淋滤强解吸;置换反应:将解吸的富铜液加入铁粉进行置换反应,接着固液分离得到海绵铜和置换后液,具有设备简约、操作简单、投资少、成本低、适应性强、对环境友好等优点,既缓解了优质铜矿资源供需日趋突出的矛盾,又实现了有害废物的减量化、资源化和无害化的高效处理,适于矿山含铜氰废水处理应用。

    从矿山含铜氰废水中回收铜的方法

    公开(公告)号:CN105331820B

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201510788379.1

    申请日:2015-11-17

    IPC分类号: C22B7/00 C22B15/00

    摘要: 本发明涉及一种从矿山含铜氰废水中回收铜的方法,它包括活性炭吸附:将矿山含铜氰废水送活性炭吸附系统进行充气搅拌,吸附废水中的铜氰络离子:解吸反应:向解吸柱中含铜炭,加入A级解析液进行淋滤强解吸;置换反应:将解吸的富铜液加入铁粉进行置换反应,接着固液分离得到海绵铜和置换后液,具有设备简约、操作简单、投资少、成本低、适应性强、对环境友好等优点,既缓解了优质铜矿资源供需日趋突出的矛盾,又实现了有害废物的减量化、资源化和无害化的高效处理,适于矿山含铜氰废水处理应用。