PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Perspectives for Heap Leaching of Non-Ferrous Metals (Murmansk Region, Russia)

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Możliwości ługowania metali nieżelaznych z hałdy w Rejonie Murmańsk (Rosja)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The results of laboratory simulation of heap leaching of non-ferrous metals from dumps of the Allarechensk deposit, low-grade ore of the Nyud-II deposits, and processing wastes of the “Kola MMC” JSC are presented. It is known that cut-off grade sulphide ores from both abandoned and currently developed deposits, overburden rock and dressing tailings, while being a major source of non-ferrous metals, pose a serious environmental hazard if unprocessed. So, any reasonable utilization of rock waste dumps, tailings and unfreed ore is beneficial both from environmental and economical viewpoints. Such natural and man-made resources can be processed using heap leaching whereby a sulphuric acid solution, an oxidizer (oxygen, iron (III) ions etc.) and microorganisms (Thiobacillus ferrooxidans, Thiobacillus thiooxidans etc.) are fed both onto a heap surface and interior. Uniform spreading of the solution is achieved via a system of pools, drain gutters, networks of half-socket pipes, or spraying. The enriched solution leaking from under the heap is collected in gutters or pipes and sent to further processing.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ługowania metali nieżelazowych z hałd złoża Allarechensk, ubogich rud w złożach Nyud-II, oraz przetwórstwa odpadów „Kola MMC” JSC. Jak wiadomo, odpady o niskich zawartościach metali, których eksploatacja jest nieopłacalna, mogą stanowić poważne ryzyko dla środowiska. Dlatego rozsądna utylizacja składowisk odpadów jest korzystna zarówno pod kątem środowiskowym, jak i ekonomicznym. Tego typu naturalne i sztuczne źródła surowców mogą być przetwarzane z wykorzystaniem ługowania na hałdzie, gdzie roztwór kwasu siarkowego, utleniacz (tlen, jony żelaza (III) etc.) i mikroorganizmy (Thiobacillus Ferrooxidans, Thiobacillus Thiooxidans etc.) są dawkowane zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz hałdy. Równomierne dozowanie roztworu uzyskuje się przez system basenów, rynien, sieci rur połówkowych lub rozpylania. Wzbogacony roztwór wyciekający spod hałdy jest zbierany do rynien lub rur, a następnie podlega dalszej obróbce.
Rocznik
Strony
231--236
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., wykr.
Twórcy
autor
  • Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Apatity Branch of Murmansk State Technical University, Fersman St., 50a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Geological Institute of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
autor
  • Coordination Center Geologorazvedka” LLC, 8 Line, 3/9, Vasilievsky Island, St. Petersburg, 199034, Russia
autor
  • I.V.Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Kola Science Centre RAS, Fersman St., 26a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
autor
  • Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Apatity Branch of Murmansk State Technical University, Fersman St., 50a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
autor
  • Institute of Industrial North Ecology Problems of the Kola Science Centre of RAS, Fersman St., 14a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
  • Apatity Branch of Murmansk State Technical University, Fersman St., 50a, Apatity, Murmansk Region, 184209, Russia
Bibliografia
  • 1. KHALEZOV B.D. 2013. Heap leaching of copper and copper-zinc ores (domestic experience). Ekaterinburg, Ural Branch of RAS.
  • 2. CHANTURIYA V.A. and KOZLOV A.P. 2014. "Developing of a physical-chemical foundation and innovation technologies of high-level processing of anthropogenic minerals." Gornyi Zhurnal (Mining Journal) 7: 79–84. (In Russian).
  • 3. CHANTURIYA V.A., BUNIN I.ZH., IVANOVA T.A., KHABAROVA I.A. 2007. "Effect of high-power nanosecond electromagnetic pulses on disintegration process and physical-chemical properties of sulphide minerals and noble metal-containing beneficiation products." Proceedings of the XII Balkan Mineral Processing Congress. Delphi, Greece: 75–80.
  • 4. CHANTURIYA V.A., SAMUSEV A.L., MINENKO V.G., KOPORULINA E.V., CHANTURIYA E.L. 2011. "Validation of the efficient application of the electrochemical water processing in ore heap leaching." Journal of Mining Science 47(5): 675–683.
  • 5. PTITSYN A.B. 1995. "Geochemical prerequisites for heap leaching and underground leaching under permafrost conditions." Journal of Mining Science 31(1): 75–78.
  • 6. YURGENSON G.A. 2009. "The cryomineralogenesis of minerals in the technological massifs//Mineralogy of technogenesis – 2009." Miass: Institute of Mineralogy Ural Branch of RAS: 61–75.
  • 7. MASLOBOEV V.A., SELEZNEV S.G., MAKAROV D.V., SVETLOV A.V. 2014. "Assessment of eco-hazard of copper-nickel ore mining and processing waste storages." Journal of Mining Science 50(3): 559–572.
  • 8. PRIPACHKIN P.V., NERADOVSKY YU.N., FEDOTOV ZH.A., NEROVICH L.I. 2013. The Cu-Ni-PGE and Cr deposits of the Monchegorsk area, Kola Peninsula, Russia. Guidebook of geological excursions. Sci. ed. of series Yu. L. Voytekhovsky, Apatity, Geol. Inst. of KSC RAS.
  • 9. CHANTURIYA V.A., MAKAROV V.N., MAKAROV D.V., VASILIEVA T.N. 2004. "Forms of nickel in storage tailings of copper-nickel ores." Doklady Earth Sciences 399(8): 1150–1152.
  • 10. MAKAROV D.V., MAKAROV V.N., VASILIEVA T.N., FARVAZOVA E.P. 2004. "Alteration in Ni, Cu, Co, Fe, Mg contents in stored copper-nickel ore dressing tailings." Engineering Ecology 1: 18–28.
  • 11. MAKAROV V.N., VASILIEVA T.N., MAKAROV D.V., ALKATSEVA A.A., FARVAZOVA E.R., NESTEROV D.P., LASHCHUK V.V. 2005. "Potential environmental hazard of unexploited dumps of copper-nickel ore dressing tailings." Chemistry for Sustainable Development 13(1): 85–93.
  • 12. RYLNIKOVA M.V., RADCHENKO D.N., ILIMBETOV A.F., ZVYAGINTSEV A.N. 2008. "Pilot-scale approbation of leaching technology for copper-pyrite ore dressing wastes." Mining Informational and Analytical Bulletin 2: 293–301.
  • 13. MASLOBOEV V.A., MAKAROV D.V., NESTEROV D.P., MAZUKHINA S.I., BOCHAROVA I.V., MENSHIKOV YU.P., SVETLOV A.V. 2012. "Geoecological validation of mechanisms and parameters of physical-chemical processes facilitating the in-depth processing of complex suphide ores and mining wastes." Proceedings of the Murmansk State Technical University 15(2): 361–368.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-cacb268b-b901-4a3c-87ed-5ec94187aebe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.