C - Chemistry – Metallurgy – 22 – B
Patent
C - Chemistry, Metallurgy
22
B
C22B 3/08 (2006.01) C22B 3/44 (2006.01) C22B 23/00 (2006.01)
Patent
CA 2659449
An improved hydrometallurgical method (10) for the extraction of nickel from laterite ores, the method comprising the method steps of: i) Forming at least one primary heap (20) from nickel laterite ore material; ii) Leaching the primary heap (20) with a leaching agent (22) to produce an intermediate leach solution (ILS) (24); iii) Recirculating the ILS (24) to the or each primary heap (20) whereby the concentration of nickel in solution approaches saturation, or a steady state to form a pregnant leach solution (PLS) (26); iv) Passing at least a portion of the PLS (26) to an iron precipitation step (28) in which iron is precipitated as hematite at elevated temperature and pressure, releasing acid; v) Directing the discharge from the iron precipitation step (32) to a solid liquid separation stage (34) to produce a waste residue (40) and a clarified PLS (36) containing acid; vi) Irrigating at least one secondary heap (42) of nickel laterite ore material with the clarified PLS (36) to facilitate the leaching of the or each secondary heap and produce a secondary ILS (46); vii) Passing a stream of a reducing gas (50) into the secondary ILS (46) to facilitate the reduction of ferric iron to ferrous iron; viii) Recirculating the ILS (46) over the or each secondary heap (42) to produce a secondary PLS (48); and ix) Directing the PLS (48) from step viii) to a metals recovery circuit.
L'invention concerne un procédé hydrométallurgique amélioré (10) pour l'extraction de nickel de minerais de latérite, ce procédé comprenant les étapes suivantes : i) formation d'au moins un tas primaire (20) à partir d'une matière à base de minerais de latérite de nickel; ii) lixiviation du tas primaire (20) au moyen d'un agent de lixiviation (22) pour produire une solution de lixiviation intermédiaire (SLI) (24); iii) recyclage de cette SLI (24) sur le ou chaque tas primaire (20), la concentration de nickel en solution approchant la saturation, ou un état stable pour former une solution de lixiviation enrichie (SLE) (26); iv) transfert d'au moins une partie de cette SLE (26) jusqu'à une étape de précipitation du fer (28) lors de laquelle le fer est précipité sous forme d'hématite à une température et une pression élevées, avec libération d'acide; v) acheminement des substances rejetées par l'étape de précipitation du fer (32) jusqu'à un étage de séparation solide-liquide (34) pour produire un résidu (40) et une SLE clarifiée (36) contenant de l'acide; vi) irrigation d'au moins un tas secondaire (42) de matière à base de minerais de latérite de nickel avec la SLE clarifiée (36) pour faciliter la lixiviation du ou de chaque tas secondaire et produire une SLI secondaire (46); vii) transfert d'un flux de gaz réducteur (50) dans la SLI secondaire (46) pour faciliter la réduction du fer ferrique en fer ferreux; viii) recyclage de la SLI (46) sur le ou chaque tas secondaire (42) pour produire une SLE secondaire (48); et ix) acheminement de la SLE (48) de l'étape viii) jusqu'à un circuit de récupération des métaux.
Gierczak Eugene J. A.
Murrin Murrin Operations Pty Ltd.
LandOfFree
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