АНАЛИЗ РОЛИ ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ РУД В МИРОВЫХ ЗАПАСАХ МЕДНЫХ РУД И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ
Основное содержимое статьи
Аннотация
The increasing global demand for copper necessitates the development of efficient technologies for processing oxidized and mixed copper ores. This study aims to determine the role of oxidized ores in global copper ore reserves, comparatively analyze modern processing technologies applied at the world's largest porphyry copper deposits, and evaluate their applicability to the Kalmakyr deposit. The research employed a systematic literature review, comparative analysis, and an analytical-synthetic approach. The results indicate that the mineralogical composition of the Kalmakyr oxidized ores is generally similar to that of major porphyry copper deposits worldwide. However, the presence of economically significant gold and silver contents together with the predominance of oxidized copper minerals requires the adaptation of existing foreign technologies to local geological and mineralogical conditions rather than their direct implementation.
Downloads
Информация о статье
Выпуск
Раздел

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Условия массовой лицензии
(Для Open Journal Systems (OJS))
-
Авторское право:
Авторское право на опубликованную статью остается за автором(ами). В то же время после публикации статья распространяется на платформе OJS под лицензией Creative Commons (CC BY). -
Тип лицензии:
Данная статья распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Это означает, что пользователи могут использовать статью на следующих условиях:- Копирование и распространение: Текст статьи или его части могут свободно распространяться.
- Цитирование и анализ: Части статьи могут использоваться для цитирования.
- Свободное использование: Статья может быть свободно использована для научных и образовательных целей.
- Указание авторства: Пользователи обязаны правильно указывать авторство и ссылаться на оригинальный источник.
-
Коммерческое использование:
Использование статьи в коммерческих целях разрешено, однако необходимо указание авторства и ссылки на источник. -
Изменение документа:
Текст или содержание статьи могут быть изменены или переработаны, при условии, что это не наносит вреда авторству. -
Ограничение ответственности:
Автор(ы) несут ответственность за точность информации, содержащейся в статье. Редакция платформы не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате использования данной информации. -
Обязательства при публичном использовании:
Содержание статьи должно использоваться только в соответствии с законодательными и этическими нормами. Незаконное использование строго запрещено.
Примечание:
Данные условия лицензии направлены на обеспечение прозрачности и открытости использования материалов. Принимая эти условия, вы соглашаетесь на переработку и распространение содержания статьи в соответствии с условиями лицензии Creative Commons.
Ссылка: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Как цитировать
Библиографические ссылки
[1] International Copper Study Group. (2025). The world copper factbook 2025 (pp. 6–7). International Copper Study Group.
[2] U.S. Geological Survey. (2021). Assessment of undiscovered copper resources of the world, 2015 (Scientific Investigations Report 2018–5160, Version 1.2). https://www.usgs.gov/media/images/blister-copper-sample
[3] Elchiyeva, M. D., Xoliqulov, D. B., Boltayev, O. N., & Niyazmetov, B. E. (2025). Oksidlangan mis rudasi tarkibidagi minerallarning qayta ishlash texnologiyasini tanlashdagi ahamiyati. Sanoatda Raqamli Texnologiyalar, 3(3), 34–41. https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.3.3.2025.11
[4] Kholikulov, D., Khojiev, Sh., Khaydaraliev, Kh., Boltayev, O., Khujayev, T., Abdiev, O., & Yusupov, A. (2025). Application of ozone for the treatment of process solutions and wastewater in copper production. International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics, 19(1), 193–197.
[5] Kholiqulov, D. B., Boltayev, O. N., & Khaydaraliyev, Kh. R. (2020). Mis ishlab chiqarish texnologik eritmalaridan metallarni choʻktiruvchi reagentlar yordamida ajratish. International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences, 1(2), 36–45.
[6] Toshkodirova, R. E., Kenzhayeva, S. A., & Uchkunov, A. T. (2026). Optimizatsiya parametrov protsessa ekstraktsii pri izvlechenii ionov tyazhelykh metallov iz rastvorov posle biookisleniya. International Journal of Scientific Bulletin, 3(1), 24–29.
[7] International Copper Study Group. (2025). Copper factbook 2025. International Copper Study Group. https://icsg.org/copper-factbook/
[8] León, F., Martínez, Y., Bazán, C., et al. (2025). A systematic review of copper heap leaching: Key operational variables, green reagents and sustainable engineering strategies. Processes, 13(5), 1513. https://doi.org/10.3390/pr13051513
[9] Watling, H. R. (2006). The bioleaching of sulphide minerals with emphasis on copper sulphides—A review. Hydrometallurgy, 84(1–2), 81–108.
[10] Toro, N., Jeldres, R. I., Robles, P., & Jeldres, M. (2021). Copper heap leaching: A review. Metals, 11(10), 1539. https://doi.org/10.3390/met11101539
[11] Saldaña, M., Quezada, V., & Valencia, P. (2022). Copper mineral leaching mathematical models—A review. Minerals, 12(3), 321. https://doi.org/10.3390/min12030321
[12] Sole, K. C., & Cole, P. M. (2002). Solvent extraction in the hydrometallurgical processing and purification of metals. Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 102(8), 451–456.
[13] Kordosky, G. A. (2002). Copper recovery using leach/solvent extraction/electrowinning technology: Forty years of innovation. JOM, 54(8), 34–39.
[14] Bartlett, R. W. (1998). Solution mining: Leaching and fluid recovery of materials. Gordon and Breach Science Publishers.
[15] Habashi, F. (1999). Textbook of hydrometallurgy. Métallurgie Extractive Québec.
[16] Marsden, J., & House, I. (2006). The chemistry of gold extraction (2nd ed.). Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME).