АНАЛИЗ РОЛИ ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ РУД В МИРОВЫХ ЗАПАСАХ МЕДНЫХ РУД И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ

Основное содержимое статьи

Холикулов, Д.Б.
Болтаев, О.Н.
Элчиева, М.Д.

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

Download data is not yet available.

Информация о статье

Раздел

Горно-металлургическая и производственная промышленность

Биографии авторов

Холикулов, Д.Б., Алмалыкский государственный технический институт

Доктор технических наук, профессор Алмалыкского государственного технического института, Алмалык, Узбекистан

Болтаев, О.Н., Алмалыкский государственный технический институт

PhD, доцент Алмалыкского государственного технического института, Алмалык, Узбекистан

Элчиева, М.Д., Кафедра «Металлургия» Алмалыкского государственного технического института

Базовый докторант кафедры «Металлургия» Алмалыкского государственного технического института, Алмалык, Узбекистан

Как цитировать

Холикулов, Д. Б., Болтаев, О. Н., & Элчиева, М. Д. (2026). АНАЛИЗ РОЛИ ОКИСЛЕННЫХ МЕДНЫХ РУД В МИРОВЫХ ЗАПАСАХ МЕДНЫХ РУД И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ИХ ПЕРЕРАБОТКЕ. Цифровые технологии в промышленности, 4(2), 67-73. https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.2.2026.27

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).

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.