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

Основное содержимое статьи

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

Аннотация

Рост мирового спроса на медь обусловливает необходимость совершенствования технологий переработки окисленных и смешанных медных руд. Целью данного исследования является определение роли окисленных руд в мировых запасах медных руд, сравнительный анализ современных технологий переработки, применяемых на крупнейших в мире порфировых медных месторождениях, и оценка перспектив их применения в условиях месторождения Калмакыр. В исследовании использованы методы систематического анализа научной литературы, сравнительного анализа и аналитико-синтетического подхода. Результаты анализа показали, что минералогический состав окисленных руд месторождения Калмакыр в целом схож с крупнейшими мировыми порфировыми медными месторождениями, однако наличие промышленно значимых содержаний золота и серебра, а также преобладание окисленных форм меди обосновывают необходимость адаптации зарубежных технологий к местным геолого-минералогическим условиям, а не их прямого применения.

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., 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 ИХ ПЕРЕРАБОТКИ. Цифровые технологии в промышленности, 4(2). https://doi.org/10.70769/3030-3214.SRT.4.2.2026.27

Список литературы

[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 DOI: 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 DOI: 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. DOI: https://doi.org/10.1016/j.hydromet.2006.05.001

[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 DOI: 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 DOI: 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.