RU2103073C1 - Способ безымпеллерной флотации веществ и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ безымпеллерной флотации веществ и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2103073C1
RU2103073C1 RU95107406/03A RU95107406A RU2103073C1 RU 2103073 C1 RU2103073 C1 RU 2103073C1 RU 95107406/03 A RU95107406/03 A RU 95107406/03A RU 95107406 A RU95107406 A RU 95107406A RU 2103073 C1 RU2103073 C1 RU 2103073C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
separation chamber
foam
free stream
lower density
Prior art date
Application number
RU95107406/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107406A (ru
Inventor
Гетте Йост
De]
Шнец Харальд
Зингевальд Арно
Original Assignee
Кали унд Зальц ГмбХ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кали унд Зальц ГмбХ filed Critical Кали унд Зальц ГмбХ
Publication of RU95107406A publication Critical patent/RU95107406A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2103073C1 publication Critical patent/RU2103073C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B13/00Control arrangements specially adapted for wet-separating apparatus or for dressing plant, using physical effects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/08Subsequent treatment of concentrated product
    • B03D1/082Subsequent treatment of concentrated product of the froth product, e.g. washing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1443Feed or discharge mechanisms for flotation tanks
    • B03D1/1456Feed mechanisms for the slurry
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/24Pneumatic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01DCOMPOUNDS OF ALKALI METALS, i.e. LITHIUM, SODIUM, POTASSIUM, RUBIDIUM, CAESIUM, OR FRANCIUM
    • C01D3/00Halides of sodium, potassium or alkali metals in general
    • C01D3/04Chlorides
    • C01D3/08Preparation by working up natural or industrial salt mixtures or siliceous minerals
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F5/00Compounds of magnesium
    • C01F5/40Magnesium sulfates
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1443Feed or discharge mechanisms for flotation tanks
    • B03D1/1462Discharge mechanisms for the froth

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Использование: безымпеллерная флотация веществ с незначительной степенью гидрофобизации и/или незначительной устойчивостью в пенной связке, в частности смесей солей. Сущность изобретения: способ включает аэрацию кондиционированной пульпы с помощью аэрирующего приспособления и формирование аэрированной пульпы в виде заключенной в оболочку вертикальной свободной струи, входящей в разделительную камеру. Пульпу разделяют на пенный и остаточный продукт и выводят продукты из разделительной камеры. Аэрированную пульпу, выходящую из аэрирующего приспособления, разбавляют пульпой меньшей плотности или несущей жидкостью. Формирование вертикальной свободной струи производят из смеси аэрированной пульпы и пульпы меньшей плотности или несущей жидкости. Устройство включает разделительную камеру, аэрирующее приспособление, из которого выходит пульпа в виде свободной струи. Устройство снабжено по меньшей мере одной вертикальной открытой сверху направляющей колонкой. Аэрирующее приспособление расположено под нижним концом направляющей колонны коаксиально ей. Между аэрирующим приспособлением и направляющей колонной выполнены отверстия, через которые подводится пульпа меньшей плотности или несущая жидкость. 2 с и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение касается способа и устройства для безымпеллерной флотации веществ с незначительной степенью гидрофобизации и/или незначительной устойчивостью в пенной связке, в частности смесей солей, путем аэрации кондиционированной пульпы в разделительной камере, с помощью аэрирующего устройства, из которого аэрированная пульпа выходит в форме свободной струи.
Известен способ безымпеллерной флотации веществ, включающий аэрацию кондиционированной пульпы с помощью аэрирующего приспособления, и формирование пульпы в виде заключенной в оболочку вертикальной свободной струи, входящей в разделительную камеру, разделение пульпы на пенный и остаточный продукты и вывод продуктов из разделительной камеры.
Гидрофобные, нагруженные воздухом частицы твердого тела попадают на поверхность разделительного сосуда и образуют пену, в то время как гидрофильные, не нагруженные воздухом зерна выпадают из свободной струи или соответственно отчасти также и из пены, опускаются вниз и выводятся снизу в виде флотационных хвостов.
В этом способе при входе аэрированной пульпы в разделительный сосуд получается соответственно высокая скорость потока, приводящая к турбулентности в этом участке. Это имеет, однако, тот недостаток, что большая часть агрегатов минеральная частицы-пузырек воздуха вследствие этой турбулентности разрушается и тем самым частицы могут падать вниз, что приводит к соответствующим потерям материала с флотационными хвостами.
Задача изобретения - создание способа и устройства, при которых пневматическая флотация происходит возможно более щадящим образом, и в частности агрегаты частица-пузырек направляются по траектории, при которой их путь от выхода из аэрирующего устройства до пенного слоя становится по возможности более коротким, так как в этом случае опасность отрыва воздушных пузырьков вследствие каких-либо процессов незначительна; к тому же следует также учитывать, что поддержание пузырьковой структуры зависит от времени.
Задача решается согласно изобретению тем, что, выходящую из аэрирующего приспособления аэрированную пульпу разбавляют с пульпой меньшей плотности или несущей жидкостью, при этом формирование вертикальной свободной струи производят из смеси аэрированной пульпы и пульпы меньшей плотности или несущей жидкости.
Этим мероприятием достигается то, что свободная струя имеет значительно более спокойный характер изменения течения, так как благодаря введению пульпы меньшей плотности или соответственно несущей жидкости исчезают турбулентности и обратные потоки и, следовательно, смесь частиц и пузырьков достигает пенного слоя по кратчайшему пути. Пульпу меньшей плотности или несущую жидкость подают по периметру свободной струи непосредственно после аэрации, начиная от свободной струи, предпочтительно коаксиально свободной струе.
Благодаря такому успокоению свободной струи в значительной мере удается избежать столкновений агрегатов частица-пузырек друг с другом и, следовательно, соответственно снизить опасность отрыва воздушных пузырьков от агрегатов частица-пузырек.
Чтобы по возможности быстро отводить пенный слой, образующийся на верхнем конце свободной струи и разделительной камеры, и тем самым избежать зависимого от времени распада пены, принимаются меры к тому, чтобы образовался лишь относительно тонкий пенный слой, приблизительно 5-10 см. Это достигается тем, что уровень жидкости в разделительной камере поддерживается вблизи верхнего края разделительной камеры.
При этом образующийся у верхнего края разделительной камеры пенный продукт поддерживают воздушной подушкой, которую можно образовать вдуванием воздуха. Образующийся пенный продукт направляют в несколько радиально расположенных пеносливных каналов.
Способ согласно изобретению касается, в частности, впервые предлагаемой пневматической флотации в системах, в которых в качестве несущей жидкости служат насыщенные растворы, и особенно касается обогащения солей океанических отложений. Удается отделять с хорошим выходом и чистотой ценные компоненты от избытка каменной соли. При этом способ может проводиться таким образом, что например, кизерит попадает в пену. С другим кондиционирующим средством можно осуществлять флотационное выделение хлорида калия в пене. Используя и другие кондиционирующие средства можно переводить в пенную связку такие минералы, как каинит, шенит, карналлит, лангбейнит или каменную соль.
Кроме того, в устройстве для безымпеллерной флотации веществ, включающем разделительную камеру, сообщенное с приспособлением для подачи пульпы и сжатого воздуха аэрирующее приспособление, из которого выходит пульпа в виде свободной струи, имеется, по меньшей мере, одна вертикальная открытая сверху направляющая колонна, при этом аэрирующее приспособление расположено под нижним концом направляющей колонны коаксиальной ей, а между аэрирующим приспособлением и направляющей колонной выполнены отверстия, через которые подводится пульпа меньшей плотности или несущая жидкость.
При этом отверстия для подвода пульпы или несущей жидкости расположены коаксиально с аэрирующим приспособлением, а устройство может быть снабжено расположенными между направляющими колоннами в верхней зоне разделительной камеры пульпосливными каналами, которые оканчиваются в общем пеносливном приспособлении и расположены в верхней зоне разделительной камеры пористым кольцевым трубопроводом, по которому вдувается воздух.
На чертежах изображены в качестве примера несколько устройств, поясняющих способ более подробно.
На фиг. 1 показано устройство в его принципиальном варианте выполнения; на фиг. 2 - специальный вариант выполнения устройства для осуществления способа, в разрезе; на фиг. 3 - вид сверху на устройство согласно фиг. 2; на фиг. 4 - другой вариант выполнения устройства; на фиг. 5 - вид сверху на устройство согласно фиг.4.
На фиг. 1 цифрой 1 обозначена разделительная камера с накло7ным дном 2, имеющим сточное отверстие 3, через которое отбираются флотационные хвосты.
Свежекондиционированная пульпа подается через питающую трубу 5, По воздуховоду 6 в пульпу вдувается воздух. На верхнем конце питающей трубы 5 расположено аэрирующее устройство 4, в котором оканчивается воздуховод 6. Из этого аэрирующего устройства поднимается обозначенная цифрой 7 аэрированная пульпа в форме заключенной в оболочку свободной струи 7а. Заключенная в оболочку свободная струя образуется направляющей колонной 8, представляющей собой по существу трубу.
Когда выходящая из аэрирующего устройства свободная струя вводится в направляющую колонну, то вследствие соответствующих условий давления одновременно через отверстие 9 в свободную струю коаксиально к ней из разделительной камеры входит пульпа меньшей плотности, которая разбавляет свободную струю. Этот вход пульпы меньшей плотности, и именно с начала свободной струи, препятствует образованию турбулентностей, которые иначе бы образовались в этом участке свободной струи после ее выхода из аэрирующего устройства, и успокаивает течение свободной струи.
Поэтому через отверстие 9 поступает пульпа меньшей плотности, чем подаваемая по трубе 5, поскольку именно в разделительной камере плотность пульпы вследствие процессов разделения автоматически понижается. Разбавление свободной струи пульпой меньшей плотности или несущей жидкостью приводит, помимо успокоения течения, также и к разрыхлению поднимающейся в свободной струе смеси, что значительно уменьшает столкновения между покрытыми пузырьками воздуха твердыми частицами и, следовательно, в значительной мере препятствует отрыву пузырьков воздуха, что в противном случае имело бы неблагоприятные последствия для эффективности процесса.
Благодаря разбавлению свободной струи агрегат частица-пузырек в свободной струе достигает пенного слоя кратчайшим путем и время пребывания агрегатов частицы-пузырек в свободной струе, следовательно, сокращается до предельно малой величины. Это имеет значение, поскольку продолжительность жизни воздушных пузырьков такого агрегата частица-пузырек также является величиной, зависящей от времени.
Поэтому важно позаботиться о том, чтобы такой агрегат частица-пузырек попадал по возможности более быстро в пенный слой и оттуда в пеносливные каналы.
Имеет значение также и то, чтобы образующийся пенный слой отводился по возможности более быстро. Это достигается тем, что образуется пенный слой меньшей плотности. Это удается потому, что уровень жидкости 21 в разделительной камере поддерживается вблизи верхнего края 22 разделительной камеры.
В том же смысле действует мероприятие, заключающееся в том, что пенный слой, образующий у верхнего края свободной струи, поддерживается воздушной подушкой. Это достигается тем, что в верхнюю зону разделительной камеры дополнительно вдувают воздух через воздушные сопла 10. Образующаяся при этом воздушная подушка обеспечивает более легкое соскальзывание пенного слоя в окружающие пеносливные каналы 11.
Возможно более быстрый отвод пены в свою очередь оказывает влияние на время пребывания агрегатов частица-пузырек, уменьшая это время.
Дойдя до верхнего края направляющей колонны, флотационная смесь затем распределяется по разделительной камере. Негидрофобизированные частицы твердого тела немедленно начинают падать вниз и собираются у разгрузочного канала 3, в то время как гидрофобизированные частицы собираются в пенном слое.
На фиг. 2 изображен специальный вариант выполнения устройства. Цифрой 1а обозначена на фигуре разделительная камера, представляющая собой по существу цилиндрический сосуд, сходящий внизу на конус 12.
По подводящему трубопроводу 13 подается кондиционированная пульпа и распределяется по трубам 13а, каждая из которых относится к одной направляющей колонне 8а. Через отводы 14, 14а отбираются хвосты флотации.
В разделительной камере расположены с разбивкой по периметру несколько таких направляющих колонн 8а. Направляющая колонна 8а открыта сверху. Между направляющими колоннами в зоне верхних концов последних расположены радиальные сливные каналы 15, оканчивающиеся в общем пеносливном устройстве 16 со сливными патрубками 17. В верхней зоне разделительной камеры закреплен кольцевой трубопровод 18, через отверстия 19 которого под образующийся пенный слой может быть подан воздух, так что образуется воздушная подушка, поддерживающая пенный слой. Благодаря этому облегчается стекание пенного слоя.
На нижнем конце направляющей колонны закреплено аэрирующее устройство 4а. В это аэрирующее устройство по трубе 13 а подается свежая пульпа, а по воздуховоду 6а - сжатый воздух. Сжатый воздух вводится в пульпу в аэрирующем устройстве 4а, как это уже описано на примере фиг. 1.
Из аэрирующего устройства 4а выходит, таким образом свободная струя 7а.
В изображенном на фиг. 2 варианте выполнения изобретения по трубопроводу 20 и через образующееся вокруг аэрирующего устройства 4а отверстие 9а коаксиально к аэрирующему устройству или соответственно к свободной струе дополнительно подается несущая жидкость, которая затем попадает также в направляющую колонну и разбавляет свободную струю, благодаря чему достигается эффект, подобный уже написанному на примере фиг.1.
Несущая жидкость охватывает, кроме того, благодаря ее коаксиальному подводу, кольцеобразно свободную струю, образуемую аэрирующим устройством, благодаря чему рассеяние энергии свободной струи уменьшается.
На фиг. 4 и 5 изображен несколько иной вариант выполнения изобретения, отличающийся от варианта, изображенного на фиг. 2, тем что дополнительная несущая жидкость не вводится. Более того, направляющая колонна 8а начинается непосредственно в зоне аэрирующего устройства 4а. Направляющая колонна 8а образует ее нижней частью отверстие 9а в форме кольцевого канала, через который пульпа меньшей плотности засасывается в свободную струю, как это подробно пояснено на примере принципиального варианта согласно фиг. 1.
Если пульпа, подаваемая по трубопроводу 13, содержит хартзальц или калийную сырую соль, тогда вместе с пеной выносится кизерит или соответственно хлорид калия, причем в первом случае в качестве кондиционирующего средства применяется, например, престабитоль, а в последнем случае, например, жирный аминацетат. В обоих случаях в отходах выгружается минерал каменная соль.
В качестве флотационной жидкости служит раствор, насыщенный каменной солью. В случае КС1-флотации жидкость дополнительно насыщена по КС1.

Claims (12)

1. Способ безымпеллерной флотации веществ, включающий аэрацию кондиционированной пульпы с помощью аэрирующего приспособления и формирование аэрированной пульпы в виде заключенной в оболочку вертикальной свободной струи, входящей в разделительную камеру, разделение пульпы на пенный и остаточный продукт, вывод продуктов из разделительной камеры, отличающийся тем, что аэрированную пульпу, выходящую из аэрирующего приспособления, разбавляют пульпой меньшей плотности или несущей жидкостью, при этом формирование вертикальной свободной струи производят из смеси аэрированной пульпы и пульпы меньшей плотности или несущей жидкости.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что образующийся у верхнего края разделительной камеры пенный продукт поддерживают воздушной подушкой.
3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что воздушную подушку образуют вдуванием воздуха.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что пульпу меньшей плотности или несущую жидкость подают по периметру свободной струи.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что пульпу меньшей плотности или несущую жидкость подают коаксиально свободной струе.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что пульпу меньшей плотности или несущую жидкость подводят к началу свободной струи.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что уровень жидкости в разделительной камере поддерживают вблизи верхнего края разделительной камеры.
8. Способ по п.1, отличающийся тем, что образующийся пенный продукт направляют в несколько радиально расположенных пеносливных каналов.
9. Устройство для безымпеллерной флотации веществ, включающее разделительную камеру, сообщенное с приспособлениями для подачи пульпы и сжатого воздуха аэрирующее приспособление, из которого выходит пульпа в виде свободной струи, отличающееся тем, что оно снабжено по меньшей мере одной вертикальной открытой сверху направляющей колонной, при этом аэрирующее приспособление расположено под нижним концом направляющей колонны коаксиально ей, а между аэрирующим приспособлением и направляющей колонной выполнены отверстия, через которые подводится пульпа меньшей плотности или несущая жидкость.
10. Устройство по п. 9, отличающееся тем, что отверстия для подвода пульпы или несущей жидкости расположены коаксиально с аэрирующим приспособлением.
11. Устройство по п.9, отличающееся тем, что оно снабжено расположенными между направляющими колоннами в верхней зоне разделительной камеры пульпосливными каналами, которые оканчиваются в общем пеносливном приспособлении.
12. Устройство по п.9, отличающееся тем, что оно снабжено расположенным в верхней зоне разделительной камеры пористым кольцевым трубопроводом, по которому вдувается воздух.
RU95107406/03A 1994-05-07 1995-05-05 Способ безымпеллерной флотации веществ и устройство для его осуществления RU2103073C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEP4416261.8 1994-05-07
DE4416261A DE4416261C1 (de) 1994-05-07 1994-05-07 Verfahren und Vorrichtung zur rührerlosen Flotation von Stoffen mit geringem Hydrophobierungsgrad und/oder geringer Stabilität im Schaumverband, insbesondere von Salzgemengen

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107406A RU95107406A (ru) 1997-04-27
RU2103073C1 true RU2103073C1 (ru) 1998-01-27

Family

ID=6517630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95107406/03A RU2103073C1 (ru) 1994-05-07 1995-05-05 Способ безымпеллерной флотации веществ и устройство для его осуществления

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5542546A (ru)
BR (1) BR9501941A (ru)
CA (1) CA2148771C (ru)
DE (1) DE4416261C1 (ru)
GB (1) GB2288995B (ru)
IL (1) IL113278A (ru)
RU (1) RU2103073C1 (ru)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5762781A (en) * 1990-11-23 1998-06-09 Atomaer Pty. Ltd. Flotation apparatus and process
DE19518631C1 (de) * 1995-05-20 1996-08-29 Kali & Salz Ag Vorrichtung zur Begasung einer mit Konditionierungsmitteln versehenen Trübe zur anschließenden pneumatischen Flotation
DE19615089C1 (de) * 1996-04-17 1997-04-10 Voith Sulzer Stoffaufbereitung Flotationsverfahren und Vorrichtung zu seiner Durchführung
AU748205B2 (en) * 1997-08-29 2002-05-30 Flsmidth A/S Flotation cells with devices to enhance recovery of froth containing mineral values
DE102008014791A1 (de) * 2008-03-18 2009-09-24 Siemens Aktiengesellschaft Flotationszelle zur Gewinnung von Wertstoffpartikeln
EA039415B1 (ru) * 2017-07-17 2022-01-25 Тунра Лтд. Устройство и способ подачи питательной пульпы в разделительное устройство

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE217854C (ru) *
US1310051A (en) * 1919-07-15 Flotation obe-sepabatdira apparatus
US1253653A (en) * 1917-05-26 1918-01-15 Otis D Welsch Process of and apparatus for ore concentration.
US3298519A (en) * 1963-10-23 1967-01-17 Borden Co Concentration of minerals
FR1499990A (fr) * 1966-05-24 1967-11-03 Mines Domaniales De Potasse Procédé de flottation de particules de granulométrie grossiere
US3722679A (en) * 1970-09-24 1973-03-27 L Logue Method and means for froth flotation concentration utilizing an aerator having a venturi passage
DE3111506C2 (de) * 1981-03-24 1986-01-09 Bergwerksverband Gmbh, 4300 Essen Begasungseinrichtung für Flotationsanlagen
US4490248A (en) * 1982-07-06 1984-12-25 Filippov Jury M Method and flotation machine for concentrating ores of non-ferrous metals
FI65716C (fi) * 1982-11-16 1984-07-10 Outokumpu Oy Anlaeggning foer avledning av skum fraon bassaengen till en fltationscell
DE3435124A1 (de) * 1984-09-25 1986-03-27 Kali Und Salz Ag, 3500 Kassel Verfahren zur herstellung von kaliumchlorid mit ueber 55 gew.-%k(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)o aus dem feinzersetzungssalz der carnallitzersetzung
DE3801905A1 (de) * 1988-01-23 1989-08-03 Allmineral Aufbereitungstech Pneumatische flotationszelle
US5282538A (en) * 1990-10-31 1994-02-01 Multotec Cyclones (Proprietary) Limited Flotation column
ZA919256B (en) * 1990-11-23 1992-11-25 Atomaer Pty Ltd Gas particle formation

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетелтьство, 822904, кл. B 03 D 1/20, 1981. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107406A (ru) 1997-04-27
US5542546A (en) 1996-08-06
BR9501941A (pt) 1995-11-28
GB9508711D0 (en) 1995-06-14
CA2148771C (en) 1999-01-26
GB2288995A (en) 1995-11-08
IL113278A0 (en) 1995-07-31
GB2288995B (en) 1998-02-11
CA2148771A1 (en) 1995-11-08
DE4416261C1 (de) 1995-06-01
IL113278A (en) 1997-03-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0261968B1 (en) Improved column flotation method and apparatus
US3371779A (en) Concentration of minerals
US4390422A (en) Apparatus for the biological purification of water
US4216085A (en) Flotation method and apparatus
US5039400A (en) Flotation machine
EP2440333B1 (en) A froth flotation method and an apparatus for extracting a valuable substance from a slurry
US7163105B2 (en) Froth flotation process and apparatus
RU2103073C1 (ru) Способ безымпеллерной флотации веществ и устройство для его осуществления
US5535893A (en) Method and apparatus for separation by flotation in a centrifugal field
GB1570345A (en) Ies in the form of solid particles contained in a liquid process and apparatus for eliminating by flotation impurit
AU2006202081B2 (en) Improved froth flotation process and apparatus
FI120437B (fi) Laite ja menetelmä kiinteiden aineiden vaahtoerotuksessa
RU2183998C2 (ru) Способ флотации и центробежная флотационная машина
RU2043168C1 (ru) Пневматическая флотационная машина "вира"
SU520132A1 (ru) Колонный флотационный аппарат
US2905322A (en) Method and apparatus for separating and concentrating reagentized granular mixtures
SU865403A1 (ru) Флотационна машина пневмомеханического типа
SU1592013A1 (ru) Способ классификации кристаллов сульфата аммония и устройство для его осуществления
JPH06316886A (ja) 加圧型浮選機
RU2248849C2 (ru) Способ флотации и центробежная флотационная машина
SU1627260A1 (ru) Флотационный аппарат
RU2032733C1 (ru) Аппарат для выращивания микроорганизмов
RU2015731C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2167723C1 (ru) Способ пенной сепарации и флотации
SU935133A1 (ru) Устройство дл подготовки пульпы к процессу флотации

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner