RU2298586C2 - Способ переработки шлака - Google Patents

Способ переработки шлака Download PDF

Info

Publication number
RU2298586C2
RU2298586C2 RU2004104744A RU2004104744A RU2298586C2 RU 2298586 C2 RU2298586 C2 RU 2298586C2 RU 2004104744 A RU2004104744 A RU 2004104744A RU 2004104744 A RU2004104744 A RU 2004104744A RU 2298586 C2 RU2298586 C2 RU 2298586C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
slag
separation
magnetic
magnetic field
metal
Prior art date
Application number
RU2004104744A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004104744A (ru
Inventor
тов Болат Аманжолович Св (KZ)
Болат Аманжолович Святов
Валерий Иванович Гриненко (KZ)
Валерий Иванович Гриненко
Петр Степанович Петлюх (KZ)
Петр Степанович Петлюх
Арман Бекетович Есенжулов (KZ)
Арман Бекетович Есенжулов
Альфред Альфредович Грабеклис (RU)
Альфред Альфредович Грабеклис
Борис Леонидович Демин (RU)
Борис Леонидович Демин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Тнк "Казхром"
Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов"
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 Открытое Акционерное Общество "Тнк "Казхром", Открытое акционерное общество "Уральский институт металлов" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Тнк "Казхром"
Priority to RU2004104744A priority Critical patent/RU2298586C2/ru
Publication of RU2004104744A publication Critical patent/RU2004104744A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2298586C2 publication Critical patent/RU2298586C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано при переработке металлургических шлаков. В способе магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака, при этом магнитную сепарацию шлака фракции более 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с, а шлак фракции до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм и осуществляют сепарацию обеспыленного материала в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с, причем промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению и направляют на повторную магнитную сепарацию. Продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов. Изобретение позволяет сократить потери металла со шлаком, повысить качество магнитного продукта и шлака. 1 з.п. ф-лы, 5 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при переработке металлургических шлаков.
Известны способы переработки шлака, включающие его дробление, разделение на фракции, пневматическую классификацию и магнитную сепарацию продуктов дробления и грохочения [1, 2].
Признаками, совпадающими с признаками изобретения - способа переработки шлака, являются: наличие операций дробления шлака, разделения его на фракции, пневматической классификации и магнитной сепарации.
Причины, препятствующие достижению ожидаемого технического результата:
- высокие энергетические затраты на пневмосепарацию шлака крупнее 8 мм и на двухступенчатую магнитную сепарацию шлака мельче 8 мм;
- высокая степень зашлакованности магнитного продукта;
- низкая степень извлечения магнитного продукта из шлака.
Наиболее близким решением по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является способ переработки шлака углеродистого феррохрома, включающий дробление шлака, разделение дробленого шлака грохочением по границе 3-5 мм, пневматическую классификацию подрешетного продукта грохочения (мельче 3-5 мм) с выделением металлоконцентрата и осаждением шлакового продукта в осадительной камере классификатора, сепарацию надрешетного продукта грохочения (крупнее 3-5 мм) осуществляют в магнитном поле с напряженностью 80-95 кА/м и частотой 5,0-9,9 Гц, а сепарацию шлакового продукта из осадительной камеры классификатора осуществляют в магнитном поле с напряженностью 96-150 кА/м и частотой 10-15 Гц [3].
Общими с заявляемым способом признаками изобретения являются: наличие операций дробления шлака, разделения его на фракции, пневматической классификации и магнитной сепарации отдельных фракций шлака.
Достижению ожидаемого технического результата препятствуют:
- низкая степень извлечения металла из шлака;
- низкое качество магнитного продукта;
- высокое содержание металлических включений в немагнитном продукте.
Ожидаемым техническим результатом заявляемого способа является:
- сокращение потерь металла со шлаком;
- повышение качества магнитного продукта;
- повышение качества шлака.
Поставленная задача решается тем, что в способе переработки шлака, включающем его дробление и разделение на фракции до 5 мм и более 5 мм, пневматическую классификацию и магнитную сепарацию продуктов разделения, магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака. При этом магнитную сепарацию шлака фракции более 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с. Шлак фракции до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм и осуществляют сепарацию обеспыленного материала в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с. Промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению и направляют на повторную магнитную сепарацию. Продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов.
Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков заявляемого способа и достигаемым техническим результатом заключается в следующем.
Магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением трех продуктов, направляемых в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, что позволяет значительную часть извлекаемого металла получать в кондиционном виде и реализовывать его как товарную продукцию по техническим условиям.
Регулируемые шиберы позволяют выделить из веера разделения практически чистый шлак с содержанием ферромагнитных включений в пределах 1,1-1,9%, а получаемое при этом разубоживание промпродукта шлакометаллическими частицами не является отрицательным моментом, поскольку промпродукт подвергают избирательному дроблению для максимального раскрытия металлических включений с последующим их извлечением при повторной магнитной сепарации.
Сепарация шлака крупнее 5 мм в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с позволяет более полно извлечь металл из шлака при максимальном выходе кондиционного металла.
Пневматическая классификация шлака крупностью до 5 мм перед магнитной сепарацией по классу минус 0,2-0,3 мм и сепарация обеспыленного материала в магнитном поле напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с позволяет максимально извлечь металл из шлака при минимальном загрязнении промежуточного продукта шлаком и максимальном выходе кондиционного металла и шлака, свободного от металлических включений.
Таким образом, заявляемый способ переработки шлака соответствует критерию «новизна».
При анализе на соответствие критерию «изобретательский уровень» не обнаружено источников информации, указывающих на известность предложенных технологических решений по функциональному назначению и поставленной в изобретении задаче.
Заявляемые решения могут быть реализованы в промышленности, а ожидаемый технический результат вытекает из совокупности существенных признаков изобретения, что свидетельствует о соответствии критерию «промышленная применимость».
Реализацию предлагаемого способа рассмотрим на примере переработки застабилизированного шлака от производства рафинированного феррохрома (далее шлак). Застабилизированный шлак дробят и разделяют на фракции (обычно 0-5, 5-20, 20-40 мм). Далее шлак каждой фракции раздельно подвергают магнитной сепарации с получением трех продуктов: кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака. Продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов.
Сепарацию шлака крупнее 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с.
Указанные параметры сепарации обеспечивают высокое извлечение включений металла из шлака с получением достаточно широкого веера разделения, что позволяет с помощью регулируемых шиберов эффективно выделять кондиционный металл, промпродукт и чистый шлак. Под кондиционным металлом понимается извлеченный из шлака металлопродукт, содержание шлака в котором согласовывается с потребителем.
Уменьшение напряженности магнитного поля ниже 110 кА/м приводит к уменьшению выхода кондиционного металла за счет выноса крупных металлических частиц в промежуточный продукт. Сепарация шлака в магнитном поле с напряженностью выше 250 кА/м приводит к загрязнению кондиционного металла прошлакованными металлическими частицами и снижению его качества.
Показатели сепарации существенно зависят от линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле. При перемещении шлака крупностью более 5 мм в магнитном поле с линейной скоростью менее 0,5 м/с образуется узкий веер разделения сепарируемого материала, что затрудняет условия его разделения на три продукта. В результате сокращается выход кондиционного металла, возрастают потери металла со шлаком и снижается качество шлака. Увеличение линейной скорости перемещения более 1,2 м/с приводит к повышенному выносу крупных частиц металла в промежуточный продукт и уменьшению выхода кондиционного металла (табл.1).
Шлак крупностью до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм, а сепарацию обеспыленного материала осуществляют в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с. Магнитная сепарация шлака, содержащего пылевидные частицы мельче 0,2 мм, существенно ухудшает показатели извлечения металла. Предварительное обеспыливание шлака по классу крупнее 0,3 мм приводит к выносу со шлаковой пылью значительного количества металлических частиц и снижению степени извлечения металла (табл.2).
Сепарация обеспыленного материала крупностью до 5 мм в магнитном поле с напряженностью ниже 85 кА/м приводит к увеличению потерь металла со шлаком, а повышение напряженности более 110 кА/м уменьшает выход кондиционного металла, загрязняя его прошлакованными металловключениями (табл.2).
Сепарация мелких фракций шлака (до 5 мм) требует высокой частоты изменения магнитного поля. При магнитной сепарации крупнокусковых материалов (>5 мм) частота поля обычно находится в пределах 4-8 Гц. При сепарации мелких фракций шлака (<5 мм) с такой частотой происходит только переориентация магнитных прядей (магнитная агитация) и частичный разрыв лишь наиболее длинных из них. Между тем, для отделения сростков от чистых зерен необходимо полное разрушение самих прядей, что осуществляется только при большой частоте поля. При частоте магнитного поля ниже 12 Гц магнитная агитация мелких частиц сепарируемого материала происходит еще недостаточно и значительная часть прометалленных шлаковых частиц увлекается в кондиционный металл, ухудшая его качество. При частоте магнитного поля более 28 Гц увеличивается вынос металловключений в промежуточный продукт, в итоге - снижается выход кондиционного металлопродукта (табл.3).
При сепарации обеспыленного материала крупностью до 5 мм с линейной скоростью перемещения его в магнитном поле менее 1,2 м/с образуется узкий веер распределения сепарируемого материала, что затрудняет качественное разделение его на три продукта, снижается выход кондиционного металла, увеличиваются потери металла со шлаком. Повышение линейной скорости перемещения материала в магнитном поле более 2,8 м/с приводит к выносу крупных чистых металлических включений в промежуточный продукт и снижению выхода кондиционного металла (табл.4).
Промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению, например, в роторной дробилке, при котором металлические включения раскрываются за счет того, что зерна шлака разрушаются интенсивнее металлических. После этого продукты дробления разделяют на фракции и подвергают повторной магнитной сепарации. Избирательное дробление промежуточного продукта и возврат его на повторную магнитную сепарацию позволяет увеличить извлечение металла из шлака и выход кондиционного металла (табл.5).
Таким образом, предложенный способ переработки шлака позволяет сократить потери металла, извлечь металл в виде кондиционного продукта, получить высокое качество минеральной составляющей шлака.
Способ может быть применен в процессах переработки шлаков доменного, сталеплавильного и ферросплавного производств.
Таблица 1
Показатели магнитной сепарации застабилизированного шлака от производства рафинированного феррохрома крупностью более 5 мм
Напряженность магнитного поля, кА/м Показатели сепарации Линейная скорость перемещения материала в магнитном поле, м/с
0,3 0,5 1,2 1,5
90,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 2,9 4,1 4,3 3,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 4.4 3,2 3,0 3,8
110,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,3 5,9 6,2 4,4
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 4,1 1,5 1,2 3,0
250,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,1 5,3 6,0 4,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 4,0 1,8 1,1 2,6
270,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 2,7 4,2 4,8 4,0
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 4,6 3,1 2,5 3,3
Таблица 2
Влияние крупности класса обеспыливания шлака мельче 5 мм перед магнитной сепарацией на ее показатели (частота магнитного поля - 20 Гц, линейная скорость перемещения материала в магнитном поле - 2,0 м/с)
Напряженность магнитного поля, кА/м Показатели сепарации Крупность класса частиц, по которому осуществляется обеспыливание, мм
0,0 0,2 0,3 0,4
75,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 2,5 4,4 4,3 3,4
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 4,8 2,9 3,0 3,9
85,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,5 5,1 5,0 4,1
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,4 1,8 1,9 2,8
110,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,3 5,2 5,3 4,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,7 1,8 1,7 2,5
130,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 2,5 4,2 4,4 3,5
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 4,2 2,5 2,3 3,2
Таблица 3
Влияние частоты магнитного поля на показатели сепарации обеспыленного материала крупностью до 5 мм
Напряженность магнитного поля, кА/м Показатели сепарации Частота магнитного поля, Гц
8 12 28 35
75,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,3 4,1 4,3 3,9
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,7 2,9 2,7 3,1
85,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака,% 3,6 4,8 5,0 4,0
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,1 1,9 1,7 2,7
110,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 4,2 5,6 5,8 4,6
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 2,9 1,5 1,3 2,5
130,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,7 4,3 4,5 4,0
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,3 2,7 2,5 3,0
Таблица 4
Влияние линейной скорости перемещения обеспыленного материала крупностью до 5 мм в магнитном поле на показатели сепарации
Напряженность магнитного поля, кА/м Показатели сепарации Скорость перемещения материала, м/с
0,8 1,2 2,8 3,5
75,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,2 4,2 4,3 3,8
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,9 2,9 2,8 3,3
85,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,9 5,2 5,3 4,1
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,1 1,8 1,7 2,9
110,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 4,1 5,6 5,8 4,3
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,0 1,5 1,3 2,8
130,0 Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 3,4 4,3 4,5 3,9
Остаточное содержание магнитного продукта в шлаке, % 3,8 2,9 2,7 3,3
Таблица 5
Влияние избирательного дробления промпродукта (ПП) на показатели магнитной сепарации
Показатели сепарации Способ переработки шлака
без додрабливания ПП с избирательным дроблением ПП
Выход кондиционного металла по отношению к массе переработанного шлака, % 2,77 5,14
Относительное изменение степени извлечения металла 1,00 1,86
Список использованных источников
1. Переработка шлаков и безотходная технология в металлургии. Панфилов М.И., Школьник Я.Ш., Орининский Н.В. и др. М.: Металлургия, 1987, 238 с.
2. SU 1527305 A1, 07.12.1989.
3. RU 2181778 C1, 08.05.2001.

Claims (2)

1. Способ переработки шлака, включающий его дробление и разделение на фракции до 5 мм и более 5 мм, пневматическую классификацию и магнитную сепарацию продуктов разделения, отличающийся тем, что магнитную сепарацию каждой фракции шлака осуществляют раздельно с получением кондиционного металла, промпродукта и чистого шлака, при этом магнитную сепарацию шлака фракции более 5 мм осуществляют в магнитном поле с напряженностью 110-250 кА/м при линейной скорости перемещения сепарируемого материала в магнитном поле 0,5-1,2 м/с, а шлак фракции до 5 мм перед магнитной сепарацией подвергают пневматической классификации по классу минус 0,2-0,3 мм и осуществляют сепарацию обеспыленного материала в магнитном поле с напряженностью 85-110 кА/м и частотой 12-28 Гц при линейной скорости перемещения материала в магнитном поле 1,2-2,8 м/с, причем промпродукт, полученный при магнитной сепарации каждой фракции шлака, подвергают избирательному дроблению и направляют на повторную магнитную сепарацию.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что продукты сепарации в соответствии с веером их разделения, образующимся при перемещении шлака в магнитном поле, направляют в отдельные емкости с помощью регулируемых шиберов.
RU2004104744A 2004-02-17 2004-02-17 Способ переработки шлака RU2298586C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104744A RU2298586C2 (ru) 2004-02-17 2004-02-17 Способ переработки шлака

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004104744A RU2298586C2 (ru) 2004-02-17 2004-02-17 Способ переработки шлака

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004104744A RU2004104744A (ru) 2005-08-20
RU2298586C2 true RU2298586C2 (ru) 2007-05-10

Family

ID=35845820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004104744A RU2298586C2 (ru) 2004-02-17 2004-02-17 Способ переработки шлака

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2298586C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2228458A1 (fr) 2009-02-27 2010-09-15 Corrugados Azpeitia, S.L. Procédure séquentielle pour la gestion écologique et propre de la scorie blanches des aciéries en état pulvérulent et équipement pour la réalisation de cette procédure
RU2448172C2 (ru) * 2010-06-18 2012-04-20 Анатолий Прокопьевич Коробейников Способ переработки отвального доменного и мартеновского шлака

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2228458A1 (fr) 2009-02-27 2010-09-15 Corrugados Azpeitia, S.L. Procédure séquentielle pour la gestion écologique et propre de la scorie blanches des aciéries en état pulvérulent et équipement pour la réalisation de cette procédure
RU2448172C2 (ru) * 2010-06-18 2012-04-20 Анатолий Прокопьевич Коробейников Способ переработки отвального доменного и мартеновского шлака

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004104744A (ru) 2005-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5961055A (en) Method for upgrading iron ore utilizing multiple magnetic separators
JP6421765B2 (ja) 鉄鋼スラグの選別方法、鉄鋼スラグの再利用方法および製鉄用原料の製造方法
US20080148902A1 (en) Processing of steel making slags
CN102239014A (zh) 硅灰石矿的干法选矿方法
RU2298586C2 (ru) Способ переработки шлака
JP6604346B2 (ja) 鉄鋼スラグの選別方法、鉄鋼スラグの再利用方法および製鉄用原料の製造方法
US20220258177A1 (en) Method for the beneficiation of iron ore streams
RU2557593C2 (ru) Способ измельчения минерального сырья, содержащего по меньшей мере кальций и металлические примеси, и установка для его осуществления
SU1711995A1 (ru) Способ выделени абразивных материалов из металлургических шлаков
GB2032896A (en) Upgrading nickel ores
RU2365642C2 (ru) Способ переработки сталеплавильных шлаков
RU2795301C1 (ru) Способ переработки скрапа
SU1484370A1 (ru) Способ выделени абразивного материала из шлаков дл струйной обработки поверхностей
SU1740084A1 (ru) Способ выделени абразивного материала из металлургических шлаков
RU2044080C1 (ru) Способ переработки смесей металлургических отходов
SU1695981A1 (ru) Способ обогащени карбонатных марганцевых руд
JPS63137757A (ja) 破砕機スクラップから特殊鋼成分を分離する方法
RU2347622C2 (ru) Способ переработки отвального распадающегося шлака
RU1774962C (ru) Способ переработки шлаков от производства немагнитных и слабомагнитных сплавов
SU1007728A1 (ru) Способ переработки шлаков силикомарганца
RU2028832C1 (ru) Способ обогащения железных руд
UA5857U (ru) Translated By PlajСПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ШЛАКОВ
RU2056948C1 (ru) Способ переработки металлургических шлаков
JP2018122226A (ja) 使用済み耐火物の選別方法及び選別装置
Serzhanova et al. PROCESSING OF SLUDGE TAILS OF ENRICHMENT OF CHROME ORE

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20060515

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20060525