RU2577777C1 - Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий - Google Patents

Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий Download PDF

Info

Publication number
RU2577777C1
RU2577777C1 RU2015107053/03A RU2015107053A RU2577777C1 RU 2577777 C1 RU2577777 C1 RU 2577777C1 RU 2015107053/03 A RU2015107053/03 A RU 2015107053/03A RU 2015107053 A RU2015107053 A RU 2015107053A RU 2577777 C1 RU2577777 C1 RU 2577777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
crushed
mass
separation
magnetic separation
Prior art date
Application number
RU2015107053/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Степанович Ряховский
Владимир Васильевич Баранов
Аслан Анатольевич Аталиков
Владимир Владимирович Жабо
Николай Владимирович Олейник
Original Assignee
Валерий Степанович Ряховский
Владимир Васильевич Баранов
Аслан Анатольевич Аталиков
Владимир Владимирович Жабо
Николай Владимирович Олейник
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 Валерий Степанович Ряховский, Владимир Васильевич Баранов, Аслан Анатольевич Аталиков, Владимир Владимирович Жабо, Николай Владимирович Олейник filed Critical Валерий Степанович Ряховский
Priority to RU2015107053/03A priority Critical patent/RU2577777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577777C1 publication Critical patent/RU2577777C1/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области горнорудной промышленности и может быть использовано при утилизации отходов производства горно-обогатительных предприятий вольфрам-молибденовых руд, содержащих редкие и ценные металлы. Способ обогащения минерального сырья, содержащего ценные включения, путем последовательных технологических операций, включающих механическое измельчение указанного сырья, классификацию измельченной массы с отбором для последующей обработки мелкой фракции частиц размером менее установленного максимального предела и магнитную сепарацию отобранной части измельченной массы в магнитных полях различной интенсивности с получением промежуточных продуктов переработки, характеризующихся различной степенью наличия магнитных свойств вплоть до их полного отсутствия. Крупную фракцию классифицированного после механического измельчения минерального сырья дополнительно измельчают методом кавитационного гидравлического удара. Полученную дополнительную измельченную массу перед магнитной сепарацией смешивают с предварительно отобранной мелкой фракций механически измельченной массы или указанные измельченные массы сырья направляют на магнитную сепарацию раздельно. После каждого этапа магнитной сепарации дополнительно производят гравитационную сепарацию полученных промежуточных продуктов с получением на выходе каждой ветви технологического процесса целевых продуктов различной массовой плотности. Способ осуществляют на технологической линии, содержащей последовательно установленные по ходу технологического процесса механический измельчитель с вибрационным грохотом и по меньшей мере два магнитных сепаратора с магнитными полями различной интенсивности. Линия дополнительно содержит кавитационно-гидравлический измельчитель не прошедшей через вибрационный грохот крупной фракции минерального сырья, измельченного указанным механическим измельчителем, и гравитационные сепараторы, каждый из которых установлен за одним из указанных магнитных сепараторов. Технический результат - повышение степени извлечения металлических и минеральных включений из бедной минеральной руды или отходов производства горно-обогатительных предприятий. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.

Description

Область использования
Изобретение относится к области горнорудной промышленности и может быть использовано при утилизации отходов производства горно-обогатительных предприятий вольфрам-молибденовых руд, содержащих редкие и ценные металлы.
Предшествующий уровень техники
Традиционными способами получения редкометальных рудных концентратов являются гравитационный и флотационный. Эти способы без применения дополнительных обогатительных операций имеют низкую эффективность, и большая часть редкометальных компонентов попадает в отходы («хвосты»).
Известен способ обогащения редкометальных руд, включающий магнитную сепарацию с получением магнитного и немагнитного продуктов (Кармазин В.И. и др. / Магнитные методы обогащения // М., Недра, 1978, с. 236, рис. 5.12 [1] - аналог).
Недостатком способа [1] является низкая степень извлечения ценных редкоземельных и драгоценных металлов, связанная с неэффективным разделением ценных слабомагнитных минералов и немагнитных минералов породы, в результате чего ценные металлы попадают в отходы обогащения.
Наиболее близким по технической сущности и результату к патентуемому изобретению в части «способа» является способ обогащения минерального сырья, содержащего ценные включения, путем последовательных технологических операций, включающих механическое измельчение указанного сырья, классификацию измельченной массы с отбором для последующей обработки мелкой фракции частиц размером менее установленного максимального предела и магнитную сепарацию отобранной части измельченной массы в магнитных полях различной интенсивности с получением промежуточных продуктов переработки, характеризующихся различной степенью наличия магнитных свойств вплоть до их полного отсутствия (патент RU 2182521, B03C 1/00, 2002 [2] - ближайший аналог).
По сравнению с [1], способ [2] позволяет повысить степень извлечения ценных редкоземельных и драгоценных металлов из исходного сырья за счет его предварительного измельчения перед магнитной сепарацией и использования ступенчатой магнитной сепарации с возрастающей интенсивностью магнитного поля.
К недостаткам [2] можно отнести потери ценных включений, содержащихся в исключенной из дальнейшей обработки крупной фракции измельченного перед магнитной сепарацией сырья, слабая степень градации выделенных ценных продуктов обогащения только по магнитным свойствам, неудобный для коммерческой реализации порошкообразный вид целевых продуктов.
В части «устройства» ближайшим аналогом по отношению к патентуемому изобретению является отраженная в [2] технологическая линия обогащения минерального сырья с ценными включениями, содержащая последовательно установленные по ходу технологического процесса механический измельчитель с вибрационным грохотом и по меньшей мере два магнитных сепаратора с магнитными полями различной интенсивности.
Недостатком данной технологической линии является отсутствие средств, обеспечивающих устранение перечисленных выше недостатков изложенного в [2] способа обогащения минерального сырья.
Раскрытие изобретения
Задачей изобретения является повышение степени извлечения из исходной бедной минеральной руды, в частности из отходов производства горно-обогатительных предприятий, ценных металлических и минеральных включений, а техническим результатом - возможность после механического измельчения и классификации исходного сырья извлекать ценные целевые продукты не только из мелкой, но дополнительно из крупной фракции измельченной массы, а также получение более градуированной гаммы целевых продуктов и в более удобном для сбыта товарном виде.
Решение указанной задачи путем достижения указанного технического результата в части «способа» обеспечивается тем, что в способе обогащения минерального сырья, содержащего ценные включения, путем последовательных технологических операций, включающих механическое измельчение указанного сырья, классификацию измельченной массы с отбором для последующей обработки мелкой фракции частиц размером менее установленного максимального предела и магнитную сепарацию отобранной части измельченной массы в магнитных полях различной интенсивности с получением промежуточных продуктов переработки, характеризующихся различной степенью наличия магнитных свойств вплоть до их полного отсутствия, согласно изобретению крупную фракцию классифицированного после механического измельчения минерального сырья дополнительно измельчают методом кавитационного гидравлического удара, полученную дополнительную измельченную массу перед магнитной сепарацией смешивают с предварительно отобранной мелкой фракций механически измельченной массы или указанные измельченные массы сырья направляют на магнитную сепарацию раздельно, а после каждого этапа магнитной сепарации дополнительно производят гравитационную сепарацию полученных промежуточных продуктов с получением на выходе каждой ветви технологического процесса целевых продуктов различной массовой плотности.
При этом магнитную сепарацию предпочтительно осуществляют в жидкостной среде, после гравитационной сепарации целевые продукты предпочтительно направляют на перечистку, а из металлических целевых продуктов предпочтительно отливают лигатурные слитки.
Решение указанной задачи путем достижения указанного технического результата в части «устройства» обеспечивается тем, что технологическая линия обогащения минерального сырья с ценными включениями, содержащая последовательно установленные по ходу технологического процесса механический измельчитель с вибрационным грохотом и по меньшей мере два магнитных сепаратора с магнитными полями различной интенсивности, согласно изобретению дополнительно содержит кавитационно-гидравлический измельчитель не прошедшей через вибрационный грохот крупной фракции минерального сырья, измельченного указанным механическим измельчителем, и гравитационные сепараторы, каждый из которых установлен за одним из указанных магнитных сепараторов.
При этом указанный дополнительный измельчитель предпочтительно выполнен в виде роторной гидравлической мельницы, и технологическая линия предпочтительно дополнительно содержит по меньшей мере одну рудотермическую печь для отливки из полученных металлических целевых продуктов соответствующих лигатурных слитков.
Причинно-следственная связь между отличительными признаками изобретения и указанным техническим результатом состоит в следующем.
Дополнительное измельчение крупной фракции классифицированного после механического измельчения минерального сырья методом кавитационного гидравлического удара позволяет разрушить имеющиеся в крупной фракции механически измельченной массы сырья сростки мелких включений различных видов ценных металлов, что при дальнейшей технологической обогатительной обработке этой части сырья позволяет увеличить количество и ассортимент получаемых целевых продуктов.
Гравитационная сепарация промежуточных продуктов после магнитной сепарации в магнитных полях различной интенсивности с получением на выходе каждой ветви технологического процесса ценных целевых продуктов различной массовой плотности обеспечивает указанную выше дальнейшую технологическую обогатительную обработку сырья, позволяющую увеличить количество и ассортимент получаемых целевых продуктов.
Осуществление магнитной сепарации в жидкостной среде увеличивает ее эффективность за счет дополнительного флотационного обогащения. Применение перечистки целевых продуктов также увеличивает степень их обогащения, а отливка из порошкообразных металлических целевых продуктов лигатурных слитков повышает их потребительскую ценность.
Краткое описание чертежа
На чертеже представлена принципиальная схема технологической линии согласно патентуемому изобретению с обозначением этапов технологического процесса и используемого на каждом из этих этапов оборудования.
Условные обозначения
КСТ - концентрационный стол;
МИВГ - механический измельчитель с вибрационным грохотом;
МГС - магнитный сепаратор;
РГМ - роторная гидравлическая мельница;
РТП - рудотермическая печь;
ЦБК - центробежный концентратор.
Перечень позиций чертежа
1 - МИВГ; 2 - МГС; 3 - РГМ;4 - ЦБК; 5 - КСТ; 6 - РТП.
Подробное описание изобретения
Изображенная на схеме технологическая линия обогащения минерального сырья с ценными включениями согласно изобретению содержит последовательно установленные по ходу технологического процесса механический измельчитель с вибрационным грохотом (МИВГ) 1 и по меньшей мере два магнитных сепаратора (МГС) 2 с магнитными полями различной интенсивности.
Технологическая линия содержит также выполненный в виде роторной гидравлической мельницы (РГМ) 3 кавитационно-гидравлический измельчитель не прошедшей через вибрационный грохот (МИВГ) 1 крупной фракции измельченного им минерального сырья и гравитационные сепараторы в виде центробежных концентраторов (ЦБК) 4 и концентрационных столов (КСТ) 5, каждый из которых установлен за одним из (МГС) 2.
Кроме того, технологическая линия оборудована рудотермическими печами (РТП) 6 для отливки из полученных металлических целевых продуктов соответствующих лигатурных слитков.
Способ обогащения минерального сырья, содержащего ценные включения, осуществляется путем последовательных технологических операций, включающих механическое измельчение указанного сырья и классификацию измельченной массы при помощи МИВГ (1) с отбором для последующей обработки мелкой фракции частиц размером менее установленного максимального предела и магнитную сепарацию отобранной части измельченной массы при помощи МГС (2) в магнитных полях различной интенсивности с получением промежуточных продуктов переработки, характеризующихся различной степенью наличия магнитных свойств вплоть до их полного отсутствия.
При этом крупную фракцию классифицированного после механического измельчения минерального сырья дополнительно измельчают методом кавитационного гидравлического удара с помощью РГМ (3). Полученную дополнительную измельченную массу перед магнитной сепарацией смешивают с предварительно отобранной мелкой фракций механически измельченной массы или указанные измельченные массы сырья направляют на магнитную сепарацию раздельно. После каждого этапа магнитной сепарации дополнительно производят гравитационную сепарацию полученных промежуточных продуктов при помощи ЦБК (5) и КСТ (6) с получением на выходе каждой ветви технологического процесса целевых продуктов различной массовой плотности.
Магнитную сепарацию предпочтительно осуществляют в жидкой среде, а после гравитационной сепарации целевые продукты предпочтительно направляют на перечистку. Из металлических целевых продуктов предпочтительно отливают лигатурные слитки.
Пример
Исходное минеральное сырье (пески лежалых хвостов обогащения вольфрам-молибденовых руд горно-обогатительного предприятия) транспортируют на промывочно-сортировочный комплекс (не показан), где при помощи МИВГ (1) механически измельчают и классифицируют (при достаточной мелкости сырье только классифицируют) на виброгрохоте в водной среде по классу 2 мм.
Подрешетная часть (мелкая фракция) механически измельченной массы крупностью менее 2 мм поступает для обезжелезивания в МГС (2.1) «слабое поле» с индукцией 0,16 Тл. Надрешетную часть крупностью более 2 мм направляют на дополнительное измельчение методом кавитационно-гидравлического удара в РГМ (3). Дополнительно измельченную массу смешивают с указанной подрешетной массой для дальнейшей совместной обработки.
Получаемый из МГС (2.1) магнитный железистый концентрат обезвоживают и транспортируют на склад. Обезжелезенная масса из МГС (2.1) сливается самотеком в ЦБК (4) для гравитационного обогащения, в результате которого обрабатываемая масса делится на массу с тяжелыми металлами плотностью более 3,5 г/см3 и массу с легкими металлами плотностью менее 3,5 г/см3.
Масса с легкими металлами состоит, в основном, из инертного алюмосиликатного песка и концентрата скандия, которые поступают в МГС (2.3) «сильное поле» с индукцией 1,5-2,0 Тл. В результате обработки в сильном поле из хвостов гравитационной обработки извлекают шлиховой скандий, который затем в РТП (6) переплавляют в лигатурные слитки.
Поступающую из МГС (2.3) немагнитную массу - инертный алюмосиликатный продукт обезвоживают и транспортируют на склад готовой продукции.
Концентрат тяжелых металлов из ЦБК (4) поступает в МГС (2.2) «среднее поле» с индукцией 0,7-0,9 Тл. В результате обработки в среднем магнитном поле концентрат тяжелых металлов делится на магнитный и немагнитный промежуточные продукты.
Магнитный промежуточный продукт может содержать рений, палладий, германий, ванадий, титан, марганец. Их выделение осуществляется по плотности гравитационным методом на основном КСТ (5.1).
Дополнительное извлечение целевых продуктов при перечистке промежуточных продуктов по плотности гравитационным методом происходит на перечистном КСТ (5.2). При этом извлекают шлиховой палладий, который в РТП (6) переплавляют в лигатурные слитки, а также титан-марганцевый концентрат и концентраты германия и ванадия. Из концентрата германия и ванадия в РТП (6) также выплавляют лигатурные слитки. Из шлаков плавки извлекают шлиховой ванадий.
Немагнитный промежуточный продукт может содержать золото, платину, свинец, серебро, висмут, медь, цинк, вольфрам (шеелит), молибден (молибденит).

Claims (8)

1. Способ обогащения минерального сырья, содержащего ценные включения, путем последовательных технологических операций, включающих механическое измельчение указанного сырья, классификацию измельченной массы с отбором для последующей обработки мелкой фракции частиц размером менее установленного максимального предела и магнитную сепарацию отобранной части измельченной массы в магнитных полях различной интенсивности с получением промежуточных продуктов переработки, характеризующихся различной степенью наличия магнитных свойств вплоть до их полного отсутствия, отличающийся тем, что крупную фракцию классифицированного после механического измельчения минерального сырья дополнительно измельчают методом кавитационного гидравлического удара, полученную дополнительную измельченную массу перед магнитной сепарацией смешивают с предварительно отобранной мелкой фракций механически измельченной массы или указанные измельченные массы сырья направляют на магнитную сепарацию раздельно, а после каждого этапа магнитной сепарации дополнительно производят гравитационную сепарацию полученных промежуточных продуктов с получением на выходе каждой ветви технологического процесса целевых продуктов различной массовой плотности.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что магнитную сепарацию осуществляют в жидкостной среде.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что после гравитационной сепарации целевые продукты направляют на перечистку.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что из металлических целевых продуктов отливают лигатурные слитки.
5. Способ по п. 3, отличающийся тем, что из металлических целевых продуктов отливают лигатурные слитки.
6. Технологическая линия обогащения минерального сырья с ценными включениями, содержащая последовательно установленные по ходу технологического процесса механический измельчитель с вибрационным грохотом и по меньшей мере два магнитных сепаратора с магнитными полями различной интенсивности, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит кавитационно-гидравлический измельчитель не прошедшей через вибрационный грохот крупной фракции минерального сырья, измельченного указанным механическим измельчителем, и гравитационные сепараторы, каждый из которых установлен за одним из указанных магнитных сепараторов.
7. Технологическая линия по п. 6, отличающаяся тем, что указанный дополнительный измельчитель выполнен в виде роторной гидравлической мельницы.
8. Технологическая линия по п. 6 или 7, отличающаяся тем, что она дополнительно включает в себя по меньшей мере одну рудотермическую печь для отливки из полученных металлических целевых продуктов соответствующих лигатурных слитков.
RU2015107053/03A 2015-03-03 2015-03-03 Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий RU2577777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107053/03A RU2577777C1 (ru) 2015-03-03 2015-03-03 Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015107053/03A RU2577777C1 (ru) 2015-03-03 2015-03-03 Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2577777C1 true RU2577777C1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55648005

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015107053/03A RU2577777C1 (ru) 2015-03-03 2015-03-03 Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577777C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107213981A (zh) * 2017-07-06 2017-09-29 湖南黄金洞矿业有限责任公司 一种超低伴生钨金矿金、钨综合选别方法
CN107362899A (zh) * 2016-05-11 2017-11-21 北京有色金属研究总院 一种处理复杂钨钼铜铅锌多金属矿的重浮选矿组合工艺
CN109622208A (zh) * 2018-12-24 2019-04-16 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 一种从白钨尾矿中综合回收有价金属矿物的方法
RU2803085C2 (ru) * 2021-12-28 2023-09-06 Федеральное Государственное Автономное Учреждение "Научно-Исследовательский Институт "Центр Экологической Промышленной Политики" Способ обогащения и переработки отходов производства в замкнутой системе экотехнопарка

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3337328A (en) * 1964-06-19 1967-08-22 Univ Minnesota Iron ore beneficiation process
RU93045748A (ru) * 1993-09-23 1996-09-20 Н.А. Трофимов Способ переработки руд
RU2068301C1 (ru) * 1994-09-13 1996-10-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Восторг" Технологическая линия по выделению благородных металлов из горных пород
RU2077390C1 (ru) * 1994-04-15 1997-04-20 Петр Александрович Усачев Способ дообогащения магнетитового концентрата
RU2182521C1 (ru) * 2001-06-27 2002-05-20 Петров Игорь Михайлович Способ обогащения редкометалльных руд
UA21121U (en) * 2006-12-11 2007-02-15 Culinary product
RU2393923C1 (ru) * 2009-06-11 2010-07-10 Валерий Хакимзянович Валеев Способ переработки замасленной прокатной окалины и замасленных шламов металлургического производства
RU2009140068A (ru) * 2009-10-29 2011-05-10 Марат Азатович Бикбов (RU) Энергоэффективный способ обогащения железной руды
UA96423C2 (ru) * 2008-03-17 2011-11-10 Олександр Васильович Рева Способ обогащения железосодержащего сырья

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3337328A (en) * 1964-06-19 1967-08-22 Univ Minnesota Iron ore beneficiation process
RU93045748A (ru) * 1993-09-23 1996-09-20 Н.А. Трофимов Способ переработки руд
RU2077390C1 (ru) * 1994-04-15 1997-04-20 Петр Александрович Усачев Способ дообогащения магнетитового концентрата
RU2068301C1 (ru) * 1994-09-13 1996-10-27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Восторг" Технологическая линия по выделению благородных металлов из горных пород
RU2182521C1 (ru) * 2001-06-27 2002-05-20 Петров Игорь Михайлович Способ обогащения редкометалльных руд
UA21121U (en) * 2006-12-11 2007-02-15 Culinary product
UA96423C2 (ru) * 2008-03-17 2011-11-10 Олександр Васильович Рева Способ обогащения железосодержащего сырья
RU2393923C1 (ru) * 2009-06-11 2010-07-10 Валерий Хакимзянович Валеев Способ переработки замасленной прокатной окалины и замасленных шламов металлургического производства
RU2009140068A (ru) * 2009-10-29 2011-05-10 Марат Азатович Бикбов (RU) Энергоэффективный способ обогащения железной руды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по обогащению руд, Подготовительные процессы, под ред.БОГДАНОВА О.С., Москва, Недра, 1982, с.206. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107362899A (zh) * 2016-05-11 2017-11-21 北京有色金属研究总院 一种处理复杂钨钼铜铅锌多金属矿的重浮选矿组合工艺
CN107213981A (zh) * 2017-07-06 2017-09-29 湖南黄金洞矿业有限责任公司 一种超低伴生钨金矿金、钨综合选别方法
CN107213981B (zh) * 2017-07-06 2019-03-05 湖南黄金洞矿业有限责任公司 一种超低伴生钨金矿金、钨综合选别方法
CN109622208A (zh) * 2018-12-24 2019-04-16 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 一种从白钨尾矿中综合回收有价金属矿物的方法
CN109622208B (zh) * 2018-12-24 2021-07-13 湖南柿竹园有色金属有限责任公司 一种从白钨尾矿中综合回收有价金属矿物的方法
RU2803085C2 (ru) * 2021-12-28 2023-09-06 Федеральное Государственное Автономное Учреждение "Научно-Исследовательский Институт "Центр Экологической Промышленной Политики" Способ обогащения и переработки отходов производства в замкнутой системе экотехнопарка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11071987B2 (en) System and method for recovery of valuable constituents from steel-making slag fines
US11130141B2 (en) System and method for recovering glass and metal from a mixed waste stream
CN103464275B (zh) 一种石英脉型金矿的选矿方法及装置
JP6375205B2 (ja) 有価金属回収方法及び有価金属回収システム
RU2403296C1 (ru) Способ комплексной переработки лежалых хвостов обогащения вольфрамсодержащих руд
CN205797448U (zh) 钒钛磁铁矿选别生产线
RU2577777C1 (ru) Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий
KR101667651B1 (ko) 저품위 철광석 건식 선광방법
KR101638447B1 (ko) 직접 환원철 원료로 이용 가능한 고품위 철정광 회수방법
UA82265C2 (ru) способ комбинированного обогащения комплексных титаносодержащих руд
Motovilov et al. Examination of the preliminary gravity dressing influence on the Shalkiya deposit complex ore
RU2629722C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
Sripriya et al. Recovery of metal from slag/mixed metal generated in ferroalloy plants—a case study
RU2283182C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
RU74832U1 (ru) Поточная линия для переработки золото-сурьмянистых руд
Vinnikov et al. Environmental resource-economized processes of recycling mineral raw materials of complex composition
RU2624497C2 (ru) Способ флотации упорных труднообогатимых руд благородных металлов
RU2180269C1 (ru) Способ комплексной переработки первичных рыхлых масс
Egbe et al. Effectiveness of gravity separation methods for the beneficiation of Baban Tsauni (Nigeria) lead-gold ore
WO2022047533A1 (en) Beneficiation of pyrochlore
RU2540173C2 (ru) Способ обогащения железорудного сырья
RU2750896C1 (ru) Способ доводки концентратов драгоценных металлов
CN116943856B (zh) 有效回收铬铁矿的方法
RU2413578C1 (ru) Способ переработки руд
Dean et al. Recovery of aluminum from shredded municipal and automotive wastes

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180304