RU2743160C2 - Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений - Google Patents

Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений Download PDF

Info

Publication number
RU2743160C2
RU2743160C2 RU2019115489A RU2019115489A RU2743160C2 RU 2743160 C2 RU2743160 C2 RU 2743160C2 RU 2019115489 A RU2019115489 A RU 2019115489A RU 2019115489 A RU2019115489 A RU 2019115489A RU 2743160 C2 RU2743160 C2 RU 2743160C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
particles
gold
minerals
flow
flotation
Prior art date
Application number
RU2019115489A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019115489A (ru
RU2019115489A3 (ru
Inventor
Артур Геннадиевич Секисов
Александр Александрович Петухов
Юрий Степанович Шевченко
Александр Юрьевич Лавров
Николай Васильевич Зыков
Вячеслав Сергеевич Королев
Алексей Вячеславович Долгов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ")
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ")
Priority to RU2019115489A priority Critical patent/RU2743160C2/ru
Publication of RU2019115489A publication Critical patent/RU2019115489A/ru
Publication of RU2019115489A3 publication Critical patent/RU2019115489A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2743160C2 publication Critical patent/RU2743160C2/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
    • B03B5/00Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating
    • B03B5/68Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by water impulse
    • B03B5/70Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by water impulse on tables or strakes
    • 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
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation
    • B03C1/02Magnetic separation acting directly on the substance being separated
    • B03C1/04Magnetic separation acting directly on the substance being separated with the material carriers in the form of trays or with tables
    • B03C1/08Magnetic separation acting directly on the substance being separated with the material carriers in the form of trays or with tables with non-movable magnets

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Предложенное изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности россыпных месторождений золота, и может быть использовано для переработки техногенных образований – гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков золотосодержащих россыпей. Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений включает осаждение минеральных частиц за счет создания в общем линейно-волновом потоке водно-минеральной смеси, локальных вихревых потоков, формируемых вертикально ориентированными магнитными завихрителями, обеспечивающими образование на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока цилиндрообразных скоплений мелких частиц магнитных минералов, задерживающих «тонкие» и пластинчатые частицы золота и сопутствующих ценных минералов, после чего, на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока, создают вторичную зону локальных вихревых потоков электрогидроциклонами, на которых при подаче напряжения выделяются мелкие газовые пузырьки электролитического водорода, задерживающие «тонкие» частицы золота и обеспечивающие флотационное перемещение в верхние слои основного потока смеси пластинчатых частиц золота, для усиления сцепления которых с поверхностью пузырьков электролитических газов дозированно подают раствор, содержащий флотореагент-собиратель. В зоне электролитической обработки формируют вторичные локальные вихревые потоки уменьшенного диаметра, обеспечивая вынос легких частиц жильных минералов и осаждение в ней шлиховых минералов и мелких частиц золота, интенсификацию осаждения или флотации чешуйчатых и пластинчатых частиц золота. Флотореагент подают в голову процесса. Осажденные «тонкие» частицы ценного компонента периодически извлекают сполоском. Сфлотированные пластинчатые частицы направляют в отделенном верхнем слое потока в улавливающее устройство. Технический результат - повышение эффективности обогащения дисперсного полиминерального материала. 1 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности, россыпных месторождений золота и может быть использовано для переработки техногенных образований - гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков золотосодержащих россыпей.
Известен способ извлечения ценных компонентов из песков россыпных месторождений, включающий гравитационное разделение дисперсного полиминерального материала в потоке дисперсионной среды на шлюзовых установках (Шохин В.Н., Лопатин А.Г. Гравитационные методы обогащения. - М.: Недра, 1980. - С. 286-308).
Недостатком данного способа является низкая эффективность обогащения минеральной массы вследствие невозможности выделения из нее «тонких» и пластинчатых частиц ценных минералов, в частности, золота.
Известен способ, реализуемый в обогатительной установке (см. патент РФ №2064844, В03С 1/025, опубл. в БИ № 22, 1996), включающий выделение частиц ценного компонента из дисперсной среды минеральных частиц при синергетическом действии гравитационных и магнитных полей в ее потоке, при этом осаждение крупных частиц осуществляют путем создания гидравлического перепада на трафаретах, установленных в желобообразном корпусе, а более мелкие частицы ценного компонента улавливают плотным слоем магнетита, создаваемого магнитными элементами, расположенными под днищем желобообразного корпуса.
Наиболее близким к заявляемому (принятый за прототип) является способ, включающий осаждение минеральных частиц за счет создания, в общем линейно-волновом потоке водно-минеральной смеси, локальных вихревых потоков, формируемых вертикально ориентированными магнитными завихрителями, обеспечивающими образование на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока, цилиндрообразных скоплений мелких частиц магнитных минералов, задерживающих «тонкие» и пластинчатые частицы золота и сопутствующих ценных минералов, после чего, на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока, создают вторичную зону локальных вихревых потоков электрогидроциклонами, на которых, при подаче напряжения, выделяются мелкие газовые пузырьки электролитического водорода, задерживающие «тонкие» частицы золота и обеспечивающие флотационное перемещение в верхние слои основного потока смеси пластинчатых частиц золота, для усиления сцепления которых с поверхностью пузырьков электролитических газов дозированно подают раствор, содержащий флотореагент-собиратель (см. СЕКИСОВ А.Г. и др., «Геотехнологии извлечения дисперсного и тонкого золота из техногенных минеральных образований Забайкальского края», Вестник ЧитГУ, 1(80), 2012, с. 24-42 (см. с. 40-41)).
Недостатком этих способов также является недостаточная эффективность обогащения дисперсного полиминерального материала, приводящая к значительным потерям ценного компонента.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение эффективности обогащения дисперсного полиминерального материала, за счет повышения выделения в концентрат «тонких» и пластинчатых частиц ценных минералов.
Результат достигается тем, что способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений, включающий осаждение минеральных частиц за счет создания, в общем линейно-волновом потоке водно-минеральной смеси, локальных вихревых потоков, формируемых вертикально ориентированными магнитными заверителями, обеспечивающими образование на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока, цилиндрообразных скоплений мелких частиц магнитных минералов, задерживающих «тонкие» и пластинчатые частицы золота и сопутствующих ценных минералов, после чего, на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока, создают вторичную зону локальных вихревых потоков электрогидроциклонами, на которых, при подаче напряжения, выделяются мелкие газовые пузырьки электролитического водорода, задерживающие «тонкие» частицы золота и обеспечивающие флотационное перемещение в верхние слои основного потока смеси пластинчатых частиц золота, для усиления сцепления которых с поверхностью пузырьков электролитических газов дозированно подают раствор, содержащий флотореагент-собиратель, отличается тем, что, в зоне электролитической обработки, формируют вторичные локальные вихревые потоки уменьшенного диаметра, обеспечивая вынос легких частиц жильных минералов и осаждение в ней шлиховых минералов и мелких частиц золота, интенсификациию осаждения или флотации чешуйчатых и пластинчатых частиц золота, при этом флотореагент подают в голову процесса, осажденные «тонкие» частицы ценного компонента периодически извлекают сполоском, а сфлотированные пластинчатые частицы направляют в отделенном верхнем слое потока в улавливающее устройство.
Способ осуществляется следующим образом.
Согласно предлагаемому способу, извлечение основной части тонкого золота из песков россыпей и техногенного минерального сырья осуществляется в результате потери скорости золотин в зоне магнитных завихрителей, при формировании локальных вихревых потоков и сцепления частиц золота с частицами магнетита и титаномагнетита, постепенно формирующих цилиндрообразные скопления мелких частиц магнитных минералов вокруг магнитных стержней, извлечение из потока плавучего чешуйчатого золота осуществляется за счет потери их скорости при контакте с пузырьками электролитического водорода, выделяющимися на поверхности электрогидроциклонов, а также за счет флотационного эффекта при сцеплении их с отделившимися от электродов пузырьками водорода и кислорода, с последующим отделением верхнего слоя потока.
На фиг. 1 изображен шлюз специальной конструкции, на фиг. 2 фото секций шлюза после окончания промывки.
На фиг. 1: 1 - грохот, 2 - бункер, 3 - корпус шлюза, 4 - рифли с магнитными стержнями, 5 - рифли с электродами, 6 - коврик, 7 - насос-дозатор с баком для пенообразователя, 8 - блок питания, 9 - отсекатель пенного продукта, 10 - отводные трубы для пенного продукта, 11 - уловитель с угольным накопителем, 12 - сливной подшлюзок.
Осуществляется способ следующим образом.
Первичная водно-минеральная смесь подается на грохот 1, а затем, после отсечения верхней, непродуктивной фракции - в загрузочный бункер 2 на шлюз, состоящий из магистрального корпуса 3 и рифлей 4, 5 в головную часть желоба. Внутри загрузочного бункера 2 установлена сетка для отсеивания крупнофракционного материала. Корпус шлюза выполнен в виде желоба с ковриком 6, покрытым ворсистой пластиковой поверхностью на днище. Пульпа, после выхода из бункера, первоначально проходит через ближние системы рифлей, в которые вмонтированы съемные вертикальные магнитные завихрители. При этом в перемещающейся линейно пульпе возникают локальные вихревые потоки, а мелкие частицы магнитных минералов ее твердой фазы сцепляются за счет магнитных взаимодействий с поверхностью завихрителей и между собой, формируя вокруг магнитных стержней цилиндрообразные скопления мелких частиц магнитных минералов, что обеспечивает захват ими «тонких» индивидуальных частиц золота, а также частиц, имеющих включения магнетита или находящегося с ним в сростках. Вертикальные магнитные завихрители установлены на рифлях 4 таким образом, чтобы они не создавали в потоке пульпы эффектов перекрытия внешних слоев вихревых потоков и гидравлической «тени» между смежными рядами и выполнены в виде трубок из немагнитного абразивностойкого материала, заполненных съемными магнитами.
Далее, после прохождения зоны рифлей с магнитными завихрителями, пульпа перемещается в зону рифлей 5, оборудованных системой электрогидроциклонов, установленных на рифлях в виде стержневых катодов и плоских анодов, вмонтированных в поверхность рифлей между катодами, записываемых источником электрического тока 8, через изолированные провода, вмонтированные в рифли 5. Катодные электрогидроциклоны выполнены в виде встроенных в рифли через изоляторы стержней из нержавеющей стали, аноды - из коррозионно-стойких пластин титана, покрытых оксидом рутения. Напряжение на электрогидроциклонах составляет 8-12В, сила тока порядка 0.1-0.3А, что необходимо и достаточно для осуществления электролитического разложения слабоминерализованной воды на водород и кислород. На катодах происходит обильное выделение пузырьков водорода, поверхность которых, за счет гидрофобных свойств мелких золотин, обеспечивает их торможение в зоне завихрения, а соответственно, и осаждение на ворсистую поверхность 6. Диаметр электрогидроциклонов принимается меньшим диаметра магнитных завихрителей в 1.5-3 раза в зависимости от характеристик минеральной массы для формирования зон мелких кольцевых потоков, в которых чешуйчатое и пластинчатое золото либо начинает тонуть, оседая в придонном осадке, либо, при условии сцепления с пузырьком электролитического газа, переместится в верхний слой потока водно-минеральной смеси. Пластинчатое и чешуйчатое золото в предлагаемом способе относительно прочно сцепляется с отделяющимися от поверхности электродов пузырьками водорода и кислорода за счет сорбированного на их поверхности флотореагента-собирателя, впрыскиваемого насосом-дозатором 7. Связанные с пузырьками газов частицы золота формируют пенный продукт в верхней части потока, который отсекается с помощью пластины 9 на выходе из желоба. Верхний пенный продукт через трубы 10 проходит через уловитель 11 со специально обработанным гранулированным углем, на котором оседает пластинчатое и чешуйчатое золото. Обеззолоченные хвосты через сливной подшлюзок 12 направляются в прудки-отстойники.
Пример осуществления способа
Испытания шлюза предложенной конструкции (фото, фиг. 2) проводились на реке Кручина с использованием эфельно-песковой фракции лежалых отвалов, сформированных за десятилетия предшествующей разработки одноименной долинной россыпи (всего пропущено через шлюз порядка 800 кг минеральной массы). При проведении испытаний было установлено, что частицы магнетита, преимущественно крупностью -0.25 мм, извлекаются более чем на 90%. Причем и сам «тонкий» магнетит содержит инкапсулированное и дисперсное золото в среднем на уровне 0.23 г/т.
В магнетите, после съема с трубок-завихрителей, в которые были помещены магниты, содержание золота составило -0.75 г/т, в тяжелой, шлиховой фракции, снятой с ворсистой поверхности шлюза - 0.38 г/т, что свидетельствует о работоспособности предлагаемого способа.

Claims (1)

  1. Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений, включающий осаждение минеральных частиц за счет создания в общем линейно-волновом потоке водно-минеральной смеси, локальных вихревых потоков, формируемых вертикально ориентированными магнитными завихрителями, обеспечивающими образование на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока цилиндрообразных скоплений мелких частиц магнитных минералов, задерживающих «тонкие» и пластинчатые частицы золота и сопутствующих ценных минералов, после чего, на пути перемещения водно-минеральной смеси, по всей высоте ее потока, создают вторичную зону локальных вихревых потоков электрогидроциклонами, на которых, при подаче напряжения, выделяются мелкие газовые пузырьки электролитического водорода, задерживающие «тонкие» частицы золота и обеспечивающие флотационное перемещение в верхние слои основного потока смеси пластинчатых частиц золота, для усиления сцепления которых с поверхностью пузырьков электролитических газов дозированно подают раствор, содержащий флотореагент-собиратель, отличающийся тем, что в зоне электролитической обработки формируют вторичные локальные вихревые потоки уменьшенного диаметра, обеспечивая вынос легких частиц жильных минералов и осаждение в ней шлиховых минералов и мелких частиц золота, интенсификацию осаждения или флотации чешуйчатых и пластинчатых частиц золота, при этом флотореагент подают в голову процесса, осажденные «тонкие» частицы ценного компонента периодически извлекают сполоском, а сфлотированные пластинчатые частицы направляют в отделенном верхнем слое потока в улавливающее устройство.
RU2019115489A 2019-05-21 2019-05-21 Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений RU2743160C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115489A RU2743160C2 (ru) 2019-05-21 2019-05-21 Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019115489A RU2743160C2 (ru) 2019-05-21 2019-05-21 Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019115489A RU2019115489A (ru) 2020-11-23
RU2019115489A3 RU2019115489A3 (ru) 2020-11-23
RU2743160C2 true RU2743160C2 (ru) 2021-02-15

Family

ID=73543423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019115489A RU2743160C2 (ru) 2019-05-21 2019-05-21 Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2743160C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814046C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299262A1 (ru) * 1969-02-24 1971-03-26 Ф. Э. Молочникова, Е. И. Силина , Э. А. Кизлер Обогащения полезных ископаемых
SU1646608A1 (ru) * 1989-05-19 1991-05-07 Горный Институт Кольского Филиала Ан Ссср Им.С.М.Кирова Способ кондиционировани оборотных вод при флотации
RU1422455C (ru) * 1986-04-02 1994-09-30 Ковалев Александр Александрович Шлюз для обогащения полезных ископаемых
RU2095147C1 (ru) * 1995-05-03 1997-11-10 Виктор Трофимович Кардаш Способ обогащения россыпей постоянным разрыхлением концентрата тяжелых минералов и устройство для его осуществления
US5927508A (en) * 1996-05-16 1999-07-27 Plath; David C. Method and apparatus for recovering fine gold from low grade ores
RU2147466C1 (ru) * 1998-01-15 2000-04-20 Красноярская государственная академия цветных металлов и золота Шлюз для обогащения полезных ископаемых
US9114403B1 (en) * 2013-06-03 2015-08-25 Douglas Scott de Lange Gravity recovery system and method for recovery of heavy metals from sands and gravels

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU299262A1 (ru) * 1969-02-24 1971-03-26 Ф. Э. Молочникова, Е. И. Силина , Э. А. Кизлер Обогащения полезных ископаемых
RU1422455C (ru) * 1986-04-02 1994-09-30 Ковалев Александр Александрович Шлюз для обогащения полезных ископаемых
SU1646608A1 (ru) * 1989-05-19 1991-05-07 Горный Институт Кольского Филиала Ан Ссср Им.С.М.Кирова Способ кондиционировани оборотных вод при флотации
RU2095147C1 (ru) * 1995-05-03 1997-11-10 Виктор Трофимович Кардаш Способ обогащения россыпей постоянным разрыхлением концентрата тяжелых минералов и устройство для его осуществления
US5927508A (en) * 1996-05-16 1999-07-27 Plath; David C. Method and apparatus for recovering fine gold from low grade ores
RU2147466C1 (ru) * 1998-01-15 2000-04-20 Красноярская государственная академия цветных металлов и золота Шлюз для обогащения полезных ископаемых
US9114403B1 (en) * 2013-06-03 2015-08-25 Douglas Scott de Lange Gravity recovery system and method for recovery of heavy metals from sands and gravels

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОПАРИН В.Н. и др., "Перспективные технологии разработки золотороссыпных месторождений Забайкальского края", Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, N3, 2017, с. 70-78. *
СЕКИСОВ А.Г. и др., "Геотехнологии извлечения дисперсного и тонкого золота из техногенных минеральных образований забайкальского края", Вестник ЧитГУ, N1(80), 2012, с. 24-42 (см. с. 40-41). *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814046C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814035C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814041C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814044C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814036C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814037C1 (ru) * 2023-11-24 2024-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2816895C1 (ru) * 2023-11-24 2024-04-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2816974C1 (ru) * 2023-11-24 2024-04-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814119C1 (ru) * 2023-11-29 2024-02-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2814099C1 (ru) * 2023-12-13 2024-02-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей
RU2816891C1 (ru) * 2023-12-13 2024-04-08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019115489A (ru) 2020-11-23
RU2019115489A3 (ru) 2020-11-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sivamohan et al. Principles of spiral concentration
US5927508A (en) Method and apparatus for recovering fine gold from low grade ores
US2325149A (en) Process of separating ores
CN105665121A (zh) 一种多级选矿装置及其应用
US4565624A (en) Gravity--magnetic ore separators
RU2743160C2 (ru) Способ доизвлечения золота из гале-эфельных отвалов и хвостов промывки песков россыпных месторождений
AU640905B2 (en) Waterflow differential electrical charging process for ores
Oparin et al. Promising mining technologies for gold placers in Transbaikalia
CN106334627A (zh) 浮选柱及使用其进行分选矿浆的方法
CN206334765U (zh) 浮选柱
US3250394A (en) Flotation apparatus
RU2080933C1 (ru) Промывочный прибор пгнвк
JP7072780B2 (ja) プラスチック片の回収方法および回収システム
CN203862372U (zh) 一种鼓动溜槽
RU2315662C1 (ru) Сепаратор
RU2262385C1 (ru) Шлюз для осаждения концентратов тяжелых минералов из пульпы и улавливающий коврик для него
RU2709259C1 (ru) Технологическая линия для переработки глинистых золотосодержащих песков россыпных месторождений
US4222857A (en) Apparatus for separating selected particulate materials from a mixture of solids and liquids
RU2277974C2 (ru) Способ извлечения мелкого тонкого золота при гидромеханизированной разработке россыпей
RU2225259C1 (ru) Способ обогащения
RU2160165C1 (ru) Поточная линия переработки металлоносных песков с гравитационным концентратором
RU2259886C1 (ru) Способ извлечения золота при гидромеханизированной разработке глинистых россыпей
US2196457A (en) Process for separating and concentrating minerals
CN218609835U (zh) 一种粗细分级磁选柱及选矿系统
SU1645524A1 (ru) Способ складировани отходов обогащени полезных ископаемых