UA116361C2 - Пригнічувачі флотації рудних мінералів - Google Patents

Пригнічувачі флотації рудних мінералів Download PDF

Info

Publication number
UA116361C2
UA116361C2 UAA201504221A UAA201504221A UA116361C2 UA 116361 C2 UA116361 C2 UA 116361C2 UA A201504221 A UAA201504221 A UA A201504221A UA A201504221 A UAA201504221 A UA A201504221A UA 116361 C2 UA116361 C2 UA 116361C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
flotation
types
polysaccharides
ore
inhibitor
Prior art date
Application number
UAA201504221A
Other languages
English (en)
Inventor
Да Коста Марселу Морейра
Жоржі Едуарду Ланґш
Паулу Енрікі Мораіс
Лукас МУР
Original Assignee
Кеміра Ойй
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 Кеміра Ойй filed Critical Кеміра Ойй
Publication of UA116361C2 publication Critical patent/UA116361C2/uk

Links

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
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/016Macromolecular compounds
    • 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
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • 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
    • B03D1/001Flotation agents
    • B03D1/004Organic compounds
    • B03D1/012Organic compounds containing sulfur
    • 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
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/02Collectors
    • 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
    • B03D2201/00Specified effects produced by the flotation agents
    • B03D2201/06Depressants
    • 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
    • B03D2203/00Specified materials treated by the flotation agents; Specified applications
    • B03D2203/02Ores

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Запропоновано пригнічувачі, які містять один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок. Також розкриті способи збагачення цільового мінералу з руди, яка містить цільовий мінерал та порожню породу, при цьому спосіб включає проведення способу флотації в присутності одного або декількох колекторів та одного або декількох пригнічувачів.

Description

Кк г с - 5 «Я - а--к--йа
СІ:
В ! в да 4 А Крохмаль - Ре(95) м Крохмаль - Силікат (95) ф ; ж 30 ї 2 КЕМХМС -Ее (95) 0 КЕМХМС -- Силікат (95) ють "Ше ши шин
ЦІ ся - тен Кене бен пеню вени вн себе оон хенвенкьння зерня віник пня тю й пітніють й 500 ТО 1500 о 2500
Пригнічувач (г/т) . Фіг, 1
Перехресне посилання на споріднену заявку
Цей винахід претендує на пріоритет попередньої заявки О5 Мо 61/708222, поданої 1 жовтня 2012.
Галузь техніки, до якої належить винахід
Цей винахід в цілому належить до пригнічувачів, які використовуються в способах флотації рудних мінералів.
Рівень техніки
При переробці мінеральних руд необхідно відокремити небажані мінерали, відомі як порожня порода (наприклад, АІгОз, 5іОг та ТіОг2) від цільових мінералів руди (наприклад, залізної руди). Одним із способів досягнення цієї мети є пригнічення флотації конкретного мінералу під час нормального способу флотації. У системах флотації мінералів зазвичай пригнічують матеріал порожньої породи, при цьому флотацією одержують цільовий мінерал або мінерали. У системах диференціальної або зворотної флотації зазвичай пригнічують цільові мінерали або мінерали, а флотації піддають порожню породу. Пригнічення зазвичай досягається шляхом використання одного або декількох пригнічувачів (також відомих як депресанти) на стадії флотації. Пригнічувач при додаванні у систему флотації дає специфічний вплив на пригнічуваний матеріал, запобігаючи таким чином його флотації. Здатність пригнічувача полегшувати таке розділення належить до його селективності, тобто з більш селективними пригнічувачами досягають більш кращого розділення порожньої породи та цільових мінералів.
У типовій схемі флотації руди, руду подрібнюють до досить малого розміру, щоб звільнити цільовий мінерал або мінерали від порожньої породи. Додаткова стадія в способі флотації включає видалення ультра-тонких частинок мула. Ультра-тонкі частинки, як правило, визначаються як частинки діаметром менше 5-10 мікрон. Спосіб видалення мула може супроводжуватися або продовжуватися стадією флокуляції або стадією якого-небудь іншого типу осадження, такого як використання циклонного пристрою, розділення. Ця стадія слідує за стадією флотації, на якій порожню породу відокремлюють від цільового мінералу або мінералів в присутності колекторів та/або піноутворювачів.
У багатьох системах флотації звичайним є використання як пригнічувачів речовин природного походження, таких як крохмалі, декстрини та камеді. У деяких країнах існує заборона на використання речовин, таких як крохмаль, які мають харчову цінність в цьому типі комерційного застосування.
Крохмаль, або каустизований крохмаль зазвичай використовується як пригнічувач в способах зворотної флотації залізної руди. Природний крохмаль зазвичай обробляють гідроксидом натрію або киплячою водою перед використанням в цих застосуваннях, дивись, наприклад, Тапд та ін. "ТНе Асіайу ої Сацвіїс Оідезівд Єгагсй апа ї5 Воїє іп тато! Аазогрійп оп
Міпега! Зипасев" Іпіегтайопа! о доцтта! ої Міпегаї Ргосеб5бвіпд (2012), дої : 10.1016/.тіпрго.2012.06.001. Крохмаль утворює відносно невеликі, але стійкі пластівці, які можуть бути додатково покращені промиванням.
Великі кількості крохмалю споживаються в результаті його використання як пригнічувача у флотаційних способах. Наприклад, виробництво бразильських залізорудних колунів в 2010 році склало близько 73 млн. тонн, на що було витрачено близько 50 000 тонн крохмалю як пригнічувача. Споживання пригнічувачів, як очікується, збільшиться, як мінімум в 4 рази до 2017 року.
Короткий виклад суті винаходу
Запропоновано пригнічувачі, які містять один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок, та композиції, які містять пригнічувач їі розчинник.
Також у винаході розкриті способи збагачення цільового мінералу з руди, яка містить цільовий мінерал та порожню породу, причому спосіб включає проведення способу флотації в присутності одного або декількох колекторів та одного або декількох пригнічувачів.
Розкриття може бути легше зрозуміле з посиланням на подальший докладний опис різних ознак розкриття та прикладів, які входять до нього.
Короткий опис фігур
Фіг. 1 є графіком вмісту заліза та силікату у фракції концентрату в способі з використанням прикладу пригнічувача (КЕМХМС) та крохмалю.
Фіг. 2 являє собою графік, який показує співвідношення заліза та силікату у фракції концентрату.
Фіг. З показує вплив кількості пригнічувача на вилучення металу для КЕМХМС та крохмалю.
Фіг.4 показує вплив кількості колектора на витяг металу для КЕМХМС та крохмалю. 60 Детальний опис
У відповідності з різними здійсненнями, описаними у винаході, пригнічувачі та споріднені композиції і способи можуть бути використані при обробці руди, яка містить мінерал, для відділення порожньої породи від цільових мінералів. Приклади пригнічувачів містять один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок. Пригнічувачі, композиції та способи можуть забезпечити покращену селективність порівняно з іншими пригнічувачами, такими, як крохмаль або каустизований крохмаль. Зокрема, пригнічувачі можуть забезпечити підвищену селективність способу флотації, зменшити витрати колектора, витрати гідроксиду натрію, та/або знизити кількість відходів у порівнянні з пригнічувачами на основі крохмалю. Приклади пригнічувачів також забезпечують перевагу стосовно пригнічувачів на основі крохмалю, тому що вони не мають харчової цінності. У прикладах проваджень пригнічувачі можуть бути представлені у формі, яка робить їх більш зручними для розведення та/або безпосереднього застосування, наприклад, у формі гелю.
Визначення
У цьому описі "пригнічувач" належить до реагенту, який пригнічує флотацію цільових мінералів у порівнянні з пригніченням флотації відповідної порожньої породи.
У цьому описі "цільові мінерали" належить до цінних мінералів, які можуть бути вилучені з руди, яка містить цільовий мінерал та порожню породу. Приклади цільових мінералів містять залізні ошурки, гематит, магнетит, пірит, хроміт, гетит, марказит, лимоніт, пірроготит або будь- які інші залізовмісні мінерали.
У цьому описі термін "порожня порода" належить до небажаних мінералів в матеріалі, який містить як небажані, так і цільові мінерали, наприклад, рудної поклади. Такі небажані мінерали можуть містити оксиди алюмінію, діоксид кремнію (наприклад, кварц), титан, сірку та лужноземельні метали. У деяких здійсненнях порожня порода містить оксиди кремнію, силікати або матеріали які містять кремній.
У цьому описі термін "полісахарид" належить до молекул вуглеводів з повторюваними ланками мономера (моносахарид), пов'язаних глікозидними зв'язками. Структура полісахариду може змінюватися, наприклад, може бути лінійною або розгалуженою. Молекули можуть містити несуттєво змінені повторювані ланки. Моносахариди в загальному є альдегідами або кетонами з двома або більшою кількістю гідроксильних груп. Полісахарид, який містить один тип ланок моносахаридів, називають гомополісахаридом, а полісахарид, що містить більше одного типу ланок моносахариду, називають гетерополісахаридом. Вважається, що полісахариди, як правило, містять десять або більше моносахаридних ланок, тоді як термін "олігосахарид", як правило, використовується для позначення полімерів, які містять невелику кількість, наприклад, від двох до десяти моносахаридних ланок.
У цьому описі термін "крохмаль" позначає вуглевод, який складається з великої кількості ланок глюкози, пов'язаних глікозидними зв'язками. Добре відомо, що полімер крохмалю складається в основному з двох фракцій, амілози та амілопектину, які змінюються з джерелом крохмалю. Амілоза, яка має низьку молекулярну масу, містить одну кінцеву групу на 200-300 ангідроглюкозних ланок. Амілопектин має більш високу молекулярну масу та складається з більш ніж 5000 ангідроглюкозних ланок з однією кінцевою групою на кожні 20-30 ланок глюкози.
У той час як амілоза є лінійним полімером з с 1-4 зв'язком, амілопектин є сильно розгалуженим полімером з а 1--4 та са 1--6 зв'язками в точках розгалуження.
У цьому описі "руда" означає породу та родовище, з яких можуть бути вилучені цільові мінерали. Інші джерела цільових мінералів можуть бути включені у визначення "руди", залежно від особливостей цільового мінералу. Руда може містити небажані мінерали або матеріали, які також згадуються в описі, як порожня порода.
У цьому описі "залізна руда" означає породу, мінерали та інші джерела заліза, з якого може бути отримано металеве залізо. Руди зазвичай багаті на окисли заліза та відрізняються за кольором від темно-сірого, яскраво-жовтого, темно-фіолетового до іржаво-червоного. Само залізо зазвичай знаходиться у формі магнетиту (ЕБезОз), гематиту (БегОз), гетиту (БеО (ОН)), лимоніту (БеО (ОН) п (НгО)), сидериту (ГеСОз) або піриту (БеЗ»г). Таконіт є залізовмісною осадовою породою, в якій мінерали заліза перешаровуються з кварцом, крем'янистими породами або карбонатом. Ітабірит, також відомий як смугастий кварц-гематит та гематитовий сланець, є залізо-кварцовим нашаруванням, в якому залізо присутнє у вигляді тонких шарів гематиту, магнетиту або мартиту. Будь-який з цих типів джерел заліза є придатним для використання у способах, описаних у винаході. У прикладах проваджень, залізна руда по суті є магнетитом, гематитом, таконітом або ітабіритом. У прикладах проваджень залізна руда по суті є піритом. У прикладах проваджень залізна руда забруднена матеріалами порожньої породи, наприклад, оксидами алюмінію, діоксидом кремнію або титаном. У прикладах проваджень 60 залізна руда забруднена глиною.
Пригнічувачі
Приклади проваджень містять пригнічувачі, які мають один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок. Прикладами пентозанових ланок є моносахариди, які мають п'ять атомів вуглецю, в тому числі, наприклад, ксилоза, рибоза, арабіноза, та ликсоза. У прикладах проваджень пентозанова ланка може бути альдопентозою, яка має альдегідну функціональну групу в положенні 1, такий як, наприклад, О- або І- форми арабінози, рибози, ксилози та ликсози. Звичайні полісахариди містять, наприклад, ксилан, геміцелюлозу та гуміарабік. Звичайну геміцелюлозу отримують з біомаси, наприклад, трави та деревини, наприклад, листяних порід. У прикладах проваджень геміцелюлоза може містити суміші ксилози, арабінози, манози та галактози. Звичайний гуміарабік може містити арабінозу та рибозу. У прикладах проваджень один або більше типів пентозанових ланок містить ланки ксилану та одну або більше геміцелюлозу та альдопентозу. У прикладах проваджень один або більше видів полісахаридів отримують з клітинних стінок рослин, наприклад, клітинних стінок цукрової тростини або кукурудзи, або водоростей. В здійсненнях один або більше видів полісахаридів отримують з цукрової тростини, клітковини тростини або кукурудзи. У прикладах проваджень один або більше видів полісахаридів отримують з жому цукрової тростини. У прикладах проваджень один або більше видів полісахаридів отримують із залишків кукурудзяної клітковини. У прикладах проваджень пригнічувачі можуть являти собою композицію або суміш полісахаридів, які мають один або більше типів пентозанових ланок. У деяких здійсненнях пригнічувачі можуть складатися по суті з полісахаридів, які містять один тип пентозанових ланок, наприклад, ксилану. У деяких здійсненнях один або більше типів пентозанових ланок містить ксилан. У прикладах проваджень запропоновані пригнічувачі, які містять один або більше типів полісахаридів, які містять ксиланові ланки.
В здійсненнях полісахарид, який містить ксилан, може бути виділений з рослинного матеріалу або з водоростей розрідженими лужними розчинами. У прикладах проваджень полісахарид, який містить ксилан, може бути виділений з жому цукрової тростини або залишків кукурудзяної клітковини розрідженими лужними розчинами.
Ксилан є олігосахаридом, який може бути виділений у формі 5-200 ланок ангідронксилози, яка складаються з ланок О-ксилози з 1ф3--4 зв'язками. н но он но | он н н К. о н н о он о он нХ
МН ГИ" в лани и ну "дини н н Н ні он н шо п
Коо)
Ксилановий олігосахарид з 5-200 ланками ангідронксилози, який складається з ланок 0- ксилози з 1рД--4 зв'язками.
У прикладах здійснення полісахариди, які містять один або більше типів пентозанових ланок, можуть бути виділені при варінні чорного лугу, з фільтратів холодного луження (ССЕ) та/або в способі кислого пре-гідролізу або авто-гідролізу для отримання розчиненої целюлози.
Таке виділення описано, наприклад, дауараї и др. Іпаивіа! Стор апа Ргодисів 2012, м. 42, рр. 14-24; Мидиєї єї а. НоїІлогбзсплипу 2011, хм. 65, рр. 605-612; апа СеНтауєг єї аї.
Віотастотоїесиез 2012, м. 13, рр. 645-651.
У прикладах проваджень пригнічувач по суті не засвоюється або не придатний для споживання людиною. У деяких здійсненнях пригнічувачі не містять значних кількостей арабінози або рибози або їх джерел.
У прикладах проваджень пригнічувач може мати будь-яку молекулярну масу, поки пригнічувач має ефект пригнічення флотації цільових мінералів замість пригнічення флотації відповідної порожньої породи. У прикладах проваджень пригнічувач по суті не має властивості флокулянта. У прикладах проваджень молекулярна маса пригнічувача становить близько 700- 50000; близько 700-25000; або близько 700-8000 Дальтон. У прикладах проваджень молекулярна маса пригнічувача становить близько 5-300, близько 5-150 або близько 5-50 альдопентозних ланок, наприклад, ксилозних ланок.
У відповідності до різних прикладів проваджень, необхідна кількість пригнічувача є такою, яка буде пригнічувати флотацію цільового рудного мінералу або руди в необхідному або потрібному ступені. Необхідна кількість пригнічувача буде залежати, принаймні, частково, від ряду факторів, таких як потрібне розділення цільового мінералу та порожньої породи, та умов способу флотації. У прикладах проваджень кількість пригнічувача, який використовується в способі флотації, становить близько 0,01-1,5 кг або близько 0,2-0,7 кг пригнічувача на метричну тонну руди, яка піддається флотації. У прикладах проваджень питома витрата пригнічувача в способі становить близько 0,01-1,5 кг, або близько 0,2-0,7 кг пригнічувача на метричну тонну руди, яка піддається флотації.
Відповідно до прикладів проваджень пригнічувачі можуть бути використані в способі флотації окремо або можуть бути використані з іншими пригнічувачами. Інші пригнічувачі, які можуть бути використані в комбінації із зразковими пригнічувачами містять, але без обмеження: крохмаль; крохмаль активований обробкою лугом; складні ефіри целюлози, такі як карбоксиметилцелюлоза та сульфометилцелюлоза; прості ефіри целюлози, такі як метилцелюлоза, гідроксиметилцелюлоза та етил-гідроксиметилцелюлоза; гідрофільні смоли, такі як гуміарабік, камедь караї, смола трагаканту та камедь гаті, альгінати; похідні крохмалю, такі як карбоксиметилкрохмаль та фосфат крохмалю; та їх комбінації.
Звичайні пригнічувачі, як правило, придатні як пригнічувачі мінеральної сировини при флотації. Зокрема, звичайні пригнічувачі ефективні в селективному пригніченні флотації цільового мінералу(ів) у порівнянні з порожньою породою. У деяких здійсненнях звичайні пригнічувачі використовуються для поліпшення розділення залізовмісних мінералів, таких як оксиди заліза або залізні ошурки, від силікатної породи пригнічуючи по-різному флотацію залізовмісних мінералів по відношенню до силікатної порожньої породи. Одна з проблем, яка пов'язана з розділенням залізовмісних мінералів та силікатної породи, полягає в тому, що залізовмісні мінерали та силікати одночасно мають тенденцію флотувати при певних умовах обробки. Звичайні пригнічувачі можуть бути використані для зміни флотаційних характеристик залізовмісних мінералів по відношенню до силікатної порожньої породи для покращення способу розділення.
У відповідності з різними здійсненнями вміст пригнічувача може бути визначений кількісно.
Наприклад, процентний вміст пригнічувача може бути обчислений шляхом вимірювання масового відсотка певного мінералу або порожньої породи при флотації за відсутності будь- якого пригнічувача та вимірювання масового відсотка при флотації того ж мінералу або
Зо порожньої породи в присутності пригнічувача. Останнє значення віднімається від першого; різницю ділять на масовий відсоток флотованого без пригнічувача; та це значення множать на 100, щоб отримати відсоток пригнічення. У прикладах проваджень відсоток пригнічення може мати будь-яке значення, яке забезпечить необхідну або потрібну величину розділення для того, щоб забезпечити відділення цільових мінералів від порожньої породи. У прикладах проваджень використання звичайного пригнічувача забезпечує пригнічення флотації цільових мінералів на, щонайменше, близько 595, близько 1095 або близько 1295. У прикладах проваджень використання пригнічувачів викликає пригнічення флотації порожньої породи менш ніж на близько 7,595 або близько 595.
Композиції
В здійсненнях композиція містить пригнічувач та розчинник, причому пригнічувач містить один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок.
Прикладами пригнічувачів можуть бути будь-які пригнічувачі відповідно до здійснення, яке описане у винаході. В здійсненнях розчинником є вода.
В здійсненнях композиція є гелем, наприклад, полісахаридних гелем. В здійсненнях гель є водорозчинним.
Композиція може бути складена, так щоб забезпечити достатню кількість пригнічувача в способі флотації, тобто кількість достатню для отримання цільового результату.
У здійсненні композиція може містити один або більше інших пригнічувачів. У здійсненні композиція може містити один або більше реагентів або модифікаторів. Приклади таких реагентів або модифікаторів включають, але не обмежують, піноутворювачі, активатори, колектори, пригнічувачі, диспергатори, кислі або основні присадки або будь-які інші реагенти, відомі в даній галузі техніки.
Способи
Відповідно до здійснення, спосіб флотації може використовувати пригнічувачі, описані у винаході. Як обговорювалося вище, флотація є широко використовуваним способом для розділення або концентрування цільових мінералів руди, наприклад, заліза з таконіту. Флотація використовує відмінність в гідрофобності цільових мінералів та порожньої породи, щоб досягти розділення цих матеріалів. Такі відмінності можуть бути збільшені використанням поверхнево- активних речовин та флотаційних реагентів, включаючи, але не обмежуючи, колектори та бо пригнічувачі (також звані депресантами).
Загалом, спосіб флотації може містити стадії помелу роздробленої руди, класифікації подрібненої руди у воді, обробки сортованої руди флотацією для концентрування одного або декількох мінералів у флотаційній піні, в той час, як інша частина мінералів руди залишається у водній суспензії, та уловлювання мінералів у флотаційній піні та/або суспензії. Деякі з цих стадій описані більш детально нижче.
В здійсненнях спосіб флотації включає розділення порожньої породи концентрату цільового мінералу флотацією від порожньої породи у флотаційній піні та виділення цільового мінерального концентрату як нижнього продукту. В інших здійсненнях спосіб флотації включає відділення порожньої породи від цільового мінерального концентрату осадженням порожньої породи на дні камери (як нижнього продукту) та виділення цільового мінерального концентрату у вигляді зливу верхнього продукту (флотаційна піна). В здійсненнях спосіб флотації включає відділення залізних концентратів від діоксиду кремнію та інших матеріалів, які містять кремній, флотацією діоксиду кремнію та витяг залізного концентрату як нижнього продукту.
В здійсненнях спосіб збагачення цільового мінералу з руди, яка містить цільовий мінерал та порожню породу, включає проведення способу флотації в присутності одного або декількох колекторів та одного або декількох пригнічувачів. У здійсненнях, щонайменше, один з декількох пригнічувачів містить один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок. У здійсненнях, щонайменше, один з декількох пригнічувачів містить один або більше типів полісахаридів, які містять ксиланові ланки.
В здійсненнях цільовий мінерал є мінералом, який містить залізо, таким як оксиди заліза або залізні ошурки.
В здійсненнях спосіб збагачення мінералу, який містить залізо, з руди, яка містить матеріал, який містить залізо та порожню породу, яка містить силікат, включає проведення способу флотації в присутності одного або декількох колекторів та одного або декількох пригнічувачів. У здійсненнях, щонайменше, один з декількох пригнічувачів містить один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок. У здійсненнях, щонайменше, один з декількох пригнічувачів містить один або більше типів полісахаридів, які містять ксиланові ланки.
В здійсненнях спосіб флотації є способом зворотної або інвертованої флотації, наприклад,
Зо способом зворотної катіонної флотації. У таких способах, флотація цільового мінералу селективно пригнічена у порівнянні з флотацією порожньої породи так, щоб полегшити розділення та витяг цільового мінералу.
В здійсненнях спосіб флотації є способом прямої флотації, наприклад, спосіб катіонної або аніонної флотації.
У деяких прикладах здійснення, один або більше пригнічувачів додають у вигляді композиції, яка містить пригнічувач та розчинник.
В здійсненнях один або більше пригнічувачів можуть бути додані на будь-якій стадії способу до початку стадії флотації. У деяких здійсненнях один або більше пригнічувачів додають до, або разом з додаванням колекторів.
У способі можуть бути додані різні реагенти та модифікатори до руди, які дисперговані у воді (флотаційна пульпа), а повітря вводиться в пульпу для формування піни. В результаті флотаційна піна містить ті матеріали, які не змочуються та мають спорідненість до бульбашок повітря. Приклади таких реагентів та модифікаторів містять, але без обмеження, піноутворювачі, активатори, колектори, пригнічувачі, диспергатори, кислі або основні присадки або будь-які інші реагенти, відомі в даній галузі техніки.
В здійсненнях флотаційний реагент або колектор можуть бути додані до флотаційної пульпи. Як правило, колектори можуть утворювати гідрофобний шар на поверхні певного мінералу у флотаційній пульпі, що полегшує прикріплення гідрофобних частинок до бульбашок повітря та витяг таких частинок одержуваною флотаційною піною. Будь-який колектор може бути використаний у прикладах способів. Вибір колектора буде залежати, щонайменше, частково від конкретної оброблюваної руди та від типу порожньої породи, яка видаляється.
Відповідні колектори відомі фахівцям у даній галузі техніки. В здійсненнях колектори можуть являти собою сполуки, які містять аніонні групи, катіонні групи або неіоногенні групи. У деяких здійсненнях колектори є поверхнево-активними речовинами, тобто речовинами, які містять гідрофільні та гідрофобні групи, пов'язані одна з одною. Деякі характеристики колекторів можуть бути обрані, щоб забезпечити селективність та властивості, включаючи розчинність, критичну концентрацію міцело-утворення та довжину вуглецевого ланцюга.
Приклади колекторів містять сполуки, які містять кисень та азот, наприклад, сполуки з аміногрупами. В здійсненнях колектори можуть бути вибрані з групи, яка складається з: ефір- бо амінів, наприклад, ефірів первинних моно-амінів та ефіру первинного полі-аміну; аліфатичні аміни С8-С20, наприклад, аліфатичні аміни, отримані з різної нафти, тваринних та рослинних масел, октил-амін, децим-амін, додецил-амін, тетрадецил-амін, гексадецил-амін, октадецил- амін, октадеценіл-амін та октадекадіеніл-амін; четвертинних амінів, наприклад, хлориду три- метил-додецил-амонію, хлориду коко-три-метил-амонію та сульфат жирного три-метил-амонію; діамінів або змішаних амінів, наприклад, жирного аміну, гідратованого жирного аміну, кокосового масла або коко-аміни, соєвого масла або соєвого аміну, амінів жирної олії, аміну каніфолі, жирного діаміну, коко-діамінів, соєвих діамінів або жирних діамінів та т.п., та з'єднань четвертинного амонію, отриманих з цих амінів; амідо-амінів та імідазолінів, таких як ті, які отримані з реакції аміну та жирної кислоти; та комбінацій або їх сумішей. У здійсненні колектор є ефір-аміном або сумішшю ефір-амінів.
Колектори можуть бути частково або повністю нейтралізовані мінеральною або органічною кислотою, такою як соляна кислота або оцтова кислота. Така нейтралізація полегшує диспергованість у воді. Як альтернативи, амін може бути використаний у вигляді вільної основи аміну шляхом розчинення його, перед використанням у великому об'ємі відповідного органічного розчинника, такого як гас, скипидар, спирт та ін.. Ці розчинники іноді мають небажані ефекти при флотації, такі як зниження селективності флотації або неконтрольоване піноутворення. Хоча ці колектори відрізняються за структурою вони схожі в тому, що вони іонізуються у розчині, утворюючи позитивно заряджений органічний іон.
Відповідно із здійсненням кількість колектора може змінюватися в широкому діапазоні.
Кількість колектора може залежати, принаймні, частково від вмісту в оброблюваній руді порожньої породи. Наприклад, руда з високим вмістом діоксиду кремнію може потребувати великих кількостей колектора. В здійсненнях у способі використовують близько 0,01-2 фунта або близько 0,1-0,35 фунта колектора на тонну руди.
В здійсненнях у способі використовують один тип колектора. В здійсненнях в способі використовують два або більше колекторів.
В здійсненнях один або більше піноутворювачів використовують у способі. Прикладами піноутворювачів є іонні органічні сполуки, які знижують поверхневий натяг за рахунок адсорбції на межі розділу повітря-вода і таким чином полегшують утворення бульбашок та піни.
Прикладами піноутворювачів є метил-ізобутил-карбінол; спирти, які мають 6-12 атомів вуглецю, які необов'язково алко-ксиловані етилен-оксидом та/або пропилен-оксідом; скипидар; три- крезол; різні спирти та мила. В здійсненнях передбачено використання близько 0,001-0,2 фунта піноутворювача на тонну руди.
Відповідно до здійснені після завершення флотації отримують збагачену порожньою породою флотаційну піну (піну), наприклад, збагачену силікатом флотаційну піну та нижню фракцію, багату на цільовий мінерал (хвости, нижній продукт), наприклад, на залізо.
Відповідно із здійсненням одна або більше стадій підготовки руди для флотації можуть бути виконані до стадії флотації. Наприклад, на одній стадії способу руда може бути розмелена разом з водою, до необхідного розміру часток, наприклад, до розміру часток близько 5-200 мкм.
Необов'язково кондиціонуючи реагенти, такі як гідроксид натрію та/або силікат натрію можуть бути додані у подрібнювальний млин перед подрібненням необробленої руди. У здійсненні до подрібнювального млину додають достатню кількість води для одержання суспензії, яка містить близько 7095 твердої речовини.
В прикладі способу подрібнена руда може бути очищена від мулу. Наприклад, подрібнену руду можна суспендувати у воді та дрібнодисперсний матеріал може бути очищений від мулу, наприклад, шляхом фільтрації осадження, зливання сифоном або центрифугування. В здійсненнях стадія очищення від мулу може бути повторена один або більше разів.
В способі суспензія руда-вода може бути отримана з руди, яка очищена від мулу та одного або більше пригнічувачів, які відповідно до здійснення можуть бути додані до суспензії. В здійсненнях один або більше пригнічувачів додають в кількості близько 10-1500 г на тонну руди.
В здійсненнях суспензію руда-вода переміщують у флотаційну камеру та один або більше пригнічувачів додають до суспензії руди у воді у флотаційній камері.
В здійсненнях основа або луг можуть бути додані для коригування рнН суспензії. Наприклад, рН суспензії може бути доведений до діапазону близько 8-11, або близько 9-11, або близько 10- 11. У деяких здійсненнях рН доводять до 10,5. В здійсненнях рН суспензії у флотаційній камері підтримують на рівні близько 8-11 для оптимального вилучення заліза.
Відповідно до здійснення на одній стадії способу флотації можуть бути додані один або більше колекторів, наприклад, після додавання одного або декількох пригнічувачів та інших технологічних реагентів.
В здійсненнях, коли додані всі технологічні реагенти, суміш додатково обробляють або бо перемішують протягом періоду часу до пінної флотації. Необов'язково, у відповідному випадку перед пінною флотацією можуть бути додані засоби контролю піноутворення.
В здійсненнях спосіб флотації може бути виконаний декількома стадіями флотації.
Наприклад, спосіб флотації можна проводити у флотаційних секціях, які містять кілька з'єднаних послідовно камер, з першою камерою(ами), які зазвичай використовуються для первинної флотації, та наступні камера (и), використовуються для перечістної флотації (сІвєапег Поїайоп). В здійсненнях кожна флотаційна камера може бути будь-якою флотаційною установкою, яка містить, наприклад, ЮОепмег лабораторну флотаційну машину та/або УуУетсо Радегдгеп лабораторну флотаційну машину, в яких суміш суспензії перемішують та за необхідності у нижню частину камери подається повітря.
В здійсненнях перед обробкою флотацією суспензія руда-вода містить близько 20-4095 мас. твердої речовини. Тривалість способу флотації залежить від потрібного результату. В здійсненнях час обробки флотацією може становити близько 1-10 хвилин для кожного циклу.
Час способу флотації може залежати, принаймні, частково від вмісту порожньої породи, розміру зерна оброблюваної руди та кількості задіяних флотаційних камер.
Відповідно до здійснення первинної флотацією порожня порода може бути селективно відокремлена від руди та видалена з флотаційною піною. Цільовий концентрат мінералу після флотації видаляють у вигляді нижнього продукту та виділяють у вигляді грубого концентрату. В здійсненнях концентрат цільового мінералу у грубому концентраті містить досить невелику кількість порожньої породи, щоб бути придатним для будь-якого цільового використання.
В здійсненнях флотаційна піна, грубий концентрат або обидва можуть бути додатково оброблені. Наприклад, в здійсненнях нижній продукт або флотаційна піна первинної флотації можуть бути подані в першу камеру перечістної флотації, в якій виконується друга обробка флотацією. Нижній продукт з цієї першої камери перечістної флотації є концентратом мінералу, який зветься проміжним продуктом першої перечістної флотації, який зазвичай буде містити більше порожньої породи, ніж грубий концентрат, але значно менше, ніж вихідна сира руда.
Верхній злив флотаційної піни з першої камери може бути поданий у другу камеру перечістної флотації, де повторюється операція флотації та отримують інший концентрат мінералу, який називається проміжним продуктом другої перечістної флотації. В здійсненнях перечістна пінна флотація повторюється один або більше разів. Будь-який або всі проміжні продукти перечістної
Зо флотації можуть бути об'єднані з грубим концентратом для отримання поліпшеного концентрату рудного мінералу. Ступінь, до якої грубий концентрат з'єднується з різними проміжними фракціями буде залежати від необхідного вмісту мінералу в кінцевому продукті, який отримується в цьому способі. Як альтернативне здійснення проміжні продукти перечістної флотації можуть бути повернені та направлені в камеру грубої флотації для подальшого покращення цих проміжних продуктів.
Пригнічувачі, композиції та способи проваджень можуть бути використані для забезпечення більш високої селективності та необхідного вилучення цільових мінералів у порівнянні з іншими пригнічувачами при використанні в способах катіонної флотації. В здійсненнях концентрат мінералу, наприклад, концентрат гематиту, який отримують у способах, задовольняє вимогам сталеливарної промисловості. В здійсненнях пригнічувачі, композиції та способи можуть бути використані для максимального вилучення заліза для збільшення виробництва металу на одиницю руди, яка подається, що може забезпечити підвищення продуктивності та рентабельності.
Наступні приклади представлені тільки для ілюстративних цілей та не призначені для обмеження.
Приклади
Загальна методика флотаційних випробувань.
Флотаційні випробування, які описані у винаході, в основному виконують на зразках залізовмісної суспензії у відповідності до наступної методики: 1) Суспензію фільтрують з використанням вакуумного насоса та установки фільтрації (колба
Кнаайю, воронка Бюхнера та фільтрувальний папір біла стрічка). 2) Визначають та реєструють обсяг відфільтрованої рідини. 3) Відфільтровану рідина переносять в ємність, придатну для подальшого аналізу заліза методами мокрої хімії і силікат визначають як масу залишку, нерозчинного у відношенні 31
НОС:НМО:. 4) Тверду речовину зважують на лотку та потім сушать при 1052С протягом 24 годин. 5) Після охолодження реєструють масу твердої речовини. 6) Кінцеву тверду речовину поміщають в ємність, придатну для подальшого ІСР аналізу на залізо, алюміній, фосфор та силікат та визначення розподілу частинок за розмірами. Потім її бо розділяють для приготування суспензії, використовуваної у флотаційних випробуваннях.
За допомогою каліброваного рАН-метра готують воду для підживлення (для підтримки постійного рівня у флотаційній камері) доведенням її рН (наприклад, до рН 10,5 мМаон 595 або оцтовою кислотою 1095) до необхідного значення.
Розчин амінного колектора, наприклад, ефір-аміну (з концентрацією, наприклад, 19омас.),, отримують так само, як і розчин пригнічувача (з концентрацією, наприклад, 19омаб.).
При приготуванні розчину пригнічувача необхідно враховувати його вологість та вміст органічних речовин.
Флотаційну камеру (2 л) зважують і потрібну кількість суспензії для флотації додають наступним чином: більшу частину сухої суспензії додають до її половини, заповнюючи іншу половину необхідними кількостями розчинів колектора, пригнічувача та "води" (рідина), відфільтрованої із зразка отриманої суспензії. (Примітка: ємність флотаційної камери вимірюється до висоти лопатей.) Додавання цих матеріалів проводиться таким чином: 1) Додають об'єм "води" потрібний для гомогенізації зразка. 2) Екстрактор завантажують до кінця, включають обертання (950 об/хв). Вимірюють та реєструють початкове рН. 3) Додають більшу частину розчину пригнічувача та обробляють та/або перемішують протягом певного періоду часу, наприклад 5 хвилин, контролюючи рН. Якщо рН стабілізується при необхідному значенні (наприклад, 10,5), то коригування не потрібно. В іншому випадку можуть бути додані регулятори рН (наприклад, 5 95 Маон та/або розчин оцтової кислоти 10 9б5), щоб довести рН до потрібного значення.
Після обробки та/або перемішування та, якщо необхідно, регулятор рН та основну частину розчину амінного колектора додають у приймальну ємність, а решту об'єму резервуара заповнюють розрахованою кількістю "води", яка залишилася із зразка, для потрібного відсотку вмісту твердої речовини у суспензії. Цю суміш обробляють або перемішують протягом періоду часу, наприклад 1 хв. Збірні лотки зважують та їх масу реєструють.
Після встановлення лотків для збирання у флотаційній камері включають максимальну аерацію та очисні скребки та починають відлік часу флотації (який вибирається для кожного випробування). Рівень у приймальні ємності підтримується постійним за допомогою попередньо підготовленої води для підживлення з потрібним рн, наприклад, рН 10,5.
Зо Наприкінці випробування флотаційну камеру очищують, зважаючи на необхідні заходи для запобігання забруднення флотованого та осадженого матеріалів.
Флотована (порожня порода) та осаджені (концентрат) матеріали збирають для зважування у лотках протягом часу, призначеного для накопичення. Потім зразки сушать при 105 "С.
Лотки, які містять флотовані та осаджені матеріали, зважують і результат реєструють. Всю кількість кожного матеріалу направляють для аналізу на залізо, діоксид кремнію, оксид алюмінію та фосфор.
Приклад 1: флотаційне випробування високоякісної залізної руди та пригнічувача, який містить ксилан.
У цьому прикладі флотаційне випробування проводять в лабораторному масштабі і метою цих випробувань є відділення цільового мінералу (гематит) від порожньої породи. Загальна вищеописана методика флотаційних випробувань використовується для цих експериментів.
Пригнічувач, використовуваний в цих експериментах, є сумішшю полісахаридів, присутніх в клітинних стінках рослин, які в основному містять ксилан, (позначений КЕМХМС) або крохмаль (наприклад, кукурудзяний або крохмаль з тапіоки). У цьому зразку необробленої залізної руди значення вмісту заліза та силікату складають 59,7 95 (59,61 95 та 59,88 95) і 13,0 95 (13,43 95 та 12,66 95 відповідно).
Було встановлено, що пригнічувач КЕМХМС, при використанні у флотаційних випробуваннях, діє порівняно або краще, ніж крохмаль. Концентрація пригнічувача менше 200 г/т, КЕМХМС збільшує концентрація заліза в кінцевому зразку у порівнянні з аналогічними кількостями крохмалю (Фіг. 1). Менші кількості силікату спостерігаються у зразках, які були отримані способами, які використовують КЕМХМС, порівняно з крохмалем (див Фіг. 1-2). Також зазначено, що коли у флотаційних випробуваннях використовували КЕМХМС замість крохмалю збільшився витяг металу (див. Фіг. 3), а потрібна кількість колектора знизилась (див. Фіг. 4).
Приклад 2: флотаційні випробування високоякісної залізної руди та пригнічувача, який містить ксилан з жому цукрової тростини або залишку кукурудзяної клітковини.
В цьому прикладі флотаційні випробування проводять в лабораторному масштабі, та метою цих випробувань є відділення цільового мінералу (гематит) від порожньої породи. Пригнічувач, використовуваний в цих експериментах, є сумішшю полісахаридів, присутніх в клітинних стінках рослин, які в основному містять ксилан, (позначений КЕМХМС) або крохмаль (наприклад, бо кукурудзяний або крохмаль з тапіоки). Джерелом ксилану є жом цукрової тростини (близько 20
Фо сухої речовини) або залишок кукурудзяної клітковини (близько 20-30 9о сухої речовини).
Хімічний аналіз зразка залізної руди проводять методом рентгенівської флуоресценції та результати представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Хімічний аналіз високоякісної залізної руди линии: пиши
Для цих експериментів використовують вищеописану методику флотаційних випробувань.
Конкретні параметри експериментів представлені в таблиці 2.
Таблиця 2
Результати флотаційних випробувань високоякісної залізної руди та пригнічувачів або крохмалю
Приклад 3: флотаційні випробування низькоякісної залізної руди та пригнічувача, який містить ксилан з жому цукрової тростини або залишку кукурудзяної клітковини.
У цьому прикладі флотаційні випробування проводять в лабораторному масштабі та метою цих випробувань є відділення цільового мінералу (гематит) від порожньої породи. Пригнічувач, який використовується у цих експериментах, є сумішшю полісахаридів, присутніх в клітинних стінках рослин, в основному містять ксилан, (позначений КЕМХМСІ або КЕМХМС2) або крохмаль (наприклад, кукурудзяний або крохмаль з тапіоки). Джерелом ксилану є жом цукрової тростини (близько 20 95 сухої речовини) або залишок кукурудзяної клітковини (близько 20-30 95 сухої речовини). Хімічний аналіз зразка залізної руди проводять методом рентгенівської флуоресценції та результати представлені в таблиці 3.
Таблиця 3.
Хімічний аналіз низькоякісної залізної руди линии лиш
Для цих експериментів використовують вищеописану методику флотаційних випробувань.
Конкретні параметри експериментів представлені в таблиці 4.
Таблиця 4
Результати флотаційних випробувань низькоякісної залізної руди та пригнічувачів або крохмалю
Кількістьпригнічувача(/) 7777771 |71171200. 17772000 | ..Ююв0 же
У попередніх методиках описані різні стадії. Однак очевидно, що в них можуть бути здійснені різні модифікації, зміни та додаткові методики можуть бути реалізовані без відходу від більш широкого обсягу прикладів методик, представлених у наступній формулі винаходу.

Claims (1)

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ
1. Пригнічувач для флотації рудних мінералів, який містить один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок, де один або більше типів полісахаридів отримані з кукурудзи, залишку кукурудзяної клітковини і клітинних стінок рослини кукурудзи.
2. Пригнічувач за п. 1, який відрізняється тим, що один або більше типів полісахаридів отримані з залишку кукурудзяної клітковини.
3. Пригнічувач за п. 1, який відрізняється тим, що один або більше типів пентозанових ланок, які містять ксиланові ланки.
4. Пригнічувач за п. 1, який відрізняється тим, що один або більше типів полісахаридів, які містять один тип пентозану.
5. Пригнічувач за п. 4, який відрізняється тим, що один тип пентозану є ксиланом.
6. Пригнічувач за п. 5, який відрізняється тим, що ксилан, який може бути вилучений із залишку кукурудзяної клітковини розрідженим лужним розчином.
1. Композиція для флотації рудних мінералів, яка містить: пригнічувач, який містить один або більше типів полісахаридів, які містять один або більше типів пентозанових ланок, де один або більше типів полісахаридів отримані з кукурудзи, залишку кукурудзяної клітковини і клітинних стінок рослини кукурудзи; залізовмісний мінерал; і Зо розчинник.
8. Композиція за п. 7, яка відрізняється тим, що розчинник є водою.
9. Спосіб збагачення цільового мінералу з руди, яка містить цільовий мінерал та порожню породу, який відрізняється тим, що спосіб включає проведення способу флотації в присутності одного або більше колекторів та одного або більше пригнічувачів, та в якому щонайменше один з одного або більше пригнічувачів, який містить один або більше типів полісахаридів, що містять один або більше типів пентозанових ланок, де один або більше типів полісахаридів отримані з кукурудзи, залишку кукурудзяної клітковини і клітинних стінок рослини кукурудзи; і де цільовий мінерал є залізовмісним мінералом.
10. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що порожня порода містить оксиди кремнію, силікати або матеріали, які містять кремній.
11. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що спосіб флотації є способом зворотної катіонної флотації.
12. Спосіб за п. 9, який відрізняється тим, що один або більше пригнічувачів додають у формі композиції, яка містить пригнічувачі та розчинник.
13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що розчинником є вода.
бо Кк Шик но на -- й ЗНИЩ ГЕ - : в да А Крохмаль - Ре(95)3 м Крохмаль - Силікат (95) ш 30 - , ; ; 2 КЕМХМС -Бе (90) О КЕМХМС - Силікат (90) 2 Я г - о ан п нн пи но нн нен нн кн ни 0 500 1000 1500 2000 250а Пригнічувач (г/т)
Фіг. 1 14 - і Аміновий колектор: 28 г/т
19. ; . р т в І- -У Б ві , З у -0дтвахі вадах - 242,93 а ї В: г 09389 «
г. м І один ни нн ни и и 58 50 52 Ба бо 68 7а Ее(йі
Фіг. 2
1 т Аміновий колектор: 28 г/т ! і рн: 105 94 - 08765 сі й і Т в » 70 Ак Крохмаль в ух 00ВАх я 55399 І Фі 00 А КЕМХМС ІОВ й 5 100 150 2000 2500 Пригнічувач (5)
Фіг. З 100 Козу А АйОх я 102,3 т Не «09958 Пригнічувач: 383 г/т ШЕ д А силікат: 3,44 Ше ї й - р : т. ж 80 - їй у Пригнічувач: 124г/т А. Ф 00100 Силікат: 5,78 ще а Крохмаль т М Фо тя. 000 а КЕМХМС ш Н що н 0 16 20 90 40 50 Катіонний Аміновий Колектор (г/т)
Фіг. 4
UAA201504221A 2012-10-01 2013-01-10 Пригнічувачі флотації рудних мінералів UA116361C2 (uk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261708222P 2012-10-01 2012-10-01
PCT/US2013/062847 WO2014055502A1 (en) 2012-10-01 2013-10-01 Depressants for mineral ore flotation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA116361C2 true UA116361C2 (uk) 2018-03-12

Family

ID=50435363

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAA201504221A UA116361C2 (uk) 2012-10-01 2013-01-10 Пригнічувачі флотації рудних мінералів

Country Status (8)

Country Link
US (2) US9421556B2 (uk)
CN (1) CN104822460A (uk)
AU (2) AU2013327553B2 (uk)
CA (1) CA2886915A1 (uk)
EA (1) EA030500B1 (uk)
UA (1) UA116361C2 (uk)
WO (1) WO2014055502A1 (uk)
ZA (1) ZA201502877B (uk)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
UA116361C2 (uk) * 2012-10-01 2018-03-12 Кеміра Ойй Пригнічувачі флотації рудних мінералів
WO2016109254A1 (en) * 2014-12-30 2016-07-07 Lucas Moore Depressants for mineral ore flotation
WO2017062200A1 (en) * 2015-10-08 2017-04-13 Kemira Oyj Moderately oxidized polysaccharide depressants for use in iron ore flotation processes
EP3370880A1 (en) 2015-11-03 2018-09-12 Magglobal, LLC Methods, devices, systems and processes for upgrading iron oxide concentrates using reverse flotation of silica at a natural ph
CN105331421B (zh) * 2015-12-02 2018-10-09 深圳市瑞成世代实业有限公司 一种煤炭浮选脱硫组合抑制剂及其应用
CN105363563B (zh) * 2015-12-21 2017-11-28 太原理工大学 一种褐煤反浮选脱灰的方法
US10786819B2 (en) * 2016-01-21 2020-09-29 Regents Of The University Of Minnesota Cationic flotation of silica and apatite from oxidized iron ores at natural pH
CA3019323A1 (en) * 2016-03-31 2017-10-05 Kemira Oyj Methods of preparing hemicellulose compositions
CN109890508A (zh) * 2016-08-04 2019-06-14 凯米罗总公司 在存在多价金属离子的情况下进行矿物矿石浮选的方法
CN113275131B (zh) 2016-08-26 2023-02-17 埃科莱布美国股份有限公司 用于泡沫浮选的磺化改性剂
BR112019005392A2 (pt) 2016-09-19 2019-06-04 Kemira Oyj composições de hemicelulose aglomerada, métodos de preparação das mesmas e processos para enriquecer um mineral desejado a partir de um minério
EA039011B1 (ru) * 2016-10-07 2021-11-22 Сайтек Индастриз Инк. Композиции на основе депрессоров и способы депрессии безрудных сульфидных минералов в ходе флотации сульфидных руд
BR112019016383A2 (pt) * 2017-02-07 2020-04-07 Kemira Oyj floculantes seletivos a base de polissacarídeo para beneficiamento de minério de bauxita
CA3052289A1 (en) * 2017-02-07 2018-08-16 Kemira Oyj Selective polysaccharide agents and flocculants for mineral ore beneficiation
US10737281B2 (en) 2017-05-30 2020-08-11 Ecolab Usa Inc. Compositions and methods for reverse froth flotation of phosphate ores
CN111215251B (zh) * 2020-03-11 2022-01-07 武汉工程大学 一种白云石的抑制剂及其使用方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2934208A (en) * 1958-02-27 1960-04-26 Saskatchewan Potash Silicone reagent flotation
GB1230166A (uk) * 1967-04-28 1971-04-28
US3844412A (en) * 1969-06-25 1974-10-29 D Robert Depressing reagent for mineral flotation and method for its employment
AT361506B (de) * 1976-07-20 1981-03-10 Projektierung Chem Verfahrenst Verfahren zur gewinnung von xylan und faser- stoffen aus xylanhaltigen pflanzlichen roh- stoffen
US4808301A (en) * 1987-11-04 1989-02-28 The Dow Chemical Company Flotation depressants
ZA882394B (en) * 1988-04-05 1988-11-30 American Cyanamid Co Method for the depressing of hydrous,layered silicates
SE514435C2 (sv) * 1999-04-20 2001-02-26 Akzo Nobel Nv Kvartära ammoniumföreningar för skumflotation av silikater från järnmalm
MY169140A (en) * 2012-09-04 2019-02-18 Vale Sa Use of modified sugar cane bagasse as depressor in iron ore flotation
UA116361C2 (uk) * 2012-10-01 2018-03-12 Кеміра Ойй Пригнічувачі флотації рудних мінералів

Also Published As

Publication number Publication date
US9421556B2 (en) 2016-08-23
US10081021B2 (en) 2018-09-25
WO2014055502A1 (en) 2014-04-10
CN104822460A (zh) 2015-08-05
EA201500380A1 (ru) 2015-08-31
AU2017254943A1 (en) 2017-11-23
EA030500B1 (ru) 2018-08-31
ZA201502877B (en) 2016-01-27
CA2886915A1 (en) 2014-04-10
US20150196926A1 (en) 2015-07-16
US20160346790A1 (en) 2016-12-01
AU2013327553A1 (en) 2015-04-16
AU2017254943B2 (en) 2019-06-06
AU2013327553B2 (en) 2017-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA116361C2 (uk) Пригнічувачі флотації рудних мінералів
CN109890508A (zh) 在存在多价金属离子的情况下进行矿物矿石浮选的方法
CN108602071A (zh) 用于铁矿石浮选过程的中度氧化的多糖抑制剂
AU2017326527A1 (en) Agglomerated hemicellulose compositions, methods of preparation thereof, and processes for enriching a desired mineral from an ore
CN107638949B (zh) 阳离子醚化淀粉在白钨矿浮选中的应用
CN107427841A (zh) 矿石浮选的抑制剂
US4293097A (en) Method for brightening natural calcitic ores
RU2237521C1 (ru) Способ флотационного обогащения калийных руд
AU2018219807A1 (en) Selective polysaccharide agents and flocculants for mineral ore beneficiation
AU2018219805A1 (en) Selective polysaccharide flocculants for bauxite ore beneficiation
CN107051753A (zh) 一种应用混合絮凝剂进行微细粒黄铜矿絮凝沉淀的方法
US1499872A (en) Treatment of coal
CN106984443A (zh) 一种应用混合絮凝剂进行胶状黄铁矿絮凝沉淀的方法
US20170283515A1 (en) Methods of Preparing Hemicellulose Compositions
NL2036609B1 (en) Beneficiation method for improving grade of copper concentrate separated from magnesium-containing chalcopyrite
Camarate et al. Selective bioflocculation of ultrafine hematite particles using the yeast candida stellata
Wang Improvement in Flotation and Filterability of Fine Coal Slime by Selective Flocculation.
OA16384A (en) Method of beneficiation of phosphate.