RU204120U1 - Флотационная колонная пневматическая машина - Google Patents
Флотационная колонная пневматическая машина Download PDFInfo
- Publication number
- RU204120U1 RU204120U1 RU2020140111U RU2020140111U RU204120U1 RU 204120 U1 RU204120 U1 RU 204120U1 RU 2020140111 U RU2020140111 U RU 2020140111U RU 2020140111 U RU2020140111 U RU 2020140111U RU 204120 U1 RU204120 U1 RU 204120U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flotation
- structural element
- ring
- trapezoid
- machine
- Prior art date
Links
- 238000005188 flotation Methods 0.000 title claims abstract description 43
- 239000006260 foam Substances 0.000 claims abstract description 20
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims abstract description 7
- 238000007654 immersion Methods 0.000 claims abstract description 4
- 241000826860 Trapezium Species 0.000 claims 1
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 abstract description 14
- 239000011707 mineral Substances 0.000 abstract description 14
- 239000002245 particle Substances 0.000 abstract description 10
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 10
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000002994 raw material Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 14
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 14
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 7
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 5
- 241001572351 Lycaena dorcas Species 0.000 description 2
- 238000005276 aerator Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B03—SEPARATION 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
- B03D—FLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
- B03D1/00—Flotation
- B03D1/14—Flotation machines
- B03D1/24—Pneumatic
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно к флотационным пневматическим устройствам для переработки минерального и техногенного сырья, содержащего цветные, черные, редкие, благородные металлы, неметаллические ископаемые, а также для очистки подотвальных и сточных вод. Флотационная колонная пневматическая машина включает корпус, содержащий цилиндрическую расширенную верхнюю часть, нижнюю цилиндрическую часть, переходную часть, расположенную между верхней и нижней частями, донную часть, выполненную в виде конуса и соединенную с нижней частью, верхняя часть корпуса содержит питающие и аэрирующие приспособления в виде эжекторов, пеносборник, а внутри верхней части закреплена центральная труба, нижняя часть корпуса содержит аэрирующие приспособления, выполненные с возможностью вертикального перемещения и фиксации на заданной глубине погружения, при этом на внутренней поверхности нижней цилиндрической части корпуса на границе с переходной частью размещен конструктивный элемент в виде кольца, поперечное сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, меньшее основание которой направлено к центру кольца. Технический результат заявляемой полезной модели заключается в повышение извлечения труднофлотируемых частиц с целью увеличения общего извлечения полезного компонента в пенный продукт флотомашины, за счет увеличения зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков. 2 фиг.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Полезная модель относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно к флотационным пневматическим устройствам для переработки минерального и техногенного сырья, содержащего цветные, черные, редкие, благородные металлы, неметаллические ископаемые, а также для очистки подотвальных и сточных вод.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Известна пневматическая флотационная машина (РФ № 2038865) Д1. Машина включает камеру с расположенным в ней аэратором, пенный порог, загрузочное приспособление в виде трубы с отверстиями и циркуляционную трубу. Недостатком указанной машины является то, что повышение извлечения полезного компонента в концентрат осуществляется за счет многократной циркуляции исходного сырья, тем самым снижается производительность машины.
Известна пневматическая флотационная машина (WO 2006/061265 А1) Д2, включающая цилиндрический корпус, состоящий из расширенной верхней и нижней частей, переходной части между ними в виде усеченного конуса, донной конической части, питающее, аэрирующее и разгрузочное приспособления, пеносборник, выполненный в виде двухскатного желоба и снабженный патрубками для удаления пенного продукта, расположенными друг против друга. Диаметр верхней расширенной части корпуса машины определен математической зависимостью от высоты корпуса машины и диаметра его нижней цилиндрической части. Недостатком указанной машины являются неоптимальные условия контакта минеральных частиц с пузырьками воздуха в нижней части корпуса машины, что обуславливает недостаточное извлечение труднофлотируемых частиц в нижней цилиндрической части корпуса.
Также известна флотационная пневматическая колонная машина (патент РФ № 2281169) Д3, включающая корпус, состоящий из цилиндрических верхней расширенной и нижней частей, переходной части между ними в виде усеченного конуса, донной конической части, питающее, аэрирующее и разгрузочное приспособления, пеносборник, конструктивный элемент в виде кольца, расположенный на внутренней поверхности нижней цилиндрической части корпуса на границе с переходной частью, сечение которого представляет собой равносторонний треугольник, вершина которого направлена к центральной оси машины. Конструктивный элемент обеспечивает уменьшение угла столкновения опускающихся вниз минеральных частиц и всплывающих пузырьков воздуха со 180 ° до 90-135°.
Недостатком указанного решения, является отсутствие в нижней цилиндрической части корпуса зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков, что обуславливает недостаточное извлечение труднофлотируемых частиц.
РАСКРЫТИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
Задачей настоящей полезной модели является устранение вышеперечисленных недостатков предшествующего уровня техники.
Технический результат заявляемой полезной модели заключается в повышение извлечения труднофлотируемых частиц с целью увеличения общего извлечения полезного компонента в пенный продукт флотомашины, за счет увеличения зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков.
Указанный технический результат, заявленной полезной модели достигается благодаря тому, что флотационная колонная пневматическая машина, включает корпус, содержащий цилиндрическую расширенную верхнюю часть, нижнюю цилиндрическую часть, переходную часть, расположенную между верхней и нижней частями, донную часть, выполненную в виде конуса и соединенную с нижней частью, верхняя часть корпуса содержит питающие и аэрирующие приспособления в виде эжекторов, пеносборник, а внутри верхней части закреплена центральная труба, нижняя часть корпуса содержит аэрирующие приспособления, выполненные с возможностью вертикального перемещения и фиксации на заданной глубине погружения, при этом на внутренней поверхности нижней цилиндрической части корпуса на границе с переходной частью размещен конструктивный элемент в виде кольца, поперечное сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, меньшее основание которой направлено к центру кольца.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг. 1 представлен общий вид заявленной флотационной машины.
На фиг. 2 представлен увеличенный вид в разрезе нижней цилиндрической части корпуса на границе с переходной частью с конструктивный элемент.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
На фиг. 1 представлен общий вид флотационной машины, которая включает верхнюю расширенную часть корпуса - камеру основной флотации 1, оснащенную питающими и аэрирующими устройствами - эжекторами 2, одно- или многоскатный пенный желоб 3, оснащенный патрубками удаления пенного продукта 4, центральную трубу 5, переходную часть корпуса 6, нижнюю часть корпуса 7, оснащенную аэрирующими устройствами 8 с возможностью их вертикального перемещения и фиксации на заданной глубине погружения, донную часть корпуса 9, оснащенную устройством донной разгрузки 10. На внутренней поверхности нижней цилиндрической части корпуса, на границе с переходной частью, размещен конструктивный элемент 11 в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, меньшее основание которой направлено к центру кольца. Угол наклона боковых сторон трапеции к ее расширенному основанию составляет 45°.
Конструктивный элемент в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, не только обеспечивает столкновение опускающихся вниз минеральных частиц и всплывающих пузырьков воздуха под углом от 90 до 135°, но и создает зону с уменьшенной по сравнению с нижней цилиндрической частью корпуса площадью сечения, имеющей форму вертикально расположенного цилиндра. Высота указанной зоны H равна длине меньшего основания трапеции, диаметр d равен внутреннему диаметру кольца.
Концентрация образованных в аэраторах нижнего уровня и всплывающих вверх воздушных пузырьков при прохождении указанной зоны за счет уменьшения площади сечения повышается, что обуславливает повышение интенсивности их контакта с минеральными частицами и увеличивает вероятность закрепления труднофлотируемых минеральных частиц на пузырьках воздуха.
Флотационная машина работает следующим образом.
Предварительно обработанная реагентами пульпа поступает через эжекторы 2 верхнего уровня в верхнюю расширенную часть корпуса 1. Одновременно в эжекторы 2 верхнего уровня поступает воздух, который вступает в контакт с легкофлотируемыми зернами пульпы, образуя аэрофлокулы. Аэрофлокулы всплывая, образуют пенный продукт. Пенный продукт разгружается в пеносборник 3 и направляется в последующие операции. Труднофлотируемые и нефлотируемые минеральные зерна проходят через переходную часть 6 корпуса, и попадают в зону интенсивного контакта с пузырьками воздуха, ограниченную приспособлением 11 (фиг. 2, выделена серым цветом). Труднофлотируемые минеральные зерна закрепляются на воздушных пузырьках, затем всплывают в верхнюю расширенную часть корпуса внутри центральной трубы 5 и разгружаются в пеносборник 3. Нефлотируемые зерна опускаются в донную часть корпуса 9 и удаляются через устройство донной разгрузки.
Оптимальный диаметр нижней части цилиндрического корпуса колонной флотационной машины зависит от количества пропускаемой через нее пульпы, т.е. от производительности машины по исходной пульпе. Как показали результаты испытаний и опыт эксплуатации, для пилотной флотационной машины КФМ-120 с внутренним диаметром нижней части корпуса 0,11 м (с учетом толщины стенки корпуса машины) оптимальная производительность по исходной пульпе составляет от 1,5 до 2,0 м3/ч, а для промышленной флотационной машины КФМ-1400 с внутренним диаметром нижней части корпуса 1,38 м (с учетом толщины стенки корпуса машины) - от 170 до 240 м3/ч. Пропускная способность машины по пульпе обусловлена площадью сечения нижней части корпуса машины, в формулу которой входит диаметр нижней части корпуса в квадрате. Таким образом, квадрат оптимального диаметра нижней части корпуса машины и ее производительность связаны соотношением D2 = k2⋅V, или:
где коэффициент пропорциональности k2 независимо от типоразмера пилотной или промышленной флотационной машины может принимать значения от 0,006 до 0,009.
Экспериментальными исследованиями определена зависимость оптимального внутреннего диаметра d конструктивного элемента в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, от диаметра нижней цилиндрической части корпуса машины D (таблица 1). Исследования проводились на пилотной флотационной машине с внутренним диаметром нижней части корпуса D = 0,11 м при флотации медной руды. Высота зоны интенсивного контакта минеральных частиц с пузырьками воздуха Н составляла 0,01 м. Варьировался внутренний диаметр конструктивного элемента от 0,10 до 0,09 м.
Таблица 1 - Зависимость показателей флотации медьсодержащей руды от внутреннего диаметра конструктивного элемента в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию.
| Наименование продуктов флотации | Показатели | ||
| Выход, % | М.д. меди, % | Извлечение меди, % | |
| D = 0,11 м, Н = 0,01 м, d = 0,10 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
9,59 90,41 |
10,12 0,309 |
77,64 22,36 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
| D = 0,11 м, Н = 0,01 м, d = 0,095 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
9,98 90,02 |
10,11 0,267 |
80,75 19,25 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
| D = 0,11 м, Н = 0,01 м, d = 0,09 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
12,29 87,71 |
8,15 0,283 |
80,15 19,85 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что наиболее высокое извлечение меди в концентрат получено при установке конструктивного элемента в виде кольца, у которого внутренний диаметр d, эмпирический коэффициент k1 и диаметр нижней части корпуса D связаны соотношением:
d = k1⋅D или 0,095 = 0,86⋅0,11.
Таким образом, по результатам экспериментов эмпирический коэффициент k1 для определения оптимального внутреннего диаметра конструктивного элемента в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, выбран от 0,8 до 0,95.
Экспериментальными исследованиями определена зависимость оптимальной высоты зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков Н от диаметра нижней части корпуса флотационной машины D (таблица 2). Исследования проводились на пилотной флотационной машине с внутренним диаметром нижней части корпуса D = 0,11 м при флотации медной руды. Внутренний диаметр конструктивного элемента в виде кольца составлял d = 0,095 м. Варьировалась высота зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков Н от 0,01 до 0,04 м.
Таблица 2 - Зависимость показателей флотации медьсодержащей руды от высоты зоны повышенной концентрации воздушных пузырьков.
| Наименование продуктов флотации | Показатели | ||
| Выход, % | М.д. меди, % | Извлечение меди, % | |
| D = 0,11 м, d = 0,095 м, Н = 0,01 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
9,98 90,02 |
10,11 0,267 |
80,75 19,25 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
| D = 0,11 м, d = 0,095 м, Н = 0,02 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
10,31 89,69 |
10,16 0,225 |
83,84 16,16 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
| D = 0,11 м, d = 0,095 м, Н = 0,03 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
9,85 90,15 |
10,32 0,259 |
81,35 18,65 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
| D = 0,11 м, d = 0,095 м, Н = 0,04 м | |||
| Пенный продукт (концентрат) Камерный продукт (хвосты) |
9,15 90,85 |
10,55 0,314 |
77,20 22,80 |
| Исходная руда | 100,0 | 1,25 | 100,0 |
Из данных, приведенных в таблице 2, видно, что наиболее высокое извлечение меди в концентрат получено на флотационной машине, у которой высота зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков (Н), эмпирический коэффициент (k3) и диаметр нижней части корпуса связаны соотношением:
Н = k3⋅D или 0,02 = 0,18⋅0,11
Таким образом, по результатам экспериментов эмпирический коэффициент k для определения оптимальной высоты зоны с повышенной концентрацией воздушных пузырьков выбран от 0,15 до 0,20.
Заявляемая флотационная машина с конструктивным элементом в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию была испытана в операции основной медной флотации на пилотной флотационной машине КФМ-120 с внутренним диаметром нижней цилиндрической части корпуса 0,11 м (с учетом толщины стенки корпуса машины), в сравнении с аналогичной машиной с конструктивным элементом в виде кольца, сечение которого представляет собой треугольник. Результаты испытаний представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Результаты испытаний пилотных флотационных машин.
| № пп. п. |
Наименование показателя | Пилотные флотационные машины КФМ-120 | |
| Известная с конструктивным элементом треугольного сечения | Заявляемая с конструктивным элементом трапецеидального сечения | ||
| 11. 22. |
Содержание меди в пенном продукте, % Извлечение меди в пенный продукт, % |
10,16 80,55 |
10,16 83,84 |
Результаты таблицы 3 свидетельствуют о том, что при испытаниях пилотных флотационных машин заявляемая конструкция с конструктивным элементом в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию позволила повысить общее извлечение полезного компонента в пенный на 3,29% (абс.).
Заявляемая флотационная машина с конструктивным элементом в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию также была испытана в операции основной медной флотации на промышленной флотационной машине КФМ-1400 с внутренним диаметром нижней цилиндрической части корпуса 1,38 м (с учетом толщины стенки корпуса машины), в сравнении с аналогичной машиной с конструктивным элементом в виде кольца, сечение которого представляет собой треугольник. Результаты испытаний представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Результаты испытаний промышленных флотационных машин.
| № пп. п. |
Наименование показателя | Пилотные флотационные машины КФМ-1400 | |
| Известная с конструктивным элементом треугольного сечения | Заявляемая с конструктивным элементом трапецеидального сечения | ||
| 1. 2. |
Содержание меди в пенном продукте, % Извлечение меди в пенный продукт, % |
14,32 75,56 |
14,46 82,15 |
Результаты таблицы 4 свидетельствуют о том, что при испытаниях промышленных флотационных машин заявляемая конструкция с конструктивным элементом в виде кольца, сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию позволила повысить общее извлечение полезного компонента в пенный на 6,59% (абс.)
Claims (18)
1. Флотационная колонная пневматическая машина, включающая корпус, содержащий цилиндрическую расширенную верхнюю часть, нижнюю цилиндрическую часть, переходную часть, расположенную между верхней и нижней частями, донную часть, выполненную в виде конуса и соединенную с нижней частью,
верхняя часть корпуса содержит питающие и аэрирующие приспособления в виде эжекторов, пеносборник, а внутри верхней части закреплена центральная труба,
нижняя часть корпуса содержит аэрирующие приспособления, выполненные с возможностью вертикального перемещения и фиксации на заданной глубине погружения, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности нижней цилиндрической части корпуса, на границе с переходной частью, размещен конструктивный элемент в виде кольца, поперечное сечение которого представляет собой вертикально расположенную трапецию, меньшее основание которой направлено к центру кольца.
2. Флотационная пневматическая машина по п. 1, отличающаяся тем, что внутренний диаметр кольцевого конструктивного элемента определяется из зависимости:
d = k1·D,
где:
d –внутренний диаметр кольцевого конструктивного элемента, м;
k1 – эмпирический коэффициент для определения внутреннего диаметра кольцевого конструктивного элемента, выбран от 0,8 до 0,95;
D – диаметр нижней цилиндрической части корпуса, м, зависящий от объема подаваемой пульпы по соотношению:
где: k2 – эмпирический коэффициент для определения диаметра нижней части цилиндрического корпуса, выбран от 0,006 до 0,009;
V – количество подаваемой пульпы, м3/ч.
3. Флотационная пневматическая машина по п. 1, отличающаяся тем, что меньшее основание трапеции кольцевого конструктивного элемента определяется из зависимости:
H = k3·D,
где:
H – длина меньшего основания трапеции, м;
k3 – эмпирический коэффициент для определения оптимальной длины меньшего основания трапеции, выбран от 0,15 до 0,20;
D – диаметр нижней цилиндрической части корпуса, м.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020140111U RU204120U1 (ru) | 2020-12-07 | 2020-12-07 | Флотационная колонная пневматическая машина |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020140111U RU204120U1 (ru) | 2020-12-07 | 2020-12-07 | Флотационная колонная пневматическая машина |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU204120U1 true RU204120U1 (ru) | 2021-05-07 |
Family
ID=75851200
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020140111U RU204120U1 (ru) | 2020-12-07 | 2020-12-07 | Флотационная колонная пневматическая машина |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU204120U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2835413C1 (ru) * | 2024-06-25 | 2025-02-25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)" | Флотационная колонная машина |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU620277A1 (ru) * | 1976-10-11 | 1978-08-25 | Кузнецкий Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Углеобогащения "Кузнииуглеобогащение" | Флотационна машина пневматического типа |
| RU2007220C1 (ru) * | 1991-04-08 | 1994-02-15 | Злобин Михаил Николаевич | Пневматическая флотационная машина |
| RU2132749C1 (ru) * | 1998-05-12 | 1999-07-10 | Открытое акционерное общество "Уралмеханобр" | Флотационная пневматическая колонная машина |
| RU2281169C1 (ru) * | 2004-12-06 | 2006-08-10 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственный внедренческий центр "Уральский научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых - Техника" (ЗАО НПВЦ "Уралмеханобр - Техника") | Флотационная колонная пневматическая машина |
-
2020
- 2020-12-07 RU RU2020140111U patent/RU204120U1/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU620277A1 (ru) * | 1976-10-11 | 1978-08-25 | Кузнецкий Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Углеобогащения "Кузнииуглеобогащение" | Флотационна машина пневматического типа |
| RU2007220C1 (ru) * | 1991-04-08 | 1994-02-15 | Злобин Михаил Николаевич | Пневматическая флотационная машина |
| RU2132749C1 (ru) * | 1998-05-12 | 1999-07-10 | Открытое акционерное общество "Уралмеханобр" | Флотационная пневматическая колонная машина |
| RU2281169C1 (ru) * | 2004-12-06 | 2006-08-10 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственный внедренческий центр "Уральский научно-исследовательский и проектный институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых - Техника" (ЗАО НПВЦ "Уралмеханобр - Техника") | Флотационная колонная пневматическая машина |
| CN101102850A (zh) * | 2004-12-06 | 2008-01-09 | 西门子公司 | 气动浮选柱 |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2835413C1 (ru) * | 2024-06-25 | 2025-02-25 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)" | Флотационная колонная машина |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN105689155B (zh) | 多产品浮选柱分选设备及方法 | |
| US10850286B2 (en) | System, method and apparatus for froth flotation | |
| CN102179314B (zh) | 充气旋流微泡浮选柱分选设备及方法 | |
| CN210646840U (zh) | 浮选池和浮选线 | |
| CN102225354B (zh) | 一种重浮混合分选工艺及其分选装置 | |
| CN109759241B (zh) | 一种宽粒度级煤泥浮选的装置及方法 | |
| CN210474320U (zh) | 浮选生产线及浮选系统 | |
| AU2019100829A4 (en) | Flotation cell | |
| WO2020252960A1 (zh) | 一种宽粒级煤泥的分选回收系统及分选回收工艺 | |
| RU2603984C2 (ru) | Диспергирующая форсунка, оснащенная ею флотационная установка, а также способ ее эксплуатации | |
| RU2281169C1 (ru) | Флотационная колонная пневматическая машина | |
| US3705650A (en) | Vacuum flotation device | |
| US2606660A (en) | Apparatus for separating solids of relatively different wettabilities | |
| RU204120U1 (ru) | Флотационная колонная пневматическая машина | |
| CN201592140U (zh) | 一种无传动浮选槽 | |
| CN210474319U (zh) | 浮选池和浮选线 | |
| WO2022124941A1 (ru) | Флотационная колонная пневматическая машина | |
| RU2191074C1 (ru) | Флотационная пневматическая колонная машина | |
| RU2393023C2 (ru) | Пневматическая флотационная машина | |
| CN101293227A (zh) | 一种环形充气浮选机 | |
| RU2608120C2 (ru) | Флотационный классификатор | |
| RU2217239C1 (ru) | Пневматическая флотационная колонная машина | |
| RU2113910C1 (ru) | Пневматическая флотационная машина | |
| RU2547537C2 (ru) | Флотационная пневматическая машина | |
| RU2132749C1 (ru) | Флотационная пневматическая колонная машина |