RU201832U1 - Трубно-тупиковый концентратор тяжелых металлов - Google Patents
Трубно-тупиковый концентратор тяжелых металлов Download PDFInfo
- Publication number
- RU201832U1 RU201832U1 RU2020127252U RU2020127252U RU201832U1 RU 201832 U1 RU201832 U1 RU 201832U1 RU 2020127252 U RU2020127252 U RU 2020127252U RU 2020127252 U RU2020127252 U RU 2020127252U RU 201832 U1 RU201832 U1 RU 201832U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pipe
- pulp
- concentrator
- vertical
- outlet
- Prior art date
Links
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 title 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 30
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims abstract description 9
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 22
- 239000010970 precious metal Substances 0.000 abstract description 19
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 16
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract description 5
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 4
- ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N Tin Chemical compound [Sn] ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 2
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000010931 gold Substances 0.000 abstract description 2
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 238000007873 sieving Methods 0.000 abstract description 2
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 abstract description 2
- 239000011135 tin Substances 0.000 abstract description 2
- 239000013598 vector Substances 0.000 description 13
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 7
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 3
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000013016 damping Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000026058 directional locomotion Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension 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
- B03B—SEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
- B03B5/00—Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating
Landscapes
- Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к горной промышленности и наиболее эффективно может использоваться для повторного обогащения хвостов (отходов) золотоизвлекательных фабрик по переработке руд драгметаллов (золота, платины, олова и др.), а также песков россыпных месторождений драгметаллов, находящихся в исходной горной массе в свободном состоянии, в том числе, введенных в такое состояние специальными приемами, например, рассевом, дроблением или их комбинациями.Задачей является повышение производительности устройства, повышение качества концентрата, обеспечение возможности оперативного управления процессом обогащения и повышение экологической безопасности.Техническим результатом предлагаемого по данной заявке устройства - трубно-тупикового концентратора (далее по тексту «ТТК»), является снижение эксплуатационных затрат и повышение коэффициента извлечения тяжелых компонентов из обогащаемой горной массы за счет регулирования процесса обогащения пульпы простыми приемами изменения плотности пульпы и скорости потока пульпы в корпусе концентратора.Технический результат достигается за счет того, что трубно-тупиковый концентратор включает приемно-смесительную камеру с расположенными в ней поплавковым регулятором, лопаточным смесителем и валом с электродвигателем, вертикальную трубу, ось которой отклонена от вертикали на несколько (3÷5) градусов, с участком выпрямления потока, состоящим из нескольких вертикальных разделительных полос для придания пульпе поступательного движения, и оканчивающийся пластинами криволинейной формы, направляющими поток пульпы в сторону трубного отвода с вентилем, регулирующим расход пульпы, причем в нижней части трубы расположен сборник концентрата, а перед отводом наклонно закреплен отражатель тяжелых частиц.
Description
Полезная модель относится к горной промышленности и наиболее эффективно может использоваться для повторного обогащения хвостов (отходов) золотоизвлекательных фабрик по переработке руд драгметаллов (золота, платины, олова и др.), а также песков россыпных месторождений драгметаллов, находящихся в исходной горной массе в свободном состоянии, в том числе, введенных в такое состояние специальными приемами, например, рассевом, дроблением или их комбинациями.
Существует достаточно большое количество технических решений, направленных на повышение качества извлечения драгметаллов из исходной горной массы, как непосредственно в производственном процессе обогащения, так и в процессе повторной переработки отходов с целью доизвлечения утерянного ранее полезного продукта.
Известны технические решения и устройства (сепараторы) центробежно-вибрационного и вибрационно-гравитационного типа, в которых разделение материала (обогащаемой горной массы) по плотности, предварительно расклассифицированного на грохоте с задаваемыми параметрами ячеи, осуществляется в жидкой среде за счет центробежных сил, действующих на суспензию, подаваемую во вращающуюся цилиндрическую или усечено-коническую емкость с нарифлениями различной формы [АС №1651955, МПК В03В 5/32, опубл. 1991 г; патент RU №21000086, МПК В03В 5/32, опубл. 1993 г; патент RU №2100087, МПК В03В 5/32, опубл. 1995 г., а также концентратор Falcon фирмы SEPRO MINERAL SYSTEMS].
Недостатком указанных устройств является периодичность работы с остановками для выгрузки концентрата с перенастройкой режима работы аппарата, невозможность управлять направлением перемещения исходного сырья при изменении вектора результирующей продольной составляющей центробежной силы, что понижает производительность процесса обогащения и снижает его качество.
Известно также устройство [Патент RU №2432996, МПК В03В 5/70, опубл. 10.11.2011], выполненное в виде трубы, наклоненной к горизонтали и подключенной верхним концом к источнику пульпы, а нижним - к средству отвода хвостов обогащения в отвал. Продольное сечение трубы представляет собой синусоидальную волну. На высшей точке верхних полуволн трубы расположен прямолинейный участок. Нижние полуволны, являющиеся ячейками для сбора концентрата, снабжены разрыхляющим механизмом и средством выпуска концентрата, например, в виде механического или электромеханического клапана.
Недостатком устройства является его сложность, необходимость применения разрыхляющих механизмов и клапанов на каждой из полуволн.
Известно устройство по способу концентрирования тяжелых минералов и концентратор для его осуществления [Патент RU №2423183, МПК В03В 5/32, опубл. 10.07.2011], который реализуется путем создания осевосходящего спирального потока поступающей обрабатываемой пульпы внутри корпуса концентратора, непрерывной разгрузки легких минералов и концентрирования тяжелых минералов в выделившихся зонах. Способ осуществляют с помощью концентратора, включающего корпус с разнесенными по высоте боковой внутренней поверхности концентрационными канавками и расположенным в нижней части коническим дном, тангенциальный патрубок для подачи исходной пульпы внутрь, приспособление для разгрузки легких зерен минералов - хвостов и патрубок для разгрузки тяжелых зерен минералов - концентрата, выполненный в центральной части конического дна. Концентратор снабжен вертикальной центральной трубой с закрытой верхней частью, к которой присоединен тангенциальный патрубок подачи исходной пульпы, и расположенным под ее открытым нижним концом конусообразным распределителем питания, установленным с возможностью осевого перемещения и прижатым герметично к коническому дну концентратора в рабочем положении. Боковая внутренняя поверхность концентратора выполнена в виде чаши, расширяющейся кверху. Радиус по угловой координате чаши выполнен переменным, изменяющимся относительно ее среднего радиуса по поперечному срезу чаши, по периодическому знакопеременному закону.
Недостаток: сложность в изготовлении, в обеспечении паспортных режимов работы, недостаточная улавливающая способность вследствие высокой турбулентности потоков жидкой среды.
Задачей является повышение производительности устройства, повышение качества концентрата, обеспечение возможности оперативного управления процессом обогащения и повышение экологической безопасности.
Техническим результатом предлагаемого по данной заявке устройства - трубно-тупикового концентратора (далее по тексту «ТТК»), является снижение эксплуатационных затрат и повышение коэффициента извлечения тяжелых компонентов из обогащаемой горной массы за счет регулирования процесса обогащения пульпы простыми приемами изменения плотности пульпы и скорости потока пульпы в корпусе концентратора.
Технический результат достигается за счет того, что трубно-тупиковый концентратор включает приемно-смесительную камеру с расположенными в ней поплавковым регулятором, лопаточным смесителем и валом с электродвигателем, вертикальную трубу, ось которой отклонена от вертикали на несколько (3÷5) градусов, с участком выпрямления потока, состоящим из нескольких вертикальных разделительных полос для придания пульпе поступательного движения, и оканчивающийся пластинами криволинейной формы, направляющими поток пульпы в сторону трубного отвода с вентилем, регулирующим расход пульпы, причем в нижней части трубы расположен сборник концентрата, а перед отводом наклонно закреплен отражатель тяжелых частиц.
На Фиг. 1 представлена принципиальная конструкция трубно-тупикового концентратора.
На Фиг. 2 показан участок трубы концентратора в зоне размещения криволинейных направляющих пластин.
На Фиг. 3 показаны поперечные сечения трубно-тупикового концентратора, соответственно, в точках А, В, С и в зоне расположения выпрямителей потока пульпы.
На Фиг. 4 показаны векторы скоростей частицы драгметалла (а), частицы породы (б) в точке А (то же в точках В и С) и наложенные друг на друга векторные треугольники скоростей (в) для тех же частиц породы и драгметалла.
ТТК выполнен в виде трубы 8 (корпуса) (круглого или квадратного сечения), располагаемой с отклонением от вертикали на угол 3÷5° (в сторону, противоположную отводу), по которой непрерывно сверху вниз движется пульпа, состоящая из сыпучей горной массы, поступающей из бункера 1 через дозатор 2 в приемно-смесительную камеру 3, и воды, которая одновременно подается в задаваемом количестве. Уровень воды в приемно-смесительной камере 3 регулируется поплавковым регулятором 6. В приемно-смесительной камере 3 размещен лопаточный смеситель 7 для получения однородной пульпы, приводимый во вращение электродвигателем 4 с помощью вала 5.
Дезинтегрированная пульпа, получившая вращение, поступает вниз по трубе 8 (корпусу) через участок выпрямления, состоящий из нескольких вертикальных разделительных полос 9, придающих пульпе поступательное движение. Участок выпрямления движения пульпы оканчивается несколькими пластинами 10 криволинейной формы, направляющими поток пульпы в сторону трубного отвода 12, примыкающего к трубе 8 (корпусу) под некоторым углом α (α≈20÷25°). Трубный отвод 12 оканчивается вентилем 13, регулирующим расход пульпы, а следовательно, и производительность ТТК.
Размеры трубы 8 (корпуса) (высота и диаметр) определяются задаваемой производительностью и могут иметь практические значения в следующих пределах: диаметр до 1,0÷1,5 м, высота до 2,0 м в зависимости от физико-механических характеристик исходного сырья, типа полезного ископаемого, гранулометрической характеристики исходного сырья.
Принцип работы заявляемого ТТК состоит в следующем.
В приемно-смесительную камеру 3 подаются одновременно в задаваемых пропорциях сыпучая горная масса определенного класса крупности из бункера 1 (отходы переработки обогащения предыдущих лет) и вода, образуя рабочую смесь - пульпу. В приемно-смесительной камере 3 пульпа подвергается дополнительной дезинтеграции за счет соударения частиц друг об друга и поверхность смесителя 7, а также перемешиванию для придания однородности, после чего поступает в трубу 8 (корпус) тупикового концентратора. Труба 8 (корпус) может иметь как круглое, так и прямоугольное (в т.ч. квадратное) сечение и устанавливается с отклонением от вертикали на некоторый угол (3÷5 град.) в сторону противоположную отводу 12. Труба 8 (корпус) внутри разделена перегородками-успокоителями, выполненными в виде вертикальных разделительных полос 9, на вертикальные каналы для придания пульпе, получившей в приемно-смесительной камере 3 вращение, поступательного ламинарного движения. На выходе из вертикальных каналов в трубе 8 (корпусе) закреплены криволинейные направляющие пластины 10, а напротив устроен отвод 12 из трубы такого же сечения и формы, что и труба 8 (корпус). Продольная ось отвода 12 наклонена к горизонту под углом α≈25÷30 град. в сторону выхода, а на оконечности отвода 12 установлен вентиль 13.
Частицы твердого в составе пульпы (породы и драгметалла) наталкиваются на криволинейные направляющие пластины 10 и изменяют направление движения в соответствии с их геометрическими параметрами. При этом частицы породы, как имеющие плотность в 6-7 раз меньшую в сравнении с драгметаллом, подхватываются потоком пульпы и выносятся через отвод 12 в сборник отходов 15, а частицы драгметалла, также подхватываемые потоком пульпы, но вследствие значительно большего удельного веса не достигают до отвода 12 и опускаются в сборник концентрата 14. Для придания направленного движения тяжелых частиц в сборник концентрата 14 и одновременно предотвращения попадания их в отвод 12 трубе 8 придается наклон на некоторый угол (3÷5°) в сторону, противоположную отводу 12, а непосредственно у входа в отвод 12 над ним укрепляется наклонный отражатель 11 тяжелых частиц, не попадающих в зону действия криволинейных направляющих пластин 10. В связи со множеством факторов, влияющих на кинематику этого процесса, предусмотрено его повторение указанного процесса не менее 3-х раз в зоне отвода (точки А, В, С). Причем площадь перекрытия поперечного сечения трубы 8 (корпуса) в точке А составляет 30÷40%, в точке В - 50÷60% и в точке С - до 90%. Рассмотрим в деталях протекание процесса разделения частиц породы и полезного компонента в зоне расположения криволинейных направляющих пластин 10, в целях выявления параметрических зависимостей и оптимизации их связей.
Расчет параметров (размеров и положения) криволинейно направляющих пластин 10.
Введем обозначения:
D - диаметр трубы 8 (корпуса) концентратора или размер стороны квадрата (в случае, если труба 8 квадратного сечения), мм;
α - угол пристыковки (присоединения) отвода 12 к трубе 8, град;
а, b, с, f, h, y, - размеры, понятные из чертежа, мм;
R - радиус изгиба пластины 10, в мм;
Vп - скорость потока пульпы в трубе 8 (в корпусе концентратора), см/с;
Vоп - скорость витания частиц породы в воде, см/с;
Vод - скорость витания частиц драгметалла в воде, см/с;
Vрп - вектор результирующей скорости породной частицы, см/с;
Vрд - вектор результирующей скорости частицы драгметалла, см/с.
Как следует из принципа работы ТТК, радиус изгиба криволинейно направляющих пластин 10 примерно равен радиусу трубы 8 (корпуса) или половине стороны квадрата R=D/2, а положение криволинейной направляющей пластины 10 в плоскости рисунка - касательная в точках А, В, С к продольной оси отвода 12. При этом точка В расположена на центральной оси симметрии отвода 12, а положение точки А и точки С определяется расчетом.
Частица твердого (породы или драгметалла) после столкновения с криволинейной направляющей пластиной 10 под действием потока приобретает скорость потока (или близкую к ней по величине и направлению). При этом можно утверждать, что приобретаемая скорость частиц драгметалла (вследствие их более высокой плотности) будет меньше скорости, приобретаемой частицей породы. Суммарный вектор скорости движения частицы, покинувшей направляющую (точки А, В, С), слагается из векторов скорости среды (пульпы) и скорости опускания частицы в жидкости (воде), т.е. скорости ее витания. Графическое изображение этого процесса для частицы породы и частицы драгметалла показано на Фиг. 4.
Как следует из представленных диаграмм, различие в ориентации результирующих векторов скорости частиц породы и драгметаллов довольно существенно: угол β значительно больше угла γ. На учете этой разницы и основан принцип работы заявляемого устройства. Т.е. если создать соответствующие условия, можно получить в результате, что частица породы войдет (под действием потока пульпы) в зону отвода 12, а частица драгметалла окажется вне ее пределов. Эти условия обеспечиваются соответствующими координатами точек А, В, С. А это и есть указанные на Фиг. 2 размеры а, b, с, f, h, y,. Размеры y, h - это фактически диаметр трубы D (или стороны квадрата) (y) и половина этого диаметра (h). Размеры а, b, с, f определятся из решения векторных треугольников (рис. 4). Как известно, длина результирующего вектора суммы двух векторов определится по модулю:
Тогда положение указанных векторов скорости на плоскости определится равенствами:
а) для частицы драгметалла:
б) для частицы породы:
Используя приведенные зависимости между сторонами треугольника (в данном случае векторного), можно на стадии проектирования, путем графических построений определить необходимые геометрические и кинематические размеры заявляемого устройства, обеспечивающие разделение частиц драгметалла и пород в зоне обогащения. Производительность ТТК определяется геометрическими размерами трубы и скоростью потока пульпы в трубе. Например, при диаметре трубы 0,5 м и скорости потока пульпы в трубе 0,1 м/с производительность одного ТТК по твердому (при Т:Ж=1:8) составит 550 т/сут. Поставив рядом несколько таких ТТК можно достичь желаемой производительности всего комплекса ТТК.
Claims (1)
- Трубно-тупиковый концентратор, включающий приемно-смесительную камеру, расположенные в ней поплавковый регулятор, лопаточный смеситель и вал с электродвигателем, вертикальную трубу с отводом, ось которой отклонена от вертикали, имеющую участок выпрямления потока пульпы в виде вертикальных разделительных полос для придания ей поступательного ламинарного движения, и оканчивающийся криволинейными направляющими пластинами, направляющими поток пульпы в сторону трубного отвода с вентилем, регулирующим расход пульпы, причем в нижней части трубы расположен сборник концентрата, а перед отводом закреплен отражатель тяжелых частиц.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020127252U RU201832U1 (ru) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Трубно-тупиковый концентратор тяжелых металлов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020127252U RU201832U1 (ru) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Трубно-тупиковый концентратор тяжелых металлов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU201832U1 true RU201832U1 (ru) | 2021-01-14 |
Family
ID=74183637
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020127252U RU201832U1 (ru) | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Трубно-тупиковый концентратор тяжелых металлов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU201832U1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4209386A (en) * | 1976-11-22 | 1980-06-24 | Mineral Deposits Limited | Method and apparatus for the wet gravity concentration of ores |
| GB2147831A (en) * | 1983-10-14 | 1985-05-22 | Coal Ind | Apparatus for separating granular solid material |
| RU2423183C2 (ru) * | 2007-10-29 | 2011-07-10 | Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН | Способ концентрирования тяжелых минералов и концентратор для его осуществления |
| RU2428257C2 (ru) * | 2009-05-28 | 2011-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" | Концентратор |
| RU2479353C1 (ru) * | 2011-11-08 | 2013-04-20 | Александр Александрович Буханков | Обогатительное устройство |
| RU181994U1 (ru) * | 2018-04-16 | 2018-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Градион" | Трубный концентратор |
-
2020
- 2020-08-14 RU RU2020127252U patent/RU201832U1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4209386A (en) * | 1976-11-22 | 1980-06-24 | Mineral Deposits Limited | Method and apparatus for the wet gravity concentration of ores |
| GB2147831A (en) * | 1983-10-14 | 1985-05-22 | Coal Ind | Apparatus for separating granular solid material |
| RU2423183C2 (ru) * | 2007-10-29 | 2011-07-10 | Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН | Способ концентрирования тяжелых минералов и концентратор для его осуществления |
| RU2428257C2 (ru) * | 2009-05-28 | 2011-09-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" | Концентратор |
| RU2479353C1 (ru) * | 2011-11-08 | 2013-04-20 | Александр Александрович Буханков | Обогатительное устройство |
| RU181994U1 (ru) * | 2018-04-16 | 2018-07-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Градион" | Трубный концентратор |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA1194622A (en) | Flotation apparatus and method for achieving flotation in a centrifugal field | |
| AU2019100829A4 (en) | Flotation cell | |
| AU2019100827A4 (en) | Flotation cell | |
| US3891546A (en) | Helical chute concentrator and method of concentrating | |
| US12083539B2 (en) | Flotation line | |
| RU2144429C1 (ru) | Способ обогащения сульфидных медно-никелевых руд, содержащих собственные минералы платиновых металлов и магнетит | |
| CN202700631U (zh) | 立式离心跳汰机 | |
| CN201692871U (zh) | 细粒矿物干扰沉降分级机 | |
| RU201832U1 (ru) | Трубно-тупиковый концентратор тяжелых металлов | |
| Rubinstein et al. | Effect of particle and bubble size on flotation kinetics | |
| AU2019100825A4 (en) | Flotation cell | |
| RU2742793C1 (ru) | Каскадный водно-пузырьковый концентратор тяжелых металлов | |
| CN208213407U (zh) | 一种具有稳定流化环境的粗煤泥分选装置 | |
| CN212418290U (zh) | 一种改进型复合力选矿设备 | |
| AU2019100826A4 (en) | Flotation cell | |
| CN101844104A (zh) | 水力分级机 | |
| RU2721522C1 (ru) | Трубоспиральноконический концентратор тяжелых металлов | |
| CN113399102A (zh) | 重力多层选矿设备 | |
| CN115121383A (zh) | 一种水流旋流器 | |
| Buonvino | A study of the Falcon concentrator | |
| Imhof, R.*, Fletcher, M.*, Vathavooran, A.* & Singh | Application of IMHOFLOT G-Cell centrifugal flotation technology | |
| CN210121526U (zh) | 一种尾矿再磨的选矿装置 | |
| CN111632751A (zh) | 一种改进型复合力选矿设备 | |
| RU201834U1 (ru) | Шлюзобарабанный концентратор тяжелых металлов | |
| RU2140327C1 (ru) | Способ обогащения мелкофракционных концентратов |