RU2426598C1 - Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото - Google Patents
Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото Download PDFInfo
- Publication number
- RU2426598C1 RU2426598C1 RU2010111582/03A RU2010111582A RU2426598C1 RU 2426598 C1 RU2426598 C1 RU 2426598C1 RU 2010111582/03 A RU2010111582/03 A RU 2010111582/03A RU 2010111582 A RU2010111582 A RU 2010111582A RU 2426598 C1 RU2426598 C1 RU 2426598C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- bubbles
- gas
- water
- flotation
- suspension
- Prior art date
Links
- 238000005188 flotation Methods 0.000 title claims abstract description 49
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 31
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 31
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 23
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 10
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 title claims description 10
- 239000010931 gold Substances 0.000 title claims description 10
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 title description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 31
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims abstract description 26
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 14
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 14
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 11
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims abstract description 11
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract description 9
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 claims abstract description 5
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 3
- PIYVNGWKHNMMAU-UHFFFAOYSA-N [O].O Chemical compound [O].O PIYVNGWKHNMMAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 229910052569 sulfide mineral Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 5
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 5
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 claims description 4
- -1 grinding ore Chemical compound 0.000 claims description 2
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009738 saturating Methods 0.000 abstract description 2
- 238000002848 electrochemical method Methods 0.000 abstract 1
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 10
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 9
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 6
- 150000003568 thioethers Chemical class 0.000 description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 4
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 4
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 2
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 2
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 2
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- MRMBZHPJVKCOMA-YJFSRANCSA-N biapenem Chemical compound C1N2C=NC=[N+]2CC1SC([C@@H]1C)=C(C([O-])=O)N2[C@H]1[C@@H]([C@H](O)C)C2=O MRMBZHPJVKCOMA-YJFSRANCSA-N 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005661 hydrophobic surface Effects 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 230000001089 mineralizing effect Effects 0.000 description 1
- 229910000510 noble metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
- Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горнорудной промышленности, а именно к обогащению полезных ископаемых методом флотации, и может быть использовано при глубокой переработке рудного и нерудного минерального сырья. Способ включает измельчение руды, приготовление газоводной эмульсии, насыщение минеральной суспензии пузырьками газа путем смешивания ее с предварительно приготовленной газоводной эмульсией, минерализацию пузырьков газа и отделение минерализованных пузырьков в виде флотоконцентрата. Газоводную эмульсию «кислород-вода» готовят фотоэлектрохимическим методом, пропуская воду через анодную камеру проточного мембранного электролизера и подвергая воздействию ультрафиолетового излучения до продуцирования высокоактивного окислителя озона, гидрооксид-радикалов, перекиси водорода. Минеральную суспензию, содержащую измельченную руду, предварительно насыщают пузырьками водорода преимущественно размером 50 мкм и менее, пропуская ее через катодную камеру проточного мембранного электролизера, после выхода из катодной камеры в суспензию вводят собиратель, затем смешивают суспензию с эмульсией «кислород-вода», образовавшуюся смесь направляют в камеру флотационной машины, где ее перемешивают и дополнительно насыщают пузырьками воздуха обычной флотационной крупности. Технический результат - повышение эффективности флотационного обогащения руд. 1 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к горнорудной промышленности, а именно к обогащению полезных ископаемых методом флотации, и может быть использовано при глубокой переработке рудного и нерудного минерального сырья.
Известен способ флотационного извлечения из воды тонкодисперсных примесей методом электрофлотации (Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.М. Технология электрохимической очистки воды. - Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1987, с.165-175, 261-264). Электрофлотацию осуществляют путем пропускания мелких пузырьков газа сквозь обрабатываемый объем суспензии в случае флотации твердых включений или эмульсии в случае извлечения капель масла. Мелкие пузырьки газа, в основном водорода и кислорода, получают электролитическим разложением воды. Определяющую роль в процессе электрофлотации выполняют пузырьки водорода, выделяющиеся на катоде. Их размер и интенсивность образования зависят в основном от состава электролита, поверхностного натяжения на границе раздела «электрод-раствор», материала и формы электродов, плотности тока.
Электрофлотационный метод извлечения минеральных частиц имеет ряд недостатков, связанных с малой подъемной силой тонких пузырьков и малой скоростью всплытия минерализованных пузырьков, снижающих удельную производительность электрофлотационного аппарата. Повышение производительности электрофлотационного аппарата особенно важно при флотационном выделении минералов, содержащих цветные и благородные металлы. Указанные минералы, обладающие высокой плотностью, в большей мере уменьшают скорость подъема флотационных комплексов «пузырек-минеральные частицы» во флотоконцентрат.
Наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков является способ флотационной сепарации тонкодисперсных минералов по патенту РФ №2254170, B03D 1/02, 1/24, опубл. в БИПМ №17, 2005 г., включающий насыщение минеральной суспензии пузырьками газа путем смешивания ее с предварительно приготовленной механическим диспергированием газоводной эмульсией, минерализацию пузырьков газа и отделение минерализованных пузырьков в виде флотоконцентрата. Минеральную суспензию смешивают с газоводной эмульсией, содержащей от 66 до 70% газа в виде пузырьков с размерами менее 50 мкм. Процесс минерализации пузырьков газа производят при одновременном перемешивании и движении суспензии в восходящих и нисходящих потоках.
К недостаткам указанного способа следует отнести невысокое извлечение полезного компонента в пенный продукт, обусловленное малой вероятностью закрепления извлекаемых тонких частиц полезного компонента на поверхности пузырька. Малая вероятность закрепления связана со значительным понижением поверхностного натяжения на границе «газ-вода». Механическое диспергирование газовой фазы связано с обратным процессом - коалесценцией, то есть слиянием мелких пузырьков и образованием крупных. Для смещения равновесия в сторону мелких пузырьков и фиксации их размера в диапазоне преимущественно меньше 50 мкм необходима подача в диспергируемый объем поверхностно-активных веществ (ПАВ). Без внесения ПАВ происходит коалесценция мелких пузырьков и получить тонкую газоводную эмульсию не представляется возможным. Применение ПАВ при высокой их концентрации позволяет достигнуть указанной цели и повысить вероятность встречи пузырьков и тонких частиц полезного компонента, получаемых при глубокой переработке руд. Но высокая концентрация ПАВ приводит к снижению поверхностного натяжения суспензии, что препятствует положительному эффекту от применения реагентов-собирателей и образованию флотационных комплексов «частица-пузырек». В результате положительный эффект от применения мелких пузырьков, полученных при механическом дроблении газовой фазы, пропадает, извлечение ценных минералов во флотоконцентрат практически не возрастает.
Техническим результатом предлагаемого способа является повышение эффективности флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото, за счет снижения потерь ценных минералов в виде тонких частиц полезного компонента и повышение удельной производительности флотационной машины за счет увеличения скорости транспортировки минеральной нагрузки.
Сущность изобретения состоит в том, что способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото, включающий измельчение руды, приготовление газоводной эмульсии, насыщение минеральной суспензии пузырьками газа путем смешивания ее с приготовленной газоводной эмульсией, минерализацию пузырьков газа и отделение минерализованных пузырьков в виде флотоконцентрата, отличается тем, что газоводную эмульсию «кислород-вода» готовят фотоэлектрохимическим методом, пропуская воду через анодную камеру проточного мембранного электролизера и подвергая воздействию ультрафиолетового излучения до продуцирования высокоактивного окислителя-озона, гидроксид-радикалов, перекиси водорода, а минеральную суспензию, содержащую измельченную руду, предварительно насыщают пузырьками водорода преимущественно с размером 50 мкм и менее, пропуская ее через катодную камеру проточного мембранного электролизера, после выхода из катодной камеры в суспензию вводят собиратель, затем смешивают суспензию с эмульсией «кислород-вода», образовавшуюся смесь направляют в камеру флотационной машины, где ее перемешивают и дополнительно насыщают пузырьками воздуха обычной флотационной крупности.
Способ отличается также тем, что часть полученной газоводной эмульсии «кислород-вода» направляют в процесс измельчения руды.
В заявляемом способе, в отличие от прототипа, газоводную эмульсию «кислород-вода» готовят фотоэлектрохимическим методом, пропуская воду через анодную камеру проточного мембранного электролизера и подвергая облучению ультрафиолетовым светом. При этом продуцируется высокоактивный окислитель-озон, гидроксид-радикалы и перекись водорода. Одновременно минеральную суспензию насыщают пузырьками водорода преимущественно размером 50 мкм и менее, пропуская ее через катодную камеру проточного мембранного электролизера. После прохождения катодной камеры в суспензию впрыскивается собиратель, чем обеспечивается формирование флотоактивных агрегатов: шламовые сульфидные минералы (и/или) тонкое золото-собиратель-пузырек водорода. Далее в суспензию вводится вода, содержащая окислители, таким образом, формируются дополнительные активные центры поверхностного слоя относительно крупных частиц сульфидных минералов и, соответственно, их поверхность интенсивней «захватывает» молекулы собирателя и сильнее сцепляется в последующем с пузырьками воздуха.
После смешивания минеральной суспензии с газоводной эмульсией «кислород-вода» образовавшуюся смесь направляют в камеру флотационной машины, где ее перемешивают и насыщают пузырьками воздуха обычной флотационной крупности.
Поверхность в частично окисленном состоянии является наиболее сорбционно активной по отношению к флотационным реагентам и, следовательно, подготовленной для образования флотационных комплексов. Селективное закрепление реагента-собирателя способствует повышению термодинамической вероятности образования флотационных комплексов с частицами сульфидов и золота. Высокая вероятность встречи тонких частиц с мелкими пузырьками и высокая подготовленность поверхности сульфидов, гидрофобизированная селективно закрепившимся флотационным реагентом, позволяют сформировать флотационные комплексы с тонкими частицами сульфидов и золота.
Подача воздуха в виде пузырьков флотационной крупности в насыщенную мелкими пузырьками водорода и кислорода минеральную суспензию позволяет сформировать при объединении мелких минерализованных и флотационной крупности пузырьков флотационные комплексы, обладающие достаточной подъемной силой и способные быстро вынести минеральную нагрузку полезного компонента на поверхность. В результате увеличивается скорость транспортировки минеральной нагрузки во флотоконцентрат, возрастает удельная производительность флотационной машины. В целом возрастает извлечение тонких частиц сульфидов и золота, соответственно снижаются потери ценных компонентов, повышается эффективность флотационного обогащения руд.
Подача в процесс измельчения газоводной эмульсии из анодной камеры приводит к частичному окислению поверхности минералов и позволяет ее активировать по отношению к флотационным реагентам и, следовательно, подготовить для образования флотационных комплексов.
Способ реализуют следующим образом. Предварительно готовят газоводную эмульсию «активный кислород-вода» путем пропускания воды через анодную камеру проточного мембранного электролизера. Пузырьки кислорода образуются на анодах в результате электролитического разложения воды, озон и другие окислители образуются при облучении полученной эмульсии ультрафиолетовыми лучами.
Одновременно насыщают минеральную суспензию, содержащую измельченную руду, в том числе сульфидные минералы и золото, пузырьками водорода преимущественно размером 50 мкм и менее. Насыщение осуществляют, пропуская минеральную суспензию через катодную камеру проточного мембранного электролизера. Указанного размера пузырьки водорода достигают изменением скорости пропускания минеральной суспензии через катодную камеру проточного мембранного электролизера путем гидроабразивного их срыва с поверхности электродов. При выходе из катодной камеры проточного мембранного электролизера впрыскивают собиратель, что обеспечивает закрепление мелких пузырьков водорода на поверхности наиболее тонких и гидрофобных частиц сульфидов и золота, т.е. формируют флотоактивные комплексы. Затем смешивают газоводную эмульсию «активный кислород-вода» с минеральной суспензией, насыщенной пузырьками водорода, и полученную смесь направляют в камеру флотационной машины, где ее перемешивают для предотвращения оседания минеральных частиц. При перемешивании смеси происходит процесс частичного окисления и селективной сорбции реагентов на менее гидрофобной поверхности сульфидов, минерализация пузырьков водорода и кислорода более крупными частицами полезного компонента. Флотацию осуществляют пропусканием через нее пузырьков воздуха обычной флотационной крупности 0,6÷1,2 мм. Пузырьки воздуха обычной флотационной крупности получают известными методами: пропусканием через перфорированные устройства или дроблением воздуха механическими устройствами. В результате коалесценции мелких минерализованных пузырьков кислорода и водорода и пузырьков обычной флотационной крупности получают флотационные комплексы, обладающие высокой скоростью всплытия, что повышает удельную производительность флотационной машины. Высокая вероятность образования флотационных комплексов из тонких гидрофобизированных частиц сульфидов и золота, высокая скорость их транспортировки во флотационный концентрат повышают эффективность обогащения полезного компонента. Отделение минерализованных полезным компонентом пузырьков осуществляется путем их всплытия на поверхность. Образовавшаяся на поверхности пена является флотоконцентратом. Оставшуюся в объеме измельченную руду отводят на дополнительную переработку или в хвостохранилище.
Claims (2)
1. Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото, включающий измельчение руды, приготовление газоводной эмульсии, насыщение минеральной суспензии пузырьками газа путем смешивания ее с предварительно приготовленной газоводной эмульсией, минерализацию пузырьков газа и отделение минерализованных пузырьков в виде флотоконцентрата, отличающийся тем, что газоводную эмульсию «кислород-вода» готовят фотоэлектрохимическим методом, пропуская воду через анодную камеру проточного мембранного электролизера и подвергая воздействию ультрафиолетового излучения до продуцирования высокоактивного окислителя озона, гидрооксид-радикалов, перекиси водорода, а минеральную суспензию, содержащую измельченную руду, предварительно насыщают пузырьками водорода, преимущественно размером 50 мкм и менее, пропуская ее через катодную камеру проточного мембранного электролизера, после выхода из катодной камеры в суспензию вводят собиратель, затем смешивают суспензию с эмульсией «кислород-вода», образовавшуюся смесь направляют в камеру флотационной машины, где ее перемешивают и дополнительно насыщают пузырьками воздуха обычной флотационной крупности.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что часть полученной газоводной эмульсии «кислород-вода» направляют в процесс измельчения руды.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010111582/03A RU2426598C1 (ru) | 2010-03-25 | 2010-03-25 | Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2010111582/03A RU2426598C1 (ru) | 2010-03-25 | 2010-03-25 | Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2426598C1 true RU2426598C1 (ru) | 2011-08-20 |
Family
ID=44755774
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2010111582/03A RU2426598C1 (ru) | 2010-03-25 | 2010-03-25 | Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2426598C1 (ru) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2612162C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-03-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ флотационного извлечения редких металлов |
| US9839917B2 (en) | 2013-07-19 | 2017-12-12 | Evonik Degussa Gmbh | Method for recovering a copper sulfide concentrate from an ore containing an iron sulfide |
| US9885095B2 (en) | 2014-01-31 | 2018-02-06 | Goldcorp Inc. | Process for separation of at least one metal sulfide from a mixed sulfide ore or concentrate |
| US10413914B2 (en) | 2012-01-27 | 2019-09-17 | Evonik Degussa Gmbh | Enrichment of metal sulfide ores by oxidant assisted froth flotation |
| US12097512B2 (en) | 2020-06-16 | 2024-09-24 | FineFlot Inc. | System and method for saturation of a multicomponent medium with active microbubbles |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1675215A1 (ru) * | 1989-10-13 | 1991-09-07 | Московский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева | Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов и устройство дл его осуществлени |
| RU2071980C1 (ru) * | 1992-12-29 | 1997-01-20 | Абрамина Елена Васильевна | Способ извлечения благородных металлов из руд и концентратов |
| US5942098A (en) * | 1996-04-12 | 1999-08-24 | Technologies Unlimited, Inc. | Method of treatment of water and method and composition for recovery of precious metal |
| RU2207982C2 (ru) * | 2001-07-05 | 2003-07-10 | Бахир Витольд Михайлович | Способ обработки воды |
| RU2254170C2 (ru) * | 2003-03-31 | 2005-06-20 | Николай Николаевич Рулев | Способ флотационной сепарации тонкодисперсных минералов и флотационная машина для его реализации |
-
2010
- 2010-03-25 RU RU2010111582/03A patent/RU2426598C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1675215A1 (ru) * | 1989-10-13 | 1991-09-07 | Московский химико-технологический институт им.Д.И.Менделеева | Способ очистки сточных вод от ионов т желых металлов и устройство дл его осуществлени |
| RU2071980C1 (ru) * | 1992-12-29 | 1997-01-20 | Абрамина Елена Васильевна | Способ извлечения благородных металлов из руд и концентратов |
| US5942098A (en) * | 1996-04-12 | 1999-08-24 | Technologies Unlimited, Inc. | Method of treatment of water and method and composition for recovery of precious metal |
| RU2207982C2 (ru) * | 2001-07-05 | 2003-07-10 | Бахир Витольд Михайлович | Способ обработки воды |
| RU2254170C2 (ru) * | 2003-03-31 | 2005-06-20 | Николай Николаевич Рулев | Способ флотационной сепарации тонкодисперсных минералов и флотационная машина для его реализации |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US10413914B2 (en) | 2012-01-27 | 2019-09-17 | Evonik Degussa Gmbh | Enrichment of metal sulfide ores by oxidant assisted froth flotation |
| US9839917B2 (en) | 2013-07-19 | 2017-12-12 | Evonik Degussa Gmbh | Method for recovering a copper sulfide concentrate from an ore containing an iron sulfide |
| US9885095B2 (en) | 2014-01-31 | 2018-02-06 | Goldcorp Inc. | Process for separation of at least one metal sulfide from a mixed sulfide ore or concentrate |
| US10370739B2 (en) | 2014-01-31 | 2019-08-06 | Goldcorp, Inc. | Stabilization process for an arsenic solution |
| US11124857B2 (en) | 2014-01-31 | 2021-09-21 | Goldcorp Inc. | Process for separation of antimony and arsenic from a leach solution |
| RU2612162C1 (ru) * | 2015-12-08 | 2017-03-02 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Способ флотационного извлечения редких металлов |
| US12097512B2 (en) | 2020-06-16 | 2024-09-24 | FineFlot Inc. | System and method for saturation of a multicomponent medium with active microbubbles |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9346062B2 (en) | Separation of copper minerals from pyrite using air-metabisulfite treatment | |
| RU2426598C1 (ru) | Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото | |
| US7152741B2 (en) | Use of ozone to increase the flotation efficiency of sulfide minerals | |
| RU2389557C1 (ru) | Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото | |
| RU2443475C1 (ru) | Способ флотационного обогащения руд, содержащих сульфидные минералы и золото | |
| Kydros et al. | Electrolytic flotation of pyrite | |
| CN109502834B (zh) | 一种含十二烷基磺酸钠的选矿废水的处理方法 | |
| RU2744685C1 (ru) | Способ флотационного обогащения склонных к шламообразованию руд | |
| FI120187B (fi) | Menetelmä prosessin säätämiseksi | |
| RU2235796C1 (ru) | Способ извлечения мелкого золота | |
| Ikumapayi | Recycling process water in complex sulphide ore flotation | |
| JP6430330B2 (ja) | 選鉱方法 | |
| US20140076787A1 (en) | Suspended Marine Platform | |
| RU2725429C1 (ru) | Способ флотационного обогащения руд и нерудного минерального сырья | |
| CN109844146A (zh) | 用于回收贵金属的方法 | |
| AU2016338894B2 (en) | Differential flotation of sulfide ores for recovering refractory gold | |
| US1377189A (en) | Ore-concentration process | |
| RU2428492C1 (ru) | Способ переработки упорного минерального сырья, содержащего золото, и проходной реактор для его осуществления | |
| AU2021402267B2 (en) | Method and apparatus for separating valuable minerals from ore | |
| RU2071836C1 (ru) | Способ обогащения алмазосодержащего сырья | |
| RU2612162C1 (ru) | Способ флотационного извлечения редких металлов | |
| Liu et al. | Flotation of chalcopyrite in water containing bacteria | |
| RU2543161C1 (ru) | Способ переработки золотосодержащего минерального сырья | |
| Moon | Investigation of the Critical Coalescence Concentration and the optimization of the operating of parameters for coarse particles using an aerated fluidized bed flotation cell-Eriez HydroFloat™ | |
| Han et al. | Evaluation of a new three-phase fluidised bed flotation column for industrial experiment study |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150326 |