RU2292963C1 - Способ сухого обогащения волластонитовых руд - Google Patents

Способ сухого обогащения волластонитовых руд Download PDF

Info

Publication number
RU2292963C1
RU2292963C1 RU2005125780/03A RU2005125780A RU2292963C1 RU 2292963 C1 RU2292963 C1 RU 2292963C1 RU 2005125780/03 A RU2005125780/03 A RU 2005125780/03A RU 2005125780 A RU2005125780 A RU 2005125780A RU 2292963 C1 RU2292963 C1 RU 2292963C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wollastonite
separation
magnetic
grinding
class
Prior art date
Application number
RU2005125780/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Романович Ткач (RU)
Владимир Романович Ткач
Владимир Иванович Эйрих (RU)
Владимир Иванович Эйрих
Моисей Самуилович Белоцерковский (RU)
Моисей Самуилович Белоцерковский
Вадим Александрович Донченко (RU)
Вадим Александрович Донченко
Original Assignee
Владимир Романович Ткач
Владимир Иванович Эйрих
Моисей Самуилович Белоцерковский
Вадим Александрович Донченко
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 Владимир Романович Ткач, Владимир Иванович Эйрих, Моисей Самуилович Белоцерковский, Вадим Александрович Донченко filed Critical Владимир Романович Ткач
Priority to RU2005125780/03A priority Critical patent/RU2292963C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2292963C1 publication Critical patent/RU2292963C1/ru

Links

Landscapes

  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении волластонитовых руд. Способ сухого обогащения волластонитовых руд включает сухое дробление руды, рентгенолюминесцентную сепарацию дробленого материала, измельчение и классификацию по классам крупности обогащенного материала с последующими магнитной и электростатической сепарациями для отделения примесей и измельчением полученного волластонитового концентрата. Предварительно для каждого типа руды определяют значение наибольшего диаметра (dp), при котором без переизмельчения материала достигается максимальное раскрытие сростков волластонита с другими минералами, и измельчение обогащенного рентгенолюминесцентной сепарацией материала ведет до установленного значения крупности dp. Процесс измельчения осуществляют в измельчительных устройствах ударного типа, после чего измельченный материал подвергают классификации по классам крупности методом грохочения. Материал класса крупности +dp направляют на доизмельчение, материал класса крупности -0,1 dp классифицируют и выводят в качестве продукта, а оставшийся материал разделяют на классы крупности, границы которых определяют из условия 1<dmax/dmin≤5, где dmax и dmin - соответственно максимальный и минимальный размер частиц в классе, с последующим направлением материала каждого выделенного класса на двухступенчатую магнитную сепарацию для отделения сильномагнитных примесей и гранатового концентрата, который после доизмельчения и воздушной классификации выводят в качестве продукта, выделенный немагнитный материал направляют на электростатическую сепарацию для отделения примесей, после чего полученный волластонитовый концентрат измельчают, классифицируют и выводят в качестве продукта. Технический результат - повышение технологических показателей обогащения, повышение комплексности использования сырья и качества получаемых концентратов, а также расширение ассортимента товарной продукции. 1 ил.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении волластонитовых руд.
Известен способ обогащения волластонитовых руд, включающий сухое дробление руды в конусной инерционной дробилке (КИД) или в мельнице самоизмельчения типа "Аэрофол", воздушную классификацию по классам 1,0 и 0,071 мм: класс +1,0 мм направляют на додрабливание, класс -0,071 мм выделяют в качестве готового волластонитового продукта, класс -1,0+0,071 мм направляют на магнитную сепарацию с получением гранатового концентрата. Перед выделением волластонитового концентрата немагнитный продукт подвергают трибоэлектризации при нагревании до температуры 150-170°С в электрической трубчатой печи с последующим охлаждением до температуры 100-110°С на лотке вибропитателя. Волластонитовый концентрат выделяют электростатической сепарацией с одновременным выделением кальцитового концентрата и кварцевого продукта, при этом напряженность электрического поля устанавливают в диапазоне 3,5×105-3,9×105 В/м (патент РФ №2002513, МПК В 03 С 7/00, опубл. 15.11.93).
Среди недостатков известного способа следует отметить его сложность, обусловленную необходимостью термообработки в строго определенных температурных режимах, а также низкое качество товарного продукта, получаемого в виде двух сортов волластонитового концентрата. Первый концентрат, полученный воздушной классификацией материала класса -0,071 из раздробленной исходной руды на КИД или "Аэрофол", содержит большое количество кальцита и граната, загрязняющих волластонитовый продукт. Помимо этого, способ трибоэлекгризации, который предлагается использовать для разделения материала с выделением второго концентрата, не позволяет получить качественный товарный продукт. Кроме того, применение дробилок типа КИД и "Аэрофол" не позволяет получить материал с соотношением длины иглы к диаметру более 5, что отрицательно сказывается на качестве товарного продукта.
Известен наиболее близкий к заявляемому решению выбранный в качестве ближайшего аналога способ сухого обогащения волластонитовой руды, включающий сухое дробление руды, рентгенолюминесцентную сепарацию дробленого материала, измельчение и классификацию по классам крупности обогащенного материала с последующими магнитной и электростатической сепарациями для отделения примесей и измельчением полученного волластонитового концентрата.
В известном способе перед измельчением руды, которое проводят в КИД или мельнице соизмельчения «Аэрофол», руду подвергают грохочению с разделением на классы крупности, после чего класс +50 мм направляют на додрабливание, класс - 10 мм поступает на измельчение, а классы - 20+10 мм и -50+20 мм - на рентгенолюминесцентный сепаратор, куски с невысоким содержанием волластонита выводят в хвосты, после чего обогащенную руду и класс крупности - 10 мм подвергают измельчению в КИД до - 3 мм, из которой с помощью воздушной классификации выделяют класс крупностью -0,1 мм - первый волластонитовый концентрат с содержанием волластонита 85%, а класс крупностью - 3+0,1 мм пропускают через магнитный сепаратор, где выделяется гранат-пироксеновый концентрат, а немагнитный продукт подают на роторную быстроходную мельницу (РБМ) и из измельченного на ней материала воздушной классификацией выделяют класс крупностью -0,063 мм - второй волластонитовый концентрат, содержащий не менее 90% волластонита, после чего класс крупностью -0,5+0,063 мм проходит магнитную сепарацию, где выделяют зерна граната и пироксена, вскрываемые при дальнейшем измельчении, и инструментальное железа, а немагнитный материал в виде кальцита, кварцита и волластонита подсушивают и разделяют на двухкаскадном электростатическом сепараторе, где волластонит иглообразной формы отклоняется в сторону высоковольтного электрода, а примеси, имеющие более округлую и слегка удлиненную форму, отталкиваются от высоковольтного электрода и уходят в кварц-волластонитовый концентрат. Удлиненные иглообразные зерна волластонита поступают на дезинтегратор, где измельчаются до класса крупности -0,040 мм - третий волластонитовый концентрат с содержанием волластонита 90%.
Существенным недостатком известного способа является низкое качество товарной продукции. При использовании известного способа получают три волластонитовых концентрата. Первый - волластонитовый концентрат ВК-1, полученный путем воздушной классификации продуктов дробления исходной руды, волластонитовым концентратом считаться не может, так как, не пройдя ни магнитную, ни электростатическую сепарацию, содержит весь набор примесей (гранаты, кальциты, пироксены, кварциты и др.), имеющихся в исходной руде. Это фактически продукт дробления исходной руды до класса крупностью -0,1 мм.
Второй волластонитовый концентрат ВК-2, получаемый по известному способу, является фактически кальцит-волластонитовым концентратом, так как отбирается до прохождения электростатической сепарации и содержание в нем кальцитовых и других немагнитных примесей равно содержанию их в руде или больше, что отрицательно сказывается на качестве товарного продукта.
По известному способу методом воздушной классификации выделяют материал класса крупностью -3+0,1 мм, который затем поступает на магнитную и электростатическую сепарации. Как известно, способ воздушной классификации эффективен при разделении частиц материалов с одинаковой или близкой плотностью. Как показали эксперименты, проведенные в условиях известного способа, ввиду того, что в состав указанного материала входят частицы минералов с различной плотностью, получить воздушной классификацией материал строго в границах заданной крупности -3+0,1 мм практически невозможно. Как правило, в состав попадают частицы более 3 мм и, что особенно важно, достаточно большое количество частиц мельче 0,1 мм. Современные магнитные и электростатические сепараторы не позволяют обеспечить качественной очистки волластонита от примесей при таком широком диапазоне класса крупностью (-3+0,1 мм) материала, содержащего, кроме того, большое количество мелких частиц (мельче 0,1 мм).
Кроме того, верхняя граница класса крупности материала, подаваемого на первую стадию магнитной сепарации, значительно превышает границу крупности материала, при которой происходит максимальное раскрытие сростков минералов. Проходя через магнитный сепаратор, материал, содержащий большое количество частиц с нераскрытыми сростками минералов, попадает либо в готовый продукт и после домола загрязняет его, либо - в отходы, снижая извлечение волластонита из руды.
Задачей изобретения является повышение качества получаемых волластонитовых концентратов, расширение ассортимента товарной продукции, повышение технологических показателей обогащения, повышение комплексности использования сырья, достижение универсальности способа для обогащения руд различных месторождений.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе сухого обогащения волластонитовых руд, включающем сухое дробление руды, рентгенолюминесцентную сепарацию дробленого материала, измельчение и классификацию по классам крупности обогащенного материала с последующими магнитной и электростатической сепарациями для отделения примесей и измельчением полученного волластонитового концентрата согласно заявляемому изобретению предварительно для каждого типа руды определяют значение наибольшего диаметра (dР), при котором без переизмельчения материала достигается максимальное раскрытие сростков волластонита с другими минералами, и измельчение обогащенного рентгенолюминесцентной сепарацией материала ведут до установленного значения крупности dР, причем процесс измельчения осуществляют в измельчительных устройствах ударного типа, после чего измельченный материал подвергают классификации по классам крупности методом грохочения, при этом материал класса крупности +dp направляют на доизмельчение, материал класса крупности -0,1 dp классифицируют и выводят в качестве продукта, а оставшийся материал разделяют на классы крупности, границы которых определяют из условия 1<dmax/dmin≤5, где dmax и dmin - соответственно максимальный и минимальный размер частиц в классе, с последующим направлением материала каждого выделенного класса на двухступенчатую магнитную сепарацию для отделения сильномагнитных примесей и гранатового концентрата, который после доизмельчения и воздушной классификации выводят в качестве продукта, выделенный немагнитный материал направляют на электростатическую сепарацию для отделения примесей, после чего полученный волластонитовый концентрат измельчают, классифицируют и выводят в качестве продукта.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Проведенные исследования позволили установить, что измельчение обогащенного рентгенолюминесцентной сепарацией материала до определенного значения крупности (dp), равного наибольшему размеру частиц, при котором без переизмельчения материала достигается максимальное раскрытие сростков волластонита с другими минералами, играет существенную роль для всего процесса в целом, обеспечивая высокое качество получаемых товарных продуктов и универсальность заявляемого способа для обогащения руд различных месторождений.
Указанный диаметр dp, являющийся индивидуальным для каждого типа руды, определяется в лабораторных условиях, например, методом полуколичественного минералогического анализа шлиховых и протолочных проб (ЦЛГГП "Центргеология", ЦНИГРИ. Методические рекомендации, №89, НСОММИ, М., 1993).
Эксперименты показали, что использование для измельчения руды измельчительных устройств ударного типа (роторных, молотковых, центробежно-ударных и др.) в отличие от конусных и других аналогичных измельчительных устройств позволяет осуществлять мелкое дробление с минимальными нарушениями игольчатости материала, обеспечивает лучшее раскрытие сростков минералов, что значительно повышает качество получаемого товарного продукта.
Установлено, что для достижения более качественной очистки волластонита от примесей в процессе магнитной и электростатической сепарации материал после измельчения должен быть подвергнут классификации по классам крупности методом грохочения, который в отличие от воздушной классификации позволяет получать материал в строго заданных узких границах крупности, независимо от разницы плотностей составляющих минералов, что необходимо для эффективной работы магнитных и электростатических сепараторов.
Получение материала в строго заданных узких границах крупности позволяет также сразу после грохочения получить первую товарную продукцию - Воксил M100 (-0,1+0,045 мм) и Воксил А, (-0,045 мм) путем выделения и последующей классификации материала класса крупности -0,1 dp.
Выделенный материал класса крупности +dp направляют на доизмельчение, а оставшийся материал разделяют на классы крупности исходя из условия 1<dmax/dmin≤5, где dmax и dmin - соответственно максимальный и минимальный размер частиц в классе.
Заявляемое условие определения границ класса крупности 1<dmax/dmin≤5 определено экспериментально исходя из обеспечения наиболее качественной очистки волластонита от примесей с помощью магнитной и электростатической сепарацией. Было установлено, что несоблюдение заявляемого соотношения приводит к существенному ухудшению качества очистки.
Проведение двухступенчатой магнитной сепарации материала каждого выделенного класса, например, сначала на ленточном конвейере с магнитным шкивом или в магнитном сепараторе с постоянными магнитами, где отделяется аппаратное железо и сильномагнитные минералы, а затем - в валковых магнитных сепараторах, позволяет отделить слабомагнитные примеси и выделить гранатовый концентрат, который после доизмельчения и воздушной классификации выводят в качестве товарного продукта - гранатового концентрата.
Электростатическая сепарация выделенного немагнитного материала обеспечивает отделение примесей - пироксенов, кальцита и пр., после чего полученный волластонитовый концентрат измельчают, например, в роторно-струйной или струйной мельнице и классифицируют по классам крупности: -0,1+0,071 мм (Воксил 100), -0,071+0,045 мм (Воксил 71) и -0,045 мм (Воксил 45), которые выводят в качестве товарных продуктов.
При необходимости изменением режимов помола и классификации или дополнительным помолом в роторно-струйной или струйной мельнице может быть получен материал и других классов крупности, в том числе классов: -0,01+0,005 мм; -0,005+0,0025 мм и -0,0025 мм.
Реализация заявляемого способа наглядно представлена на схеме (см. чертеж).
Ниже приведен пример, подтверждающий возможность осуществления заявляемого изобретения с получением указанного выше технического результата.
Пример
Переработке подвергалась волластонитовая руда Синюхинского месторождения (Респ. Горный Алтай) состава: 50% волластонита; 40% граната; кальцит, пироксен, эпидот, кварц - остальное (10%).
Для данной конкретной руды в лабораторных условиях методом полуколичественного минералогического анализа шлиховых и протолочных проб определили значение наибольшего размера частиц, при котором без переизмельчения материала достигается максимальное раскрытие сростков волластонита с другими минералами (dp), которое составило 1 мм.
Исходную волластонитовую руду подвергают сухому дроблению, в частности в щековой дробилке. После этого материал поступает на рентгенолюминисцентный сепаратор, где происходит разделение руды по свечению волластонита, и куски дробленой руды с низким содержанием волластонита выводятся в хвосты. Остальной материал проходит сушку и подается в молотковую дробилку, где измельчается до предварительно установленного значения крупности dр=1 мм.
После измельчения материал подают на виброгрохот для разделения по классам крупности.
Выделенный в процессе грохочения материал класса крупности +dp=+1 мм возвращают на додрабливание, а класса -0,1 dp=-0,1 мм с помощью воздушной классификации разделяют на два класса, которые выводят в качестве товарных продуктов - гранат-волластонитовых концентратов: Воксил M100 (класс крупностью -0,1+0,045 мм) и Воксил А (-0,045 мм).
Для оставшегося материала с размером частиц (-0,1+1,0) мм определяют границы классов разделения, отвечающие условию 1<dmax/dmin≤5. Таким образом, руководствуясь также соображениями экономичности процесса, указанный материал подвергают разделению на виброгрохоте на два потока (-0,1+0,5) мм и (-0,5+1,0) мм.
Материал каждого выделенного класса проходит магнитную сепарацию на ленточном конвейере с магнитным шкивом, где отделяется аппаратное железо и сильномагнитные материалы, а затем поступает на индукционно-роликовые (валковые) электромагнитные сепараторы для отделения немагнитных примесей и выделения гранатового концентрата. Выделенный гранатовый концентрат с помощью закрытых трубных конвейеров подается на отдельный участок измельчения, где в центробежной мельнице осуществляется его помол. После тонкого измельчения гранатовый концентрат воздушной классификацией разделяется по классам крупности: -0,8+0,2; -0,2+0,045 и -0,045 мм и выделяется в качестве товарного продукта - гранатового концентрата, применяемого для шлифовки камня, дерева, струйной резки и обработки металла и других целей.
Выделенный в процессе магнитной сепарации немагнитный материал, представляющий собой смесь волластонита с кальцитом, кварцем и другими немагнитными минералами, поступает на двухкаскадный электростатический сепаратор, где волластонит отделяется от примесей и подается на помол в дезинтегратор. После помола волластонит воздушной классификацией разделяется по классам крупности и выделяется в качестве товарного продукта - волластонитового концентрата с содержанием волластонита не ниже 95%: Воксил 100 (-0,1 +0,071 мм), Воксил 71 (-0,071+0,045 мм) и Воксил 45 (-0,045 мм). Полученный товарный волластонитовый концентрат имеет следующий состав: 95% волластонита; 2,6% кальцита; 2,1% граната и 0,3% оксида железа; L/D>10 и соответствует ТУ 5726-001-48774900-02.
Таким образом, заявляемый способ обладает повышенными технологическими показателями обогащения, позволяет получать волластонитовый концентрат высокого качества (по содержанию волластонита и отношению L/D), обеспечивает возможность расширения ассортимента выпускаемого товарного волластонита (исходя из показателей качества), обеспечивает повышение комплексности использования сырья и универсальность для обогащения руд различных месторождений.

Claims (1)

  1. Способ сухого обогащения волластонитовых руд, включающий сухое дробление руды, рентгенолюминесцентную сепарацию дробленого материала, измельчение и классификацию по классам крупности обогащенного материала с последующими магнитной и электростатической сепарациями для отделения примесей и измельчением полученного волластонитового концентрата, отличающийся тем, что предварительно для каждого типа руды определяют значение наибольшего диаметра (dp), при котором без переизмельчения материала достигается максимальное раскрытие сростков волластонита с другими минералами, и измельчение обогащенного рентгенолюминесцентной сепарацией материала ведут до установленного значения крупности dp, причем процесс измельчения осуществляют в измельчительных устройствах ударного типа, после чего измельченный материал подвергают классификации по классам крупности методом грохочения, при этом материал класса крупности +dp направляют на доизмельчение, материал класса крупности -0,1 dp классифицируют и выводят в качестве продукта, а оставшийся материал разделяют на классы крупности, границы которых определяют из условия 1<dmax/dmin≤5, где dmax и dmin - соответственно максимальный и минимальный размеры частиц в классе, с последующим направлением материала каждого выделенного класса на двухступенчатую магнитную сепарацию для отделения сильномагнитных примесей и гранатового концентрата, который после доизмельчения и воздушной классификации выводят в качестве продукта, выделенный немагнитный материал направляют на электростатическую сепарацию для отделения примесей, после чего полученный волластонитовый концентрат измельчают, классифицируют и выводят в качестве продукта.
RU2005125780/03A 2005-08-15 2005-08-15 Способ сухого обогащения волластонитовых руд RU2292963C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005125780/03A RU2292963C1 (ru) 2005-08-15 2005-08-15 Способ сухого обогащения волластонитовых руд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005125780/03A RU2292963C1 (ru) 2005-08-15 2005-08-15 Способ сухого обогащения волластонитовых руд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2292963C1 true RU2292963C1 (ru) 2007-02-10

Family

ID=37862498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005125780/03A RU2292963C1 (ru) 2005-08-15 2005-08-15 Способ сухого обогащения волластонитовых руд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2292963C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010042994A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Technological Resources Pty. Limited A method of sorting mined, to be mined or stockpiled material to achieve an upgraded material with improved economic value
WO2010120204A1 (ru) 2009-04-17 2010-10-21 Nosachev Alexey Alexandrovich Способ сухого обогащения волластонитовой руды
CN103249912A (zh) * 2010-09-30 2013-08-14 技术资源有限公司 拣选矿石的方法
CN107029871A (zh) * 2017-04-24 2017-08-11 马钢(集团)控股有限公司 一种磁性混合矿的选矿方法
CN109354482A (zh) * 2018-11-05 2019-02-19 广东五岭硅灰石有限公司 一种大理岩型中低品位硅灰石矿的综合利用工艺

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Труды института Гипронинеметаллоруд, Л., Стройиздат, 1969, №5, с.126-139. *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010042994A1 (en) * 2008-10-16 2010-04-22 Technological Resources Pty. Limited A method of sorting mined, to be mined or stockpiled material to achieve an upgraded material with improved economic value
US20120256022A1 (en) * 2008-10-16 2012-10-11 John Clarence Box Method of sorting mined, to be mined or stockpiled material to achieve an upgraded material with improved economic value
US8931720B2 (en) 2008-10-16 2015-01-13 Technological Resources Pty. Limited Method of sorting mined, to be mined or stockpiled material to achieve an upgraded material with improved economic value
CN102187059B (zh) * 2008-10-16 2015-02-18 技术资源有限公司 分选开采的、待开采的或堆存的材料以获得具有提高的经济价值的提高等级的材料的方法
AU2009304592B2 (en) * 2008-10-16 2015-10-08 Technological Resources Pty. Limited A method of sorting mined, to be mined or stockpiled material to achieve an upgraded material with improved economic value
WO2010120204A1 (ru) 2009-04-17 2010-10-21 Nosachev Alexey Alexandrovich Способ сухого обогащения волластонитовой руды
CN103249912A (zh) * 2010-09-30 2013-08-14 技术资源有限公司 拣选矿石的方法
CN103249912B (zh) * 2010-09-30 2017-04-05 技术资源有限公司 拣选矿石的方法
CN107029871A (zh) * 2017-04-24 2017-08-11 马钢(集团)控股有限公司 一种磁性混合矿的选矿方法
CN109354482A (zh) * 2018-11-05 2019-02-19 广东五岭硅灰石有限公司 一种大理岩型中低品位硅灰石矿的综合利用工艺

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2383398C1 (ru) Способ сухого обогащения волластонитовой руды
CN103447144A (zh) 一种弱磁选工艺提铁降硅的方法
Dworzanowski Maximizing the recovery of fine iron ore using magnetic separation
RU2292963C1 (ru) Способ сухого обогащения волластонитовых руд
CN102259051A (zh) 采用离心机的细粒贫磁铁矿选别新工艺
RU2388544C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
JPS6039424B2 (ja) ニツケル含有酸化鉱石の濃縮方法
RU2528918C1 (ru) Способ комплексной переработки красных шламов
KR101638447B1 (ko) 직접 환원철 원료로 이용 가능한 고품위 철정광 회수방법
CN116940540A (zh) 铝土矿静电分离的干法选矿工艺
CN114178046B (zh) 一种烧绿石的选矿方法
RU2142348C1 (ru) Способ сухого обогащения волластонитовой руды
AU2020101235A4 (en) Method for the Beneficiation of Iron Ore Streams
CN105689126A (zh) 一种鲕状赤铁矿选矿工艺
Ibrahim et al. Dry magnetic separation of nepheline syenite ores
RU2577777C1 (ru) Способ и технологическая линия обогащения отходов горно-обогатительных предприятий
CN113953080B (zh) 一种混合铁矿石的选矿方法
RU2370326C2 (ru) Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения
KR101675941B1 (ko) 니켈 라테라이트광의 분리선별 방법
US20230271195A1 (en) Process for dry beneficiation of fine and very fine iron ore by size and electrostatic segregation
RU2283183C1 (ru) Способ обогащения сидеритовых руд
CN104096627A (zh) 一种有效提高黑钨选矿效率的方法
CN109876918B (zh) 氧化锑矿单矿物的制备方法
RU2540173C2 (ru) Способ обогащения железорудного сырья
RU2365642C2 (ru) Способ переработки сталеплавильных шлаков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070816