[go: up one dir, main page]

RU2284221C1 - Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов - Google Patents

Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2284221C1
RU2284221C1 RU2006100555A RU2006100555A RU2284221C1 RU 2284221 C1 RU2284221 C1 RU 2284221C1 RU 2006100555 A RU2006100555 A RU 2006100555A RU 2006100555 A RU2006100555 A RU 2006100555A RU 2284221 C1 RU2284221 C1 RU 2284221C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocyclone
natural
concentrate
salt
organics
Prior art date
Application number
RU2006100555A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Филиппович Сметанников (RU)
Андрей Филиппович СМЕТАННИКОВ
Дмитрий Валентинович Оносов (RU)
Дмитрий Валентинович Оносов
Аркадий Евгеньевич Красноштейн (RU)
Аркадий Евгеньевич КРАСНОШТЕЙН
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество "Уралкалий-Технология"
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 Закрытое Акционерное Общество "Уралкалий-Технология" filed Critical Закрытое Акционерное Общество "Уралкалий-Технология"
Priority to RU2006100555A priority Critical patent/RU2284221C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284221C1 publication Critical patent/RU2284221C1/ru
Priority to UAA200808571A priority patent/UA92051C2/ru
Priority to CN2007800021951A priority patent/CN101370591B/zh
Priority to EP07716000A priority patent/EP1980324A4/de
Priority to BRPI0706388-1A priority patent/BRPI0706388A2/pt
Priority to PCT/RU2007/000003 priority patent/WO2007100275A2/ru
Priority to CA 2636645 priority patent/CA2636645A1/en
Priority to US12/087,458 priority patent/US20090071881A1/en
Priority to IL192651A priority patent/IL192651A0/en

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • C22B11/04Obtaining noble metals by wet processes
    • C22B11/042Recovery of noble metals from waste materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B5/00Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating
    • B03B5/28Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by sink-float separation
    • B03B5/30Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by sink-float separation using heavy liquids or suspensions
    • B03B5/32Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by sink-float separation using heavy liquids or suspensions using centrifugal force
    • B03B5/34Applications of hydrocyclones
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B11/00Obtaining noble metals
    • C22B11/04Obtaining noble metals by wet processes
    • C22B11/042Recovery of noble metals from waste materials
    • C22B11/044Recovery of noble metals from waste materials from pyrometallurgical residues, e.g. from ashes, dross, flue dust, mud, skim, slag, sludge
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B3/00Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
    • C22B3/20Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
    • C22B3/22Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by physical processes, e.g. by filtration, by magnetic means, or by thermal decomposition
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • C22B7/006Wet processes
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Cyclones (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль. Способ получения коллективного концентрата из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов, включает трехстадийное гидроциклонирование шламов с выделением концентрата, на гидроциклонирование поступают шламы с отношением Т:Ж=1:3. Гидроциклирование осуществляется последовательно через 10, 7 и 5-градусные гидроциклоны, а коллективный концентрат из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов, является смесью осадочного и флотируемого материалов, представляющих собой нерастворимый в воде остаток шламов, слив второго гидроциклона в виде раствора соли и флотируемой части нерастворимого в воде остатка шламов с природной и техногенной органикой направляют на третью стадию гидроциклонирования с выделением на ней через сливную насадку флотируемой фракции с природной и техногенной органикой и последующим объединением с концентратами первого и второго гидроциклонов и формированием коллективного концентрата, при этом через песковую насадку выходит раствор соли, являющийся хвостами обогатительного процесса, причем перерабатывают шламы галургических и флотационных фабрик с высоким содержанием природной и техногенной органики. Технический результат - получение концентрата, содержащего природную и техногенную органику, в которой сконцентрирована значительная доля благородных металлов, с экономией затрат. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к способам получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль. Оно может быть использовано и для выделения двух или более компонентов, в виде твердых частиц, находящихся в различном «фазовом» состоянии, например осадка и флотируемых частиц, где жидкая фаза может быть представлена двумя и (или) более компонентами, отличающимися по растворимости или плотности.
Способ получения коллективного концентрата из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль, включает гидроциклонирование, осуществляемое в три стадии, коллективный концентрат гидроциклонов представляет собой твердую фазу, состоящую из осадочной и флотируемой части, представляющую нерастворимый в воде остаток (НО) шламов с остаточньм содержанием солей К и Na не более 15%. На стадии первого гидроциклонирования, при отношении Т:Ж=1:3, выделяют концентрат в виде крупной фракции НО и слив первого гидроциклона в виде мелкой фракции НО и раствора соли, слив первого гидроциклона распульповывают до Т:Ж=1:8 и направляют для перечистки на вторую стадию гидроциклонирования с выделением на ней концентрата в виде остаточной (мелкой) фракции НО шлама. Слив второго гидроциклона в виде раствора соли и флотируемой фракции НО направляют на третью стадию гидроциклонирования, где через сливную насадку выделяется флотоконцентрат, и после объединения с концентатами первого и второго гидроциклонов формируется коллективный концентрат. Раствор соли, выходящий через песковую насадку третьего гидроциклона, представляет собой хвосты обогатительного процесса.
Технический результат - получение коллективного концентрата (НО) шламов с остаточным содержанием солей К и Na не более 15% для хлорирующего обжига с целью извлечения Au, Pt, Pd из глинисто-солевых отходов (шламов).
Известны способы классификации измельченного материала, близкие к изобретению по технической сущности [Справочник по обогащению руд. T.1. Подготовительные процессы. М.: Недра, 1972, С.276-278, Поваров А.И. Гидроциклоны. М.: Госгортехиздат, 1961], в центробежном поле, создаваемом в результате вращения пульпы (гидроциклоны, где жидкая фаза представлена водой).
Это может быть разделение частиц по крупности, где крупные частицы уходят в песковую насадку, а мелкие частицы - в слив. При уменьшении угла конусности в песковую насадку может уходить и мелкий материал, но с более высокой плотностью, чем основная масса мелкого материала [Сметанников А.Ф., Кудряшов А.И. О возможности извлечения золота и серебра из руд Верхнекамского месторождения солей // Руды и металлы. 1995. №5. С.118-121.]. Указанные способы рассчитаны на разделение в жидкой среде твердого материала по крупности или плотности. Однако эти способы не применялись ранее для отделения твердого материала, равномерно распределенного в насыщенных солевых растворах. Например, отходы калийных предприятий (шламы) представлены двумя фазами. Одна фаза - это насыщенный раствор соли, вторая - частицы нерастворимого в воде остатка (НО).
Известен способ получения концентрата из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов (патент №2256504, опубл. 2005.07.20), включающий, по крайней мере, двухстадийное гидроциклонирование шламов с выделением концентрата, причем гидроциклонирование осуществляют в две или три стадии, а концентрат гидроциклонов представляет собой твердую фазу - нерастворимый в воде остаток (НО) шламов, при этом на гидроциклонирование поступают шламы с отношением Т:Ж=1:3, на стадии первого гидроциклонирования выделяют концентрат в виде крупной фракции НО и слив первого гидроциклона в виде мелкой фракции НО и раствора соли, слив первого гидроциклона распульповывают до Т:Ж=1:8 и направляют для перечистки на вторую стадию гидроциклонирования с выделением на ней концентрата в виде остаточной фракции НО шлама и слива второго гидроциклона в виде раствора соли с последующим объединением выделенных гидроциклонированием концентратов, при этом в случае большого остаточного содержания НО в сливе второго гидроциклона осуществляют дополнительную третью стадию гидроциклонирования, т.о. перерабатывают шламы галургической и флотационной фабрик.
Недостатком данного способа является недостаточно высокий процент благородных металлов в концентрате из глинисто-солевых отходов предприятий.
Предлагаемым изобретением решается задача комплексного извлечения из минерального сырья, представленного глинисто-солевыми отходами (шламами) калийного производства и маркирующими глинами, содержащего хлориды щелочных и щелочно-земельных элементов, содержащихся в них благородных металлов, с экономией затрат.
Для достижения указанного технического результата в способе получения коллективного концентрата из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов, включающем трехстадийное гидроциклонирование шламов с выделением концентрата, причем на гидроциклонирование поступают шламы с отношением Т:Ж=1:3, гидроциклонирование осуществляется последовательно через 10-ти, 7-ми и 5-ти градусные циклоны, а коллективный концентрат из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов, является смесью осадочного и флотируемого материалов, представляющих собой нерастворимый в воде остаток шламов, слив второго гидроциклона в виде раствора соли и флотируемой части нерастворимого в воде остатка шламов с природной и техногенной органикой направляют на третью стадию гидроциклонирования с выделением на ней через сливную насадку флотируемой фракции с природной и техногенной органикой и последующим объединением с концентратами первого и второго гидроциклонов и формированием коллективного концентрата, при этом через песковую насадку выходит раствор соли, являющийся хвостами обогатительного процесса, причем перерабатывают шламы галургических и флотационных фабрик с высоким содержанием природной и техногенной органики.
Отличительными признаками предлагаемого способа от известного ранее наиболее близкого является то, что гидроциклонирование осуществляется последовательно через 10-ти, 7-ми и 5-ти градусные циклоны, а коллективный концентрат из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов, является смесью осадочного и флотируемого материалов, представляющих собой нерастворимый в воде остаток шламов, слив второго гидроциклона в виде раствора соли и флотируемой части нерастворимого в воде остатка шламов с природной и техногенной органикой направляют на третью стадию гидроциклонирования с выделением на ней через сливную насадку флотируемой фракции с природной и техногенной органикой и последующим объединением с концентратами первого и второго гидроциклонов и формированием коллективного концентрата, при этом через песковую насадку выходит раствор соли, являющийся хвостами обогатительного процесса, причем перерабатывают шламы галургических и флотационных фабрик с высоким содержанием природной и техногенной органики.
Благодаря наличию этих признаков создан способ, позволяющий получать концентрат, содержащий значительное количество природной и техногенной органики, в которой сконцентрирована значительная доля благородных металлов.
Предлагаемый способ заключается в применении трех гидроциклонов последовательно уменьшающейся конусности (10°, 7° и 5°) для отделения твердого материала, равномерно распределенного в жидкой среде (насыщенные солевые растворы) и представленного крупной и мелкой фракциями осадка и флотируемым материалом, представленным природным и техногенным органическим веществом.
Результаты, которые достигаются по этому способу, заключаются в наиболее полном отделении двух фаз твердого материала (осадка и флотируемой части) из шлама, но с остаточным содержанием соли не более 15%. Нерастворимый остаток представляет собой концентрат, содержащий соединения Au, Pt, Pd, минеральной основой которого являются (по убыванию) ангидрит, доломит, кварц, полевой шпат, хлорит, гидрослюды, гидроокислы Fe, сульфиды, органическое вещество представленное природной и техногенной органикой.
Для получения коллективного концентрата необходимо:
1. обеспечить проведение процесса выделения НО (концентрата) посредством гидроциклонирования из глинисто-солевых отходов (шламов);
2. получить в процессе гидроциклонирования концентрат с содержанием соли не более 15% для дальнейшей пирометаллургической переработки.
Способ осуществляется следующим образом.
Шламы пропускаются через 10° гидроциклон, где в песковую насадку уходит наиболее крупная часть осадочной фракции НО, а в слив уходят мелкая фракция осадочной фракции НО, флотируемый материал (органика) и раствор соли. Слив 10° гидроциклона направляется в питание второго (7°) гидроциклона, где в песковую насадку уходит мелкая фракция осадочной части НО, а в слив - флотируемый материал (органика) и раствор соли. Слив второго (7°) гидроциклона направляется в питание третьего (5°) гидроциклона, где в песковую насадку уходит раствор соли, а в слив - флотируемый материал и остатки соли. Затем концентраты первого и второго гидроциклонов объединяются с флотируемой частью НО, полученной через слив третьего гидроциклона, образуя концентрат, который идет на пирометаллургическую переработку. Содержание соли ограниченное 15%-м барьером накапливается в течение всех трех стадий гидроциклонирования. В случае избытка соли в концентрате, на каждой стадии гидроциклонирования организуется перечистка, которая заключается в установке на каждой стадии пары гидроциклонов соответственно 10, 7 и 5°. В этом случае концентрат, полученный через песковую насадку первого 10°-го гидроциклона, направляется в питание 2-го 10°-го гидроциклона, где в песковую насадку уходит концентрат с перечищенной крупной фракцией И.О., далее направляемый в приемную емкость для концентрата, а сливы обоих 10° гидроциклонов объединяются и направляются в питание первого 7°-ного гидроциклона. Концентрат из песковой насадки первого 7°-ного гидроциклона идет в питание второго 7°-ного гидроциклона, где в песковую насадку уходит перечищенный концентрат мелкой остаточной фракции И.О., далее направляемый в приемную емкость для концентрата, а сливы обоих 7°-х гидроциклонов идут в питание первого 5°-ного гидроциклона. Материал, который выходит в песковую насадку первого 5°-ного гидроциклона, направляется в питание второго 5°-ного гидроциклона, где в песковую насадку выходит раствор соли очищенный от флотируемой части НО, в слив уходят остатки флотируемого материала НО, которые объединяются со сливом первого 5°-ного гидроциклона и направляются в приемную емкость для окончательного формирования коллективного концентрата.
Необходимость создания такой сложной схемы вызвана тем обстоятельством, что в шламах флотационной переработки калийно-магниевых руд в отличие от шламов галургической переработки калийно-магниевых руд содержится значительное количество природной и техногенной органики, в которой сконцентрирована значительная доля благородных металлов.
Используемый в работе коллективный концентрат из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль, представляет собой шламы галургической и флотационной фабрик с плотностью пульпы 1,3 г/см3 и отношением Т:Ж=1:3. Отличием явилось высокое содержание органического вещества, представленного природной органикой и техногенной (амины и поликриламиды). Причем, если для галургических фабрик содержание органики (общее) не превышало 1,5%, то в нашем примере общее содержание органики достигало 3%, что связано с включением в процесс галургического передела отходов флотационного производства - циклонной пыли, где содержание органического вещества традиционно высокое (до 5%). Это обусловило применение гидроциклона с углом конусности 5° на третьей стадии гидроциклонирования для полного отделения флотируемой фракции НО природной и техногенной органикой. Включение его в цепочку обусловило наиболее полное извлечение в концентрат флотируемой части НО представленной органикой с потерями не более 5% и обеспечило общие потери не более 7% НО с общим коэффициентом 0,9.

Claims (2)

1. Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов, включающий трехстадийное гидроциклонирование шламов с выделением концентрата, причем на гидроциклонирование поступают шламы с отношением Т:Ж=1:3, отличающийся тем, что гидроциклонирование осуществляется последовательно через 10-, 7- и 5-градусные циклоны, а коллективный концентрат из глинисто-солевых отходов предприятий, перерабатывающих калийно-магниевые руды и каменную соль для извлечения благородных металлов, является смесью осадочного и флотируемого материалов, представляющих собой не растворимый в воде остаток шламов, слив второго гидроциклона в виде раствора соли и флотируемой части не растворимого в воде остатка шламов с природной и техногенной органикой направляют на третью стадию гидроциклонирования с выделением на ней через сливную насадку флотируемой фракции с природной и техногенной органикой и последующим объединением с концентратами первого и второго гидроциклонов и формированием коллективного концентрата, при этом через песковую насадку выходит раствор соли, являющийся хвостами обогатительного процесса.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перерабатывают шламы галургических и флотационных фабрик с высоким содержанием природной и техногенной органики.
RU2006100555A 2006-01-10 2006-01-10 Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов RU2284221C1 (ru)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100555A RU2284221C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов
UAA200808571A UA92051C2 (ru) 2006-01-10 2007-01-09 способ получения коллективного концентрата для выделения благородных металлов
CN2007800021951A CN101370591B (zh) 2006-01-10 2007-01-09 一种制备混合精矿用于提取贵金属的方法
EP07716000A EP1980324A4 (de) 2006-01-10 2007-01-09 Verfahren zur herstellung eines schüttgutkonzentrats zur extraktion wertvoller metalle
BRPI0706388-1A BRPI0706388A2 (pt) 2006-01-10 2007-01-09 método para produzir um concentrado massivo para restabelecimento de metais preciosos
PCT/RU2007/000003 WO2007100275A2 (fr) 2006-01-10 2007-01-09 Procede d'obtention d'un concentre compose destine a l'extraction de metaux nobles
CA 2636645 CA2636645A1 (en) 2006-01-10 2007-01-09 A method for producing a bulk concentrate for recovery of precious metals
US12/087,458 US20090071881A1 (en) 2006-01-10 2007-01-09 Method for Production of Bulk Concentrate for Extracting Precious Metals
IL192651A IL192651A0 (en) 2006-01-10 2008-07-06 Method for producing a bulk concentrate for extracting precious metals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100555A RU2284221C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2284221C1 true RU2284221C1 (ru) 2006-09-27

Family

ID=37436453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006100555A RU2284221C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов

Country Status (9)

Country Link
US (1) US20090071881A1 (ru)
EP (1) EP1980324A4 (ru)
CN (1) CN101370591B (ru)
BR (1) BRPI0706388A2 (ru)
CA (1) CA2636645A1 (ru)
IL (1) IL192651A0 (ru)
RU (1) RU2284221C1 (ru)
UA (1) UA92051C2 (ru)
WO (1) WO2007100275A2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010036143A1 (ru) * 2008-09-29 2010-04-01 Закрытое Акционерное Общество "Уралкалий-Технология" Способ получения коллективного концентрата
RU2467803C2 (ru) * 2011-02-25 2012-11-27 Открытое Акционерное Общество "Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галургии" (Оао "Галургия") Способ обогащения высокошламистых калийсодержащих руд
RU2497961C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт Уральского отделения Российской академии наук (ГИ УрО РАН) Способ переработки отходов калийного производства
RU2530923C1 (ru) * 2013-05-13 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт Уральского отделения Российской академии наук (ГИ УрО РАН) Способ получения коллективного концентрата

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102009038666A1 (de) * 2009-08-24 2011-03-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur kontinuierlichen magnetischen Erztrennung und/oder -aufbereitung sowie zugehörige Anlage
WO2016187862A1 (zh) * 2015-05-28 2016-12-01 张宝祥 一种尾矿资源回收工艺

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB347680A (en) * 1930-01-27 1931-04-27 Henry William Coupe Annable Process for separating gold and antimony contained in sulphide of antimony ores
SU1544499A1 (ru) * 1988-01-28 1990-02-23 Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по обогащению и брикетированию углей "Укрнииуглеобогащение" Способ извлечени шламов из водоугольных суспензий
RU2070837C1 (ru) * 1994-03-31 1996-12-27 Спиртус Марк Аврамович Способ переработки золотосодержащих материалов
RU2095145C1 (ru) * 1994-03-24 1997-11-10 Товарищество с ограниченной ответственностью - Совместное советско-британское предприятие "Урал" Способ обогащения золотосодержащих продуктов
RU2256504C2 (ru) * 2003-05-08 2005-07-20 Горный институт Уральского отделения РАН Способ получения концентрата для извлечения благородных металлов

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU102896A1 (ru) * 1951-05-19 1955-11-30 А.И. Жевноватый Устройство дл разделени пульпы на твердую и жидкую фазы
US2965522A (en) * 1956-06-25 1960-12-20 Shell Oil Co Washing subdivided solids
US3372803A (en) * 1964-07-30 1968-03-12 Chembestos Corp Means and method for removing iron from asbestos ore
US4685963A (en) * 1978-05-22 1987-08-11 Texasgulf Minerals And Metals, Inc. Process for the extraction of platinum group metals
US5217171A (en) * 1991-12-06 1993-06-08 F&T Technology Corporation Method for processing scrap of electronic instruments
CN2256338Y (zh) * 1996-04-26 1997-06-18 大庆石油管理局第一采油厂 油-水混合液预分离水力旋流器
US5858214A (en) * 1996-10-17 1999-01-12 Arr-Maz Products, L.P. Phosphate beneficiation process using polymers as slime flocculants
CN100359026C (zh) * 2003-03-14 2008-01-02 中国有色工程设计研究总院 一种从硫酸锌溶液中除铜、除镉和除钴的方法及其装置
CN100512972C (zh) * 2005-07-08 2009-07-15 北京工业大学 液液水力旋流器

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB347680A (en) * 1930-01-27 1931-04-27 Henry William Coupe Annable Process for separating gold and antimony contained in sulphide of antimony ores
SU1544499A1 (ru) * 1988-01-28 1990-02-23 Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по обогащению и брикетированию углей "Укрнииуглеобогащение" Способ извлечени шламов из водоугольных суспензий
RU2095145C1 (ru) * 1994-03-24 1997-11-10 Товарищество с ограниченной ответственностью - Совместное советско-британское предприятие "Урал" Способ обогащения золотосодержащих продуктов
RU2070837C1 (ru) * 1994-03-31 1996-12-27 Спиртус Марк Аврамович Способ переработки золотосодержащих материалов
RU2256504C2 (ru) * 2003-05-08 2005-07-20 Горный институт Уральского отделения РАН Способ получения концентрата для извлечения благородных металлов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШОХИН В.Н. и др., Гравитационные методы обогащения, Москва, Недра, 1993, с.92-111, 269. СМЕТАННИКОВ А.Ф. и др., "О возможности извлечения золота и серебра из руд Верхнекамского месторождения калийных солей", "Руды и металлы", Москва, ЦНИГРИ, №5, 1995, с.118-121. ТИТКОВ С.Н. и др., "Обогащение калийных руд", Москва, Недра, 1982, с.110-123, 176-208. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010036143A1 (ru) * 2008-09-29 2010-04-01 Закрытое Акционерное Общество "Уралкалий-Технология" Способ получения коллективного концентрата
RU2385772C1 (ru) * 2008-09-29 2010-04-10 Закрытое Акционерное Общество "Уралкалий-Технология" Способ получения коллективного концентрата
RU2467803C2 (ru) * 2011-02-25 2012-11-27 Открытое Акционерное Общество "Уральский Научно-Исследовательский И Проектный Институт Галургии" (Оао "Галургия") Способ обогащения высокошламистых калийсодержащих руд
RU2497961C1 (ru) * 2012-10-02 2013-11-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт Уральского отделения Российской академии наук (ГИ УрО РАН) Способ переработки отходов калийного производства
RU2530923C1 (ru) * 2013-05-13 2014-10-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Горный институт Уральского отделения Российской академии наук (ГИ УрО РАН) Способ получения коллективного концентрата

Also Published As

Publication number Publication date
IL192651A0 (en) 2009-02-11
EP1980324A4 (de) 2010-07-21
BRPI0706388A2 (pt) 2011-03-22
CN101370591B (zh) 2011-07-06
WO2007100275A2 (fr) 2007-09-07
UA92051C2 (ru) 2010-09-27
EP1980324A2 (de) 2008-10-15
CA2636645A1 (en) 2007-09-07
US20090071881A1 (en) 2009-03-19
CN101370591A (zh) 2009-02-18
WO2007100275A3 (fr) 2007-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI104986B (fi) Hydrometallurginen menetelmä kuparipitoisen malmin käsittelemiseksi
RU2403296C1 (ru) Способ комплексной переработки лежалых хвостов обогащения вольфрамсодержащих руд
BR112019027331A2 (pt) processo para recuperar metais valiosos de sulfeto de minério
EA033883B1 (ru) Способ извлечения ценных металлов из руды
RU2284221C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов
RU2275437C1 (ru) Способ извлечения золота из упорных золотосодержащих руд
RU2055643C1 (ru) Комплекс переработки золотосодержащих руд
AU2016297876A1 (en) System and method for recovering desired materials from fines in incinerator ash
RU2424333C1 (ru) Способ комплексной переработки хвостов обогащения вольфрамсодержащих руд
RU2100090C1 (ru) Линия обогащения упорных золотосодержащих руд
RU2629722C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
RU94010732A (ru) Способ переработки рудных полупродуктов
CN104017990A (zh) 一种矿石湿法冶金浸出方法
RU2385772C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата
RU2185451C2 (ru) Линия для переработки металлоносного сырья золотосодержащих руд и песков
RU2003132881A (ru) Способ обогащения сульфидов
RU2283182C1 (ru) Линия для обогащения золотосодержащих песков
RU2256504C2 (ru) Способ получения концентрата для извлечения благородных металлов
RU2082790C1 (ru) Способ извлечения золота из золотосодержащих материалов
RU2604279C1 (ru) Способ переработки сульфидно-окисленных медных руд с извлечением меди и серебра
RU2553706C2 (ru) Способ рудоподготовки полиметаллических руд для выщелачивания
RU2011132466A (ru) Способ извлечения золота и устройство для обогащения золотосодержащего сырья
RU2158637C2 (ru) Способ переработки металлсодержащих песков россыпных месторождений
CN118925928A (zh) 一种从黄金尾矿中回收黄金、长石、石英和铁的方法
RO129301A0 (ro) Procedeu de recuperare a substanţelor minerale utile din sterilul iazurilor de decantare, din haldele de steril, şi de preparare a minereului brut de la roşia montană

Legal Events

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

Effective date: 20120111