RU2284221C1 - Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов - Google Patents
Способ получения коллективного концентрата для извлечения благородных металлов Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/04—Obtaining noble metals by wet processes
- C22B11/042—Recovery of noble metals from waste materials
-
- 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
- B03B5/28—Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by sink-float separation
- B03B5/30—Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by sink-float separation using heavy liquids or suspensions
- B03B5/32—Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating by sink-float separation using heavy liquids or suspensions using centrifugal force
- B03B5/34—Applications of hydrocyclones
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B11/00—Obtaining noble metals
- C22B11/04—Obtaining noble metals by wet processes
- C22B11/042—Recovery of noble metals from waste materials
- C22B11/044—Recovery of noble metals from waste materials from pyrometallurgical residues, e.g. from ashes, dross, flue dust, mud, skim, slag, sludge
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B3/00—Extraction of metal compounds from ores or concentrates by wet processes
- C22B3/20—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching
- C22B3/22—Treatment or purification of solutions, e.g. obtained by leaching by physical processes, e.g. by filtration, by magnetic means, or by thermal decomposition
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C22—METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
- C22B—PRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
- C22B7/00—Working 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
- C22B7/006—Wet processes
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P10/00—Technologies related to metal processing
- Y02P10/20—Recycling
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.
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)
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)
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)
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)
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 |
-
2006
- 2006-01-10 RU RU2006100555A patent/RU2284221C1/ru not_active IP Right Cessation
-
2007
- 2007-01-09 BR BRPI0706388-1A patent/BRPI0706388A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2007-01-09 EP EP07716000A patent/EP1980324A4/de not_active Withdrawn
- 2007-01-09 CN CN2007800021951A patent/CN101370591B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2007-01-09 US US12/087,458 patent/US20090071881A1/en not_active Abandoned
- 2007-01-09 CA CA 2636645 patent/CA2636645A1/en not_active Abandoned
- 2007-01-09 UA UAA200808571A patent/UA92051C2/ru unknown
- 2007-01-09 WO PCT/RU2007/000003 patent/WO2007100275A2/ru active Application Filing
-
2008
- 2008-07-06 IL IL192651A patent/IL192651A0/en unknown
Patent Citations (5)
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)
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)
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 |