RU2431527C1 - Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2431527C1 RU2431527C1 RU2010104403/03A RU2010104403A RU2431527C1 RU 2431527 C1 RU2431527 C1 RU 2431527C1 RU 2010104403/03 A RU2010104403/03 A RU 2010104403/03A RU 2010104403 A RU2010104403 A RU 2010104403A RU 2431527 C1 RU2431527 C1 RU 2431527C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pulp
- nozzle
- minerals
- stream
- hydraulic
- Prior art date
Links
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 38
- 239000011707 mineral Substances 0.000 title claims abstract description 38
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 26
- 239000007787 solid Substances 0.000 title claims description 13
- 238000005065 mining Methods 0.000 title abstract description 12
- 239000011435 rock Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims abstract description 11
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract 3
- 239000002002 slurry Substances 0.000 claims description 35
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 7
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 5
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 abstract description 10
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 abstract description 3
- 239000011343 solid material Substances 0.000 abstract description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 abstract 2
- 238000010327 methods by industry Methods 0.000 abstract 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 abstract 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 11
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 9
- 238000011161 development Methods 0.000 description 6
- 229910052845 zircon Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 description 4
- 230000004069 differentiation Effects 0.000 description 4
- 239000010433 feldspar Substances 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 4
- GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N zirconium(iv) silicate Chemical compound [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- YDZQQRWRVYGNER-UHFFFAOYSA-N iron;titanium;trihydrate Chemical compound O.O.O.[Ti].[Fe] YDZQQRWRVYGNER-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 3
- CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N Fe2+ Chemical compound [Fe+2] CWYNVVGOOAEACU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 210000002445 nipple Anatomy 0.000 description 2
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 2
- 239000005995 Aluminium silicate Substances 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003570 air Substances 0.000 description 1
- 235000012211 aluminium silicate Nutrition 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 1
- 239000010437 gem Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N kaolin Chemical compound O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 1
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 238000012216 screening Methods 0.000 description 1
- 238000005201 scrubbing Methods 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910001773 titanium mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013519 translation Methods 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 239000010878 waste rock Substances 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000013316 zoning Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к разделению твердых материалов с помощью жидкостей, а именно к промывке гранулированных, порошкообразных или кусковых материалов с помощью гидравлических классификаторов, и может найти применение для первичного обогащения полезных ископаемых в условиях добычного полигона при скважинной гидродобыче. Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче основан на гравитационном разделении дезинтегрированных полезных ископаемых и вмещающих горных пород в текучей жидкой среде. Включает создание в транспортном пульпопроводе напорного потока пульпы, которому придают в поперечном сечении удлиненную форму, вытянутую по вертикали, и ламинарное течение, затем по крутой баллистической траектории полета струи пульпы. В процессе падения на земную поверхность струю пульпы разделяют на несколько потоков, каждый из которых направляют на дальнейшую обработку, в частности дообогащение, складирование и утилизацию. Способ осуществляют с помощью устройства, включающего транспортный пульпопровод, состоящий из соединенных между собой труб. На конце трубопровода, состоящего из соединенных между собой фланцами труб, закреплена насадка. По крайней мере конечный участок пульпопровода и насадка имеют щелевидное отверстие, вытянутое в вертикальном направлении. Насадка направлена под углом к горизонту, обеспечивающим крутую баллистическую траекторию полета струи пульпы. По простиранию падения струи пульпы на земную поверхность установлен классификатор, состоящий из улавливающих приспособлений, снабженных гидротранспортными устройствами. Технический результат - повышение эффективности первичного обогащения полезных ископаемых на добычном полигоне при разработке месторождений способом скважинной гидродобычи. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к разделению твердых материалов с помощью жидкостей, а именно к промывке гранулированных, порошкообразных или кусковых материалов с помощью гидравлических классификаторов, и может найти применение для первичного обогащения полезных ископаемых при скважинной гидродобыче (СГД).
Известны гравитационные способы обогащения твердых полезных ископаемых (см., например, В.Н.Шохин и др. Гравитационные методы обогащения. М.: Недра, 1980 г.; Горная энциклопедия, Том 2, стр.157-160. Изд-во «СЭ», 1986 г. и др.). Сущность указанных способов состоит в разделении минералов по плотности в поле силы тяжести или центробежных сил для отделения пустой породы и получения концентрата. При этом основными факторами разделения при гравитационном обогащении являются динамические и статические воздействия воды, суспензий или воздуха.
Среди гравитационных способов обогащения полезных ископаемых важное место занимает промывка (см., например, В.В.Троицкий. Промывка полезных ископаемых. М.: Недра, 1978 г.; Горная энциклопедия. Том 4, стр.254-255. Изд-во «СЭ», 1989 г. и др.). Промывка - это процесс гравитационного обогащения полезных ископаемых, основанный на удалении примесей, переводе примесей во взвешенное состояние воздействием потока воды и механизмов и отделении полученной массы от зернистого материала. Существует несколько способов промывки, в том числе посредством слива на лотках и желобах, грохочением, скруббированием и т.п. Промывка, а равным способом и другие гравитационные способы, широко используется для обогащения руд черных, цветных, благородных и редких металлов, драгоценных камней, угля, строительных минералов и других полезных ископаемых.
Известен напорный гидравлический транспорт - технологический процесс перемещения твердых материалов, например дезинтегрированных горных пород и полезных ископаемых, песков и песчано-гравийных смесей и др. потоков воды (см., например, Смолдырев А.Е. Трубопроводный транспорт. М.: 1980 г.; Горная энциклопедия. Том 2, стр.36-37. Изд-во «СЭ», 1986 г. и др.). Его сущность состоит в том, что гидросмесь, т.е. смесь воды и горных пород, транспортируется по трубопроводу при избыточном давлении, создаваемом насосным оборудованием. При этом поток гидросмеси в трубопроводе, как правило, носит турбулентный режим с тем, чтобы обеспечить одинаковую плотность и скорость перемещения потока гидросмеси по всему сечению трубопровода и тем самым избежать осаждения породы в донной части.
При СГД твердых полезных ископаемых напорный гидротранспорт применяется для доставки скважинной продукции, т.е. гидросмеси, состоящей из дезинтегрированных вмещающих горных пород, полезных ископаемых и воды, на карту намыва для складирования или на обогатительную фабрику для дальнейшей переработки (В.Ж.Аренc и др. Скважинная гидродобыча твердых полезных ископаемых. М.: Недра, 1980 г., стр.7-14. Прототип). При этом трубопровод (далее - транспортный пульпопровод) состоит из стандартных труб, вследствие чего напорный поток гидросмеси (далее - пульпы) имеет в поперечном сечении круглую форму.
Основанием для разработки заявляемого изобретения послужили результаты визуальных наблюдений за процессом формирования штабелей намыва циркон-ильменитовых песков при эксплуатации некоторых россыпных месторождений титана, циркония, тантала, ниобия и других редких и редкоземельных металлов способом СГД (Либер Ю.В. Разработка титан-цирконовых песков Тарского месторождения. Горный журнал, 1996 г., №4, стр.12-17; Левченко Е.Н. и др. Технология комплексной переработки редкоземельных песков при добыче способом СГД. Горный журнал, 1996 г., №4, стр.17-19; Бабичев Н.И. и др. Скважинная гидравлическая технология - основа высокоэкономичных малых предприятий по добыче твердых полезных ископаемых. Горный журнал, 1996 г., №4, стр.5-9; Циркон-ильменитовые россыпные месторождения как потенциальный источник развития Западно-Сибирского региона, г. Кемерово, OOO «Сарc», 2001 г., стр.214). Этими наблюдениями была установлена зональность в распределении полезного ископаемого и вмещающих горных пород в массиве штабелей намыва скважинной продукции. В непосредственной близости от конца ствола пульпопровода были сконцентрированы крупнозернистые кварцево-полевошпатовые пески с высоким содержанием темноцветных минералов, в том числе рудных.
Далее по простиранию струи пульпы были сосредоточены среднезернистые и кварцево-полевошпатовые пески с примесью мелких кристаллов темноцветных минералов. Самая удаленная от ствола транспортного пульпопровода часть штабеля состояла из смеси мелкозернистого песка и глинистых частиц. Однако эти зоны не имели достаточно четких границ, так как при падении на штабель струя пульпы имела незначительные размеры по ее простиранию. Это не позволило сделать количественную и качественную оценку распределения полезного ископаемого и горных пород по простиранию струи пульпы при формировании штабелей намыва.
В связи с вышеизложенным была поставлена задача осуществить первичное обогащение полезных ископаемых в условиях добычного полигона СГД, для чего, во-первых, необходимо интенсифицировать процесс дифференциации пульпы по плотности при ее перемещении по пульпопроводу, во-вторых, «растянуть» струю пульпы по ее простиранию, т.е. увеличить длину струи при падении ее на земную поверхность, в-третьих, разделить струю на несколько частей, т.е. потоков, исходя из плотности пульпы и содержания в этих потоках полезного ископаемого, после чего каждый из потоков направить на соответствующую обработку.
Поставленная задача решена следующим образом. В соответствии с прототипом в транспортном пульпопроводе создают напорный поток пульпы. Согласно изобретению напорному потоку пульпы из выдачной скважины придают в поперечном сечении удлиненную форму, вытянутую по вертикали, и ламинарное течение. После выхода потока из пульпопровода и баллистическом полете струи пульпы ей обеспечивают крутую параболическую траекторию. После этого при падении струи пульпы на земную поверхность ее разделяют на несколько потоков, каждый из которых направляют на обработку известными способами.
ОПИСАНИЕ СПОСОБА
В транспортном пульпопроводе, связывающем выдачную скважину с устройством для первичного обогащения полезного ископаемого классификатором или картой намыва, посредством насосного оборудования создают напорный поток пульпы с ламинарным режимом движения. Ламинарность потока обеспечивается гладкой внутренней поверхностью пульпопровода, равномерной подачей пульпы и снижением давления по длине пульпопровода.
Этот поток в поперечном сечении имеет удлиненную форму, например в виде прямоугольника или эллипса, длинная ось симметрии которого ориентирована вертикально, т.е. совпадает с вектором силы тяжести. Практически это означает, что потоку пульпы придают плоскую форму, совпадающую с плоскостью вектора силы тяжести. При этом ширина и высота потока находятся в соотношении 1:3-5. При такой форме потока с ламинарным характером течения под действием сил гравитации происходит интенсивная дифференциация пульпы по плотности: наиболее тяжелые компоненты пульпы, в том числе рудные минералы, концентрируются в нижней части потока, самые легкие, в частности глинистые с примесью мелкозернистого песка, - в верхней части потока. Плоская, т.е. вытянутая в вертикальном направлении, форма потока обеспечивает большую степень дифференциации твердых частиц и пульпы в целом по их плотности. Излив пульпы в атмосферу производят по крутой баллистической траектории (больше 90°), в частности под углом 40-50° к горизонту. Это соответствует увеличению дальности, а следовательно, времени полета струи пульпы. При полете струи по баллистической траектории процесс дифференциации пульпы по плотности продолжается. При этом следует учитывать и тот факт, что скорость движения нижних слоев потока пульпы вследствие ее высокой плотности и трения твердых частиц между собой и о донную часть пульпопровода значительно ниже, чем вышележащих слоев. Вышеназванные факторы обуславливают увеличение длины потока пульпы по простиранию при падении его на земную поверхность. При этом пульпа, обогащенная тяжелыми частицами металлосодержащей руды и горных пород, выпадает на земную поверхность на начальном участке баллистической траектории, а пульпа, представляющая собой взвесь из легких и мелких частиц, - на конечном ее участке. Это делает возможным посредством улавливающих устройств - классификаторов разделить струю пульпы по плотности на несколько потоков, которые затем посредством гидротранспорта направить на дальнейшую обработку, в частности дообогащение, складирование, утилизацию.
Известен транспортный пульпопровод, связывающий выдачную скважину с картой намыва при СГД полезных ископаемых (В.Ж.Аренc и др. Скважинная гидродобыча твердых полезных ископаемых. М.: Недра, 1980 г., стр.7-4. Прототип). Он состоит из стандартных труб круглого поперечного сечения, скрепленных между собой резьбовыми соединениями, в частности ниппелями или муфтами. На конце пульпопровода закреплен ствол, с помощью которого производится формирование штабеля намыва продукции скважины.
Поставлена задача усовершенствовать конструкцию транспортного пульпопровода, приспособив его, при условии применения дополнительных устройств, для первичного обогащения полезных ископаемых на добычном полигоне СГД.
Поставленная задача решена следующим образом. В соответствии с прототипом устройство для осуществления способа обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче включает транспортный пульпопровод, состоящий из соединенных между собой труб. Согласно изобретению на конце пульпопровода закреплена насадка под углом к горизонту, обеспечивающая крутую баллистическую траекторию полета струи пульпы, например под углом 40-50°. По крайне мере конечный участок пульпопровода и насадка имеют щелевидное отверстие, вытянутое в вертикальном направлении. Трубы в пульпопроводе соединены между собой фланцами. По простиранию падения струи пульпы на земную поверхность установлен классификатор, состоящий из улавливающих приспособлений, снабженных гидротранспортными устройствами.
Далее сущность изобретения поясняется чертежами, на которых изображено:
на фиг.1 - конструкция устройства (вид сбоку),
на фиг.2 - конструкция устройства (вид в плане),
на фиг.3 - поперечное сечение пульпопровода и насадки.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВА
Основными узлами устройства являются транспортный пульпопровод и классификатор, снабженный гидротранспортным устройством. Транспортный пульпопровод (фиг.1, 2) состоит из труб 1, скрепленных между собой фланцевыми соединениями 2. Один конец пульпопровода присоединен к штуцеру 3 пульпоподъемной колонны снаряда СГД, другой его конец оснащен насадкой 4, установленной под углом к горизонту, обеспечивающим крутую баллистическую траекторию полета струи, например 40-50°. По крайне мере конечный участок транспортного пульпопровода (при большой его протяженности), включая насадку 4, состоит из труб с щелевидным отверстием, вытянутым по вертикали, т.е. в направлении вектора силы тяжести. Это отверстие может иметь прямоугольную (фиг.3), эллипсовидную или иную форму. Ширина и высота отверстия соотносятся между собой как 1:3-5. Площадь поперечного сечения отверстия, а также его ширина и высота подбираются опытным путем исходя из производительности скважины, состава пульпы, степени дезинтеграции полезного ископаемого и вмещающих пород и других факторов. По простиранию падения струи пульпы на земную поверхность установлен классификатор 5. Он представляет собой улавливающие устройство 6 в виде лотков, бункеров или емкостей, расположенных в ряд. Улавливающие устройства снабжены гидротранспортными средствами 7.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА
Работа устройства рассмотрена на примере разработки способом СГД Туганского и Георгиевского титан-цирконовых россыпных месторождений Томской области. По плотности рудные пески этих месторождений можно разделить на две фракции - тяжелую (плотность - 4,5-4,65 г/см3) и легкую (плотность 2,5-2,65 г/см3). Тяжелая фракция представлена, в основном, металлосодержащими (рудными) минералами, в частности ильменитом, цирконом, лейкоксеном и некоторыми другими. Легкая фракция состоит преимущественно из кварцево-полевошпатового песка и каолина. Содержание титановых минералов в песках составляет 1,64-2,32%, циркона - 0,68-0,79%.
При перемещении потока пульпы по трубам пульпопровода (фиг.1, 2) под действием силы тяжести происходит гравитационное разделение твердых частиц пульпы, т.е. полезного ископаемого и вмещающих пород, по плотности и гранулометрическому составу. Частицы ильменита, лейкоксена и циркона, а также крупнозернистый песок сосредотачиваются в донной части транспортного пульпопровода, среднезернистый песок с примесью мелких частиц рудных минералов занимает среднюю часть пульпопровода, а глинистая суспензия, обогащенная мелкозернистым песком, - верхнюю часть пульпопровода (фиг.3). Этому способствуют два фактора. Первый из них - ламинарный режим движения пульпы, который достигается благодаря отсутствию в пульпопроводе соединительных ниппелей или муфт, которые вызывают образование турбулентных вихрей, а также равномерной подачи пульпы насосным оборудованием, что исключает разрыв сплошности струй потока. Второй фактор - щелевидная форма отверстия пульпопровода (фиг.3), а равным образом и насадки 4, вытянутая по вертикали, т.е. в направлении вектора силы тяжести. Это делает возможным получить более четкие границы между фракциями зерен полезного ископаемого и вмещающих горных пород, а также между слоями пульпы по их плотности.
При выходе пульпы из насадки под углом более 20°, например 40-50°, ее струя 8 движется по довольно крутой баллистической траектории. Благодаря этому времени полета струи достаточно, чтобы процесс дифференциации пульпы и твердых частиц, начавшийся в пульпопроводе, продолжился при движении струи по баллистической траектории. При этом струя вытягивается по простиранию: сначала на поверхность выпадает пульпа, содержащая тяжелую фракцию - зерна ильменита, циркона и лейкоксена в смеси с крупнозернистым кварцево-полевошпатовым песком, затем среднезернистый песок с примесью мелких кристаллов рудных минералов и наконец - глинистая эмульсия, содержащая мелкозернистый песок. Каждая из этих фракций улавливается соответствующим элементом в классификаторе 5, после чего посредством гидротранспортного устройства направляется на дальнейшую обработку, в частности на дообогащение, складирование, утилизацию.
Следует заметить, что изобретения предполагается использовать при освоении уникального по запасам и содержанию металла Бакчарского железорудного месторождения в Томской области.
Технический результат изобретения - осуществление процесса первичного обогащения полезных ископаемых на добычном полигоне при разработке месторождений способом СГД.
Claims (4)
1. Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче, основанный на гравитационном разделении дезинтегрированных полезных ископаемых и вмещающих горных пород в текучей жидкой среде, включающий создание в транспортном пульпопроводе напорного потока пульпы, отличающийся тем, что напорному потоку пульпы из выдачной скважины придают в поперечном сечении удлиненную форму, вытянутую по вертикали, и ламинарное течение, затем по крутой баллистической траектории полета струи пульпы, после чего в процессе падения на земную поверхность струю пульпы разделяют на несколько потоков, каждый из которых направляют на дальнейшую обработку, в частности дообогащение, складирование и утилизацию.
2. Способ по п.1, отличающий тем, что струю пульпы из пульпровода направляют под углом 40-50° к горизонту.
3. Устройство для осуществления способа обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче, включающее транспортный пульпопровод, состоящий из соединенных между собой труб, отличающееся тем, что на конце трубопровода, состоящего из соединенных между собой фланцами труб, закреплена насадка, причем по крайней мере конечный участок пульпопровода и насадка имеют щелевидное отверстие, вытянутое в вертикальном направлении, а насадка направлена под углом к горизонту, обеспечивающим крутую баллистическую траекторию полета струи пульпы, при этом по простиранию падения струи пульпы на земную поверхность установлен классификатор, состоящий из улавливающих приспособлений, снабженных гидротранспортными устройствами.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что насадка направлена под углом 40-50° к горизонту.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010104403/03A RU2431527C1 (ru) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010104403/03A RU2431527C1 (ru) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010104403A RU2010104403A (ru) | 2011-08-20 |
RU2431527C1 true RU2431527C1 (ru) | 2011-10-20 |
Family
ID=44755382
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010104403/03A RU2431527C1 (ru) | 2010-02-08 | 2010-02-08 | Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче и устройство для его осуществления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2431527C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2496980C2 (ru) * | 2012-07-03 | 2013-10-27 | Владимир Иванович Лунёв | Способ получения и использования продуктов скважинной гидродобычи и устройство для его осуществления |
CN107199115A (zh) * | 2017-07-04 | 2017-09-26 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种中矿处理工艺 |
-
2010
- 2010-02-08 RU RU2010104403/03A patent/RU2431527C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
АРЕНС В.Ж. и др. Скважинная гидродобыча твердых полезных ископаемых. - М.: Недра, 1980, 7-14, с.146. * |
БАБИЧЕВ Н.И. и др. Скважинная гидравлическая технология - основа высокоэкономичных малых предприятий по добыче твердых полезных ископаемых. - Горный журнал, 1996, №4, с.5-9. ЛЕВЧЕНКО Е.Н. и др. Технология комплексной переработки редкоземельных песков при добыче способом СГД. - Горный журнал, 1996, №4, с.17-19. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2496980C2 (ru) * | 2012-07-03 | 2013-10-27 | Владимир Иванович Лунёв | Способ получения и использования продуктов скважинной гидродобычи и устройство для его осуществления |
CN107199115A (zh) * | 2017-07-04 | 2017-09-26 | 鞍钢集团矿业有限公司 | 一种中矿处理工艺 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010104403A (ru) | 2011-08-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10350609B2 (en) | Assembly and method for gravitationally separating gold from small particles | |
RU2431527C1 (ru) | Способ обогащения твердых полезных ископаемых при скважинной гидродобыче и устройство для его осуществления | |
US4807761A (en) | Hydraulic separating method and apparatus | |
US12115536B2 (en) | Fluid-borne particle classification system and method of use | |
CN104815765B (zh) | 一种微细粒级物料离心分级设备 | |
Balasubramanian | Gravity separation in ore dressing | |
RU2496980C2 (ru) | Способ получения и использования продуктов скважинной гидродобычи и устройство для его осуществления | |
KR100915659B1 (ko) | 와류를 이용한 순환골재의 비중 선별장치 및 그 방법 | |
US4992006A (en) | Device for hydraulic conveyance of loose materials | |
RU2539527C2 (ru) | Способ гидромеханического обогащения буроугольных продуктов скважинной гидродобычи и технологическая линия для его реализации | |
US1750090A (en) | Method and apparatus for separating materials of different specific gravities | |
WO2007131453A1 (fr) | Dispositif et procédé de séparation de minerai, procédé de préparation mécanique de minerai au moyen du procédé de séparation et appareil de tri par dimension | |
US2311954A (en) | Apparatus for pneumatically recovering metals | |
RU2814038C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2816974C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814036C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814007C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814035C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814040C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2816895C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814046C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814041C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814043C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2814050C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей | |
RU2816891C1 (ru) | Способ гравитационного извлечения золота при обогащении россыпей |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120209 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20130427 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170209 |