Soluzione per la lavorazione del minerale d'oro
Lavorazione del minerale d'oro
Lavorazione del minerale d'oro
Utilizzando il separatore a scivolo a spirale F13, viene adottato un processo di concentrazione fisica per il minerale d'oro di tipo Carlin solfuro ad alto contenuto di zolfo e arsenico. Vengono effettuate pre-concentrazione e scarto preliminare dei residui su minerale d'oro finemente macinato con una granulometria di -0,45 mm. Il processo raggiunge un aumento di 5 volte del tenore d'oro, un tasso di recupero dell'87,11% e l'83% di residui pre-scartati. Risolve principalmente il problema della bassa efficienza di separazione del minerale d'oro a grana fine, riduce notevolmente il costo dei reagenti di flottazione successivi e migliora il tasso di utilizzo delle risorse d'oro.
Utilizzando il separatore a scivolo a spirale F13, viene adottato un processo di concentrazione fisica per il minerale d'oro di tipo Carlin solfuro ad alto contenuto di zolfo e arsenico. Vengono effettuate pre-concentrazione e scarto preliminare dei residui su minerale d'oro finemente macinato con una granulometria di -0,45 mm. Il processo raggiunge un aumento di 5 volte del tenore d'oro, un tasso di recupero dell'87,11% e l'83% di residui pre-scartati. Risolve principalmente il problema della bassa efficienza di separazione del minerale d'oro a grana fine, riduce notevolmente il costo dei reagenti di flottazione successivi e migliora il tasso di utilizzo delle risorse d'oro.
Lavorazione del minerale di stagno
Lavorazione del minerale di stagno
Il separatore a scivolo a spirale F13 è utilizzato specificamente per recuperare le fini particelle di stagno (800 mesh, 0,019 mm) perse dalle tavole vibranti tradizionali. Le sue prestazioni di separazione sono superiori a quelle delle tavole vibranti tradizionali. Può catturare accuratamente ed efficientemente recuperare i residui di stagno scaricati dalle tavole vibranti, risolvere il problema della perdita di fini particelle di stagno e migliorare significativamente il tasso di utilizzo completo delle risorse di stagno.
Il separatore a scivolo a spirale F13 è utilizzato specificamente per recuperare le fini particelle di stagno (800 mesh, 0,019 mm) perse dalle tavole vibranti tradizionali. Le sue prestazioni di separazione sono superiori a quelle delle tavole vibranti tradizionali. Può catturare accuratamente ed efficientemente recuperare i residui di stagno scaricati dalle tavole vibranti, risolvere il problema della perdita di fini particelle di stagno e migliorare significativamente il tasso di utilizzo completo delle risorse di stagno.
Soluzione per la lavorazione del minerale di stagno
Separazione Sabbie di Spiaggia
Separazione Sabbie di Spiaggia
Dotato di separatori a scivolo a spirale F13 e L5, viene stabilito un processo di separazione a una sgrossatura, una pulizia e una spazzatura per realizzare l'arricchimento preciso di zirconio e titanio nei depositi alluvionali costieri di zircone-ilmenite. Quando la resa del concentrato di sgrossatura è del 20%, i tassi di recupero sia dello zirconio che del titanio superano il 98%. È adatto per la separazione su larga scala di depositi alluvionali costieri e realizza la separazione e il recupero efficienti delle risorse di zirconio-titanio.
Dotato di separatori a scivolo a spirale F13 e L5, viene stabilito un processo di separazione a una sgrossatura, una pulizia e una spazzatura per realizzare l'arricchimento preciso di zirconio e titanio nei depositi alluvionali costieri di zircone-ilmenite. Quando la resa del concentrato di sgrossatura è del 20%, i tassi di recupero sia dello zirconio che del titanio superano il 98%. È adatto per la separazione su larga scala di depositi alluvionali costieri e realizza la separazione e il recupero efficienti delle risorse di zirconio-titanio.
Soluzione di separazione per il recupero di sabbie aurifere di spiaggia
Beneficiamento del minerale di ferro
Beneficiamento del minerale di ferro
Due processi sono ottimizzati per la separazione del minerale di ferro:
① Separazione dell'ematite: Il separatore a canale elicoidale H8 viene impiegato per condurre la concentrazione per gravità su concentrati magnetici ottenuti da separazione magnetica intensa ad alto gradiente, al fine di migliorare la qualità e ridurre il silicio. Il grado di TFe del concentrato viene aumentato al 68,96% e il grado di silicio viene ridotto al 7,29%, ottimizzando la qualità del concentrato di ematite.
② Separazione della magnetite vanadio-titanio: I canali elicoidali vengono utilizzati per la sgrossatura dell'ilmenite nei residui per realizzare la pre-concentrazione delle risorse di titanio, con il grado di titanio arricchito al 5,4172%. Ciò fornisce materiale qualificato per la successiva pulizia dell'ilmenite e risolve le difficoltà nella separazione di particelle fini di minerale di ferro e ilmenite associata, nonché nell'utilizzo delle risorse residue.
Due processi sono ottimizzati per la separazione del minerale di ferro:
① Separazione dell'ematite: Il separatore a canale elicoidale H8 viene impiegato per condurre la concentrazione per gravità su concentrati magnetici ottenuti da separazione magnetica intensa ad alto gradiente, al fine di migliorare la qualità e ridurre il silicio. Il grado di TFe del concentrato viene aumentato al 68,96% e il grado di silicio viene ridotto al 7,29%, ottimizzando la qualità del concentrato di ematite.
② Separazione della magnetite vanadio-titanio: I canali elicoidali vengono utilizzati per la sgrossatura dell'ilmenite nei residui per realizzare la pre-concentrazione delle risorse di titanio, con il grado di titanio arricchito al 5,4172%. Ciò fornisce materiale qualificato per la successiva pulizia dell'ilmenite e risolve le difficoltà nella separazione di particelle fini di minerale di ferro e ilmenite associata, nonché nell'utilizzo delle risorse residue.
Soluzione di Beneficiamento del Minerale di Ferro