Golderzaufbereitung

Unter Verwendung des F13-Spiralschachtabscheiders wird ein physikalischer Vorbereitungs-Prozess für sulfidisches Gold-Erz vom Carlin-Typ mit hohem Schwefel- und Arsengehalt angewendet. Eine Voranreicherung und frühe Abfallentsorgung werden bei fein gemahlenem Gold-Erz mit einer Partikelgröße von -0,45 mm durchgeführt. Der Prozess erzielt eine 5-fache Erhöhung des Goldgehalts, eine Ausbeute von 87,11 % und 83 % vorab entsorgten Abfalls. Er löst hauptsächlich das Problem der geringen Trenneffizienz von feinkörnigem Gold-Erz, reduziert die Kosten für nachfolgende Flotationsreagenzien erheblich und verbessert die Ausnutzungsrate von Goldressourcen.

Goldenerzaufbereitungslösung

Zinnerzaufbereitung

Der Spiralrutschenseparator F13 wird speziell zur Rückgewinnung von feinkörnigen Zinnrückständen mit einer Maschenweite von 800 (0,019 mm) eingesetzt, die von herkömmlichen Rütteltischen verloren gehen. Seine Trennleistung ist der von herkömmlichen Rütteltischen überlegen. Er kann Zinnrückstände, die von Rütteltischen abgeführt werden, präzise erfassen und effizient zurückgewinnen, das Problem des Verlusts von feinkörnigen Zinnrückständen lösen und die umfassende Ausnutzung von Zinnressourcen erheblich verbessern.

Zinnerzaufbereitungslösung

Trennung von Strandsanden

Ausgestattet mit F13- und L5-Spiralschachtabscheidern wird ein Trennverfahren mit einer Grobbereinigung, einer Feinreinigung und einer Nachreinigung etabliert, um eine präzise Anreicherung von Zirkonium und Titan in küstennahen Zirkon-Ilmenit-Seifenlagerstätten zu realisieren. Bei einer Aufkonzentratausbeute von 20 % übersteigen die Rückgewinnungsraten von Zirkonium und Titan 98 %. Es eignet sich für die großtechnische Trennung von küstennahen Seifenlagerstätten und ermöglicht eine effiziente Trennung und Rückgewinnung von Zirkonium-Titan-Ressourcen.

Trennverfahren für Schwerminerallagerstätten am Strand

Eisenerzaufbereitung

Zwei Verfahren werden für die Eisenerzaufbereitung eingesetzt:

① Hämatit-Aufbereitung: Der H8-Spiralschachtabscheider wird zur Gravitationskonzentration von magnetischen Konzentraten eingesetzt, die aus hochgradienten intensiven magnetischen Trennverfahren gewonnen werden, um die Qualität zu verbessern und den Siliziumgehalt zu reduzieren. Der TFe-Gehalt des Konzentrats wird auf 68,96 % erhöht und der Siliziumgehalt auf 7,29 % gesenkt, wodurch die Qualität des Hämatitkonzentrats optimiert wird.

② Vanadium-Titan-Magnetit-Aufbereitung: Spiralschächte werden zur Grobaufbereitung von Ilmenit in den Abraummaterialien eingesetzt, um eine Vorkonzentration von Titanressourcen zu erreichen, wobei der Titangehalt auf 5,4172 % angereichert wird. Dies liefert qualifiziertes Ausgangsmaterial für die nachfolgende Ilmenitreinigung und löst die Schwierigkeiten bei der Feinpartikel-Trennung von Eisenerz und assoziiertem Ilmenit sowie die Verwertung von Abraummaterialien.

Aufbereitung von Eisenerz

Fallstudien

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Kernprojektpositionierung: Mit Fokus auf die Mineralaufbereitung von Eisenmetallen, Nichteisenmetallen, nichtmetallischen Mineralien und der Rauchgasentschwefelung von Kohlekraftwerken bieten wir integrierte physikalische Trennlösungen für Bergbauunternehmen und Kraftwerke an. Dies umfasst die Trennung von Feinpartikelmineralien, die Rückgewinnung von Wertstoffen aus Abraum, die Voranreicherung von Erzen geringer Qualität sowie die Verbesserung der Mineralqualität und die Reduzierung von Verunreinigungen. Dies deckt den gesamten Aufbereitungsprozess ab: Grobaufbereitung, Feinaufbereitung und Nachreinigung.


Projektkategorien: Aufbereitung von Golderz, Aufbereitung von Zinnerz, Konzentration von Hämatit, Rückgewinnung von Chromit aus Abraum, Voranreicherung von Kupfererz, Reinigung von Quarzsand, Rauchgasentschwefelung von Kohlekraftwerken, Grobaufbereitung von Kobalterz, Rückgewinnung von Titan aus Abraum von Vanadium-Titan-Erzen, Trennung von Zirkon-Ilmenit-Seifenlagerstätten. Dies erfüllt die Trennanforderungen verschiedener Mineralien und Anwendungsszenarien.

Goldabbau

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Anwendung: Grobbearbeitung von sulfidischem Gold-Erz vom Carlin-Typ mit hohem Schwefel- und Arsengehalt; Gold in Pyrit eingeschlossen

Modell: F13

Zuführpartikelgröße/Roherzindex: Auf -0,45 mm gemahlen; Rohgehalt 0,89 ppm Au

Wichtige Trennleistung: Ausbeute des Goldkonzentrats 17%, Gehalt 4,4 ppm, Rückgewinnung 87,11%; vorgelagerte Abfälle 83%

 Projektwert: Reduziert die Reagenzienkosten für die nachfolgende Flotation

Scheelit-Tailings

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Anwendung: Gravitationsabscheidung von Scheelit-Tailings, ein Grob- und ein Feinaufbereitungsverfahren

Modell: Typ F + Typ H

Zuführpartikelgröße/Roh-Tailings-Index: Roh-Tailings WO₃-Gehalt 0,043 %

Wichtige Trennleistung: Tailings WO₃-Gehalt 0,019 %, Tailings-Ausbeute 83,26 %; Scheelit-Konzentrat-Ausbeute 16,74 %, Rückgewinnung 63,2 %; Rückgewinnungsrate höher als bei Flotationsverfahren

Projektwert: Realisiert die Rückgewinnung von Scheelit-Tailings-Ressourcen mit besserer Trennleistung als die traditionelle Flotation

Hämatit

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Anwendung: Nachreinigung von magnetischem Konzentrat aus hochgradientiger intensiver magnetischer Trennung von Hämatit

Modell: H8

Zuführpartikelgröße / Rohorterzindex: 150 Mesh (0,1 mm); Zuführung TFe 40,29%, Si 41,63%

Wichtige Trennleistung: Konzentratausbeute 2,39%, TFe 68,96%, Si 7,29%; Qualitätsverbesserung und Siliziumreduktion erzielt

Projektwert: Verbessert die Qualität von Hämatitkonzentrat und optimiert die Konzentratindizes nach magnetischer Trennung

Strandsand

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Anwendung: Trennung von Küsten-Zirkonilmenit-Platz, ein Grobverfahren, ein Reinigungsverfahren und ein Nachbehandlungsprozess

Modell: F13 + L5

Futterpartikelgröße / Rohmineraleindex: Konventionelle Mineralverarbeitung Partikelgröße

Wichtige Trennleistung: Grobkonzentrat-Ausbeute 20%, Zirkonium- und Titan-Rückgewinnungsraten übersteigen beide 98%

Projektwert: Erreicht eine effiziente Anreicherung von Zirkonium und Titan mit hervorragender Rückgewinnungsrate

Vanadium-Titanerz

Vanadium-Titan-Magnetit-Erzaufbereitung-Grobsortierung.png

Anwendung: Grobaufbereitung (Vor-Konzentrationsstufe) von Ilmenit aus Panzhihua Vanadium-Titan-Magnetit-Abraum

Modell: Alicoco Spiralabscheider

Zuführpartikelgröße / Rohorterzindex: Zuführ-TiO₂-Gehalt 2,6915 %

Wichtige Trennleistung: Grobkonzentrat-Ausbeute 20,71 %, TiO₂-Gehalt 5,4172 %, Rückgewinnung 41,67 %; Abraum-TiO₂-Gehalt 1,98 %

 Projektwert: Ermöglicht die Vor-Konzentration von Titanressourcen und liefert qualifiziertes Material für die nachfolgende Reinigung

Cobalt

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Anwendung: Grobaufbereitung von Kobalterz geringer Qualität aus Australien, kombiniertes Gravitations- und Flotationsverfahren

Modell: Alicoco Spiral Separator

Zuführpartikelgröße / Rohförderindex: Rohfördererz Kobaltgehalt 0,03 % (607 ppm)

Wichtige Trennleistung: Kobaltkonzentratausbeute 17 %, Gehalt 0,3–0,4 % (3326 ppm), Rückgewinnung über 92 %; vorab ausgeschiedene Abgänge 83 %

 Projektwert: Verifiziert die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts, reduziert nachfolgende Flotationskosten und liefert hochgradiges Material für die Raffination

Zinnerz

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Anwendung: Rückgewinnung von feinkörnigem Zinnerz aus Schütteltisch-Abgängen in der Zinnerzaufbereitung

Modell: F13

Zuführpartikelgröße / Rohorterzindex: 800 Mesh (0,019 mm) feinkörnige Zinnerz-Abgänge

Wichtige Trennleistung: Trennleistung überlegen gegenüber traditionellen Schütteltischen, effiziente Rückgewinnung von Zinnerz, das auf Schütteltischen verloren geht

Projektwert: Verbessert die umfassende Ausnutzungsrate von Zinnerzressourcen

Quarzsand

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Anwendung: Reinigung von Quarzsand, Entfernung von Eisen- und Titanverunreinigungen sowie Glimmerschuppen

Modell: F8

Zuführpartikelgröße / Rohorterzindex: Konventionelle Partikelgröße der Mineralaufbereitung

Schlüssel-Trenneigenschaften: Konzentratausbeute 80 %; Gesamt-Fe+Ti<300 ppm, SiO₂-Gehalt 99,96 %; ausgezeichneter Glimmerentfernungseffekt

Projektwert: Produktion von hochreinem Quarzsand zur Erfüllung von Hochreinanwendungsanforderungen

Kohlebefeuerte Entschwefelung

Kohlemine.jpg

Anwendung: Entschwefelung von Kohle vor der Verbrennung in Kraftwerken, mit gleichzeitiger Rückgewinnung von Pyrit und Asche

Modell: M5

Zuführpartikelgröße / Rohmaterialindex: Kohle nach dem Mahlen

Wichtige Trennleistung: Heizwert der aufbereiteten Kohle um 30 % erhöht; Flugaschehalde um 70 % reduziert; Rückgewinnung von Pyrit und Asche

Projektwert: Ersetzt traditionelle Entschwefelung nach der Verbrennung, senkt Investitions- und Betriebskosten, erzielt sowohl Entschwefelung als auch Ressourcengewinnung

Kupfererz

Kupfermine.jpg

Anwendung: Voranreicherung von kupferoxidhaltigem (Malachit) Erz geringer Konzentration aus Sambia

Modell: Alicoco Spiral Separator

Korngröße der Aufgabemasse / Rohorterzindex: Rohorterz Cu-Gehalt 0,4%

Wichtige Trennleistung: Aufkonzentrierter Kupferkonzentrat-Gehalt auf 5,2% erhöht, Gangartverunreinigungen entfernt

Projektwert: Ermöglicht die Voranreicherung von Kupfererz geringer Konzentration und liefert qualifiziertes Material für die nachfolgende Trennung

Chromit

Chromit.jpg

Anwendung: Rückgewinnung von Chromit aus Platinabfällen in Südafrika, mit gleichzeitiger Platinanreicherung

Modell: Alicoco Spiral Separator

Zuführpartikelgröße / Rohorterzindex: -0,038 mm Platinabfälle

Wichtige Trennleistung: Chromitgehalt 48 %; Platin angereichert auf über 2 ppm

Projektwert: Ermöglicht die doppelte Rückgewinnung von Chrom- und Platinressourcen und verbessert die Auslastungsrate von Abfällen

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广西锆业1.jpg
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