ПРИМЕНЕНИЕ СТАДИАЛЬНОГО ДРОБЛЕНИЯ ПРИ ГРАВИТАЦИОННОМ ОБОГАЩЕНИИ ОЛОВЯННЫХ РУД СОЛНЕЧНОГО ГОКА

Авторы

  • Максим Сергеевич Кирильчук
  • Константин Валерьевич Прохоров
  • Алексей Маркович Золотов

DOI:

https://doi.org/10.25635/2313-1586.2025.02.038

Ключевые слова:

олово, касситерит, оловянная руда, Солнечный ГОК, гравитационное обогащение, стадиальное дробление, конусная дробилка, дисковая мельница

Аннотация

Проведены исследования по стадиальному дроблению оловянной руды Солнечного ГОКа класса крупности -5,0+0,0 мм до класса -0,2+0,0 мм с целью выявления переизмельчения руды при дроблении в шламовый класс -0,071+0,0 мм. В работе сравнивалось применение конусной инерционной дробилки КИД-100 и дисковой мельницы Fritsch Pulverisette 13. Также дана сравнительная оценка между стадиальным дроблением и одноэтапным дроблением оловянной руды до класса -0,2+0,0 мм. В результате проведенных исследований было доказано преимущество стадиального дробления перед одноэтапным: выход в класс -0,071+0,0 мм уменьшился с 79,3 до 58,3 %. Также была установлена разница при измельчении руды дробилками конусного типа и дисковыми мельницами. При измельчении оловянной руды фракции -0,5+0,2 мм с использованием дисковой мельницы по сравнению с конусной дробилкой уменьшился выход дробленой руды в класс -0,071+0,0 мм с 70,8 до 57,5 %.

Библиографические ссылки

Матвеева Т.Н., Гетман В.В., Рязанцева М.В., Каркешкина А.Ю., Ланцова Л.Б., 2019. Обогащение упорных оловянных руд с применением новых реагентов для извлечения цветных и благородных металлов. Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых, № 5, С. 150-157.

Егорова И.В., Лаптева А.М., 2019. Прогноз добычи минерального сырья и обеспеченность мировой экономики его ресурсами. Руды и металлы, № 3, С. 4-11.

Falcon L. M., 1982.The gravity recovery of cassiterite. Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 82, No 4, P. 112-117.

Матвеев А.И., Еремеева Н.Г., 2011. Технологическая оценка месторождений олова Якутии. Отв. ред. С.М. Ткач; Рос. акад. наук, Сибирское отделение, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского. Новосибирск: Академическое издательство “Гео”, 119 с.

Rodliyah I. et al., 2021. Beneficiation of cassiterite from primary tin ores using gravity and magnetic separation. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci, No. 882, 012008 p.

Ibrahim S.S. et al., 2022. Recovery of Cassiterite and Topaz Minerals from an Old Metallurgical Dump, Eastern Desert of Egypt. Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering, No 10, P. 57-80.

Oladunni O.A. et al., 2024. Investigating the Gravity Beneficiation Consequence on Farin-Lamba (Plateau State) Cassiterite towards Tin Oxide Production. Saudi J Eng Technol, No 9(2), P. 121-127.

Simonsen H. et al., 2024. Can preconcentration of cassiterite from its pegmatite ore reduce processing costs and improve operational sustainability? Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Vol. 124, No. 4, P. 201-208.

Геодинамика, магматизм и металлогения Востока России: в 2 кн. Под ред. А. И. Ханчука. Владивосток: Дальнаука, 2006. Кн. 1., 572 с.

Иванков С.И., Троицкий А.В., Петкевич-Сочнов Д.Г., Иванков З.С., 2016. Пути решения экологических проблем инновационных технологий обогащения раз-личных видов минерального сырья. Научные и технические аспекты охраны окружающей среды, № 6, С. 2-106.

Прохоров К.В., Гладырь А.В., Рассказов М.И., 2020. Центр коллективного пользования "Центр исследования минерального сырья". Горная промышленность, № 4, С. 120-124.

Загрузки

Опубликован

2025-07-03

Выпуск

Раздел

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ПОДЗЕМНЫХ И НАЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ