RU2012123718A - Способ повышения концентрации компонентов, отделенных от рудных суспензий магнитным способом и для выведения этих компонентов из магнитного сепаратора с малыми потерями - Google Patents

Способ повышения концентрации компонентов, отделенных от рудных суспензий магнитным способом и для выведения этих компонентов из магнитного сепаратора с малыми потерями Download PDF

Info

Publication number
RU2012123718A
RU2012123718A RU2012123718/03A RU2012123718A RU2012123718A RU 2012123718 A RU2012123718 A RU 2012123718A RU 2012123718/03 A RU2012123718/03 A RU 2012123718/03A RU 2012123718 A RU2012123718 A RU 2012123718A RU 2012123718 A RU2012123718 A RU 2012123718A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stream
magnet
magnetic
magnetic components
reactor
Prior art date
Application number
RU2012123718/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2557021C2 (ru
Inventor
Райнхольд РИГЕР
Юрген ОСВАЛЬД
Original Assignee
Басф Се
Зименс Акциенгезельшафт
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=43428630&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2012123718(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Басф Се, Зименс Акциенгезельшафт filed Critical Басф Се
Publication of RU2012123718A publication Critical patent/RU2012123718A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557021C2 publication Critical patent/RU2557021C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION 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
    • B03CMAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03C1/00Magnetic separation

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

1. Способ выделения агломератов из ценной руды и по меньшей мере одной магнитной частицы в качестве магнитных компонентов из водной дисперсии, содержащей эти магнитные компоненты и пустую породу руды в качестве немагнитных компонентов, посредством проведения водной дисперсии через реакторное пространство, в котором водную дисперсию с помощью по меньшей мере одного магнита, размещенного на наружной стороне реакторного пространства, разделяют по меньшей мере на один поток I, содержащий магнитные компоненты, и по меньшей мере один поток II, содержащий немагнитные компоненты, отличающийся тем, что магнитные компоненты в потоке I обрабатывают промывочным потоком.2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит расположен на наружной стороне реакторного пространства подвижно.3. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит расположен неподвижно, а созданное магнитное поле подвижно.4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что магнитные компоненты в потоке I перемещаются в виде твердого слоя у стенки реактора, обращенной по меньшей мере к одному магниту.5. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит или, соответственно, созданное магнитное поле, подлежащая разделению водная суспензия, поток I и поток II перемещаются в одном и том же направлении.6. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит или, соответственно, созданное магнитное поле перемещается в направлении, противоположном направлению движения подлежащей разделению водной суспензии, потока I и потока II.7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что промывочный поток попадает в поток I под у�

Claims (10)

1. Способ выделения агломератов из ценной руды и по меньшей мере одной магнитной частицы в качестве магнитных компонентов из водной дисперсии, содержащей эти магнитные компоненты и пустую породу руды в качестве немагнитных компонентов, посредством проведения водной дисперсии через реакторное пространство, в котором водную дисперсию с помощью по меньшей мере одного магнита, размещенного на наружной стороне реакторного пространства, разделяют по меньшей мере на один поток I, содержащий магнитные компоненты, и по меньшей мере один поток II, содержащий немагнитные компоненты, отличающийся тем, что магнитные компоненты в потоке I обрабатывают промывочным потоком.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит расположен на наружной стороне реакторного пространства подвижно.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит расположен неподвижно, а созданное магнитное поле подвижно.
4. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что магнитные компоненты в потоке I перемещаются в виде твердого слоя у стенки реактора, обращенной по меньшей мере к одному магниту.
5. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит или, соответственно, созданное магнитное поле, подлежащая разделению водная суспензия, поток I и поток II перемещаются в одном и том же направлении.
6. Способ по п.2 или 3, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит или, соответственно, созданное магнитное поле перемещается в направлении, противоположном направлению движения подлежащей разделению водной суспензии, потока I и потока II.
7. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что промывочный поток попадает в поток I под углом от 60 до 120°.
8. Реактор, включающий в себя реакторное пространство, по меньшей мере один закрепленный на наружной стороне реакторного пространства магнит, по меньшей мере один трубопровод подачи, по меньшей мере один трубопровод отвода для потока I, по меньшей мере один трубопровод отвода для потока II и по меньшей мере одно устройство для обработки потока I промывочным потоком.
9. Реактор по п.8, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит расположен на наружной стороне реакторного пространства подвижно.
10. Реактор по п.8, отличающийся тем, что по меньшей мере один магнит расположен на наружной стороне реактора неподвижно, а созданное магнитное поле подвижно.
RU2012123718/03A 2009-11-11 2010-11-10 Способ повышения концентрации компонентов, отделенных от рудных суспензий магнитным способом, и выведения этих компонентов из магнитного сепаратора с малыми потерями RU2557021C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09175643.7 2009-11-11
EP09175643 2009-11-11
PCT/EP2010/067172 WO2011058033A1 (de) 2009-11-11 2010-11-10 Verfahren zur aufkonzentrierung magnetisch abgetrennter bestandteile aus erzsuspensionen und zur verlustarmen ausschleusung dieser bestandteile aus einem magnetseparator

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012123718A true RU2012123718A (ru) 2013-12-20
RU2557021C2 RU2557021C2 (ru) 2015-07-20

Family

ID=43428630

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012123718/03A RU2557021C2 (ru) 2009-11-11 2010-11-10 Способ повышения концентрации компонентов, отделенных от рудных суспензий магнитным способом, и выведения этих компонентов из магнитного сепаратора с малыми потерями

Country Status (12)

Country Link
US (1) US8646613B2 (ru)
EP (1) EP2498912A1 (ru)
CN (1) CN102725066A (ru)
AU (1) AU2010318028A1 (ru)
BR (1) BR112012011217A2 (ru)
CA (1) CA2780023A1 (ru)
CL (1) CL2012001246A1 (ru)
MX (1) MX2012005466A (ru)
PE (1) PE20130762A1 (ru)
RU (1) RU2557021C2 (ru)
WO (1) WO2011058033A1 (ru)
ZA (1) ZA201204171B (ru)

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9376457B2 (en) 2010-09-03 2016-06-28 Basf Se Hydrophobic, functionalized particles
MX336690B (es) 2011-02-01 2016-01-28 Basf Se Aparato para ahorro de energia y separacion continua de constituyentes magneticos y limpieza eficiente de la fraccion magnetica.
US9216420B2 (en) * 2012-05-09 2015-12-22 Basf Se Apparatus for resource-friendly separation of magnetic particles from non-magnetic particles
CA2890394C (en) * 2012-11-06 2021-05-11 Antonio Euclides Jaques MARQUES Process for removing uranium from copper concentrate via magnetic separation
PE20160907A1 (es) 2014-01-08 2016-09-17 Basf Se Proceso para reducir el flujo de volumen que comprende aglomerados magneticos por elutriacion
US10024533B2 (en) 2014-06-16 2018-07-17 Ctp Biotechnology Llc System and process for combusting cleaned coal and beneficiated organic-carbon-containing feedstock
US9702548B2 (en) 2014-06-16 2017-07-11 Biomass Energy Enhancements, Llc System for co-firing cleaned coal and beneficiated organic-carbon-containing feedstock in a coal combustion apparatus
CN106000630A (zh) * 2016-07-12 2016-10-12 陈勇 一种增加排大颗粒矿砂上下双倒仓的水中旋转流罐式装置
CN105944828A (zh) * 2016-07-12 2016-09-21 陈勇 增加自动倒仓的水中磁铁矿旋转流灌式超高磁选矿装置
CN107008568B (zh) * 2017-05-17 2018-10-09 谢齐容 一种药材中铁质杂质去除装置及其方法
WO2019068171A1 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Stitech Industries Inc. System for separation of viscous materials from solids
CN113695081A (zh) * 2021-08-24 2021-11-26 北矿机电科技有限责任公司 一种电永磁磁体的分选机

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1371623A (en) * 1971-03-03 1974-10-23 Jones G H Apparatus for the magnetic separation of solid magnetic particles from a fluid current
JPS61153117A (ja) * 1984-12-26 1986-07-11 Mitsubishi Electric Corp 磁気フイルタ
SU1438837A2 (ru) * 1985-01-08 1988-11-23 Криворожский горнорудный институт Электромагнитный сепаратор
GB8726857D0 (en) 1987-11-17 1987-12-23 Fospur Ltd Froth floatation of mineral fines
RU2174450C2 (ru) * 1999-05-24 2001-10-10 ОАО "Рудгормаш" Гравитационно-электромагнитный классификатор
RU2288781C2 (ru) * 2001-02-16 2006-12-10 Осметек Пти Лтд Устройство и способ для индуцирования магнетизма
RU2348446C1 (ru) * 2007-07-03 2009-03-10 Евгений Михайлович Булыжёв Способ извлечения магнитных частиц из жидкой среды и магнитный сепаратор булыжева для его реализации
PT2171106E (pt) 2007-07-17 2011-10-06 Basf Se Processo para o enriquecimento de minério por meio de superfícies hidrófugas e sólidas
AU2008294826B2 (en) 2007-09-03 2013-02-07 Basf Se Processing rich ores using magnetic particles
US8329039B2 (en) 2007-11-19 2012-12-11 Basf Se Magnetic separation of substances on the basis of the different surface charges thereof
CA2718163C (en) 2008-03-14 2013-10-01 Japan Oil, Gas And Metals National Corporation Method of removing magnetic particle from fischer-tropsch synthetic crude oil and method of producing fischer-tropsch synthetic crude oil
DE102008047855A1 (de) 2008-09-18 2010-04-22 Siemens Aktiengesellschaft Trenneinrichtung zur Trennung von in einer durch einen Trennkanal strömenden Suspension transportierten magnetisierbaren und nichtmagnetisierbaren Teilchen
DE102009035416A1 (de) 2009-07-31 2011-02-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Abtrennung von magnetisierbaren Partikeln aus einer Suspension und zugehörige Vorrichtung

Also Published As

Publication number Publication date
BR112012011217A2 (pt) 2016-07-05
US20120211403A1 (en) 2012-08-23
MX2012005466A (es) 2012-06-08
WO2011058033A1 (de) 2011-05-19
CN102725066A (zh) 2012-10-10
PE20130762A1 (es) 2013-06-27
CL2012001246A1 (es) 2012-10-12
US8646613B2 (en) 2014-02-11
RU2557021C2 (ru) 2015-07-20
CA2780023A1 (en) 2011-05-19
AU2010318028A1 (en) 2012-05-24
EP2498912A1 (de) 2012-09-19
ZA201204171B (en) 2013-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012123718A (ru) Способ повышения концентрации компонентов, отделенных от рудных суспензий магнитным способом и для выведения этих компонентов из магнитного сепаратора с малыми потерями
CN104858204B (zh) 一种粉煤灰磁珠的资源化利用方法
RU2012127208A (ru) Модифицированный способ сепарации в сильном магнитном поле (ссмп)
EA201391013A1 (ru) Устройство для непрерывного выделения магнитных компонентов и очистки магнитной фракции
RU2014107935A (ru) Обогащение руды
PH12014500764A1 (en) Concentration of suspensions
CN103350029A (zh) 一种立式干法高梯度超导磁分离系统及其应用工艺
JP2015522155A5 (ru)
CN101935129B (zh) 一种利用超导高梯度磁场的转炉浊环水处理方法
RU2013134241A (ru) Способ и устройство для разделения масла и воды с помощью гидрофобных и гидрофильных функциональных твердых частиц
CN106622104A (zh) 一种利用高铁粉煤灰处理重金属离子污水的方法
Kheshti et al. Study and optimization of a high-gradient magnetic separator using flat and lattice plates
Qiu et al. Research on magnetic separation for complex nickel deep removal and magnetic seed recycling
CN207745971U (zh) 一种超导磁分离装置
CN201988444U (zh) 用于高梯度磁选设备的磁介质
Garcia-Martinez et al. In situ observation of quartz particles entrained into magnetite coagulates in a uniform magnetic field
RU2014143267A (ru) Устройство для отделения магнитных и/или имеющих возможность намагничивания частиц от суспензии и его применение
CN103184151A (zh) 一种高梯度磁场下高效分离趋磁细菌的装置
EA201000533A1 (ru) Лотковый магнитный сепаратор
Zhao et al. Development of a new type of column magnetic separator
CN206352098U (zh) 一种组合式磁分离技术处理含磁性物质废水的装置
RU2011110866A (ru) Способ получения железоуглеродных наночастиц и устройство для его осуществления
RU2012130836A (ru) Способ получения высококачественного магнетитового концентрата
CN101249468B (zh) 直线行波磁选机
RU120642U1 (ru) Магнитно-сорбционный элемент

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151111