Збагачення ніобієвих руд, що містять ніобій і тантал, застосовуються в основному складні технологічні схеми переробки, які включають методи гравітації, флотації, магнітної та електричної сепарації, хімічної доводки концентратів. Руди більшості промислових родовищ цих металів важко збагачуються, що зумовлено низьким вмістом металів у вихідній руді; тонкою вкрапленістю рудотвірних мінералів; гіпергенними змінами мінералів, що нівелюють відмінності в їх фізичних властивостях.
Загальний опис
Гравітація є основним методом збагачення тантало-ніобієвих руд. Первинний (чорновий) гравітаційний концентрат піддають доводці до кондиційного флотогравітацією, флотацією, магнітною, електромагнітною та електростатичною сепарацією, іноді в поєднанні з різними хімічними способами.
Тантало-ніобієві руди складаються, зазвичай, з легких мінералів густиною менше 3,0 г/см3 (кварц, польовий шпат, нефелін, кварцит і т. ін.) та важких мінералів густиною більше 4,0 г/см3 (тантало-ніобати, пірохлор, циркон, ільменіт, каситерит і інші). Значна відмінність в густині мінералів та пустої породи дозволяє ефективно застосувати для первинного збагачення крупновкраплених руд відсаджувальні машини, концентраційні столи та гвинтові сепаратори. Іноді успішно застосовують пневматичне збагачення.
Переваги гвинтових сепараторів у порівнянні з відсаджувальними машинами при збагаченні колумбіт-каситеритових пісків деяких родовищ були встановлені в дослідженнях Іргірідмету (Иргиредмет), м. Іркутськ.
Гвинтові сепаратори застосовуються для збагачення пегматитової руди родовища Гардінг (штат Нова Мексика, США) з вмістом 0,4 % мікроліту, 0,03 % танталіту, 5 % сподумену, 1 % лепідоліту, 2 % амблігоніту, 0,5 % мусковіту та 85 % кварцу. При подрібненні сподумен утворює частинки плоскої та голчатої форми, які сильно утруднюють виділення мікроліту на концентраційних столах. Тому на фабриці встановили гвинтові сепаратори, в яких сподумен не заважає виділенню танталу.
Гвинтові сепаратори також встановлені для збагачення мікролітової руди на фабриці Браун Дербі (штат Колорадо, США). Вони дозволяють при збагаченні руд цього типу отримати більш багаті концентрати безпосередньо з руди.
У Росії сировиною для виробництва ніобієвої і танталової продукції є головним чином лопаритовий концентрат, який отримують на Ловозерському ГЗК. В рудах Ловозерського родовища основним цінним мінералом є лопарит, вміст якого у руді близько 2,5 %.
Гравітаційному збагаченню на гвинтових сепараторах та концентраційних столах, зазвичай, піддають продуктивну зернисту частину (16,0—0,1 мм) з використанням шлюзів (уловлювання колумбіту, крупнішого за 4 мм, який втрачається на гвинтових сепараторах). Зокрема, така схема застосована на «колумбітоносних гранітах» (лужних квальмітах) плато Джонс у Північній Нігерії, де колумбіт видобувають супутньо з каситеритом. Колумбіт максимальною крупністю 0,6 мм та густиною 5,5 г/см3 разом з каситеритом та цирконом вилучається за гравітаційною схемою, що включає видалення до відвалу матеріалу крупніше 2,5 мм, видалення мулу та класифікацію матеріалу, дрібнішого 2,5 мм за крупністю 0,3 мм. Основна маса колумбіту концентрується в дрібнодисперсному класі, з якого вилучається на концентраційних столах у чорновий концентрат.
Мікроліт-танталіт-колумбітові рідкісноземельні граніти (квальміти) містять найбільш важкі танталоніобати (танталіт, мікроліт, стрюверит, колумбіт) та збагачуються за традиційними стадіальними гравітаційними схемами із доподрібненням промпродукту, та окремим збагаченням за класами крупності. Початкова крупність збагачення перевищує максимальний розмір цінних мінералів у 2—3 рази. При наявності у руді більш легких цінних мінералів (сподумен, берил, слюди та ін.) гравітаційні схеми доповнюються флотацією шламів та дрібнозернистих класів руди (-0,2 мм). З крупновкраплених колумбіт-танталітових руд вилучення колумбіту в концентрат становить 70—80 %. На Татарському родовищі (Красноярський край, РФ) виділено ділянку для першочергового відпрацювання з легкозбагачуваними зернистими рудами кори вивітрювання карбонатитів. Для збагачення руди з вмістом 0,6 % пентоксиду ніобію розроблена гравітаційно-флотаційна технологія, що забезпечує випуск пірохлорового концентрату, придатного для виробництва фероніобію.
Гравітаційні методи збагачення бідних тонковкраплених пірохлорових руд не забезпечують достатньо високого вилучення металів у чорнові концентрати; якість концентратів залишається низькою, а втрати металу досить значними. Основними причинами втрат з хвостами гравітаційного збагачення є схильність мінералів до переподрібнення. Втрати танталу і ніобію за рахунок тонких класів досягають 30 % і більше [55]. Деякі руди за своїми структурними особливостями зовсім не можуть збагачуватися гравітацією.
Суттєво підвищити вилучення танталу і ніобію можна було б при застосуванні флотації ніобієвих мінералів з тонких класів і хвостів гравітаційного збагачення. Але незважаючи на численні дослідження, проведені в цій галузі, промислове використання флотації ніобієвих і танталових руд на сьогодні є досить обмеженим.
Ускладнення в застосуванні флотації викликані підвищеною кількістю гідрооксидів заліза та глинистих мінералів. Незважаючи на це показники флотаційного збагачення і в цьому випадку є кращими, ніж при гравітаційному збагаченні. Так, руди родовища Араша (Бразилія), представлені токовкрапленим баріопірохлором (пандаїт), збагачуються за схемою, яка передбачає: послідовне дроблення руди; подрібнення у кульовому млині в замкненому циклі з гідроциклоном до крупності менше 0,1 мм; магнітну сепарацію з низькою інтенсивністю магнітного поля для видалення магнетиту; тристадійну класифікацію послідовно у трьох батареях гідроциклонів, та роздільну флотацію крупно- і дрібнозернистих пісків гідроциклонів.
Пірохлоровий флотаційний концентрат, що містить фосфор, сірку та свинець, фільтрують, змішують з негашеним вапном та хлоридом кальцію, обпалюють при температурі 800 оС, охолоджують та вилуговують 5%-ою соляною кислотою при співвідношенні Т: Р близько 1:1. В результаті одержують пірохлоровий концентрат з вмістом пентоксиду ніобію понад 60 % при вилученні ніобію 70—80 %.
Відомо, що на фабриці Ока в Канаді (провінція Квебек), яка переробляла карбонатні пірохлорвмісні руди, проводилася флотація пірохлору з хвостів перечищувальних столів. Метод флотації запатентовано (містить ноу-гау) і відомості про нього в літературі відсутні. Флотаційний концентрат містить більше 50 % пентоксиду ніобію.
Для особливо тонкодисперсних рідкісноземельних та рідкіснометалічних руд (мулів перевідкладеної кори вивітрювання родовища «Томтор», Росія) Гиредметом розроблена технологія флотаційного збагачення з вилученням 45 % ніобію у пірохлоровий концентрат, що 19 містить 30 % пентоксиду ніобію. Для того ж виду сировини ще більш високе вилучення забезпечує розроблена у ВІМС (ВИМС) схема збагачення, що включає послідовне механо-хімічне диспергування, селективну флокуляцію та флотацію флокул цінних мінералів. Крім того, для руд цього родовища Гиредметом, ВРРМС, ИХиХМПСО РАН запропоновано комплекс методів гідрометалургійної переробки, що забезпечують отримання як пірохлорового, так і рідкісноземельного продукту, який містить лантаноїди, скандій, ітрій.
Крупновкраплені руди збагачуються за гравітаційними схемами, середньовкраплені піддають первинному збагаченню за комбінованою гравітаційно-флотаційною схемою, а тонковкраплені — за флотаційною схемою. Пірохлорові руди у корах вивітрювання карбонатитів збагачуються за технологіями, що принципово не відрізняються від технологій збагачення корінних руд. Схеми є дуже різноманітними, тому що розмір вкраплень пірохлору у рудах змінюється від кількох міліметрів до кількох мікрон. Для дрібновкраплених руд з врахуванням густини пірохлору більш ефективними є флотаційні або комбіновані гравітаційнофлотаційні схеми. Лопаритові руди нефелінових сієнітів збагачуються за класичними стадіальними гравітаційними схемами (для вилучення найбільш крупного лопариту) з подальшою флотацією шламів. Механобром розроблена альтернативна технологія вилучення лопариту із шламів шляхом високоінтенсивної магнітної сепарації. Головну роль при доведенні чорнових концентратів відіграють магнітна та електрична сепарації.
Магнітна сепарація нерідко застосовується для доводки чорнових концентратів на ряді збагачувальних фабриках.
Кислотна обробка соляною або сірчаною кислотою проводиться для видалення з поверхні пірохлору оксидних плівок заліза, які нівелюють магнітні властивості мінералів. Відмивання кислоти зазвичай здійснюють на концентраційних столах; продукти сушать та спрямовують на магнітну сепарацію. Вилучення в циклі доведення дрібнозернистих цінних мінералів зазвичай складає близько 80 %.
Збагачення бідної ніобієвої руди
Концепція раціональної технологічної схеми переробки бідної ніобійвмісної рідкіснометалічної руди, опрацьована українськими вченими, полягає в наступному:
- попередня крупногрудкова сепарація руди крупністю –30 мм фотометричним методом для виділення ніобій- і цирконійвмісних порід — альбіту та маріуполіту, — від мікрокліну та інших порід, що на 45—50 % зменшує обсяги перероблюваної руди;
- подрібнення руди у відцентровій дробарці ударної дії та відцентровому млині метальної дії до крупності –1 мм, що дозволяє досягти більш повного розкриття пірохлору в грубих класах крупності;
- мокра магнітна сепарація (в слабкому і високоградієнтному полях) подрібненої руди для вилучення магнетиту, та часткового вилучення егірину і біотиту, з метою створення оптимальних умов для наступного гравітаційного збагачення у відцентровому концентраторі, за яких досягається вилучення пентоксиду ніобію в чорновий концентрат 3,0—3,5 %;
- гравітаційне збагачення у відцентрових концентраторах, що дозволяє підняти вміст пентоксиду ніобію і танталу в чорновому концентраті до 7—8 % при вилученні 77,25 %;
- пірометалургійна переробка бідного чорнового концентрату з сумарним вмістом пентоксидів ніобію і танталу 7—8 %.
Див. також
Література
- Шпильовий Л. В., Білецький В. С., Шпильовий К. Л. Збагачення ніобієвих руд (монографія) / За ред. В. С. Білецького. — К.: Видавництво ФОП Халіков Р. Х., 2021. — 160 с.
- Зубынин Ю. Л., Чистов Л. Б., Охрименко В. Е., Юфряков В. А., Акоева Е. К. Комбинированные химико-обогатительные методы — главное направление комплексной переработки редкометалльных руд. — В кн.: Новые процессы в комбинированных схемах обогащения полезных ископаемых, М.: Наука, 1989. — С. 59–68.
- Карнаухов Н. М. Технология доводки коллективных концентратов с помощью электрической сепарации. — М.: Недра, 1966. — 166 с.
- Остапенко П. Е., Петров И. М. О применении магнитной сепарации для обогащения редкометалльных руд // Цветные металлы. — 1989. — № 6. — С. 118—121.
- Зубков Л. Б., Прозорова М. В. Технологическая минералогия редкометалльных руд, приуроченных к зонам метасоматоза щелочных гранитоидов. — В кн.: Проблемы направленного изменения технологических и технических свойств минералов. — Л., 1985. — С. 55–67.
- Охрименко В. Е., Зубынин Ю. Л., Ветров И. С., Шипова Г. Ф., Юшко Н. Г. Разработка технологии извлечения ниобиевых минералов из коренных вкрапленных карбонатитов. — В кн.: Вещественный состав, добыча и обогащение руд редких металлов, М., 1985. — С. 101–110.
Примітки
- Годовиков А. А. Минералогия. — М.: Недра, 1983. — 233 с.
- Заярный А. А. Повышение эффективности обогащения труднообогатимых танталниобиевых руд на основе центробежной сепарации (на рудах месторождения «Липовый Лог»): Дисс. …канд. техн. наук: 25.00.13 / ЧГУ. — Чита, 2004. — 160 с
- Аникин М. Ф. Исследование процесса и параметров винтовых сепараторов при обогащении оловянных и тантало-ниобиевых руд: Дисс. …канд. техн. наук / Иргиредмет. — Иркутск, 1967. — 126 с.
- Стратегия использования и развития минерально-сырьевой базы редких металлов России в ХХІ веке // Тезисы докладов Международного симпозиума, 5–9 октября 1998 г. — М.: ВИМС, 1998. — 384 с.
- Ветров И. С., Чистов А. А., Подвишенский Н. С., Локтева Г. Н. Изучение технологических возможностей комбинированной магнитно-фотационной схемы доизвлечения лопарита. — В кн.: Комплексная переработка и обогащение минерального сырья. — М., 1986. — С. 73–76.
- Магнитные, электрические и специальные методы обогащения полехных ископаемых: ученик для вузов. В 2 т. / В. В. Кармазин, В. И. Кармазин. — М.: Издательство государственного горного университета, 2005. — Т. 1. Магнитные и электрические методы обогащения полезных ископаемых. — 669 с.
- Соляно-кислотное разложение тонкоизмельченного лопаритового концентрата / В. Б. Петров, А. И. Николаев, Н. В. Зоц, В. Э. Лейф, Ю. Г. Быченя // Химическая технология. — 2003. — № 5. — С. 29–32.
- Шпильовий Л. В., Білецький В. С., Шпильовий К. Л. Збагачення ніобієвих руд (монографія) / За ред. В. С. Білецького. — К.: Видавницво ФОП Халіков Р. Х., 2021. — 160 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zbagachennya niobiyevih rud sho mistyat niobij i tantal zastosovuyutsya v osnovnomu skladni tehnologichni shemi pererobki yaki vklyuchayut metodi gravitaciyi flotaciyi magnitnoyi ta elektrichnoyi separaciyi himichnoyi dovodki koncentrativ Rudi bilshosti promislovih rodovish cih metaliv vazhko zbagachuyutsya sho zumovleno nizkim vmistom metaliv u vihidnij rudi tonkoyu vkraplenistyu rudotvirnih mineraliv gipergennimi zminami mineraliv sho nivelyuyut vidminnosti v yih fizichnih vlastivostyah Zagalnij opisGravitaciya ye osnovnim metodom zbagachennya tantalo niobiyevih rud Pervinnij chornovij gravitacijnij koncentrat piddayut dovodci do kondicijnogo flotogravitaciyeyu flotaciyeyu magnitnoyu elektromagnitnoyu ta elektrostatichnoyu separaciyeyu inodi v poyednanni z riznimi himichnimi sposobami Tantalo niobiyevi rudi skladayutsya zazvichaj z legkih mineraliv gustinoyu menshe 3 0 g sm3 kvarc polovij shpat nefelin kvarcit i t in ta vazhkih mineraliv gustinoyu bilshe 4 0 g sm3 tantalo niobati pirohlor cirkon ilmenit kasiterit i inshi Znachna vidminnist v gustini mineraliv ta pustoyi porodi dozvolyaye efektivno zastosuvati dlya pervinnogo zbagachennya krupnovkraplenih rud vidsadzhuvalni mashini koncentracijni stoli ta gvintovi separatori Inodi uspishno zastosovuyut pnevmatichne zbagachennya Perevagi gvintovih separatoriv u porivnyanni z vidsadzhuvalnimi mashinami pri zbagachenni kolumbit kasiteritovih piskiv deyakih rodovish buli vstanovleni v doslidzhennyah Irgiridmetu Irgiredmet m Irkutsk Gvintovi separatori zastosovuyutsya dlya zbagachennya pegmatitovoyi rudi rodovisha Garding shtat Nova Meksika SShA z vmistom 0 4 mikrolitu 0 03 tantalitu 5 spodumenu 1 lepidolitu 2 ambligonitu 0 5 muskovitu ta 85 kvarcu Pri podribnenni spodumen utvoryuye chastinki ploskoyi ta golchatoyi formi yaki silno utrudnyuyut vidilennya mikrolitu na koncentracijnih stolah Tomu na fabrici vstanovili gvintovi separatori v yakih spodumen ne zavazhaye vidilennyu tantalu Gvintovi separatori takozh vstanovleni dlya zbagachennya mikrolitovoyi rudi na fabrici Braun Derbi shtat Kolorado SShA Voni dozvolyayut pri zbagachenni rud cogo tipu otrimati bilsh bagati koncentrati bezposeredno z rudi U Rosiyi sirovinoyu dlya virobnictva niobiyevoyi i tantalovoyi produkciyi ye golovnim chinom loparitovij koncentrat yakij otrimuyut na Lovozerskomu GZK V rudah Lovozerskogo rodovisha osnovnim cinnim mineralom ye loparit vmist yakogo u rudi blizko 2 5 Gravitacijnomu zbagachennyu na gvintovih separatorah ta koncentracijnih stolah zazvichaj piddayut produktivnu zernistu chastinu 16 0 0 1 mm z vikoristannyam shlyuziv ulovlyuvannya kolumbitu krupnishogo za 4 mm yakij vtrachayetsya na gvintovih separatorah Zokrema taka shema zastosovana na kolumbitonosnih granitah luzhnih kvalmitah plato Dzhons u Pivnichnij Nigeriyi de kolumbit vidobuvayut suputno z kasiteritom Kolumbit maksimalnoyu krupnistyu 0 6 mm ta gustinoyu 5 5 g sm3 razom z kasiteritom ta cirkonom viluchayetsya za gravitacijnoyu shemoyu sho vklyuchaye vidalennya do vidvalu materialu krupnishe 2 5 mm vidalennya mulu ta klasifikaciyu materialu dribnishogo 2 5 mm za krupnistyu 0 3 mm Osnovna masa kolumbitu koncentruyetsya v dribnodispersnomu klasi z yakogo viluchayetsya na koncentracijnih stolah u chornovij koncentrat Mikrolit tantalit kolumbitovi ridkisnozemelni graniti kvalmiti mistyat najbilsh vazhki tantaloniobati tantalit mikrolit stryuverit kolumbit ta zbagachuyutsya za tradicijnimi stadialnimi gravitacijnimi shemami iz dopodribnennyam promproduktu ta okremim zbagachennyam za klasami krupnosti Pochatkova krupnist zbagachennya perevishuye maksimalnij rozmir cinnih mineraliv u 2 3 razi Pri nayavnosti u rudi bilsh legkih cinnih mineraliv spodumen beril slyudi ta in gravitacijni shemi dopovnyuyutsya flotaciyeyu shlamiv ta dribnozernistih klasiv rudi 0 2 mm Z krupnovkraplenih kolumbit tantalitovih rud viluchennya kolumbitu v koncentrat stanovit 70 80 Na Tatarskomu rodovishi Krasnoyarskij kraj RF vidileno dilyanku dlya pershochergovogo vidpracyuvannya z legkozbagachuvanimi zernistimi rudami kori vivitryuvannya karbonatitiv Dlya zbagachennya rudi z vmistom 0 6 pentoksidu niobiyu rozroblena gravitacijno flotacijna tehnologiya sho zabezpechuye vipusk pirohlorovogo koncentratu pridatnogo dlya virobnictva feroniobiyu Gravitacijni metodi zbagachennya bidnih tonkovkraplenih pirohlorovih rud ne zabezpechuyut dostatno visokogo viluchennya metaliv u chornovi koncentrati yakist koncentrativ zalishayetsya nizkoyu a vtrati metalu dosit znachnimi Osnovnimi prichinami vtrat z hvostami gravitacijnogo zbagachennya ye shilnist mineraliv do perepodribnennya Vtrati tantalu i niobiyu za rahunok tonkih klasiv dosyagayut 30 i bilshe 55 Deyaki rudi za svoyimi strukturnimi osoblivostyami zovsim ne mozhut zbagachuvatisya gravitaciyeyu Suttyevo pidvishiti viluchennya tantalu i niobiyu mozhna bulo b pri zastosuvanni flotaciyi niobiyevih mineraliv z tonkih klasiv i hvostiv gravitacijnogo zbagachennya Ale nezvazhayuchi na chislenni doslidzhennya provedeni v cij galuzi promislove vikoristannya flotaciyi niobiyevih i tantalovih rud na sogodni ye dosit obmezhenim Uskladnennya v zastosuvanni flotaciyi viklikani pidvishenoyu kilkistyu gidrooksidiv zaliza ta glinistih mineraliv Nezvazhayuchi na ce pokazniki flotacijnogo zbagachennya i v comu vipadku ye krashimi nizh pri gravitacijnomu zbagachenni Tak rudi rodovisha Arasha Braziliya predstavleni tokovkraplenim bariopirohlorom pandayit zbagachuyutsya za shemoyu yaka peredbachaye poslidovne droblennya rudi podribnennya u kulovomu mlini v zamknenomu cikli z gidrociklonom do krupnosti menshe 0 1 mm magnitnu separaciyu z nizkoyu intensivnistyu magnitnogo polya dlya vidalennya magnetitu tristadijnu klasifikaciyu poslidovno u troh batareyah gidrocikloniv ta rozdilnu flotaciyu krupno i dribnozernistih piskiv gidrocikloniv Pirohlorovij flotacijnij koncentrat sho mistit fosfor sirku ta svinec filtruyut zmishuyut z negashenim vapnom ta hloridom kalciyu obpalyuyut pri temperaturi 800 oS oholodzhuyut ta vilugovuyut 5 oyu solyanoyu kislotoyu pri spivvidnoshenni T R blizko 1 1 V rezultati oderzhuyut pirohlorovij koncentrat z vmistom pentoksidu niobiyu ponad 60 pri viluchenni niobiyu 70 80 Vidomo sho na fabrici Oka v Kanadi provinciya Kvebek yaka pereroblyala karbonatni pirohlorvmisni rudi provodilasya flotaciya pirohloru z hvostiv perechishuvalnih stoliv Metod flotaciyi zapatentovano mistit nou gau i vidomosti pro nogo v literaturi vidsutni Flotacijnij koncentrat mistit bilshe 50 pentoksidu niobiyu Dlya osoblivo tonkodispersnih ridkisnozemelnih ta ridkisnometalichnih rud muliv perevidkladenoyi kori vivitryuvannya rodovisha Tomtor Rosiya Giredmetom rozroblena tehnologiya flotacijnogo zbagachennya z viluchennyam 45 niobiyu u pirohlorovij koncentrat sho 19 mistit 30 pentoksidu niobiyu Dlya togo zh vidu sirovini she bilsh visoke viluchennya zabezpechuye rozroblena u VIMS VIMS shema zbagachennya sho vklyuchaye poslidovne mehano himichne disperguvannya selektivnu flokulyaciyu ta flotaciyu flokul cinnih mineraliv Krim togo dlya rud cogo rodovisha Giredmetom VRRMS IHiHMPSO RAN zaproponovano kompleks metodiv gidrometalurgijnoyi pererobki sho zabezpechuyut otrimannya yak pirohlorovogo tak i ridkisnozemelnogo produktu yakij mistit lantanoyidi skandij itrij Krupnovkrapleni rudi zbagachuyutsya za gravitacijnimi shemami serednovkrapleni piddayut pervinnomu zbagachennyu za kombinovanoyu gravitacijno flotacijnoyu shemoyu a tonkovkrapleni za flotacijnoyu shemoyu Pirohlorovi rudi u korah vivitryuvannya karbonatitiv zbagachuyutsya za tehnologiyami sho principovo ne vidriznyayutsya vid tehnologij zbagachennya korinnih rud Shemi ye duzhe riznomanitnimi tomu sho rozmir vkraplen pirohloru u rudah zminyuyetsya vid kilkoh milimetriv do kilkoh mikron Dlya dribnovkraplenih rud z vrahuvannyam gustini pirohloru bilsh efektivnimi ye flotacijni abo kombinovani gravitacijnoflotacijni shemi Loparitovi rudi nefelinovih siyenitiv zbagachuyutsya za klasichnimi stadialnimi gravitacijnimi shemami dlya viluchennya najbilsh krupnogo loparitu z podalshoyu flotaciyeyu shlamiv Mehanobrom rozroblena alternativna tehnologiya viluchennya loparitu iz shlamiv shlyahom visokointensivnoyi magnitnoyi separaciyi Golovnu rol pri dovedenni chornovih koncentrativ vidigrayut magnitna ta elektrichna separaciyi Magnitna separaciya neridko zastosovuyetsya dlya dovodki chornovih koncentrativ na ryadi zbagachuvalnih fabrikah Kislotna obrobka solyanoyu abo sirchanoyu kislotoyu provoditsya dlya vidalennya z poverhni pirohloru oksidnih plivok zaliza yaki nivelyuyut magnitni vlastivosti mineraliv Vidmivannya kisloti zazvichaj zdijsnyuyut na koncentracijnih stolah produkti sushat ta spryamovuyut na magnitnu separaciyu Viluchennya v cikli dovedennya dribnozernistih cinnih mineraliv zazvichaj skladaye blizko 80 Zbagachennya bidnoyi niobiyevoyi rudiKoncepciya racionalnoyi tehnologichnoyi shemi pererobki bidnoyi niobijvmisnoyi ridkisnometalichnoyi rudi opracovana ukrayinskimi vchenimi polyagaye v nastupnomu poperednya krupnogrudkova separaciya rudi krupnistyu 30 mm fotometrichnim metodom dlya vidilennya niobij i cirkonijvmisnih porid albitu ta mariupolitu vid mikroklinu ta inshih porid sho na 45 50 zmenshuye obsyagi pereroblyuvanoyi rudi podribnennya rudi u vidcentrovij drobarci udarnoyi diyi ta vidcentrovomu mlini metalnoyi diyi do krupnosti 1 mm sho dozvolyaye dosyagti bilsh povnogo rozkrittya pirohloru v grubih klasah krupnosti mokra magnitna separaciya v slabkomu i visokogradiyentnomu polyah podribnenoyi rudi dlya viluchennya magnetitu ta chastkovogo viluchennya egirinu i biotitu z metoyu stvorennya optimalnih umov dlya nastupnogo gravitacijnogo zbagachennya u vidcentrovomu koncentratori za yakih dosyagayetsya viluchennya pentoksidu niobiyu v chornovij koncentrat 3 0 3 5 gravitacijne zbagachennya u vidcentrovih koncentratorah sho dozvolyaye pidnyati vmist pentoksidu niobiyu i tantalu v chornovomu koncentrati do 7 8 pri viluchenni 77 25 pirometalurgijna pererobka bidnogo chornovogo koncentratu z sumarnim vmistom pentoksidiv niobiyu i tantalu 7 8 Div takozhNiobiyevi rudi Flotaciya tantalo niobiyevih rud Sulfatno peroksidnij sposib pererobki tantalo niobiyevih rudLiteraturaShpilovij L V Bileckij V S Shpilovij K L Zbagachennya niobiyevih rud monografiya Za red V S Bileckogo K Vidavnictvo FOP Halikov R H 2021 160 s Zubynin Yu L Chistov L B Ohrimenko V E Yufryakov V A Akoeva E K Kombinirovannye himiko obogatitelnye metody glavnoe napravlenie kompleksnoj pererabotki redkometallnyh rud V kn Novye processy v kombinirovannyh shemah obogasheniya poleznyh iskopaemyh M Nauka 1989 S 59 68 Karnauhov N M Tehnologiya dovodki kollektivnyh koncentratov s pomoshyu elektricheskoj separacii M Nedra 1966 166 s Ostapenko P E Petrov I M O primenenii magnitnoj separacii dlya obogasheniya redkometallnyh rud Cvetnye metally 1989 6 S 118 121 Zubkov L B Prozorova M V Tehnologicheskaya mineralogiya redkometallnyh rud priurochennyh k zonam metasomatoza shelochnyh granitoidov V kn Problemy napravlennogo izmeneniya tehnologicheskih i tehnicheskih svojstv mineralov L 1985 S 55 67 Ohrimenko V E Zubynin Yu L Vetrov I S Shipova G F Yushko N G Razrabotka tehnologii izvlecheniya niobievyh mineralov iz korennyh vkraplennyh karbonatitov V kn Veshestvennyj sostav dobycha i obogashenie rud redkih metallov M 1985 S 101 110 PrimitkiGodovikov A A Mineralogiya M Nedra 1983 233 s Zayarnyj A A Povyshenie effektivnosti obogasheniya trudnoobogatimyh tantalniobievyh rud na osnove centrobezhnoj separacii na rudah mestorozhdeniya Lipovyj Log Diss kand tehn nauk 25 00 13 ChGU Chita 2004 160 s Anikin M F Issledovanie processa i parametrov vintovyh separatorov pri obogashenii olovyannyh i tantalo niobievyh rud Diss kand tehn nauk Irgiredmet Irkutsk 1967 126 s Strategiya ispolzovaniya i razvitiya mineralno syrevoj bazy redkih metallov Rossii v HHI veke Tezisy dokladov Mezhdunarodnogo simpoziuma 5 9 oktyabrya 1998 g M VIMS 1998 384 s Vetrov I S Chistov A A Podvishenskij N S Lokteva G N Izuchenie tehnologicheskih vozmozhnostej kombinirovannoj magnitno fotacionnoj shemy doizvlecheniya loparita V kn Kompleksnaya pererabotka i obogashenie mineralnogo syrya M 1986 S 73 76 Magnitnye elektricheskie i specialnye metody obogasheniya polehnyh iskopaemyh uchenik dlya vuzov V 2 t V V Karmazin V I Karmazin M Izdatelstvo gosudarstvennogo gornogo universiteta 2005 T 1 Magnitnye i elektricheskie metody obogasheniya poleznyh iskopaemyh 669 s Solyano kislotnoe razlozhenie tonkoizmelchennogo loparitovogo koncentrata V B Petrov A I Nikolaev N V Zoc V E Lejf Yu G Bychenya Himicheskaya tehnologiya 2003 5 S 29 32 Shpilovij L V Bileckij V S Shpilovij K L Zbagachennya niobiyevih rud monografiya Za red V S Bileckogo K Vidavnicvo FOP Halikov R H 2021 160 s