Дипломная работа по обогащению полезных ископаемых

содержание ценного компонента в продукте обогащения, 65%;

ε – извлечение, 88%

СОДЕРЖАНИЕ:

. Обоснование и выбор схемы обогащения

1.1 Минеральный состав руды (полезного ископаемого)

.2 Анализ технологии отечественных и зарубежных предприятий, перерабатывающих аналогичное сырье

.3 Требования к качеству концентрата

.4 Технология обогащения полезного ископаемого, принятая в работе

2. Технологический расчет

2.1 Расчет качественно-количественной схемы обогащения

.2 Расчет водно-шламовой схемы

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Основными направлениями при разработке новых технологий обогащения полезных ископаемых являются повышение извлечения полезных компонентов из добываемых руд, увеличение содержания полезного компонента в концентратах, комплексность использования минерального сырья, внедрение более эффективных, менее энергоемких и экологически чистых процессов.

Как бы велики не были запасы природных ресурсов, крайне необходимо учитывать их постепенное сокращение и вовлечение в переработку, в связи с этим, все более бедных по содержанию полезного компонента руд. Исходя из этих условий, предстоит постоянно искать наиболее более рациональные методы добычи полезных ископаемых, разрабатывать и внедрять малоотходную и безотходную технологию обогащения руд.

Повышение эффективности обогащения железных руд является одной из важнейших проблем в области переработки минерального сырья и в значительной мере зависит от совершенства методов и критериев, на основе которых принимаются решения по выбору техники и технологии обогащения.

Процессы магнитного обогащения, основанные на различии магнитных свойств разделяемых компонентов, находят широкое применение для обогащения руд черных, редких и цветных металлов.

Основными объектами магнитного обогащения являются магнетитовые, окисленные железные, сидеритовые, хромитовые и марганцевые руды.

В настоящее время разделение материалов по магнитным свойствам осуществляется главным образом в постоянном магнитном поле. Наряду с магнитными свойствами разделяемых частиц на показатели обогащения оказывают влияние их плотность, крупность, структурно-текстурные характеристики перерабатываемых руд, а также конструктивные особенности магнитных сепараторов.

1. ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР СХЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ

1.1Вещественный состав руды

Минеральный состав Ковдорской руды довольно сложен. Кроме магнетита – окисла железа – в руде содержится апатит, оливин, кальцит, вермикулит, сульфиды и др. минералы. Руды Ковдорского месторождения отличаются высоким содержанием фосфора и серы, а также непостоянством химического состава.

Железные руды месторождения – бедные и подлежат обогащению. Содержание железа варьирует в широких пределах от 15 до 55%, при среднем содержании – 24%. С особенностями основного рудного минерала магнетита связаны трудности, возникающие при обогащении Ковдорских железных руд.

Магнетит в рудах Ковдорского месторождения отличается высоким содержанием различных примесей, суммарное количество которых составляет (в форме окислов) не менее 10-12%. Часть примесей изоморфно растворена в кристаллической решетке минерала и механическим путем не удаляется. Другая – находится в магнетите в виде микровростков шпинели и ильменита, возникших в результате распада твердых растворов. Размеры микровключений обычно настолько малы (0,02-0,03 мм, иногда – менее 0.005 мм), что при измельчении руды невозможно достигнуть полного их раскрытия.

Ковдорский горно-рудный узел расположен в юго-западной части Кольского полуострова. Строение рудной залежи сложное. В ее пределах выделяются следующие основные природно-технологические разновидности (типы) руд:

·апатит-форстерит-магнетитовые;

·апатит-кальцит-магнетитовые;

·карбонат-форстерит-магнетитовые;

·штаффелит-магнетитовые и т.д.

Эти руды основные в Ковдорском месторождении, руды которого используются для комплексного обогащения.

В настоящее время из этих руд кроме железного концентрата выделяются еще апатитовый и бадделеитовый концентраты.

Физические свойства руды:

·удельный вес – 3,7

·насыпной вес – 2,0

·крепость по шкале Протодьяконова – 8-10

Химический состав руды:

FeFeмагнSiO2CaOMgOP2O5S%25,523,513,215,916,26,90,19

Сырьем для обогатительного комплекса Ковдорского ГОКа служит смесь комплексных и маложелезистых руд, которые подразделяются на геолого-технологические сорта, отличающиеся вещественным составом, физическими и технологическими свойствами. Руды также неоднородны по структурно-текстурному строению и количественно-минеральному составу.

Главными минералами являются: магнетит Fe3O4 – среднее содержание в руде 41%, апатит Ca5[PO4]3 (OH,F) – 17%, форстерит – 18%, карбонаты – 15%, бадделеит – ZrO2 (его содержание в руде менее 0,2% , но он извлекается в промышленный концентрат) и т.д.

Читайте также:  Что такое мега масса чем полезен

1.2Анализ технологии отечественных и зарубежных предприятий, перерабатывающих аналогичное сырье

Основные отечественные и зарубежные горно-обогатительные комбинаты перерабатывают бедные магнетитовые руды и получают концентраты высокого качества (65-66% и до 68% по содержанию железа).

Гематитовые крупновкрапленные руды в больших объемах обогащаются только гравитационными методами. Обогащение тонковкрапленных гематитовых руд осуществляется в ограниченных объемах флотационным (США) и обжигмагнитным (Россия) методами. Объем обогащения бурожелезняковых и сидеритовых руд ограничен и сокращается в связи с низким качеством получаемых из них концентратов.

Технология обогащения магнетитовых руд характеризуется применением большого числа стадий магнитной сепарации, что позволяет максимально выводить пустую породу из процесса по мере ее раскрытия.

На отечественных фабриках, как правило, применяют многостадиальное магнитное обогащение без доводочных операций. Обычное число стадий магнитного обогащения – три, каждая из которых включает от одного до трех приемов. На обогатительных фабриках, оборудованных сепараторами 167-СЭ с прямоточными ваннами, в I и II стадиях мокрого магнитного обогащения применяют перечистку немагнитного продукта. При установке более совершенных сепараторов 209-СЭ или ПБМ-4 перечистки немагнитного продукта, как правило, не требуется.

В последние годы для обогащения железных руд применяются и более сложные схемы: увеличение количества стадий измельчения до четырех и магнитного обогащения до пяти. Подобные схемы мокрого магнитного обогащения применены на обогатительных фабриках ЮГОКа, Ингулецкого ГОКа, СевГОКа, НКГОКа и др.

При обогащении магнетитовых руд широко используются размагничивание, намагничивание и обесшламливание мелко- и тонко измельченных продуктов.

1.3Требования к качеству концентрата

Железные руды и концентраты используются в доменном и в сталеплавильном производствах, а также в специальных процессах, таких, как прямое восстановление железа, порошковая металлургия, производство губчатого железа.

Руды и концентраты, поступающие в доменную плавку, должны удовлетворять требованиям, как по своим физическим свойствам, так и по химическому составу. Из физических свойств имеют значение: пористость, прочность при высоких температурах и крупность.

Технические требования к качеству на железный концентрат:

1.содержание железа – 63,0% – ГОСТ 12 747 – 67

2.допустимые отклонения по содержанию железа, % – ± 1,0

.содержание фосфора, % – 0,15 – ГОСТ 12 749-67

.допустимые отклонения по содержанию фосфора, % – + 0,5 –

ГОСТ 12749-67

. содержание влаги: в летний период – не более 0,5% ГОСТ 12 764-73

в зимний период не более 0,8% ГОСТ 12 764-73

Примечание:

1.допускается отгрузка концентрата с отклонением по содержанию железа 1,5% в количестве не более 2,0% месячной поставки комбината

2.нижний предел по фосфору не ограничивается

обогащение технологический руда концентрат

3.сроки сушки устанавливаются в зависимости от погодных условий (минусовых температур) и согласовываются с потребителем.

1.4Технология обогащения полезного ископаемого, принятая в работе

Источник

Характеристика сырьевой базы и вещественного состава сырья криворужского железорудного бассейна. Увеличение добычи полезных ископаемых посредством освоения гравитационных методов обогащения. Показатели работы цикла дробления. Расчет шламовой схемы.

  • Технологический эффект и классификация процессов обогащения. Дробление и измельчение, грохочение и подготовительные процессы. Основные методы обогащения полезных ископаемых. Концентраты и промежуточные продукты. Потеря, граница и глубина обогащения.

    реферат, добавлен 16.09.2014

  • Расчет количественной схемы дробления, грохочения и измельчения и выбор основного оборудования. Расчет первой стадии дробления. Определение схемы измельчения и выбор оборудования для измельчения и классификации. Выбор спиральных классификаторов.

    курсовая работа, добавлен 24.05.2016

  • Методы обогащения коренных золотосодержащих руд. Расчет схемы дробления с выбором оборудования. Расчет гравитационного передела. Выбор оборудования для грохочения, отсадки и перечистки, магнитной сепарации. Расчет водно-шламовой схемы рудоподготовки.

    дипломная работа, добавлен 24.06.2012

  • Технологический эффект обогащения. Дробление и измельчение. Раскрытие зёрен полезных компонентов. Грохочение и классификация. Основные (обогатительные) процессы. Заключительные операции в схемах переработки полезных ископаемых. Продукты обогащения.

    контрольная работа, добавлен 23.08.2013

  • Актуальность проведения исследований, направленных на изыскание эффективных способов добычи, переработки полезных ископаемых. Сущность и значение геотехнологических методов добычи полезных ископаемых. Технология скважинной гидродобычи полезных ископаемых.

    Читайте также:  Какие вещества полезные содержатся в рисе

    статья, добавлен 21.02.2018

  • Основные положения теории и методики исследований обогащения нерудных полезных ископаемых – гравитационной, флотационной, магнитной. Изучение технологии обогащения меднопорфировых, медномолибденовых руд. Магнитная сепарация сильно и слабомагнитных руд.

    методичка, добавлен 25.05.2015

  • Специфические особенности качественно-количественной и водно-шламовой схемы обогащения алмазо-содержащих руд. Выбор и определение мельниц, спиральных классификаторов, рентгенолюминесцентных сепараторов, отсадочных машин и обесшламливающих воронок.

    курсовая работа, добавлен 26.04.2012

  • Особенности термохимических методов добычи полезных ископаемых. Основные изменения классических горных технологий добычи полезных ископаемых. Характеристика и применение метода подземного сжигания серы. Химические процессы в подземных коллекторах.

    статья, добавлен 21.02.2018

  • Понятие открытого и замкнутого цикла измельчения полезных ископаемых. Флотационые реагенты, их классификация и назначение. Магнитные свойства минералов и факторы, влияющие на процесс обогащения. Классификация руд по содержанию ценного компонента.

    контрольная работа, добавлен 18.02.2017

  • Закономерности разрушения горных пород ударом как необходимое условие проектирования процессов бурения и обогащения полезных ископаемых. Особенности процесса динамического разрушения горных пород при разработке месторождений полезных ископаемых.

    автореферат, добавлен 14.08.2018

  • Источник

    Òåõíîëîãèÿ îáîãàùåíèÿ æåëåçíîé ðóäû è êîíöåíòðàòà, àíàëèç îïûòà çàðóáåæíûõ ïðåäïðèÿòèé. Õàðàêòåðèñòèêà ìèíåðàëüíîãî ñîñòàâà ðóäû, òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó êîíöåíòðàòà. Òåõíîëîãè÷åñêèé ðàñ÷åò âîäíî-øëàìîâîé è êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîé ñõåìû îáîãàùåíèÿ.

    Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå

    Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

    Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

    9

    Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

    Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

    Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî îáðàçîâàíèþ

    ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

    Êàôåäðà îáîãàùåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

    Êóðñîâàÿ ðàáîòà

    ÏÎ ÊÓÐÑÓ «ÎÑÍÎÂÛ ÎÁÎÃÀÙÅÍÈß ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÎÁÎÃÀÙÅÍÈß ÏÎËÅÇÍÛÕ

    Ñòóäåíò Øèôð: 8061344

    Ñïåöèàëüíîñòü 130405 – Îáîãàùåíèå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

    Fe

    Feìàãí

    SiO2

    CaO

    MgO

    P2O5

    S

    %

    25,5

    23,5

    13,2

    15,9

    16,2

    6,9

    0,19

    Ïðîäóêòû

    Âûõîä, %

    Ìàññîâàÿ äîëÿ, %

    ãâ

    Èçâëå÷åíèå, %

    1

    2

    3

    4

    5

    Êîíöåíòðàò

    39,5

    65,00

    3154

    88,000

    Õâîñòû îáùèå, â òîì ÷èñëå:

    60,5

    5,719

    346

    12,000

    õâîñòû ìàãí.ñåï.1 ñò., 1 ïð.

    25,0

    5,00

    125

    3,571

    õâîñòû ìàãí.ñåï.1 ñò., 2 ïð.

    15,0

    7,00

    105

    3,000

    õâîñòû ìàãí.ñåï.2 ñò.

    10,0

    5,00

    50

    1,429

    õâîñòû ìàãí.ñåï.3 ñò.

    9,0

    6,00

    54

    0,200

    ñëèâ îáåñøëàìëèâàíèÿ 1

    1,0

    7,00

    7

    1,543

    ñëèâ îáåñøëàìëèâàíèÿ 2

    0,5

    10,00

    5

    2,257

    Ðóäà

    100,0

    35,00

    3500

    100,0

    Ïðîäóêòû

    Âûõîä, %

    Ìàññîâàÿ äîëÿ, %

    ãâ

    Èçâëå÷åíèå, %

    1

    2

    3

    4

    5

    Ìîêðàÿ ìàãíèòíàÿ ñåïàðàöèÿ 1 ñòàäèè, 1 ïðèåì

    Êîíöåíòðàò

    75,0

    45,00

    3375

    96,429

    Õâîñòû

    25,0

    5,00

    125

    3,571

    Ðóäà

    100,0

    35,00

    3500

    100,0

    Ìîêðàÿ ìàãíèòíàÿ ñåïàðàöèÿ 1 ñòàäèè, 2 ïðèåì

    Êîíöåíòðàò

    60,0

    54,50

    3270

    93,429

    Õâîñòû

    15,0

    7,00

    105

    3,000

    Ïèòàíèå

    75,0

    45,00

    3375

    96,429

    Ìîêðàÿ ìàãíèòíàÿ ñåïàðàöèÿ 2 ñòàäèè

    Êîíöåíòðàò

    50,0

    64,40

    3220

    92,000

    Õâîñòû

    10,0

    5,00

    50

    1,429

    Ïèòàíèå

    60,0

    54,50

    3270

    93,429

    Îáåñøëàìëèâàíèå 1

    Îáåñøëàìëåííûé ïðîäóêò

    49,0

    65,57

    3213

    91,800

    Ñëèâ (õâîñòû)

    1,0

    7,00

    7

    0,200

    Ïèòàíèå

    50,0

    64,40

    3220

    92,000

    Ìîêðàÿ ìàãíèòíàÿ ñåïàðàöèÿ 3 ñòàäèè

    Êîíöåíòðàò

    40,0

    78,98

    3159

    90,257

    Õâîñòû

    9,0

    6,00

    54

    1,543

    Ïèòàíèå

    49,0

    65,57

    3213

    91,800

    Îáåñøëàìëèâàíèå 2

    Îáåñøëàìëåííûé ïðîäóêò

    39,5

    65,00

    3154

    88,000

    Ñëèâ (õâîñòû)

    0,5

    10,00

    5

    2,257

    Ïèòàíèå

    40,0

    78,98

    3159

    90,257

    Íàèìåíîâàíèå îïåðàöèé è ïðîäóêòîâ

    Q, ò/÷

    R

    W, ì3/÷

    1

    2

    3

    4

    Èòîãî:

    1000

    0,3

    300

    Èòîãî:

    1000

    0,35

    350

    Èòîãî:

    3040,8

    1,96

    5915,25

    Èòîãî:

    2256,1

    0,3

    676,83

    Èòîãî:

    784,7

    6,82

    5351,22

    Èòîãî:

    553,9

    5

    2769,5

    Èòîãî:

    517,9

    5

    2589,5

    Èòîãî:

    552,7

    1,0

    552,7

    Èòîãî:

    78,2

    6,4

    500,5

    Ïîñòóïàåò âîäû â ïðîöåññ

    ì3/÷

    Óõîäèò âîäû èç ïðîöåññà

    ì3/÷

    Â ôèëüòðîâàíèå, LVIII

    255,77

    Ñ ÷åðíîâûì êîíöåíòðàòîì, W14

    52,2

    W1 + ÓL

    5627,41

    ÓWê

    5627,41

    Ïîäîáíûå äîêóìåíòû

    • Èçó÷åíèå âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà ðóäû. Âûáîð è ðàñ÷åò ìåëüíèö ïåðâîé è âòîðîé ñòàäèé èçìåëü÷åíèÿ, ãèäðîöèêëîíîâ, ìàãíèòíûõ ñåïàðàòîðîâ. Ðàñ÷åò äåøëàìàòîðà äëÿ îïåðàöèè îáåñøëàìëèâàíèÿ. Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó êîíöåíòðàòà. Ðàñ÷åò âîäíî-øëàìîâîé ñõåìû.

      êóðñîâàÿ ðàáîòà [120,0 K], äîáàâëåí 15.04.2015

    • Âûáîð è îáîñíîâàíèå ñõåìû èçìåëü÷åíèÿ, êëàññèôèêàöèè è îáîãàùåíèÿ ðóäû. Âû÷èñëåíèå âûõîäà ïðîäóêòà è ñîäåðæàíèÿ â íåì ìåòàëëà. Ðàñ÷åò êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîé è âîäíî-øëàìîâîé ñõåìû. Ìåòîäû êîíòðîëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñðåäñòâàìè àâòîìàòèçàöèè.

      êóðñîâàÿ ðàáîòà [1,2 M], äîáàâëåí 23.10.2011

    • Êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííûå îïåðàöèè ôëîòàöèè æåëåçíîé ðóäû. Ðàñ÷åò ïðîöåññà äðîáëåíèÿ-ãðîõî÷åíèÿ, êðóïíîñòè è âûõîäà ïðîäóêòîâ. Ïîêàçàòåëè îáîãàùåíèÿ: âûõîä êîíöåíòðàòîâ, õâîñòîâ; ñîäåðæàíèå êîìïîíåíòîâ. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññîâ îáîãàùåíèÿ.

      êóðñîâàÿ ðàáîòà [66,6 K], äîáàâëåí 20.12.2014

    • Òåõíîëîãèÿ îáîãàùåíèÿ æåëåçíîé ðóäû íà Ãóñåâîãîðñêîì ìåñòîðîæäåíèè. Ðàñ÷¸ò òåõíîëîãèè ðóäîïîäãîòîâèòåëüíîãî öèêëà, ñõåìà è òåõíîëîãè÷åñêèé ðåæèì äðîáëåíèÿ. Ðàñ÷¸ò îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ îáîãàùåíèÿ. Ìîäåðíèçàöèÿ ñåïàðàòîðîâ 2ïáñ 90/250à â öåõå îáîãàùåíèÿ.

      äèïëîìíàÿ ðàáîòà [11,8 M], äîáàâëåí 02.06.2010

    • Âûáîð òåõíîëîãè÷åñêîé ñõåìû îáîãàùåíèÿ æåëåçíîé ðóäû. Ðàñ÷åò ìîùíîñòè è âûáîð òèïà îáîãàòèòåëüíîãî ñåïàðàòîðà. Îïðåäåëåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåïàðàòîðîâ äëÿ ñóõîé ìàãíèòíîé ñåïàðàöèè ñ âåðõíèì ïèòàíèåì. Òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñåïàðàòîðà 2ÏÁÑ-90/250.

      êîíòðîëüíàÿ ðàáîòà [433,6 K], äîáàâëåí 01.06.2014

    • Ïîñòðîåíèå êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîé ñõåìû ïîäãîòîâèòåëüíûõ îïåðàöèé äðîáëåíèÿ, ãðîõî÷åíèÿ æåëåçíîé ðóäû: âûáîð ìåòîäà, âûõîä ïðîäóêòîâ. Îáçîð ðåêîìåíäóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ìàãíèòíî-ãðàâèòàöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ è ôëîòàöèîííîå îáîãàùåíèå æåëåçíîé ðóäû.

      êóðñîâàÿ ðàáîòà [67,5 K], äîáàâëåí 09.01.2012

    • Ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûáîðó è îáîñíîâàíèþ òåõíîëîãèè îáîãàùåíèÿ äëÿ çàäàííîãî ñûðüÿ, íà îñíîâå àíàëèçà âåùåñòâåííîãî ñîñòàâà è òåõíîëîãè÷åñêèõ ñâîéñòâ ìèíåðàëîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ èññëåäóåìîãî ñûðüÿ. Ðàñ÷åò êà÷åñòâåííî-êîëè÷åñòâåííîé è âîäíî-øëàìîâîé ñõåìû.

      äèïëîìíàÿ ðàáîòà [421,6 K], äîáàâëåí 01.02.2011

    • ãëàâíàÿ
    • ðóáðèêè
    • ïî àëôàâèòó
    • âåðíóòüñÿ â íà÷àëî ñòðàíèöû
    • âåðíóòüñÿ ê íà÷àëó òåêñòà
    • âåðíóòüñÿ ê ïîäîáíûì ðàáîòàì
    Читайте также:  Как рассчитать налог на добычу полезных ископаемых

    Источник

    Характеристика сырьевой базы и вещественного состава сырья криворужского железорудного бассейна. Увеличение добычи полезных ископаемых посредством освоения гравитационных методов обогащения. Показатели работы цикла дробления. Расчет шламовой схемы.

    Подобные документы

    • Расчет качественно-количественной схемы дробления и грохочения золотосодержащего флотационного концентрата. Описание водно-шламовой схемы измельчения и гравитационного процессов. Выбор дробильного, измельчительного и классифицирующего оборудования.

      дипломная работа, добавлен 03.04.2020

    • Полезные ископаемые как минеральные образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. Взаимосвязь технологических процессов добычи и обогащения ископаемых.

      реферат, добавлен 19.07.2015

    • Происхождение каменных углей и антрацитов, их классификация и показатели качества. Классификация методов и процессов обогащения углей, их эффективность. Методы и процессы гравитационного обогащения углей. Обогащение угольных шламов по смачиваемости.

      учебное пособие, добавлен 07.02.2017

    • Распределение и запасы минерального сырья в мире и России. Использование недр человеком. Классификация полезных ископаемых. Направления государственной программы геологоразведочных работ по развитию минерально-сырьевой базы на 2006—2010 годы в РФ.

      статья, добавлен 03.06.2014

    • Оценка динамики развития добычи полезных ископаемых на территории РФ за временной промежуток между 1999 и 2009 годами. Выявление субъектов РФ, наиболее прогрессирующих и регрессирующих в данной отрасли. Роль добычи полезных ископаемых в промышленности РФ.

      курсовая работа, добавлен 02.02.2016

    • Применение механических классификаторов и гидроциклонов для обезвоживания полидисперсных шламов агломерационного и доменного производств. Использование диафрагмовой отсадочной машины для гравитационного обогащения в водной среде полезных ископаемых.

      контрольная работа, добавлен 23.02.2016

    • Испытание способов переработки руд: гравитационные способы, флотация, цианирование. Изучение вещественного состава проб руды. Рациональный анализ руды на золото. Цианирование исходной руды и продуктов обогащения (флотоконцентрата): методика проведения.

      диссертация, добавлен 31.07.2015

    • Роль и значение добычи полезных ископаемых в общественном хозяйстве. Понятие о разработке месторождений, основные производственные процессы и особенности их механизации. Технология и принципы открытой разработки месторождений полезных ископаемых.

      лекция, добавлен 26.08.2013

    • Классификация минеральных ресурсов, возможности и проблемы освоения по причине неравномерного размещения по территории страны. Оценка минерально-сырьевой базы России. Образование метаморфических пород. Степень изученности запасов полезных ископаемых.

      курсовая работа, добавлен 23.11.2017

    • Общая характеристика и факторы развития гравитационных процессов – природные и антропогенные. Классификация гравитационных процессов: собственно гравитационные (обвалы, осыпи), водно-гравитационные (оползни) и гравитационно-водные (сели), их последствия.

      презентация, добавлен 08.08.2020

    • главная
    • рубрики
    • по алфавиту
    • вернуться в начало страницы
    • вернуться к подобным работам

    Источник