Разупрочнение глинистых грунтов в горнодобывающей промышленности

В настоящее время в нашей стране и за рубежом известно большое количество россыпных месторождений драгоценных металлов, содержащие в составе отpaбатываемых или разведанных запасов значительный объём труднопромывистых глин, которые не вовлекаются в эксплуатацию из-за отсутствия эффективных технологий промывки высокоглинистых песков. Отработка глинистых песков с применением известных технологий хаpaктеризуется существенными технологическими потерями металла, обусловленными выносом в отвал зерен золота, механически связанных с глиной. В отдельных случаях в погребенных россыпях содержание глины может составлять до 90-95 % от общего объема отpaбатываемых запасов. Попадая в процессы промывки и обогащения такие пески дезинтегрируются в среднем на 5-8 % при дражном способе разработки и на 20-25 % при использовании промывочных установок типа ПКС в комплексе с гидровашгердом.
Известные способы подготовки глинистых песков к обогащению такие как: акустический способ на основе эффекта кавитации; ударно-акустический; вибрационный; на основе изменения влажности глинистых включений; гидро-импульсный; ультразвуковой; способ, основанный на криогенном воздействии на глинистые включения не находят применения ввиду значительных затрат и низкой эффективности.
Из всех способов подготовки глинистых песков предлагается наиболее перспективный способ, который основан на добавлении механических примесей в процесс дезинтеграции глинистых песков (Патент РФ № 2175892 по заявке № 99126337 от 15.12.1999 г). Исследования показали, что применение данного способа позволит при небольших капитальных вложениях значительно снизить технологические потери ценного компонента на 60-75 % при содержание глины менее 30 %. Однако при большем содержание глинистых включений использование механических примесей экономически нецелесообразно из-за высокого разубоживания песков. Для решения данной проблемы предполагается снизить количество добавляемых механических частиц путем интенсификации процесса разрушения по зонам контакта частиц с глиной используя эффект кавитации.
Таким образом, предлагаемая технология позволит эффективно осваивать месторождения драгоценных металлов с высоким содержанием глины в отpaбатываемых песках.
Статья в формате PDF
254 KB...
31 08 2026 17:13:29
Статья в формате PDF
267 KB...
30 08 2026 0:29:44
Статья в формате PDF
166 KB...
29 08 2026 9:57:10
В работе проведены клинические наблюдения и исследования КТ головного мозга у 79 детей с ПЭП. Таким образом, основным морфологическим субстратом перинатального поражения мозга в остром периоде заболевания, по данным КТ, является отек мозга, нередко в сочетании с кровоизлиянием различной степени тяжести. Основным морфологическим субстратом восстановительного периода был дилатационный синдром и атрофический процесс коры головного мозга, преимущественно на уровне лобных долей.
...
27 08 2026 2:41:26
Статья в формате PDF
118 KB...
26 08 2026 17:15:26
25 08 2026 20:27:44
Статья в формате PDF
119 KB...
24 08 2026 21:21:55
Статья в формате PDF
111 KB...
23 08 2026 13:37:17
Статья в формате PDF
121 KB...
22 08 2026 5:59:19
Статья в формате PDF
114 KB...
21 08 2026 7:13:20
Статья в формате PDF
110 KB...
19 08 2026 0:31:48
Статья в формате PDF
138 KB...
18 08 2026 7:33:54
Статья в формате PDF
139 KB...
17 08 2026 12:33:18
Статья в формате PDF
119 KB...
16 08 2026 15:13:30
Статья в формате PDF
148 KB...
14 08 2026 12:50:54
Статья в формате PDF
265 KB...
13 08 2026 18:56:43
Статья в формате PDF
149 KB...
12 08 2026 11:35:21
Статья в формате PDF
110 KB...
11 08 2026 20:22:50
10 08 2026 15:42:19
Статья в формате PDF
115 KB...
09 08 2026 12:52:47
Статья в формате PDF
110 KB...
08 08 2026 0:17:42
07 08 2026 9:32:47
У плодов человека 10-12 нед обнаружено формирование левых яремных лимфатических стволов. Медиальный ствол спускается к грудному протоку около трахеи и пищевода. Поперечный латеральный ствол выходит из воротного синуса крупного нижнего глубокого латерального шейного лимфатического узла, расположенного на месте медиального отрога яремного лимфатического мешка, проходит позади блуждающего нерва и общей сонной артерии и впадает в начало шейной части грудного протока.
...
06 08 2026 2:27:47
Статья в формате PDF
101 KB...
05 08 2026 13:59:20
Статья в формате PDF
103 KB...
04 08 2026 15:56:31
Статья в формате PDF
987 KB...
03 08 2026 8:49:22
Статья в формате PDF
115 KB...
02 08 2026 20:59:53
Статья в формате PDF
120 KB...
01 08 2026 21:42:57
В статье доктора искусствоведения профессора Саратовской консерватории, члeна-корреспондента Российской академии естествознания даётся обоснование нового научного направления – универсального искусствознания, целью которого является комплексное исследование художественного процесса с вовлечением всех видов искусства в их глобальном охвате, а также построение художественной картины мира как особого рода исторической памяти.
...
31 07 2026 4:44:34
Статья в формате PDF
131 KB...
30 07 2026 19:59:44
Статья в формате PDF
204 KB...
29 07 2026 7:52:14
Статья в формате PDF
115 KB...
28 07 2026 19:44:33
Статья в формате PDF
254 KB...
27 07 2026 20:33:14
Статья в формате PDF
123 KB...
25 07 2026 18:32:53
Статья в формате PDF
103 KB...
24 07 2026 18:46:15
Еще:
Поддержать себя -1 :: Поддержать себя -2 :: Поддержать себя -3 :: Поддержать себя -4 :: Поддержать себя -5 :: Поддержать себя -6 :: Поддержать себя -7 :: Поддержать себя -8 :: Поддержать себя -9 :: Поддержать себя -10 :: Поддержать себя -11 :: Поддержать себя -12 :: Поддержать себя -13 :: Поддержать себя -14 :: Поддержать себя -15 :: Поддержать себя -16 :: Поддержать себя -17 :: Поддержать себя -18 :: Поддержать себя -19 :: Поддержать себя -20 :: Поддержать себя -21 :: Поддержать себя -22 :: Поддержать себя -23 :: Поддержать себя -24 :: Поддержать себя -25 :: Поддержать себя -26 :: Поддержать себя -27 :: Поддержать себя -28 :: Поддержать себя -29 :: Поддержать себя -30 :: Поддержать себя -31 :: Поддержать себя -32 :: Поддержать себя -33 :: Поддержать себя -34 :: Поддержать себя -35 :: Поддержать себя -36 :: Поддержать себя -37 :: Поддержать себя -38 ::