Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "polymetallic ores" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-5 z 5
Tytuł:
Possibilities of Obtaining Metals from Polymetallic Ore from Zlate Hory
Możliwości pozyskiwania metali z rudy polimetalicznej ze złoża Zlate Hory
Autorzy:
Vrlikova, Vera
Cablik, Vladimir
Janakova, Iva
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/317956.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
chalkopiryt
miedź
flotacja
metale
rudy polimetaliczne
Zlate Hory
chalcopyrite
copper
flotation
metals
polymetallic ores
Opis:
The study deals with the use of flotation to obtain metals from the polymetallic ore from Zlate Hory, the Czech Republic. X-ray diffraction was performed, on the basis of which the mineralogical composition was determined in the sample. The most abundant was quartz with 87.03%. From ore minerals were detected pyrite 2.30%, sphalerite 3.64% and chalcopyrite 1.59%. Due to the high quartz content in the sample, heavy medium separation was selected to reduce its content. The treated polymetallic ore sample was subjected to flotation. In the flotation, the reagents xanthate was used as a collector, and pine oil as a frother. Different flotation conditions were observed, based on which the most suitable conditions for the flotation of metals were determined.
Badanie dotyczy wykorzystania flotacji do otrzymywania metali z rudy polimetalicznej ze złoża Zlate Hory, Republika Czeska. Przeprowadzono dyfrakcję rentgenowską, na podstawie której określono skład mineralogiczny próbki. Największą zawartość wykazał kwarc z 87,03%. Z minerałów rudnych stwierdzono piryt 2,30%, sfaleryt 3,64% i chalkopiryt 1,59%. Ze względu na wysoką zawartość kwarcu w próbce wybrano rozdział w cieczy ciężkiej w celu zmniejszenia jego zawartości. Badaną próbkę rudy polimetalicznej poddano flotacji. We flotacji zastosowano ksantantogenian jako kolektor, a olej sosnowy jako spieniacz. Zbadano różne warunki flotacji, na podstawie których określono najbardziej odpowiednie warunki flotacji metali.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2019, 21, 1/2; 33-37
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Bacterial Leaching of Polymetallic Ores from Zlatý Chlum Locality
Bakteryjne ługowanie rud polimetalicznych z miejscowości Zlatý Chlum
Autorzy:
Kovarikova, Hana
Janakova, Iva
Cablik, Vladimir
Vrlikova, Vera
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/318763.pdf
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Przeróbki Kopalin
Tematy:
ługowanie bakteryjne
rudy polimetaliczne
piryt
chalkopiryt
Acidithiobacillus ferrooksydans
bioreaktor
bacterial leaching
polymetallic ores
pyrite
chalcopyrite
Acidithiobacillus ferrooxidans
bioreactor
Opis:
As for geology, Zlatý Chlum is a highly varied locality with frequent metaquarzit, amphibolite, quartz as well as deposits of sulphide ores. This work deals with the use of Acidithiobacillus ferrooxidans to bioleach polymetallic ores (Cu, al, Zn, and Fe) from this locality. Leaching lasted for 5 weeks in a bioreactor that ensured optimal conditions for bioleaching. The results imply that the experiments were successful, leaching 54% of Fe, 28% of Cu and 47% of Al.
Geologicznie Zlatý Chlum jest bardzo zróżnicowanym złożem z częstymi meta-kwarcytami, amfibolitami, kwarcem oraz poli-metalicznymi rudami siarczkowymi. Artykuł dotyczy zastosowania bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans do ługowania bakteryjnego rud polimetalicznych (Cu, Al, Zn i Fe) z tej miejscowości. Ługowanie trwało 5 tygodni w bioreaktorze, który zapewniał optymalne warunki do bioługowania. Wyniki pokazują, że eksperymenty zakończyły się powodzeniem, uzyskano stopień wyługowania 54% Fe, 28% Cu i 47% Al.
Źródło:
Inżynieria Mineralna; 2019, 21, 1; 145-148
1640-4920
Pojawia się w:
Inżynieria Mineralna
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Theoretical Foundations and Technological Capabilities of Hydrocarbonyl Process while Recovering Copper from Technogenic Wastes
Autorzy:
Fedoseev, I. V.
Barkan, M. S.
Kornev, A. B.
Danilov, A. S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/123296.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
Tematy:
polymetallic sulphide ores
high purity copper
hydrocarbonyl process
reduction ratio
producer gas
Opis:
Secondary processing of waste from metallurgical and other industries becomes an urgent issue in the face of increasing anthropogenic pressure and a shortage of sources of materials. The paper shows the results of chemical and technological studies of processes, executing in the Cu(II) – Cu(I) – Cl- – CO – H2О system. The processing technology of copper-bearing intermediate products multicomponent leaching solutions, permitting high purity copper production at the least economic cost, is proposed.
Źródło:
Journal of Ecological Engineering; 2018, 19, 5; 33-37
2299-8993
Pojawia się w:
Journal of Ecological Engineering
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
W poszukiwaniu surowców krytycznych dla Polski. Republika Konga : geologia, potencjał surowcowy, warunki koncesyjne
In search of critical raw materials for Poland: Republic of the Congo : geology, mineral resources potential, concession condi-tions.
Autorzy:
Strzelecki, S.
Wołkowicz, Stanisław
Elenga, Hilaire
Kounkou, Ghynel R.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2076185.pdf
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
surowce krytyczne
ropa naftowa
BIF
sole potasowe
fosforany
rudy polimetaliczne
metale rzadkie
koltan
prawo górnicze
critical raw materials
crude oil
potassium salts
phosphates
polymetallic ores
rare metals
coltan
mining law
Opis:
For its development, Polish economy needs a number of mineral raw materials that are not present in the country. An important way to increase the country's raw material security is to search for the necessary raw materials abroad. Among such countries is the Republic of the Congo. Advantageous geographic location with access to the Atlantic Ocean, the presence of geological structures rich in various mineral resources, such as tin, tungsten, coltan (Ta-Nb ore), polymetals (Cu-Pb-Zn), iron (BIF deposits), potassium salts and phosphate rock, as well as favourable legal regulations promoting foreign investments, make the Republic of the Congo a country with which Poland should cooperate in the field of raw materials and mining industries. A relatively small part of the Republic of the Congo is well explored, but the potential of undiscovered mineral resources is very large. Poland, having a well-educated cadre of geologists, can and should share its experiences with specialists working in the geological survey of the Republic of the Congo. Such cooperation can bring many benefits to both cooperating countries.
Źródło:
Przegląd Geologiczny; 2021, 69, 6; 339--355
0033-2151
Pojawia się w:
Przegląd Geologiczny
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nowe rezultaty badań mineralizacji polimetalicznej, PGE i REE w suwalskim masywie anortozytowym (NE Polska)
New results of polymetallic, PGE and REE mineralization research in the Suwałki Anorthosite Massif (NE Poland)
Autorzy:
Wiszniewska, J.
Krzemińska, E.
Rosowiecka, O.
Petecki, Z.
Ruszkowski, M.
Salwa, S.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2061641.pdf
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
suwalski masyw anortozytowy (SMA)
magnetyka
grawimetria
modelowanie 3D
rudy Fe-Ti-V
siarczki polimetali
Au-Ag
tellurki i REE
Suwałki Anorthosite Massif (SAM)
magnetics
gravimetry
Fe-Ti-V ores
polymetallic sulphides
telluride minerals and REE
Opis:
Suwalski masyw anortozytowy (SAM) występuje w podłożu krystalicznym północno-wschodniej Polski w obrębie 200-kilometrowej długości magmowego terranu mezoproterozoicznych skał facji AMCG (anortozyty–mangeryty–charnockity–granity), zwanego kompleksem mazurskim. SAM odkryto w wyniku rozpoznania wiertniczego wyraźnych ujemnych anomalii magnetycznych i grawimetrycznych. Z masywem anortozytowym są związane rozległe ujemne anomalie obu pól potencjalnych. Anomalię grawimetryczną otaczają pasma anomalii dodatnich wywołanych przez skały o podwyższonych gęstościach, takie jak: granitoidy, monzodioryty i granodioryty. Ujemną anomalię magnetyczną okalają pasma dodatnich anomalii o znacznych amplitudach, szczególnie mocno zaznaczające się od południa, zachodu i północy. Dodatnie anomalie są związane z występowaniem skał o stwierdzonej, silnej podatności magnetycznej spowodowanej zawartością ferrolitów: skał ilmenitowo-magnetytowych z towarzyszącą im mineralizacją siarczków Fe-Cu-Ni-Co. Złoża rud Fe-Ti-(V) w SAM zostały odkryte przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) we wczesnych latach 60. XX w., pod miąższym nadkładem fanerozoicznych skał osadowych, w obrębie małych dodatnich anomalii magnetycznych, w rejonie Krzemianki, Udryna, ¬Jeleniewa i Jeziora Okrągłego. Złoża te udokumentowano za pomocą ok. 100 głębokich otworów wiertniczych, do głębokości 2300 m, a zasoby oszacowano w kat. C1 + C2 na ok. 1,5 mld ton rudy tytanomagnetytowej z wanadem, głównie w polu rudnym Krzemianka i Udryn. Wiek modelowy uzyskany metodą Re-Os NTIMS dla rud Fe-Ti-V i siarczków ze złóż Krzemianka i Jeziora Okrągłego wyniósł 1559 ±37 mln lat ze stosunkiem początkowym 187Os / 188Os = 1,16 ±0,06. Uznano go za wiek całego masywu suwalskiego. Pomimo wieloletnich badań, wgłębna budowa i forma masywu nie są dokładnie rozpoznane. Obecnie są wykonywane geofizyczno-geologiczne modelowania 3D danych otworowych z wykorzystaniem pakietu oprogramowania OasisMontaj (Geosoft). Model 3D jest generowany w aplikacji GeoModeller 3D (Intrepid Geophysics) w celu rozpoznania prawidłowości geologicznych oraz interpretacji anomalii magnetyczno-grawimetrycznych na całym obszarze masywu, łącznie z osłoną.
Suwałki Anortosite Massif (SAM) occurs in the crystalline basement of NE Poland within 200 km of the magmatic, Mesoproterozoic AMCG (anorthosite–mangerite–charnockite–granite) rock suite terrane called the Mazury Complex. SAM was discovered as a result of the drilling research of the prominent negative magnetic and gravimetric anomalies. There is an extensive negative anomaly of both potential fields related to the anorthosite massif. Gravimetric anomaly is surrounded by the bands of positive anomalies caused by rocks with elevated densities, such as granitoids, monzondiorites and granodiorites. A negative magnetic anomaly is surrounded by the bands of positive anomalies with significant amplitudes, particularly strongly marked from the south, west and north. Positive magnetic anomalies are associated with the presence of rocks with proven strong magnetic susceptibility due to the content of ferrolites (ilmenite-magnetite rocks) with accompanying Fe-Cu-Ni-Co sulphide mineralization. Fe-Ti-(V) ore deposits in the SAM were discovered in the early 1960s, in the region of Krzemianka and Udryn, but also Jeleniewo and Jezioro Okrągłe, under a thick overburden of Phanerozoic sedimentary rocks within small positive magnetic anomalies. These deposits were documented in about 100 deep boreholes to a depth of 2300 m, and the resources in C1 + C2 category were estimated for about 1.5 billion tons of titanium-magnetite ores with vanadium, mainly in the Krzemianka and Udryn ore fields. The model age obtained by the Re-Os NTIMS method for Fe-Ti-V ores and sulphides from the Krzemianka and Jezioro Okrągłe ore deposits was 1559 ±37 Ma with an initial ratio of 187Os/188Os = 1.16 ±0.06. This age was recognized as the age of the entire Suwałki Massif. Despite many years of research, the deep structure and the form of the massif has not been fully recognized. At present, geophysical and geological 3D modelling of borehole data is carried out using the OasisMontaj (Geosoft) software package. The 3D model is generated in the GeoModeller 3D application (Intrepid Geophysics) in order to recognize the geological correctness and interpretation of magnetic-gravity anomalies of the whole massif and its cover.
Źródło:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego; 2018, 472; 271--284
0867-6143
Pojawia się w:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-5 z 5

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies