鉱物分離の基本原則には、主に次の方法が含まれています。
重い培地分離方法:この方法は、鉱石の異なる鉱物粒子間の密度差に基づいています。流体のダイナミクスと機械的力の相乗効果を通じて、異なる材料の分離を実現するために、適切なゆるい層別化と分離条件が作成されます。 Archimedesの定理によると、重い培地の密度よりも密度が低い粒子は培地に浮かびますが、重い培地の密度よりも大きい粒子は沈みます。
ジグ分離方法:垂直方向の交互の中程度の流れの作用の下で、ミネラル粒子基は密度の違いに従って緩められ、層別化されます。軽い鉱物は上層層に上がり、光製品を形成します。重い鉱物は下層に沈み、重い製品を形成し、それによって効果的な分離を達成します。中密度の増加は、ミネラル粒子間の密度差を増加させ、分離効率を改善します。ジギングプロセスは、ジガーによって実現されます。材料は、スクリーンプレート上に密な材料層を形成し、周期的な交互の水流によって層別化および分離されます。
浮選方法:鉱物表面の物理的および化学的特性の違いを使用して、並べ替えが実行されます。適切な試薬を追加することにより、鉱物分離はガス液体溶解した三相界面システムで実行されます。浮力は、特に鉱物自体が硬度が低く、滑りやすい場合、きめ細かい材料の並べ替えに広く使用されています。
磁気分離:異なる鉱物間の磁気の違いに基づく分離。磁気分離は、鉄やその他の磁気不純物を除去するための効果的な手段であり、磁気鉱物を含む鉱石を処理するためによく使用されます。
光電ソート:外観特性(色、光沢、形状など)またはミネラルの物理的特性(密度など)に基づいて、最終製品の予備濃縮または直接取得。明らかな視覚的な違いまたは物理的特性を持つ鉱石に適用されます。
洗浄:鉱石表面をきれいにしてミネラル粒子間の解離を促進するために、油圧洗浄または機械的攪拌により、大量の粘土またはその他の細粒の不純物を含む鉱石を処理し、その後の選別操作のための好ましい条件を作り出します。
これらの各方法には、独自のアプリケーションと特性の範囲があります。適切な選別方法の選択は、鉱石の性質と必要な分離効果に依存します。
