Worksheets2 рубежка рус
Total questions: 138
Worksheet time: 1hrs 9mins
Флотационные методы обогащения, основаны на различиях минералов
в плотности
в магнитной восприимчивости
в электропроводности
в цвете, блеске, прозрачности
смачиваемости
Процесс флотации осуществляется :
магнитным сепаратором
концентрационным столом
отсадочной машиной
флотационной машиной
классификатором
Что происходит с гидрофобными минеральными частицами в процессе флотации
закрепляются на поверхности воздушных пузырьков
не закрепляются на поверхности воздушных пузырьков
падают под действием силы тяжести
увеличивают скорость флотации
падают на дно камеры
Что происходит с гидрофильными минеральными частицами в процессе флотации
закрепляются на поверхности воздушных пузырьков
не закрепляются на поверхности воздушных пузырьков
падают под действием силы тяжести
увеличивают скорость флотации
падают на дно камеры
Перечистками концентрата называется операции повторной флотации
концентрата основной флотации
хвостов
прмпродукта
цикл флотации
шламов
Перечистками хвостов называется операции повторной флотации
концентрата основной флотации
хвостов
прмпродукта
цикл флотации
шламов
Процесс, основанный на разнообразии смачивания поверхности минералов
Электрический
Флотация
Магнитный
Гравитационные
Бактериальные
Как называется химические аппараты, применяемые при разделении минералов методом флотации для искусственного повышения разницы их смачиваемости
Флотационные разделители
Флотационные сборники
Катализаторы
Адсорбенты
Флотационные реагенты
Если при флотации из руды несколько минералов получены друг за другом в виде отдельного металлического концентрата, то процесс называется .............. флотация
Коллективная
Селективная
Коллективно-селективная
Прямая
Обратная
Если из руды одновременно флотируются две и более минералов, то процесс называется .............. флотация
Селективная
Коллективная
Коллективно-селективная
Прямая
Обратная
Коллективный концентрат всегда разделяется на один металлический концентрат, в этом случае процесс называется .............. флотация
Селективная
Коллективная
Коллективно-селективная
Прямая
Обратная
Если из руды флотируются ценные минералы, то процесс называется .............. флотация
Селективный
Коллективное
Коллективно-селективные
Прямая
Обратная
Если рудные горные минералы флотируются, то процесс называется .............. флотация
Селективный
Коллективное
Коллективно-селективные
Прямая
Обратная
Серная кислота применяется в качестве активатора при флотации
галенита
сильно окисленных пиритных руд
сфалерита
халькозина
ковеллина
Реагенты, способствующие закреплению собирателя на поверхности извлекаемого минерала, называются
собиратели
регуляторы среды
активаторы
пенообразователи
депрессоры
К катионным собирателям относятся
олеат натрия
дитиофосфат
диксантогенид
первичные амины
ксантогенат
Определяющим фактором, влияющим на флотационные свойства аполярных масел, является
химический состав
температура кипения
вязкость
температура возгонки
температура замерзания
Сульфгидрильные собиратели применяются при флотации
галита
кварца
каменных углей
галенита
талька
Реагентом активатором поверхности цинковых минералов является
медный купорос
сульфид натрия
сульфат натрия
карбонат натрия
цианид калия
Для гидрофобизации поверхности минералов в пульпу вводят реагент
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
флокулянт
Для гидрофилизации поверхности минералов в пульпу вводят реагент
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
флокулянт
Реагенты способствующие сохранению воздушных пузырьков в дисперсном состоянии и препятствующие их коалесценции – это
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
флокулянт
Ксантогенат при флотации руд цветных металлов применяется, как реагент
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
флокулянт
Органические соединения, гидрофобизирующие поверхность минерала
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
флокулянт
Реагенты ухудшающие условия гидрофобизации
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
флокулянт
Реагенты, обеспечивающие необходимую концентрацию водородных ионов в пульпе называются
пенообразователь
депрессор
активатор
собиратель
регулятор среды
Ксантогенат относится к собирателям
сульфгидрильным
аполярным
катионным
оксигидрильным
анионным
Олеат натрия относится к собирателям
сульфгидрильным
аполярным
катионным
оксигидрильным
анионным
Керосин относится к собирателям
сульфгидрильным
аполярным
катионным
анионным
оксигидрильным
Пирит является сульфидным минералом
свинца
цинка
меди
железа
титана
В начале к пульпе добавляются реагент
собиратель
пенообразователь
регулятор среды
активатор
подавитель
Реагенты, понижающие флотируемость тех минералов, извлечение которых в пенный продукт нежелательно –
собиратели
депрессоры
активаторы
регуляторы среды
пенообразователи
Реагенты, способствующие закреплению собирателя на поверхности, гидрофобизации поверхности и флотации извлекаемого минерала – это
собиратели
депрессоры
активаторы
регуляторы среды
пенообразователи
В качестве реагентов активаторов, сульфидизирующих поверхностиь минералов применяется
сернистый натрий Na2S
сульфат меди
сода
гидросернистые соединения цинка
цинковый купорос
Реагентом активатором цинковых минералов является
медный купорос
сульфид меди
цинковый купорос
сода
цианид
Сернистый натрий является сильным депрессором для всех сульфидов цветных и редких металлов, кроме
золота
молибденита
пирита
галенита
борнита
Реагент АНП ( аминонитропарафин) относится к собирателям
сульфгидрильным
аполярным
катионным
оксигидрильным
анионным
Реагент Т-80 относится к
собирателям
депрессорам
активаторам
пенообразователям
регулятором среды
В механических флотационных машинах аэрация пульпы обеспечивается
из атмосферы мешалками различных конструкций;
сжатым воздухом, подаваемых в машину от вентиляторов или компрессоров
сжатым воздухом подаваемым через патрубки или пористые перегородки
вакумом
восходящим потоком пульпы
Пневмамеханические машины обеспечивают аэрацию пульпы
из атмосферы мешалками различных конструкций
сжатым воздухом, подаваемых в машину от вентиляторов или компрессоров
сжатым воздухом подаваемым через патрубки или пористые перегородки
вакумом
восходящим потоком пульпы
Пневматические машины обеспечивают аэрацию пульпы
из атмосферы мешалками различных конструкций
сжатым воздухом, подаваемых в машину от вентиляторов или компрессоров
сжатым воздухом подаваемым через патрубки или пористые перегородки
вакумом
восходящим потоком пульпы
Высота пневматических флотационных колонн находится в пределах
30 м
15-20 м
40-50 м
12 м
2-10 м
Для флотации углей применяются машины типа
ФМР
ФМУ
ФПР
колонные машины
аэролифтные машины
Вспомогательное оборудование предназначенное для обеспечение необходимого контакта пульпы с реагентами и устранение возможных колебаний объемов пульпы поступающей во флотацию это
контактный чан
классификатор
стабилизатор
измельчитель
колосники
В каких случаях целесообразно применение камерно-прямоточных механических флотомашин?
Флотируется зернистая пульпа.
Необходима повышенная аэрация пульпы.
Необходимо регулировать уровень пульпы в каждой камере.
Не требует возврат промежуточных продуктов.
Нет правильного ответа
Преимущества пневмомеханических флотомашин по сравнению с механическими.
Улучшаются условия флотации крупнозернистой пульпы
Снижается расход энергии.
Аэрация пульпы не зависит от скорости вращения импеллера и износа его деталей.
Ухудшаются условия сохранения комплекса частица-пузырёк.
Облегчается возвращение в машину промежуточных продуктов.
К какому типу флотомашин относятся чановые флотомашины?
К пневматическим флотомашинам.
К пневмомеханическим флотомашинам.
К механическим флотомашинам.
Нет правильного ответа
Аэролифтные машины
Относится к флотомашинам:
Механические и пневматические
Механические и пневмомеханические
Пневматические и пневмомеханические
Механические, пневматические и пневмомеханические
Аэромеханические и пневматические
Магнитные методы обогащения, основаны на различиях минералов
в плотности
магнитной восприимчивости
в электропроводности
в цвете, блеске, прозрачности
смачиваемости
На различии, в каких свойствах разделяемых компонентов основано магнитное обогащение?
физико-химических
ионных
кристаллической решетки
магнитных
по плотности;
Сущность магнитного метода обогащения - это воздействие на частицы руды
плотности;
механической и магнитных сил;
гравитационных сил;
сил тяжести;
электрических сил
В каких магнитных полях могут разделяться минералы по магнитным свойствам?
в гравитационном
в однородном
в неоднородном
в электрическом
в центробежном
Какое магнитное поле широко применяется при обогащении?
однородное
неоднородное
электрическое
центробежное
гравитационное
В каких аппаратах может осуществляется магнитное обогащение?
флотационных машинах;
отсадочных машинах;
центрифугах;
магнитных сепараторах
концентрационных столах;
К сильномагнитным минералам относятся:
магнетит, маггемит, пирротин и др.
гидроокислы железа и марганца
кварц, полевой шпат
уголь
бор
К слабомагнитным минералам относятся
магнетит, маггемит, пирротин и др.
гидроокислы железа и марганца
кварц, полевой шпат
уголь
бор
Оптимальное содержание твердого в питании магнитных сепараторов составляет
20%
30%
40%
50%
60%
На каких свойствах разделяемых компонентов основано магнитное обогащение?
в физико-химических
в ионных;
кристаллической решетки;
магнитных свойствах
по плотности;
Принцип магнитного метода обогащения основан на воздействии на частицы руды?
магнитных сил;
механической и магнитных сил;
гравитационных сил;
сил тяжести
сил сопротивления
В каких магнитных полях могут разделяться минералы по магнитным свойствам?
переменном магнитном поле;
в однородном магнитном поле;
в рабочей и нерабочей магнитных полях;
в неоднородном магнитном поле;
в обогащенном
Как изображается магнитное поле?
параллельными прямыми;
прямых линий;
в виде кривых;
в виде шариков;
силовыми линиями;
Какому воздействию подвергаются частицы в однородном магнитном поле?
внешних сил;
пондеромоторных сил;
никаким силам не подвергаются;
вращающего момента;
магнитного момента;
Открытые магнитные системы используются в сепараторах
со слабым магнитным полем
с сильным магнитным полем
с постоянным током
переменным током
с полиградиентной средой
Замкнутые магнитные системы используются в сепараторах
со слабым магнитным полем
с сильным магнитным полем
с постоянным током
переменным током
с полиградиентной средой
Величина магнитной силы в замкнутой магнитной системе зависит
от формы полюсов их размеров
шага зубцов валка
зазора между между полюсами
крупности руды
высотой рабочей зоны
Выбор шага полюсов определяется
верхним пределом крупности обогащаемой руды или высотой рабочей зоны сепаратора
магнитной системой
полярностью полюсов
изменением напряженности
коэффициентом неоднородности магнитного моля
Магнитное поле в рабочей зоне сепаратора создается системами
постоянных магнитов или электромагнитных систем
переменных магнитов
зонами притяжения
рабочего органа
питающим лотком
Полиградиентная среда возникает при заполнении рабочего пространства
керамическими шарами
ферромагнитными телами (шариками, стержнями)
железными (шариками, стержнями)
ватой
газом
В сепараторах с сильным магнитным полем напряженность составляет
70-120 кА/м
800-1600 кА/м
20-70 кА/м
1700-2000 кА/м
2000-3000 кА/м
Разделение минералов в магнитном поле может осуществляться в режиме извлечения
если материал подается верхнюю часть барабана и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной траектории
если материал подается под барабан и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной или прямоугольной траектории
режим направления движения рабочего органа, питания и продуктов обогащения совпадают
исходное питание подводится к рабочему органу снизу, а направление питания и магнитной силы совпадают
рабочий орган вместе с магнитным продуктом движутся навстречу исходному питанию
Разделение минералов в магнитном поле может осуществляться в прямоточном режиме
если материал подается верхнюю часть барабана и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной траектории
если материал подается под барабан и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной или прямоугольной траектории
режим направления движения рабочего органа, питания и продуктов обогащения совпадают
рабочий орган вместе с магнитным продуктом движутся навстречу исходному питанию
исходное питание подводится к рабочему органу снизу, а направление питания и магнитной силы совпадают
Разделение минералов в магнитном поле может осуществляться в противоточном режиме
если материал подается верхнюю часть барабана и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной траектории
если материал подается под барабан и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной или прямоугольной траектории
режим направления движения рабочего органа, питания и продуктов обогащения совпадают
рабочий орган вместе с магнитным продуктом движутся навстречу исходному питанию
исходное питание подводится к рабочему органу снизу, а направление питания и магнитной силы совпадают
Разделение минералов в магнитном поле может осуществляться в полупротивоточном режиме
если материал подается верхнюю часть барабана и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной траектории
если материал подается под барабан и перемещение его через рабочую зону происходит по криволинейной или прямоугольной траектории
режим направления движения рабочего органа, питания и продуктов обогащения совпадают
рабочий орган вместе с магнитным продуктом движутся навстречу исходному питанию
исходное питание подводится к рабочему органу снизу, а направление питания и магнитной силы совпадают
В сепараторах с слабым магнитным полем напряженность составляет
70-120 кА/м
800-1600 кА/м
20-70 кА/м
1700-2000 кА/м
2000-3000 кА/м
Сухой магнитной сепарации подвергается материал крупностью
от 3 до 50-100 мм
3-6 мм
100-200 мм
0,5-3 мм
0,5-13 мм
Мокрой магнитной сепарации подвергается материал крупностью
от 3 до 50-100 мм
3-6 мм
100-200 мм
0,5-3 мм
0,5-13 мм
В сепараторах со слабым полем напряженность создается
постоянными магнитами
электромагнитными системами
полиградиентной средой
рабочей зоной
длиной барабана
В сепараторах с сильным полем напряженность создается
постоянными магнитами
электромагнитными системами
полиградиентной средой
рабочей зоной
длиной барабана
В высокоградиентных сепараторах напряженность создается
постоянными магнитами
электромагнитными системами
полиградиентной средой
рабочей зоной
длиной барабана
Для извлечения сильномагнитных минералов из руд обычно используют
валковые сепараторы 4 ЭВС, высокоградиентные сепараторы
барабанные сепараторы типа ПБС, ПБМ
дешламаторы
железоотделители
металлоразделители
Для извлечения слабомагнитных минералов из руд обычно используют
барабанные сепараторы типа ПБС, ПБМ
валковые сепараторы 4 ЭВС, высокоградиентные сепараторы
дешламаторы
коронно-электростатический сепаратор
металлоразделители
Электрические методы обогащения, основаны на различиях минералов
в электропроводности
в плотности
в магнитной восприимчивости
в цвете, блеске, прозрачности
смачиваемости
Проводники- это минералы обладающие удельным электрическим сопротивление менее 109 ОМ*м
самородные металлы, графит, магнетит, гематит
боксит, гранат, лимонит, сидерит
алмаз, кварц, полевой шпат
кислород, водород
кислоты неорганические
Полупроводники- это минералы обладающие удельным электрическим сопротивление от 109 ОМ*м до 1012 ОМ*м
боксит, гранат, лимонит, сидерит
самородные металлы, графит, магнетит, гематит
алмаз, кварц, полевой шпат
кислород, водород
кислоты неорганические
Непроводники или диэлектрики-это минералы обладающие удельным электрическим сопротивление более 1012 ОМ*м
алмаз, кварц, полевой шпат
самородные металлы, графит, магнетит, гематит
боксит, гранат, лимонит, сидерит
кислород, водород
кислоты неорганические
Электрическая сепарация минералов по электропроводности широко применяется при доводке
гематитовых и смешанных железных руд
медных
полиметаллических руд
неметаллических руд
флюоритовых руд
Важным параметром регулирования процесса электросепарации является
напряжение на электродах
крупность частиц
скорость вращения барабана
расстояние между электродами
содержание пылевидных частиц
Трибоэлектрическая сепарация применяется для минералов
для разделения с низкой электропроводностью минералов
с различным значением электропроводности
(турмалина, каламина, борацита и др.) способных поляризоваться при нагревании и охлаждении из-за различных коэффициентов теплового расширения
в интенсивности испускания, отражения, или поглощения различных видов ядерно-физических излучений
неоднородном электрическом поле
Пироэлектрическая сепарация основана на свойстве минералов
(турмалина, каламина, борацита и др.) способных поляризоваться при нагревании и охлаждении из-за различных коэффициентов теплового расширения
с низкой электропроводностью минералов
в электропроводности
в интенсивности испускания, отражения, или поглощения различных видов ядерно-физических излучений
неоднородном электрическом поле
Какое различие минеральных частиц не используется при электрической сепарации?
плотность частиц
электропроводность
диэлектрическая проницаемость
электризация трением
адгезия
Какой силой выталкиваются частицы со значением ε2 < ε1?
пондеромоторной силой
кулоновской силой
силой трения
гравитационной силой
силой тяжести
Какой вид электропроводности, кроме электронной, наблюдается у полупроводников?
дырочная
постоянная
переходная
температурная
промежуточная
От каких параметров зависит диэлектрическая проницаемость?
от крупности и формы минералов
от действия внешних сил
от магнитной восприимчивости
от влажности минералов и наличия примесей
от плотности материала
Каким способом зарядки заряжаются минеральные частицы в поле коронного разряда?
зарядка ионизацией
зарядка трением
с помощью адгезии
с помощью когезии
зарядка электризацией
Неотьемлемая часть электрического сепаратора?
магнит
сливной порог
зарядного устройства, сепарируемой части, высоковольтного агрегата
камеры для разделения
пульпомешатель
Как будет изменяться ток в зависимости изменения расстояния между электродами?
уменьшая расстояние, уменьшается ток короны
ток не зависит от расстояния между электродами
увеличивая расстояние , увеличивается ток короны
уменьшая расстояние увеличивается ток короны
расстояние между электродами равно 0
Чем повышают селективность разделения минералов при электросепарации?
увеличения различия в электропроводности с помощью применения поверхностно –активных веществ
селективность разделения никак не повышается
с помощью создания однородного поля
с помощью добавления воды
с помощью создания неоднородного магнитного поля
Основной элемент конструкции любого электрического сепаратора?
зарядное устройство
сливной порог
постель для материала
пеносьем
камеры для разделения
Какую величину можно изменить, при изменении угла наклона пластин в электрическом сепараторе?
увеличить или уменьшить скорость перемещения частиц
увеличить или уменьшить содержание ценного компонента
создать большую вероятность закрепления частиц
снизить температуру нагрева
уменьшить обьем пульпы
Какова крупность обрабатываемого материала в электрическом сепараторе
0,3-0,05 мм
100-150 мм
50-100 мм
13-25 мм
6мм
Какие сепараторы применяются для обогащения, смеси минералов-диэлектриков и полупроводников обладающих низкой электропроводностью
трибоэлектрические сепараторы
магнитные сепараторы
коронные сепараторы
коронно- электростатические камерные сепараторы
адгезионные сепараторы
Метод обогащение по крупности, цвету, блеска называется
сортировкой
электрический метод
магнитный метод
выщелачивание
химическое обогащение
Обогащение по крупности основаны на естественном различии минералов
в крупности
траекторий, по которым отбрасываются частицы имеющих различную упругость
прилипать к жировой или термопластичной поверхности
траекторий и скоростей движения
технологических свойств
Обогащение по форме и трению, основаны на естественном различии
траекторий и скоростей движения частиц по наклонной плоскости
в крупности
траекторий, по которым отбрасываются частицы, имеющих различную упругость
прилипать к жировой или термопластичной поверхности
технологических свойств разделяемых минералов
Обогащение по упругости, основаны на естественном различии
траекторий, по которым отбрасываются частицы, имеющих различную упругость
в крупности
траекторий и скоростей движения частиц по наклонной плоскости
прилипать к жировой или термопластичной поверхности
технологических свойств разделяемых минералов
Рудоразработка это процесс обогащения основанный на различие минералов
по цвету, блеску, радиоактивности и оптических устройств
по крупности
по массе
по весу
по объему
Обогащение основанное на различие скоростей движения зерен по наклонной плоскости, для разделения минералов нерудных п.и. крупностью -100+100 применяют часто
обогащение по трению и форме
электрическое обогащение
магнитное обогащение
гравитационное обогащение
обогащение на концентрированных столах
При простом растворении в процессе выщелачивания происходит:
Переход твердого соединения в раствор без изменения химического состава
Образуется новое соединение
Выделяется газ
Образуется новая твердая фаза
Ничего не происходит
О глубине протекания реакции выщелачивания судят по величине:
Химического потенциала
Теплового эффекта
Константы равновесия
Электропроводности раствора
рН раствора
Способ выщелачивания просачиванием (перколяцией) используется для:
Для медных руд
Для солей
Для сульфидных руд
Для крупнозернистых материалов
Для цинковых руд
Медь из раствора можно осадить
Железом
Золотом
Серебром
Платиной
Паладием
Для каких руд используется фотонейтронный метод обогащения?
Бериллиевых
Серных
Тальковых
Хромитовых
Кварцевых
Коэффициент контрастности руды при радиометрическом обогащении характеризует:
Распределение ценного компонента в куске руды
Содержание ценного компонента в руде
Распределение ценного компонента между кусками руды
Реакцию минералов на первичное излучение
Вероятность возникновения вторичного излучения
Для обогащения флюоритовых руд наиболее эффективен метод:
Фотолюминесцентный
Нейтроноактивационный
Гамма-адсорбционный
Гамма отражательный
Фотонейтронный
Обогащение по упругости применяют для:
Для обогащения гравия
Для обогащения углей
Для обогащения сульфидных руд
Для обогащения асбеста
Для обогащения апатитовых руд
Для обогащения на основе избирательного дробления применяются аппараты:
Барабанные дробилки
Конусные дробилки
Валковые дробилки
Молотковые дробилки
Щековые дробилки
К специальным методам обогащения относятся:
Радиометрические методы
Гравитационные методы
Флотационные методы
Магнитные методы
Электрические методы
Способность автотрофных бактерий при бактериальном способе интенсификации выщелачивания?
Поглощать для своей жизнедеятельности энергию, выделяемую при окислении сульфидов и тиосульфатов металлов, серы
Перевод твердого компонента в жидкое состояние
Выделение разнородных фаз в разнородные продукты
Использование перевода в расплав или газообразное состояние
Образование легкорастворимых сульфатов, хлоридов, нитратов и других солей
Влагоудерживающая способность обезвоживаемых продуктов зависит от….
смачиваемости материалов
химических свойств минерала
состава полезных ископаемых
изменения плотности
изменения вязкости
Гранулометрический состав продуктов обогащения обуславливает поверхности частиц обезвоживаемого продукта
пористость
влажность
засоренность
цвет
вязкость
Методом очистки сточных вод является….
основная флотация
перечистная флотация
механический
магнитный
фильтрация
Процесс обезвоживания, основанный на естественной фильтрации жидкости, через промежутки между твердыми частицами под действием сил тяжести называется…
дренированием
сублимацией
кипением
испарением
дистилляцией
Для обезвоживания угольной мелочи применяются центрифуги
с вибрационной выгрузкой
со шнековой выгрузкой
осадительные
с центробежной выгрузкой
со сплошным ротором
Влажность продуктов обезвоживания в центрифугах зависит от
минералогического состава
гранулометрического состава
плотности
вязкости
цвета
Процесс осаждения твердой фазы пульпы под действием сил тяжести и центробежных сил называется…
флотация
дробление
сгущение
дистилляция
сублимация
На процесс осаждения твердой фазы пульпы влияют
плотность
цвет
блеск
степень окисленности
радиоактивность
В процессе сгущения тонкие частицы осаждаются под действием…
ламинарного движения
турбулентного движения
сил свободного падения
архимедовой силы
броуновского движения
Процесс слипание частиц под действием сил Ван-дер-Ваальса называется…
обжиг
декрипитация
фильтрация
коагуляция
пептизация
Процесс уменьшения поверхностной энергии и увеличения силы притяжения между частицами, приводящая к слипанию частиц называется…
флокуляцией
обезвоживанием
фильтрация
пептизация
коагуляция
Цилиндрические сгустители с механической разгрузкой осадка применяются для сгушения…
концентрата
шлама
промпродукта
хвостов
руды
Для предварительного сгущения продукта применяют..
пирамидальные отстойники
центрифуги
грохоты
гидроциклоны
радиальный сгуститель
В качестве коагулянтов применяют
полиакриламид
ВМС (высокомолекулярное соединение)
электролиты
ксантогенат
олеат натрия
В качестве флокулянтов применяют
полиакриламид
жидкое стекло
электролиты
ксантогенат
олеат натрия
Операции обезвоживания продуктов обогащения, основанные на на испарении влаги при нагревании называются
дистилляцией
сублимацией
абсорбцией
адсорбцией
расплавлением
Тканевые фильтры применяются для улавливания частиц пыли
мокрых
влажных
крупных
мелких влажных
сухих
К пылеуловителям, в которых для улавливания пыли используются силы тяжести относятся
пылеулавливающие камеры
центрифуги
электрофильтры
циклоны
батарейные циклоны
Флокулянтом является
сода
крахмал
электролиты
ксантогенат
олеат натрия
Флокулирующим действием обладает
гидрооксид натрия
сода
полимер «Метас»
ксантогенат
олеат натрия
