Séparation magnétique du minerai de titane et de l’ilménite

Séparation magnétique du minerai de titane pour l’élimination de l’ilménite et des minéraux magnétiques

Coverlan étudie les minerais titanifères selon leur minéralogie, leur réponse magnétique, leur degré de libération, leur granulométrie et leur position dans le procédé, afin de déterminer à quel stade intégrer la séparation magnétique dans le schéma d’enrichissement.

IlméniteTitanomagnétiteSable à minéraux lourdsRésidus de minerai de titaneÉlimination des éléments ferreux indésirables
Réponse rapide : Vous devez éliminer de la magnétite, de la titanomagnétite ou des corps ferreux indésirables ? Les séparateurs magnétiques permettent d’éliminer les minéraux magnétiques et les contaminants ferreux du minerai de titane. Pour la récupération de l’ilménite, le choix du séparateur dépend des propriétés minérales, de la granulométrie et des exigences de séparation.
Séparateur magnétique à tambour conceptuel pour la séparation magnétique du minerai de titane

Vérifiez votre minerai et votre objectif de séparation

Que cherchez-vous à séparer du minerai de titane ?

La séparation magnétique du minerai de titane peut servir à éliminer les impuretés magnétiques, à récupérer l’ilménite ou à enrichir les concentrés de minéraux lourds. Le séparateur adapté dépend des caractéristiques de votre matériau et de votre objectif de séparation.

Élimination des éléments ferreux indésirablesÉliminez les boulons, fragments d’acier et autres contaminants ferreux avant les concasseurs, broyeurs, convoyeurs ou équipements d’enrichissement en aval.
Séparation de la magnétite / titanomagnétiteÉliminez ou récupérez la fraction ferrifère fortement magnétique avant la poursuite de l’enrichissement du titane.
Récupération de l’ilméniteRécupérez une fraction de minéraux titanifères plus faiblement magnétiques, pour laquelle la libération, la granulométrie et la réponse magnétique déterminent le procédé.
Séparation des sables à minéraux lourdsSéparez l’ilménite et les minéraux lourds associés en fonction de leurs différentes propriétés physiques et magnétiques.
Récupération du titane dans les résidusÉvaluez si les matières fines résiduelles contenant du titane peuvent être préconcentrées avant un enrichissement complémentaire.

Guide de sélection

Choisir un équipement de séparation magnétique pour le minerai de titane

Commencez par définir le type de minerai et l’objectif de séparation, puis choisissez le séparateur magnétique le mieux adapté. La connaissance des caractéristiques du matériau permet d’éviter de sélectionner un équipement qui ne répond pas aux exigences de l’application.

Minerai / AlimentationObjectif principalRôle de la séparation magnétiqueÉtape suivante probable
Roche dure contenant de la titanomagnétiteMagnétite / titanomagnétiteÉliminer ou récupérer la fraction fortement magnétiqueÉtudier une voie de séparation magnétique à sec ou par voie humide selon l’état réel de l’alimentation
Concentré contenant de l’ilméniteIlméniteRécupérer une fraction plus faiblement magnétiqueVérifier la libération minérale et la réponse magnétique avant de valider l’équipement
Sable à minéraux lourdsIlménite et minéraux lourds associésSéparer les fractions minérales par étapes selon leur réponse magnétiqueCoordonner la séparation magnétique avec la séparation gravimétrique et les autres étapes de séparation physique
Rejets fins titanifèresIlménite fine / minéraux fins titanifèresPréconcentrer une fraction récupérable si le matériau présente une réponse magnétiqueClassification, déschlammage et essais sur un échantillon représentatif du matériau
Alimentation titanifère contenant du rutileImpuretés magnétiques ferrifères ou minéraux associésÉliminer les minéraux magnétiques plutôt que de supposer que le rutile constitue le produit récupéréExaminer la minéralogie et le schéma d’enrichissement en aval

Réponse magnétique des minéraux

La séparation magnétique peut-elle récupérer votre minéral titanifère ?

Réponse courte : la magnétite est fortement magnétique, la réponse de la titanomagnétite dépend de sa composition, l’ilménite constitue une cible plus faiblement magnétique et le rutile est généralement considéré comme le produit non magnétique ou moins magnétique dans les choix conventionnels de séparation magnétique. La sélection finale du séparateur magnétique dépend des caractéristiques réelles du minerai et de la qualité de produit requise.
Forte réponse magnétique

Magnétite

Il s’agit généralement de la fraction magnétique associée au minerai de titane la plus facile à éliminer ou à récupérer. La distance de travail, l’épaisseur de la couche de matériau et la présentation de l’alimentation influent néanmoins sur la capture effective.

Dépend de la composition

Titanomagnétite

Cette fraction est souvent traitée plus en amont dans le schéma de traitement, avant l’enrichissement direct de l’ilménite. Sa réponse réelle doit être interprétée en fonction de la minéralogie, et non de sa seule désignation.

Cible plus faiblement magnétique

Ilménite

Sa récupération directe peut nécessiter un gradient de champ plus élevé ou une autre classe de séparateur. La libération et la réponse d’un échantillon représentatif du matériau sont des données essentielles pour la sélection de l’équipement.

Généralement pas la fraction captée

Rutile

La séparation magnétique est couramment utilisée pour éliminer ou séparer par étapes les minéraux magnétiques associés, afin que la fraction contenant du rutile puisse passer à l’étape d’enrichissement suivante.

Intégration au procédé

Where Corvelan Magnetic Equipment Fits in the Titanium Beneficiation Flowsheet

Les exemples suivants présentent des applications courantes de séparation magnétique du minerai de titane. Le choix réel de l’équipement dépend des caractéristiques du minerai, des conditions d’alimentation et des résultats de séparation requis.

Minerai de titanomagnétite / ilménite en roche dure
Concassage→Broyage→Classification→Séparation de la fraction fortement magnétique→Traitement de la fraction titanifère→Enrichissement complémentaire
Enrichissement du concentré d’ilménite
Préconcentration→Évaluation de la réponse magnétique→Séparation magnétique→Nettoyage / enrichissement complémentaire
Sable à minéraux lourds
Lavage / criblage→Concentration gravimétrique→Séchage si nécessaire→Séparation magnétique→Séparation physique complémentaire
Rejets fins titanifères
Classification / déschlammage→Essai magnétique→Préconcentration magnétique→Enrichissement complémentaire
Conseil de sélection : La séparation magnétique doit être considérée comme une étape intégrée au schéma d’enrichissement. La bonne question n’est pas “ Quel séparateur magnétique est le plus puissant ? ”, mais “ Quelle fraction doit être extraite à ce stade du procédé, et comment le matériau représentatif se comporte-t-il dans des conditions contrôlées ? ”

Essais sur matériau

Testez le minerai de titane avant de figer les spécifications de l’équipement

Vous ne savez pas si l’ilménite présente une réponse magnétique suffisante pour le procédé envisagé ? Un essai sur un échantillon représentatif du minerai permet de vérifier que la méthode de séparation magnétique retenue est adaptée au matériau avant de choisir la configuration finale de l’équipement.

01Définir le résultat de séparation requisÉlimination, récupération, préconcentration ou purification du produit.
02Décrire l’échantillonOrigine du minerai, minéralogie, distribution granulométrique, humidité ou état de la pulpe.
03Fixer les conditions d’essaiÉtat de l’alimentation, réglage du séparateur et méthode de mesure.
04Réaliser l’essaiRecueillir les fractions magnétique et non magnétique dans les conditions consignées.
05Évaluer les fractionsUtiliser, lorsqu’ils sont disponibles, la méthode d’analyse ou le critère d’acceptation convenus.
06Choisir l’essai suivant ou l’option d’équipement adaptéeSelon les résultats de l’essai, nous recommandons un équipement adapté, des essais complémentaires sur le matériau ou une autre méthode de séparation.

Vérifier l’adéquation de l’équipement

Vérifie la géométrie convenue, les interfaces, les accès et le périmètre mécanique. Cette validation ne démontre pas la récupération des minéraux.

Vérifier les performances magnétiques

Vérifie l’état magnétique en des points définis et dans des conditions de mesure spécifiées. Cette validation ne reflète pas les performances avec du minerai en mouvement.

Tester l’échantillon de minerai

Vérifie la séparation d’un matériau représentatif dans les conditions d’essai consignées. La conclusion reste limitée à cet échantillon et à cette plage d’essai.

Disposez-vous d’un échantillon représentatif de minerai de titane, de concentré ou de résidus ?

Envoyez la description de l’échantillon, sa plage granulométrique, sa position dans le procédé existant et la décision que l’essai doit étayer.

Demandez des essais sur votre matériau

Solutions de séparation magnétique pour le minerai de titane

Faites correspondre l’étape de séparation magnétique à une capacité d’équipement confirmée

Coverlan confirme publiquement concevoir des séparateurs magnétiques à tambour avec des configurations de traitement à sec et des configurations dédiées par voie humide, des systèmes magnétiques en ferrite ou NdFeB, des circuits magnétiques adaptés à chaque application, des dispositifs d’évacuation et des interfaces mécaniques spécifiques à chaque ligne.

When a Corvelan Magnetic Drum May Be Suitable

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Alimentation minérale à sec : lorsqu’une alimentation en vrac maîtrisée et le positionnement du tambour magnétique répondent à l’objectif du procédé.
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Application dédiée par voie humide : où le circuit de pulpe, la cuve, le trajet d’écoulement et l’évacuation magnétique sont conçus en fonction du procédé.
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Fraction à forte réponse magnétique : magnétite, titanomagnétite ou contamination ferreuse lorsque la distance de travail et la présentation de l’alimentation sont compatibles.
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Intégration sur mesure : alimentation, répartiteur, sorties, entraînement, accès et montage autour de l’interface de ligne approuvée.

Quand un autre procédé de séparation magnétique est plus approprié

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Faible réponse magnétique directe de l’ilménite : évaluez si une autre classe de séparateur est nécessaire au lieu d’imposer un tambour conventionnel pour cette application.
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Alimentation ultrafine ou contenant des schlamms : la classification, le déschlammage ou un autre principe de séparation peuvent déterminer le résultat.
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Libération insuffisante : le broyage et la classification peuvent être plus déterminants qu’une augmentation de l’intensité magnétique.
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Produit multiminéral complexe : coordonnez l’étape magnétique avec la séparation gravimétrique, la flottation, la séparation électrostatique ou d’autres étapes d’enrichissement en aval, selon les exigences de la minéralogie.
Séparateur magnétique à tambour conceptuel montrant l’entraînement, le tambour et la structure d’évacuation

Principe de fonctionnement de l’équipement

Comment un tambour magnétique sépare une fraction minérale réceptive

Dans une application à tambour, la présentation de l’alimentation, la capture magnétique et les trajectoires d’évacuation doivent fonctionner comme un système unique.

1. Présentation de l’alimentation

Le matériau entre dans la zone de séparation magnétique par l’intermédiaire d’un dispositif d’alimentation adapté, conçu pour assurer une séparation stable.

2. Capture magnétique

Les particules réceptives sont soumises à la force magnétique sur la distance de travail réelle.

3. Trajectoires différentes

Les particules magnétiques et les particules moins réceptives suivent des trajectoires différentes autour du tambour.

4. Évacuation séparée

La géométrie du séparateur de flux et des sorties répartit les trajectoires réelles des particules en produits distincts.

Pour plus de détails sur la construction et la configuration du tambour, consultez le Séparateur magnétique à tambour dédié.

Séparateur magnétique à tambour conceptuel illustrant l’alimentation en minerai et l’évacuation des fractions séparées

Libération

Pourquoi la granulométrie de libération peut être plus déterminante qu’un champ magnétique plus intense

Réponse rapide : la séparation magnétique agit sur les particules. Si l’ilménite est encore associée à la gangue, un circuit magnétique plus puissant ne peut pas séparer physiquement des phases minérales qui n’ont pas été libérées.

Particule entièrement libérée

Une particule distincte contenant du titane offre de meilleures conditions pour une réponse sélective et une séparation plus nette des produits.

Particule mixte

L’ilménite associée à la gangue peut se retrouver sous forme de particule composite, ce qui réduit soit la récupération, soit la qualité du produit, selon le flux dans lequel elle aboutit.

Particule ultrafine

À très faible granulométrie, les schlamms, les effets hydrodynamiques, l’entraînement et une présentation instable des particules peuvent devenir aussi déterminants que l’intensité magnétique nominale.

État de l’alimentation

Séparation magnétique à sec ou par voie humide pour le minerai de titane ?

Réponse courte : prenez comme point de départ l’état initial du matériau et le circuit d’enrichissement existant. Séparation à sec dépend fortement de l’humidité, de la présentation de l’alimentation et du comportement des particules ; la séparation par voie humide dépend de la concentration de la pulpe, de l’écoulement, de la classification ainsi que des conditions de la cuve et d’évacuation.

Procédé à sec

Évaluez l’humidité, l’aptitude à l’écoulement, l’épaisseur de la couche de matériau, la répartition de l’alimentation, la poussière, l’abrasion et la distance de travail disponible. Une tambour magnétique à sec n’est utile que si l’alimentation réelle peut être présentée de manière régulière dans la zone active.

Procédé par voie humide

Examinez la concentration en solides, la granulométrie, le débit volumique, la classification, la géométrie de la cuve et l’évacuation des produits magnétiques. Un équipement dédié séparateur à tambour par voie humide doit être configuré comme partie intégrante du circuit de pulpe, et non considéré comme un tambour à sec simplement placé dans l’eau.

Performances du procédé

Quels facteurs déterminent les performances de la séparation magnétique du minerai de titane ?

Les performances de séparation dépendent non seulement du séparateur magnétique lui-même, mais aussi des caractéristiques du minerai et des conditions d’alimentation.

Réponse magnétique des minérauxDétermine si le procédé magnétique envisagé est physiquement réaliste pour la fraction cible.
LibérationUn minéral non libéré ne peut pas être séparé sélectivement par une simple augmentation des caractéristiques magnétiques.
Taille des particulesModifie l’équilibre des forces magnétiques, la trajectoire et la régularité de présentation de l’alimentation.
Couche d’alimentation / état de la pulpeModifie la distance de travail, les interactions entre les particules et la stabilité de la zone de séparation.
Intensité et gradient du champ magnétiqueInfluent sur la force magnétique exercée sur les particules sensibles, mais ne garantissent pas à eux seuls leur récupération.
Temps de séjour et géométrie d’évacuationInfluent sur la destination finale des fractions captées et des fractions moins sensibles au champ magnétique.

Spécifications magnétiques

Comment spécifier les performances magnétiques pour la séparation de l’ilménite

Réponse rapide : La valeur en gauss n’est qu’un des facteurs à prendre en compte pour sélectionner un séparateur magnétique et ne détermine pas à elle seule les performances de séparation. D’autres facteurs, tels que la distance de travail, le gradient magnétique, la réponse du minerai et les conditions du matériau, influencent également le résultat final.
Intensité du champ magnétiqueDensité de flux magnétique en un point de mesure spécifié.
Gradient de champ magnétiqueIndique la rapidité avec laquelle le champ varie dans la zone de séparation.
Distance de travailLa distance réelle entre la particule cible et la source magnétique.
Réponse magnétique des minérauxLe comportement réel de l’assemblage minéralogique cible.
Mouvement des particulesTemps d’exposition, trajectoire d’alimentation et parcours d’évacuation.

Intégration dans l’installation

Intégrer le séparateur à la ligne existante d’enrichissement du minerai de titane

Pour recommander le séparateur magnétique approprié, nous avons besoin de davantage d’informations que la seule capacité requise. Veuillez préciser les équipements en amont, les exigences de manutention en aval et les conditions d’installation.

Équipements en amontConcasseur, crible, broyeur, classificateur, spirale, convoyeur ou autre équipement placé immédiatement en amont de l’étape de séparation magnétique.
Interface d’alimentationSens d’alimentation, hauteur, dimensions de la goulotte ou de la conduite, répartition du matériau et conditions normales/de pointe.
Évacuation des produitsEmplacement requis des sorties des produits magnétiques et non magnétiques, hauteur de chute et manutention des produits en aval.
Équipements en avalFlottation, séparation électrostatique, déshydratation, manutention du concentré ou autre étape de traitement en aval.
Mécanique / Contrôle-commandeEncombrement au sol, support, accès pour la maintenance, trajet de levage, entraînement, régulation de la vitesse et interfaces propres au projet.

Pourquoi choisir Coverlan

Why Choose Corvelan Magnetic Separators for Titanium Ore Applications

Pour votre projet de traitement du minerai de titane, nous examinons conjointement le minerai, la conception de l’équipement, la méthode d’essai et les raccordements à l’installation avant de recommander un séparateur.

Essais sur matériauUtilisez des échantillons représentatifs de minerai, de concentré ou de résidus pour évaluer les choix qui ne peuvent pas être tranchés de manière fiable sur la seule base des caractéristiques d’un catalogue.
Fabrication de l’équipementConfigurez la construction confirmée du tambour magnétique à sec ou spécialement conçue pour la voie humide, le système magnétique et les interfaces mécaniques en fonction des conditions de service approuvées.
Inspection et réceptionDistinguez les contrôles des plans, les mesures magnétiques et les preuves de performance sur le matériau, afin que chaque résultat étaye la décision appropriée.
Sélection axée sur l’applicationPartez du matériau, de la fraction cible et de la position dans le schéma de procédé, plutôt que d’un modèle de catalogue.
Procédure d’essais sur matériauRéalisez des essais représentatifs lorsque la réponse magnétique ou les performances du procédé sont incertaines.
Interfaces sur mesureConfigurez l’alimentation, l’évacuation, le dispositif de séparation, les accès et le montage en fonction de l’implantation approuvée de l’installation.
Critères de réception définisUtilisez une méthode de réception adaptée aux éléments que le projet doit réellement vérifier.
Quand un autre type de séparateur est nécessaireNe présentez pas un tambour conventionnel comme une solution universelle lorsque les caractéristiques du minerai indiquent qu’une autre voie de séparation est nécessaire.
Configuration conceptuelle complète du séparateur magnétique pour l’étude d’ingénierie du projet

Liste de contrôle pour la demande de devis

Envoyez ces 9 informations pour sélectionner le séparateur magnétique adapté au minerai de titane

Vous n’avez pas besoin de sélectionner le diamètre du tambour, la qualité des aimants ou la valeur nominale en gauss avant de nous contacter. Envoyez-nous les informations sur le matériau et l’application nécessaires pour recommander le séparateur magnétique approprié.

1. Type / origine du mineraiRoche dure, gisement alluvionnaire, concentré, sable à minéraux lourds ou rejets.
2. Analyses / minéralogieTiO₂, fer total, analyses XRF/XRD ou autres données minéralogiques, si disponibles.
3. Minéral cible / contaminantMagnétite, titanomagnétite, ilménite, fer indésirable ou autre fraction définie.
4. Granulométrie des particulesDistribution granulométrique de l'alimentation et toute donnée connue sur la libération des minéraux.
5. État de l'alimentationTeneur en humidité du matériau traité à sec ou données sur la concentration et le débit de la pulpe.
6. CapacitéDébits d'alimentation nominal et de pointe correspondant à l'état indiqué du matériau.
7. Schéma de procédé existantÉquipements en amont et en aval de l'étape de séparation magnétique proposée.
8. Plan d'installationEspace disponible, cotes altimétriques, positions de l'entrée et de la sortie, et contraintes de maintenance.
9. Résultat requisÉlimination, récupération, teneur, teneur résiduelle, pertes de produit ou autre critère d'acceptation clairement défini.

FAQ

FAQ sur les séparateurs magnétiques pour minerai de titane

Quel séparateur magnétique utiliser pour l’ilménite ?

Il n’existe pas de séparateur universel pour l’ilménite. Le procédé approprié dépend de l’assemblage minéralogique, de la réponse magnétique, de la granulométrie, du degré de libération, de l’état sec ou humide de l’alimentation et de la séparation des produits recherchée. Les fractions fortement magnétiques peuvent souvent être éliminées en premier, tandis que la récupération directe de l’ilménite peut nécessiter des essais représentatifs et l’évaluation d’une séparation à plus haute intensité ou à plus haut gradient.

Un tambour magnétique à aimants permanents peut-il séparer l’ilménite ?

Dans certains cas, mais cela ne doit pas être présumé. Un tambour à aimants permanents peut convenir à l’élimination des fractions fortement magnétiques et à certaines opérations de récupération des minéraux. Avant de retenir un tambour conventionnel pour la récupération directe de l’ilménite, il convient de vérifier ses performances sur le minerai réel en tenant compte du degré de libération, de la granulométrie, de la distance de travail et de la réponse magnétique.

L’ilménite est-elle magnétique ?

Dans de nombreuses décisions d’enrichissement, l’ilménite présente une réponse magnétique suffisante pour être considérée comme un minéral faiblement magnétique ou paramagnétique, mais elle réagit beaucoup moins fortement que la magnétite. Sa réponse effective varie selon la composition, les intercroissances minérales, la granulométrie et le degré de libération. Le choix du séparateur doit donc être fondé sur les caractéristiques du minerai réel.

La séparation magnétique permet-elle de récupérer le rutile ?

Le rutile n’est généralement pas le minéral directement récupéré par une séparation magnétique conventionnelle. Pour les alimentations contenant du rutile, la séparation magnétique sert plus couramment à éliminer ou à séparer par étapes les minéraux magnétiques associés, afin que la fraction non magnétique ou moins magnétique puisse être traitée lors de l’étape d’enrichissement suivante.

Faut-il éliminer la magnétite avant de récupérer l’ilménite ?

Dans de nombreux minerais contenant du titane, l’élimination préalable d’une fraction fortement magnétique de magnétite ou de titanomagnétite peut simplifier le traitement en aval de la fraction titanifère. La séquence exacte dépend néanmoins de la minéralogie, du degré de libération ainsi que des produits de concentré et de résidus recherchés.

La séparation magnétique à sec ou par voie humide est-elle préférable pour le minerai de titane ?

Aucune des deux voies n’est universellement meilleure. La séparation à sec dépend fortement de l’humidité, de la présentation de l’alimentation, de l’épaisseur de la couche de matériau et du comportement des particules. La séparation par voie humide dépend de la concentration de la pulpe, de l’écoulement, de la classification, de la géométrie de la cuve et de l’évacuation magnétique. Il convient de partir du circuit d’enrichissement existant et des conditions réelles d’alimentation.

Une valeur en gauss plus élevée signifie-t-elle un meilleur taux de récupération de l’ilménite ?

Non. Le gauss caractérise l’induction magnétique en un point de mesure défini. Le taux de récupération dépend également du gradient de champ, de la distance de travail, de la réponse magnétique du minerai, du degré de libération, de la granulométrie, de la présentation de l’alimentation, du temps de séjour, de la géométrie d’évacuation et de la méthode d’essai.

Pourquoi la maille de libération est-elle importante pour la séparation magnétique du minerai de titane ?

La séparation magnétique agit sur les particules, et non sur des phases minérales théoriques. Si l’ilménite reste associée à la gangue, une particule composite peut se retrouver dans la mauvaise fraction ou réduire la qualité du concentré. Le broyage et la classification peuvent donc être plus déterminants qu’une simple augmentation de l’intensité magnétique.

Quelles informations sont nécessaires pour sélectionner un séparateur magnétique pour minerai de titane ?

Indiquez le type et l’origine du minerai, sa teneur ou sa minéralogie si ces données sont disponibles, le minéral cible ou le contaminant, la distribution granulométrique, les conditions d’alimentation, la capacité nominale et la capacité de pointe, le schéma de traitement existant, le plan d’installation ou l’espace disponible, ainsi que le résultat attendu de l’étape de séparation.

Coverlan peut-il tester mon minerai de titane avant la sélection de l’équipement ?

Coverlan propose des essais de séparation magnétique sur matériaux lorsque la réponse réelle du matériau ou le résultat du procédé ne peuvent pas être évalués de manière fiable à partir des seules caractéristiques d’un catalogue. L’échantillon représentatif, l’objectif de l’essai, le critère d’acceptation et les conditions de fonctionnement doivent être définis avant d’utiliser les résultats pour la décision suivante concernant l’équipement.

Étude de la séparation du minerai de titane

Envoyez-nous l’analyse de votre minerai, le schéma de traitement et la capacité requise

Nous vous aiderons à évaluer votre application de traitement du minerai de titane, à recommander des options de séparateurs magnétiques adaptées et à confirmer les informations nécessaires à l’établissement du devis.

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