СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТНОСТИ СУЛЬФИДНЫХ РУД С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕЩЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ Российский патент 1996 года по МПК B03B13/02 

Описание патента на изобретение RU2068738C1

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при управлении процессом флотации.

Известен способ идентификации сортности сульфидных руд с переменным вещественным составом, а. с. N 1665588, заключающийся в том, что определяют плотность пульпы продукта мокрого измельчения δп.п и оптическую плотность ее жидкой фазы в ультрафиолетовой области спектра λу.ф., определяют отношение измеренной оптической плотности жидкой фазы пульпы и плотности пульпы, а сортность перерабатываемой руды определяют по величине найденного отношения.

Недостатком данного способа является низкая точность при переменной крупности измельчения перерабатываемой руды, например переменной крупности слива классификатора.

Целью изобретения является повышение точности определения сортности руды при переменной крупности продукта измельчения.

В способе автоматической идентификации сортности сульфидных руд выделяют контрольный класс крупности пульпы и определяют его содержание, находят отношение оптической плотности пульпы в ультрафиолетовой области спектра к произведению плотности пульпы продукта мокрого измельчения и содержания контрольного класса крупности, сравнивают полученное отношение с коэффициентом сортности и по результатам сравнения определяют сортность перерабатываемой руды.

Исследования показали, что при переработке руды с переменным вещественным составом плотность классификатора не отображает его крупность.

Например, на Алмалыкской свинцово-цинковой обогатительной фабрике, для получения в сливе классификатора класса 0,074 мм, равного 45% для твердых не шламистых руд Алтын-Топканского месторождения, необходимо поддерживать плотность пульпы порядка 40% твердого, а для мягких, легкошламующихся руд Кургашинского месторождения 25 30% твердого. Т.е. в этом случае при одной и той же плотности слива классификатора ситовая характеристика его твердой фазы существенно меняется. Например, по данным исследований, проводимых на этой же фабрике, при плотности пульпы в сливе классификатора равной 1,43 кг/л содержание класса 0,04 мм колеблется в ней от 29,6% до 34,8% а содержание класса 0,02 мм от 7,0% до 11,4%
Изменение ситовой характеристики продукта мокрого измельчения значительно влияет на растворимость минералов рудного комплекса в жидкой фазе пульпы, что влечет за собой изменение содержание в ней так называемых "неизбежных" ионой, а следовательно, и ее оптической плотности в ультрафиолетовой области спектра. Например, оптическая плотность на длине волны 265 нм жидкой фазы продуктов мокрого измельчения пробы баритополиметаллической руды Карагайлинского месторождения, отобранной на участке "Главный", измельченных при одинаковых условиях до крупности 75,59% 80,87% и 85,33% класса 0,074 мм, соответственно составила 0,220, 0,241 и 0,267. Это подтверждает влияние крупности измельчения на величину оптической плотности жидкой фазы пульпы в ультрафиолетовой области спектра. Чем тоньше измельчение (выше содержание готового (минусового) контрольного класса крупности), тем больше оптическая плотность.

Т. е. чтобы устранить влияние крупности измельчения на точность определения сортности руды, необходимо учитывать дополнительный параметр - содержание готового класса крупности в продукте измельчения β-, а о сортности руды судить по отношению .

Величину указанного отношения, характеризующую сортность перерабатываемой руды, и зависящую от вещественного состава руды, технологического оборудования и величины контрольного класса крупности, находят на основании промышленных исследований конкретного технологического процесса, что является коэффициентом сортности руды.

Например, смесь руд, перерабатываемых на Карагайлинской обогатительной фабрике, была условно распределена на 3 сорта. К первому сорту была отнесена среднестатическая руда, поступающая с участка "Главный", к третьему сорту среднестатистическая руда, поступающая с участка "Дальний", а ко второму сорту руда, занимающая промежуточное положение. В этом случае, если оптическую плотность жидкой фазы пульпы слива классификатора измерять на длине волны 265 нм, в качестве контрольного готового класса крупности принимать класс 0,074 мм, а при расчете отношения плотность пульпы (содержание твердого) и содержание класса 0,074 мм выражать в долях единицы, контролируемое отношение для указанных сортов руды будет следующее:
для первого сорта ≅ 0,75
для второго сорта 0,75 < < 1,10
для третьего сорта ≥ 1,10
На чертеже представлена блок-схема устройства, реализующего предложенный способ.

С фильтра 1, установленного на сливе классификатора, жидкая фаза продукта измельчения с помощью насоса 2 поступает в устройство 3, в котором измеряется ее оптическая плотность в ультрафиолетовой области спектра λу.ф. С устройства 3 сигнал, пропорциональный указанной оптической плотности, поступает в вычислительный блок 4, куда одновременно поступают сигналы с датчика 5 плотности пульпы δп.п. и с датчика 6 содержания контрольного класса крупности (β-). В вычислительном блоке 4 вычисляется отношение , характеризующее изменение сортности перерабатываемой руды. Выходной сигнал блока 4, пропорциональный указанному отношению, предназначен для использования в системах управления технологическим режимом процессов измельчения и флотации.

Похожие патенты RU2068738C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕМАТИТА ИЗ ХВОСТОВ МОКРОЙ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД СЛОЖНОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 2010
  • Потапов Сергей Александрович
  • Рудской Юрий Михайлович
  • Губин Сергей Львович
  • Авдохин Виктор Михайлович
  • Игнатова Татьяна Васильевна
  • Шелепов Эдуард Владимирович
  • Хромов Владимир Валерьевич
RU2427430C1
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД СЛОЖНОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА 2010
  • Потапов Сергей Александрович
  • Рудской Юрий Михайлович
  • Губин Сергей Львович
  • Авдохин Виктор Михайлович
  • Евдокимов Николай Михайлович
  • Шелепов Эдуард Владимирович
RU2432207C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОМПЛЕКСНОГО ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 2017
  • Зимин Алексей Владимирович
  • Зимина Анна Алексеевна
  • Трушин Алексей Алексеевич
  • Бондаренко Александр Владимирович
  • Сбежнев Роман Витальевич
RU2680624C1
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЛАНЦЕВОЙ ФОРМАЦИИ СУХОЛОЖСКОГО ТИПА 2013
  • Совмен Владимир Кушукович
  • Даннекер Михаил Юрьевич
  • Пятков Виктор Гиргорьевич
  • Марьясов Алексей Леонидович
  • Рыльцев Максим Вячеславович
  • Поляков Александр Викторович
  • Хмелёв Александр Александрович
  • Юсифов Махир Юсиф-Оглы
  • Помыканов Павел Васильевич
RU2542924C2
ЛИНИЯ ОБОГАЩЕНИЯ УПОРНЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 1995
  • Бескровная В.П.
  • Панченко Г.М.
  • Коган Д.И.
  • Мальцева Н.А.
RU2100090C1
КОМПЛЕКС ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД 1998
  • Панченко Г.М.
  • Бескровная В.П.
  • Коган Д.И.
  • Щербаков В.И.
RU2149695C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 2010
  • Кретов Сергей Иванович
  • Потапов Сергей Александрович
  • Рудской Юрий Михайлович
  • Валеев Олег Фаатович
  • Козуб Александр Васильевич
  • Губин Сергей Львович
  • Евдокимов Николай Михайлович
  • Игнатова Татьяна Васильевна
  • Хромов Владимир Валерьевич
RU2443474C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕХНОГЕННОГО И ТРУДНООБОГАТИМОГО ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 2016
  • Александрова Татьяна Николаевна
  • Кусков Вадим Борисович
  • Кускова Яна Вадимовна
RU2632059C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 2005
  • Беседовский Сергей Григорьевич
  • Староверов Дмитрий Геннадьевич
  • Жидовецкий Владимир Давыдович
  • Шкирятов Вячеслав Михайлович
  • Попов Виктор Иванович
RU2300422C2
Способ обогащения руды 1987
  • Шахматов Станислав Спиридонович
  • Соложенкин Петр Михайлович
  • Шилин Владимир Борисович
  • Остапенко Валерий Павлович
  • Пузырев Виктор Александрович
SU1523160A1

Реферат патента 1996 года СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОРТНОСТИ СУЛЬФИДНЫХ РУД С ПЕРЕМЕННЫМ ВЕЩЕСТВЕННЫМ СОСТАВОМ

Сущность способа идентификации сортности сульфидных руд с переменным вещественным составом заключается в том, что определяют плотности пульпы продукта мокрого измельчения и оптическую плотность ее жидкой фазы в ультрафиолетовой области спектра, задают коэффициенты сортности, выделяют контрольный класс крупности в жидкой фазе пульпы и определяют его содержание, находят отношение плотности пульпы продукта мокрого измельчения к произведению оптической плотности жидкой фазы в ультразвуковой области спектра и содержания контрольного класса крупности, сравнивают получение отношения с коэффициентами сортности и по результатам сравнения определяют сортность перерабатываемой руды. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 068 738 C1

Способ идентификации сортности сульфидных руд с переменным вещественным составом, включающий определение плотности пульпы продукта мокрого измельчения и оптическую плотность ее жидкой фазы в ультрафиолетовой области спектра и задание коэффициентов сортности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения сортности, выделяют контрольный класс крупности в жидкой фазе пульпы и определяют его содержание, находят отношение оптической плотности жидкой фазы пульпы к произведению плотности пульпы продукта мокрого измельчения и содержания контрольного класса крупности, сравнивают полученное отношение с коэффициентами сортности и по результатам сравнения определяют сортность перерабатываемой руды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1996 года RU2068738C1

Авторское свидетельство СССР № 1665588, кл
Насос 1917
  • Кирпичников В.Д.
  • Классон Р.Э.
SU13A1

RU 2 068 738 C1

Авторы

Сыромятников В.В.

Акилбаев М.А.

Даты

1996-11-10Публикация

1991-05-24Подача