СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ АЛМАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ Российский патент 1998 года по МПК B03B13/00 B03B7/00 

Описание патента на изобретение RU2101093C1

Изобретение относится к горнорудной промышленности и используется для обогащения алмазов из горной породы.

Известен способ обогащения алмазов из горной породы, включающий разделение материала по крупности и рассредоточение его на движущейся поверхности, причем выделение алмазов осуществляется при помощи рентгенолюминесценции [1]
Известно устройство для получения способа, состоящее из классификатора и ленточного транспортера, оснащенного рентгенолучевой камерой [2]
Недостатком известного способа и устройства является их низкая эффективность вследствие ограниченной скорости обогащения на движущихся поверхностях.

Целью изобретения является повышение эффективности способа за счет увеличения скорости обогащения алмазов и вследствие этого повышения производительности способа.

Для достижения указанной цели способ обогащения алмазов из горной породы, включающий разделение материала по крупности и выделение из отсеянного материала алмазов в рентгенолюминесцентных сепараторах с получением концентрата и хвостов, состоит в том, что после разделения материала по крупности из отсеянного материала формируют аэросмесь, из которой затем выделяют концентрат путем перечистки аэросмеси в разделительных камерах, проходное сечение которых уменьшают по ходу движения аэросмеси на каждом последующем этапе.

Для достижения указанной цели устройство для обогащения алмазов из горной породы, включающее классификатор, питатель, рентгенолюминесцентный сепаратор, содержащий рентгенолучевую камеру, защищенную экраном, фотоумножитель, электромеханическую заслонку с приводом, соединенным посредством электронной схемы управления с фотоумножителем, патрубки для отвода хвостов и концентрата, снабжено воздухонагнетательной установкой, камерой формирования аэросмеси, последовательно по ходу движения аэросмеси установленными конфузорами, образующими разделительные камеры, которые в свою очередь снабжены собственными электромеханическими заслонками с приводами и фотоумножителями с электронными схемами управления, а также патрубками для отвода хвостов и концентрата, причем каждая последующая разделительная камера по ходу движения аэросмеси имеет меньшее проходное сечение, чем предыдущая.

На чертеже схематично изображено устройство для обогащения алмазов из горной породы, где 1 классификатор, 2 питатель, 3 рентгенолюминесцентный сепаратор, 4 рентгенолучевая камера, 5 экран, 6 фотоумножитель, 7 - электромеханическая заслонка, 8 привод заслонки, 9 электронная схема управления, 10 патрубок для отвода хвостов, 11 патрубок для отвода концентрата, 12 воздухонагнетательная установка, 13 камера формирования аэросмеси, 14 конфузор.

Способ осуществляется следующим образом.

Горную массу, содержащую алмазы, предварительно разделенную по крупности в классификаторе 1, по питателю 2 непрерывно подают в рентгенолюминесцентный сепаратор 3, где под действием потока, создаваемого воздухонагнетательной установкой 12 в камере 13 происходит формирование аэросмеси, которая затем поступает через рентгенолучевую камеру 4 и зону фотоумножителя 6 в разделительную камеру конфузора 14, где заслонкой 7, управляемой электронной схемой 9, производят разделение потока аэросмеси на хвосты и концентрат, которые отводятся соответственно по патрубкам 10 и 11. Затем производят перечиску аэросмеси в последующих, подобных друг другу разделительных камерах, где для повышения концентрации алмазов в аэросмеси в каждой последующей разделительной камере уменьшают живое сечение потока аэросмеси проходными сечениями камер и повторяют процесс разделения аэросмеси на хвосты и концентрат.

Устройство для обогащения алмазов работает следующим образом.

Горную породу, предварительно измельченную, содержащую алмазы, вначале направляют на классификатор 1, где производят разделение измельченного материала по крупности, а полученный отсеянный материал направляют по питателю 2 в камеру формирования аэросмеси 13 рентгенолюминесцентного сепаратора 3. После получения необходимой объемной концентрации аэросмеси, которая достигается регулированием объемов подачи воздуха и материала, аэросмесь поступает в рентгенолучевую камеру 4, оснащенную защитным экраном 5. Фотоумножитель 6, обнаружив светящийся кристалл алмаза в потоке аэросмеси, подает электрический сигнал на схему управления 9, которая включает привод 8 электромеханической заслонки 7 на временное открытие канала 11 и закрытие канала 10. После срабатывания заслонки 7 часть потока аэросмеси, содержащая алмаз, будет отсечена от ранее открытого канала 10 и устремится через канал 11 в последующую разделительную камеру, которая имеет меньшее проходное сечение, чем предыдущая разделительная камера. В последующих разделительных камерах, которые выполнены подобно друг другу за счет уменьшающихся проходных сечений, отсеченные заслонкой 7 "порции" аэросмеси будут уменьшаться в объемах, что в целом повысит концентрацию алмазов в аэросмеси. Причем с целью сокращения периода срабатывания заслонки 7 и уменьшения материалоемкости устройства рентгенолюминесцентный сепаратор оснащен конфузорами 14.

Похожие патенты RU2101093C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ АЛМАЗОВ 2002
  • Бессонов Е.А.
RU2231391C2
СПОСОБ СУХОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕЙ РУДЫ 2018
  • Иванов Андрей Витальевич
  • Имангулов Сергей Вениаминович
  • Попадьин Евгений Геннадьевич
  • Яковлев Виктор Николаевич
RU2681798C1
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ АЛМАЗОНОСНЫХ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК 2011
  • Бураков Александр Михайлович
  • Ермаков Сергей Александрович
  • Панишев Сергей Викторович
  • Федоров Лазарь Николаевич
RU2465460C2
СПОСОБ СУХОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РУДЫ 2007
  • Дюкарев Владимир Петрович
  • Махрачев Александр Федорович
  • Ганченко Михаил Васильевич
  • Ларионов Николай Петрович
  • Савицкий Валерий Борисович
  • Кантемиров Виктор Михайлович
  • Амелин Сергей Анатольевич
  • Муфарахов Назир Мансурович
  • Лазутин Эдуард Степанович
RU2356650C2
КОМПЛЕКС СУХОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩЕЙ КИМБЕРЛИТОВОЙ РУДЫ 2003
  • Дюкарев В.П.
  • Калитин В.Т.
  • Морозкин А.П.
  • Махрачев А.Ф.
  • Шулояков А.Д.
  • Вайсберг Л.А.
  • Черкасский В.А.
  • Ведин А.Т.
  • Амелин С.А.
  • Кантемиров В.М.
  • Лазутин Э.С.
  • Ларионов Н.П.
  • Савицкий В.Б.
RU2247607C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ГИДРОСМЕСИ ПРИ ПОРОДОЗАБОРЕ ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Бессонов Евгений Александрович
RU2323303C2
Воздушно-проходной сепаратор 1981
  • Шевченко Виталий Михайлович
  • Штейнберг Александр Максимович
  • Марьинских Людмила Владимировна
  • Долганов Евгений Александрович
SU1107901A1
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Мухачев Юрий Сергеевич
  • Рябов Евгений Валерьевич
  • Борзенко Светлана Юрьевна
RU2353439C2
СПОСОБ МАГНИТНО-ЦИКЛОННОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ 2011
  • Носовский Олег Игоревич
  • Астанин Илья Сергеевич
  • Бондаренко Елена Ивановна
  • Михайленко Михаил Владимирович
RU2490069C2
СПОСОБ СУХОГО ОБОГАЩЕНИЯ ВОЛЛАСТОНИТОВОЙ РУДЫ 2009
  • Носачев Алексей Александрович
  • Снежко Валерий Михайлович
  • Курышкин Максим Викторович
RU2383398C1

Реферат патента 1998 года СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ АЛМАЗОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Использование: горнорудная промышленность и используется для обогащения алмазов из горной породы. Сущность: способ включает формирование из отсеянного материала аэросмеси и ее подачу через рентгенолучевую камеру и зону фотоумножителя в разделительные камеры, где производят поэтапную перечистку аэросмеси путем уменьшения сечения потока аэросмеси и разделения аэросмеси на хвосты и концентрат. Устройство для обогащения алмазов дополнительно содержит воздухонагнетательную установку, камеру формирования аэросмеси и конфузоры, образующие разделительные камеры, которые на каждом последующем этапе обогащения содержат собственные электромеханические заслонки и имеют меньшие проходные сечения, чем предыдущие разделительные камеры. 2 с.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 101 093 C1

1. Способ обогащения алмазов из горной породы, включающий разделение материала по крупности и выделение из отсеянного материала алмазов в рентгенолюминесцентных сепараторах с получением концентрата и хвостов, отличающийся тем, что после разделения материала по крупности из отсеянного материала формируют аэросмесь, из которой затем выделяют концентрат путем перечистки аэросмеси в разделительных камерах, проходное сечение которых уменьшают по ходу движения аэросмеси на каждом последующем этапе. 2. Устройство для обогащения алмазов из горной породы, включающее классификатор, питатель, рентгенолюминесцентный сепаратор, содержащий рентгенолучевую камеру, защищенную экраном, фотоумножитель, электромеханическую заслонку с приводом, соединенным посредством электронной схемы управления с фотоумножителем, патрубки для отвода хвостов и концентрата, отличающееся тем, что оно снабжено воздухонагнетательной установкой, камерой формирования аэросмеси, последовательно, по ходу движения аэросмеси, установленными конфузорами, образующими разделительные камеры, которые, в свою очередь, снабжены собственными электромеханическими заслонками с приводами и фотоумножителями с электронными схемами управления, а также патрубками для отвода хвостов и концентрата, причем каждая последующая разделительная камера по ходу движения аэросмеси имеет меньшее проходное сечение, чем предыдущая.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1998 года RU2101093C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Васильев Л.А., Белых З.П
Алмазы, их свойства и применение
- М.: Недра, 1983, с.17, 18
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Большая советская энциклопедия, т.1, 1970, "Алмаз", с.453.

RU 2 101 093 C1

Авторы

Ялтанец Иван Михайлович[Ru]

Бессонов Евгений Александрович[Ua]

Даты

1998-01-10Публикация

1995-05-15Подача