Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при флотации цветных, черных, редких и благородных металлов, а также неметаллических полезных ископаемых.
Известен способ флотационного обогащения полезных ископаемых, включающий измельчение дробленой руды, классификацию пульпы в гидроциклоне с получением песков и слива, подачу слива гидроциклона на флотационное разделение с выделением пенного и камерного продуктов, возврат песков гидроциклона на классификацию пульпы [1].
Недостатком данного способа является невысокая степень извлечения ценного компонента, обусловленная высокой степенью ошламования минералов и потерями ценного компонента в хвостах.
Наиболее близким к предложенному является способ флотационного обогащения полезных ископаемых, включающий классификацию пульпы в гидроциклоне с получением песков и слива, подачу слива гидроциклона на флотационное разделение с выделением пенного и камерного продуктов, разделение песков гидроциклона на дополнительные пенный и камерный продукты в дополнительной флотокамере, доизмельчение камерного продукта, полученного из песков гидроциклона, с возвратом его на классификацию пульпы [2].
Недостатком способа является также недостаточная степень извлечения ценного компонента, обусловленная неполным извлечением тонких классов ценных минералов в дополнительный пенный продукт и возврат до 30% мелких раскрытых частиц в мельницу. В результате этого повышается нагрузка на мельницу и, соответственно расход электроэнергии, мелкие частицы переизмельчаются, что приводит к снижению степени извлечения ценного компонента.
Задачей изобретения является повышение степени извлечения ценного компонента.
Техническим результатом является снижение степени ошламования минералов.
Технический результат достигается тем, что в способе флотационного обогащения полезных ископаемых, включающем классификацию пульпы в гидроциклоне с получением песков и слива, подачу слива гидроциклона на флотационное разделение с выделением пенного и камерного продуктов, разделение песков гидроциклона на дополнительные пенный и камерный продукты в дополнительной флотокамере, доизмельчение камерного продукта, полученного из песков гидроциклона, с возвратом его на классификацию пульпы, выделение дополнительного пенного продукта в виде самостоятельного концентрата или направление его на флотационное разделение, согласно изобретению, подачу песков гидроциклона на их разделение на дополнительные пенный и камерный продукты осуществляют из песковой насадки гидроциклона, установленного вертикально над дополнительной флотокамерой по ее оси в виде свободной расширяющейся струи непосредственно на поверхность пульпы дополнительной флотокамеры.
Подачу песков гидроциклона можно осуществлять в виде полой струи.
Для получения полой струи можно использовать конический рассеиватель.
В струю можно снизу подавать воздух для регулирования угла ее конусности.
Подача песков гидроциклона на их разделение на дополнительные пенный и камерный продукты из песковой насадки гидроциклона, установленного вертикально над дополнительной флотокамерой по ее оси в виде свободной расширяющейся струи непосредственно на поверхность пульпы дополнительной флотокамеры позволяет снизить потери ценного компонента за счет более качественного аэрирования пульпы. Расширяющаяся коническая форма струи имеет большую поверхность соприкосновения с воздухом и падает под оптимальным углом, что позволяет обеспечить максимальную эжекцию воздуха в объем пульпы и, следовательно, большую степень аэрирования пульпы, равномерность аэрирования по площади и высоте флотокамеры. Эти преимущества позволят повысить степень извлечения ценного компонента путем уменьшения потерь со шламами, что ведет к увеличению извлечения мелких классов крупности из песков гидроциклона.
Подача песков гидроциклона в виде полой струи с использованием конического рассеивателя и подача в струю снизу воздуха может увеличить степень извлечения ценного компонента за счет увеличения степени аэрирования объема пульпы при флотации.
Способ иллюстрируется схемой цепи аппаратов установки для его осуществления.
Установка включает гидроциклон 1 или батарею гидроциклонов, флотокамеру 2, шаровую мельницу 3, зумпф 4, насос 5. Точки подачи реагентов обозначены позициями 6 - собирателя и 7 - пенообразователя. Гидроциклон 1 установлен вертикально над дополнительной флотокамерой 2 по ее оси. Для получения полой струи по ходу ее движения может быть установлен конический рассеиватель 8, под который может быть подведена трубка 9 для подачи воздуха снизу для регулирования угла конусности расширяющейся струи.
Способ осуществляется следующим образом.
Исходный материал, например доизмельченные пески гидроциклонов, с флотационными реагентами поступают на классификацию пульпы в гидроциклон 1, где они разделяются на слив, направляемый на флотационное разделение на пенный и камерный продукты (флотомашины на чертеже не показаны). Пески гидроциклона 1 поступают на разделение на дополнительные пенный и камерный продукты во флотокамеру 2 из песковой насадки гидроциклона 1, в виде свободной расширяющейся струи непосредственно на поверхность пульпы дополнительной флотокамеры 2. В результате такой подачи песков происходит эффективное струйное аэрирование пульпы в объеме флотокамеры и наиболее полное всплывание недоизвлеченных в гидроциклоне мелких фракций ценного компонента и вывод их в дополнительный пенный продукт, который выделяется в виде самостоятельного концентрата или направляется на флотационное разделение во флотомашины в голову основной флотации или на операцию контрольной флотации. Дополнительный камерный продукт флотокамеры 2 подается в шаровую мельницу 3, где доизмельчается и через зумпф 4 насосом 5 перекачивается в гидроциклон 1 на классификацию.
Использование предлагаемого способа по сравнению с прототипом позволит повысить извлечение ценного компонента на 5%, сократить расход электроэнергии на измельчение на 2%, позволит исключить дополнительное оборудование между гидроциклоном и флотокамерой для приема песков гидроциклона и их перемешивания с реагентами, а также затраты на подачу воздуха во флотокамеры.
Источники информации
1. Справочник по обогащению руд, т.2, часть 1, Москва, Недра, 1974, с.389.
2. Обогащение руд, 2000, №1, с.11-12.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕРЕН ОТ ФЛОТАЦИОННЫХ РЕАГЕНТОВ И ШЛАМОВЫХ ПОКРЫТИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ РУДЫ | 2007 |
|
RU2351397C2 |
Способ обогащения руды | 1987 |
|
SU1523160A1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД СЛОЖНОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА | 2010 |
|
RU2432207C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МЕДЬСОДЕРЖАЩИХ ШЛАКОВ | 1997 |
|
RU2130808C1 |
Пневматическая флотационная машина | 1985 |
|
SU1360803A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ СМЕШАННЫХ ТОНКОВКРАПЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД | 2009 |
|
RU2388544C1 |
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МАГНЕТИТОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА | 2020 |
|
RU2754695C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФЛОТАЦИИ | 2005 |
|
RU2286212C1 |
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГЕМАТИТА ИЗ ХВОСТОВ МОКРОЙ МАГНИТНОЙ СЕПАРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД СЛОЖНОГО ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА | 2010 |
|
RU2427430C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЦИНКОВО-ПИРИТНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ | 2015 |
|
RU2595022C1 |
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при флотации цветных, черных, редких и благородных металлов, а также неметаллических полезных ископаемых. Технический результат - снижение степени ошламования минералов. Способ включает классификацию пульпы в гидроциклоне с получением песков и слива, подачу слива гидроциклона на флотационное разделение с выделением пенного и камерного продуктов. Пески гидроциклона разделяют на дополнительные пенный и камерный продукты в дополнительной флотокамере. Камерный продукт, полученный из песков гидроциклона, доизмельчают с возвратом его на классификацию пульпы. Дополнительный пенный продукт выделяют в виде самостоятельного концентрата или направляют на флотационное разделение. Подачу песков гидроциклона на их разделение на дополнительные пенный и камерный продукты осуществляют из песковой насадки гидроциклона, установленного вертикально над дополнительной флотокамерой по ее оси, в виде свободной расширяющейся струи непосредственно на поверхность пульпы дополнительной флотокамеры. Подачу песков гидроциклона можно осуществлять в виде полой струи, для получения которой используют конический рассеиватель. В струю снизу можно подавать воздух для регулирования угла ее конусности. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.
Обогащение руд, 2000, № 1, с | |||
Походная разборная печь для варки пищи и печения хлеба | 1920 |
|
SU11A1 |
SU 230756 A, 17.03.1969 | |||
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | 0 |
|
SU395117A1 |
Способ аэрации жидкости при флотации материалов | 1985 |
|
SU1284600A1 |
Штамп для формирования элементов пустотелых деталей типа обуха топора | 1986 |
|
SU1315097A1 |
Способ подачи исходного продукта во флотационную машину | 1988 |
|
SU1577846A1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ | 1999 |
|
RU2164825C1 |
US 5397001 A, 4.03.1995.Справочник по обогащению руд | |||
М.: Недра, 1974, т | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Гидравлический подъемник | 1922 |
|
SU389A1 |
Авторы
Даты
2005-08-20—Публикация
2003-06-04—Подача