Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может применяться для выделения ксеносфер и получения концентратов редких и редкоземельных элементов из золошлаков тепловых электростанций.
Известна поточная линия для переработки зольных уносов от сжигания энергетических углей с выделением из них галлия, включающая последовательно соединенные аппарат приемки, аппарат выщелачивания, аппараты экстракции и реэкстракции металла (см. Абишева З.С., Блайда И.А., Пономарева Е.И. Кислотно-экстракционная технология извлечения галлия из золы уноса от сжигания энергетических углей / Цветные металлы. - 1994, №3, с.36-38).
Недостатком данной поточной линии является низкое извлечение и только одного ценного компонента (галлия) из зольных уносов тепловых электростанций.
Наиболее близким техническим решением является поточная линия для выделения редких и редкоземельных элементов (Ga, Sc, Y) из золошлаков тепловых электростанций, включающая последовательно соединенные аппарат приемки, аппараты магнитной сепарации, аппарат электроплавки, аппарат дробления, аппараты экстракции и реэкстракции металла (Охотин В.Н., Медведев В.И., Лайнер Ю.А., Левицкая Т.Д., Чайка Е.А. Комплексная переработка зол от сжигания подмосковных углей с выделением ценных компонентов // Энергетическое строительство. - 1994, №7, с.67-69).
Недостатком данной поточной линии является низкое извлечение ценных компонентов и значительные потери сопутствующих металлов, например Ge, из зольных уносов тепловых электростанций.
Техническим результатом изобретения является повышение уровня извлечения металлов и содержания ценных компонентов в концентрате при переработке золошлаков тепловых электростанций.
Результат достигается тем, что поточная линия для выделения ценных компонентов из золошлаковых отходов, включающая последовательно соединенные бункер, устройства для магнитной сепарации в сильном и слабом полях, электростатический сепаратор, аппараты для выщелачивания, отличается тем, что линия дополнительно снабжена последовательно соединенными флотомашинами и классификаторами, установленными после приемного бункера, а также дополнительными магнитными и электростатическим сепараторами, аппаратами для выщелачивания, фильтрами и сушилками, установленными последовательно после классификаторов.
Введение устройств флотации и классификации обеспечивает получение наиболее высоких технологических показателей обогащения.
В отличие от известной, данная поточная линия позволяет отделить ксеносферы флотацией, что позволяет интенсифицировать процесс дальнейшего разделения и получать ксеносферы как готовый продукт. После этого камерный продукт разделяется классификацией на два потока по классам крупности материала, т.е. на потоки с различным содержанием ценного компонента. Каждый из потоков перерабатывается в отдельном цикле, тем самым достигается увеличение содержания ценного компонента в конечном продукте.
Поточная линия обладает рядом преимуществ по сравнению с прототипом:
- предлагаемая линия позволяет сократить массу сырья, поступающего на выщелачивание;
- позволяет выделять ценные компоненты в раздельных потоках по классам крупности.
На чертеже показана схема поточной линии.
Поточная линия состоит из приемного бункера 1, флотомашин 2, классификаторов 3 и 4, аппаратов магнитной 5 и 6 и электростатической 7 сепарации, аппаратов выщелачивания 8, фильтров 9 и сушилок 10.
Поточная линия работает следующим образом. Исходные зольные уносы тепловых электростанций поступают в аппараты приемки 1, после этого направляются на флотацию 2, где в пенный продукт переходят ксеносферы, а камерный продукт направляется на классификацию на грохотах 3 а затем 4, где происходит разделение на классы менее 0,045 и 0,045-5 мм, которые направляются, в отдельных потоках, на магнитную сепарацию последовательно в слабом 5 и сильном 6 магнитных полях, а класс более 5 мм выводится в отвал. После магнитной сепарации материал подвергается последовательно фильтрации 9 и сушке 10, затем поступает на электростатическую сепарацию 7, где отделяется проводниковый продукт, а полупроводниковый и непроводниковый направляются на выщелачивание 8, после чего обезвоживается путем фильтрации 9 и сушки 10.
Таким образом, предлагаемая поточная линия позволяет повысить комплексность извлечения, выделить ксеносферы, отделить непроводниковый и полупроводниковый продукты и направить их непосредственно в узел выщелачивания, что значительно упрощает технологию извлечения редких и редкоземельных элементов традиционными поточными линиями и позволяет повысить содержание ценных компонентов в конечном продукте.
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может применяться для выделения ксеносфер и получения концентратов редких и редкоземельных элементов из золошлаков тепловых электростанций. Поточная линия для выделения ценных компонентов из золошлаковых отходов включает последовательно соединенные бункер, устройства для магнитной сепарации в сильном и слабом полях, электростатический сепаратор, аппараты для выщелачивания. Линия дополнительно снабжена установленными после приемного бункера последовательно соединенными флотомашинами для выделения ксеносфер и классификаторами для разделения материала по классам крупности, для дальнейшей его переработки в различных потоках. Также линия снабжена дополнительными магнитными и электростатическим сепараторами, аппаратами для выщелачивания, фильтрами и сушилками, установленными последовательно после классификатора. Технический результат - повышение уровня извлечения металлов и содержания ценных компонентов в концентрате. 1 ил.
Поточная линия для выделения ценных компонентов из золошлаковых отходов, включающая последовательно соединенные бункер, устройства для магнитной сепарации в сильном и слабом полях, электростатический сепаратор, аппараты для выщелачивания, отличающаяся тем, что линия дополнительно снабжена последовательно соединенными флотомашинами и классификаторами, установленными после приемного бункера, а также дополнительными магнитными и электростатическим сепараторами, аппаратами для выщелачивания, фильтрами и сушилками, установленными последовательно после классификатора.
ОХОТИН В.Н | |||
и др | |||
Комплексная переработка зол от сжигания подмосковных углей с выделением ценных компонентов | |||
Энергетическое строительство | |||
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Способ переработки золошлаковых смесей тепловых электростанций | 1989 |
|
SU1697885A1 |
ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РЕДКИХ И РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ ЗОЛЬНЫХ УНОСОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 2007 |
|
RU2340402C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 2000 |
|
RU2296624C2 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ЗОЛО-ШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ | 2001 |
|
RU2206626C1 |
CN 101306926 A, 19.11.2008 | |||
КРАВЕЦ В.Н | |||
Специальные и комбинированные методы обогащения | |||
- М.: Недра, 1986, с.298-301. |
Авторы
Даты
2010-06-27—Публикация
2009-04-08—Подача