Изобретение относится к области обогащения и может быть использовано при обогащении руд флотацией.
Целью изобретения является повыщение технологических показателей за счет повы- щения степени раскрытия минералов, обнажения поверхности минеральных зерен по зонам спаянности и улучшения флотационных свойств минералов.
Согласно данному способу, включающему радиационную обработку, измельчение с последующей флотацией, исходную руду подвергают радиационной обработке -квантами с энергией 1 - 1,3 МэВ дозой Ю -10 Гр.
Облучение у-квантзми исходной руды приводит к появлению сверхравновёсной концентрации радиационных дефектов в облученных материалах, к возникновению электростатических полей, являющихся причиной растрескивания рудных агрегатов по границам срастания минеральных зерен и зонам спаянности минералов, к возникновению изменений их поверхностных свойств.
Указанные изменения приводят к повы- щению степени раскрытия минералов при измельчении при одновременном обнажении их поверхности по зонам спаянности и срастания, усилению гидрофобизации поверхности, возрастанию сорбции флотационных реагентов, что способствует увеличению извлечения полезных компонентов в концентраты при флотации. Дозировка облучения в пределах Гр не приводит к наведению опасной радиоактивности и
00 ОС
последующая обработка руды может производиться в обычных условиях.
Пример 1. Объектом исследований является золотосодержащая руда, относящаяся к типу осадочных малосульфидных руд. Промышленную ценность в руде представ- ляет только золото. Для технологических исследований руда подготовлена стадиальным дроблением до крупности - 2,0 мм. Навеску руды подвергают ионизирующему оббому дроблению. Перед флотацией навеску руды облучают у-квантами Со дозой Гр, измельчают в шаровой лабораторной мельнице, коллективную флотацию проводят в присутствии ксантогената, вспе- нивателя - Д-3 в течение 14 мин. Селективное разделение свинцово-цинкового коллективного концентрата осуществляют дозировкой цианида.
Во всех экспериментах время после обФлотационная схема включает основную (25 мин) и контрольную (15 мин) операции.
Ионизирующее облучение у-квантамн Со приводит к улучшению измельчае- 20 мости исследованной руды. Увеличение дозы облучения с 10 до 10 Гр способствует повышению содержания готового класса крупностью - 0,074 мм при измельчении
лучению v-квантами с энергией 1 - 1,3 МэВ 10 лучения Y-квантами сохраняется постоянным дозой Гр. Обработанный материали не превышает 15-20 мин.
измельчают в лабораторной шаровой мель-Лучщие показатели по флотации свиннице, контролируют на содержание класса -цово-цинковой руды получены в условиях
0,074 мм и подвергают обогащению флота- предварительной ионизирующей обработки цией в присутствии бутилового ксантоге- ., у-кватами с дозой облучения Ю Гр. ната, медного купороса Т-80.В этих условиях извлечение металлов в
одноименные концентраты возрастает по свинцу на 2,22%, по цинку на 1,53% по сравнению с опытами без предварительной ионизирующей обработки.
В условиях известного способа, предусматривающего ионизацию 7-квантами измельченной руды с дозой облучения, превышающей рекомендуемую дозу в десятки раз, происходит снижение извлечения металв течение 10 мин с 50 до 59%. Значитель-лов в одноименные концентраты по сравненое увеличение дозы облучения, рекомен- нию с опытами без предварительной обра- дуемое известным способом, позволяет по-ботки: свинца на 3,85%, цинка на 6,09%.
высить выход готового класса в измельчен-Одновременно происходит ухудшение сеном продукте до 61%, т.е. всего на 2% выше лективного разделения и повышение содер- по сравнению с максимальной рекомендуе-жания металлов в разноименных конмой дозой облучения. В этом случае мак- 30 центратах: свинца с 3,99 до 4,83% в цинко- симум извлечения металла в концентратывом концентрате, цинка с 13,78 до 15,36%
достигается при дозе облучения 10 Гр и со-в свинцовом концентрате,
ставляет 86%.Увеличение дозировки облучения более
Аналогичны эти же закономерности прию Гр не приводит к заметному улучшению
увеличении времени измельчения до 30 мин.показателей процесса флотации и по причиЛучшие результаты по флотации полу- 35 не возрастания энергозатрат нецелесообраз- чены при содержании класса - 0,074 ммно.
82-84% в измельченном продукте и дозе облучения 10-10 Гр. При этом извлечение металла в концентраты составляет
94 отн.%. Увеличение дозы облучения не повышения измельчаемости материалов и приводит к росту показателей обогащения снижения энергозатрат на эти операции, и нецелесообразно.Способ предусматривает обработку руды в
сухом виде, т.е. минимальных объе.мов. Повышение тонины помола и увеличение времени измельчения до 30 мин приводит к резкому увеличению выхода гото- д5 вого класса и ошламованию минералов.
Преимущество данного способа состоит в его малой энергоемкости, в возможности
исключает возникновение наведенной активности.
В этих условиях максимальное извлечение металла в концентраты остается на уровне 94%, а в некоторых условиях (большие дозы облучения) извлечение снижается. Таким образом, повышение степени измель- 50 чения руды влечет за собой неоправданные энергозатраты.
Таким образом, использование способа позволит повысить извлечение полезных компонентов в концентрат, качество концентратов и улучшить показатели процесса измельчения.
Формула изобретения
Пример 2. Объектом изучения является свинцово-цинковая руда, относящаяся к сульфидному типу руд. Промышленно-цен- ные компоненты представлены в основном галенитом и сфалеритом. Для технологических исследований руду подвергают грубому дроблению. Перед флотацией навеску руды облучают у-квантами Со дозой Гр, измельчают в шаровой лабораторной мельнице, коллективную флотацию проводят в присутствии ксантогената, вспе- нивателя - Д-3 в течение 14 мин. Селективное разделение свинцово-цинкового коллективного концентрата осуществляют дозировкой цианида.
Во всех экспериментах время после облучения Y-квантами сохраняется постоянным и не превышает 15-20 мин.
повышения измельчаемости материалов и снижения энергозатрат на эти операции, Способ предусматривает обработку руды в
Преимущество данного способа состоит в его малой энергоемкости, в возможности
сухом виде, т.е. минимальных объе.мов.
исключает возникновение наведенной активности.
ухом виде, т.е. минимальных объе.мов.
Таким образом, использование способа позволит повысить извлечение полезных компонентов в концентрат, качество концентратов и улучшить показатели процесса измельчения.
Формула изобретения
Способ обогащения руд, включающий измельчение исходного сырья, обработку у-квантами, кондиционирование пульпы с реагентами и флотацию полезного компонента, отличающийся тем, что, с целью повышения технологических показателей за
1488011
56
счет повышения степени раскрытия мине- работку v-квантами проводят перед измель- ралов, обнажения поверхности минераль- чением, при этом энергия у-квантов составных зерен по зонам спаянности и улучше- ляет 1,0-1,3 МэВ, а доза облучения 10 - ния флотационных свойств минералов, об- 10 Гр.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ флотационно-магнитного обогащения сульфидных свинцово-цинковых руд | 2018 |
|
RU2702309C2 |
СПОСОБ ПРЯМОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД | 2019 |
|
RU2713829C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2008 |
|
RU2379116C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ РУД | 2015 |
|
RU2588090C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД | 2016 |
|
RU2639347C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД, СОДЕРЖАЩИХ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ, МЫШЬЯК И ЖЕЛЕЗО | 1995 |
|
RU2096090C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД | 2005 |
|
RU2280509C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ ОЛОВЯННЫХ РУД | 2022 |
|
RU2806381C1 |
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ РЕАГЕНТ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 2012 |
|
RU2496583C1 |
Способ управления параметрами флотации | 1991 |
|
SU1787558A1 |
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при обогащении руд флотацией. Цель изобретения - повышение технол. показателей за счет повышения степени раскрытия минералов. Исходное сырье облучают γ-квантами и затем измельчают, кондиционируют пульпу с реагентами и проводят флотацию полезного компонента. Энергия γ-квантов составляет 1-1,3 МэВ, а доза облучения - 104 - 108 гр. Облучение γ-квантами при таких условиях вызывает появление сверхравновесной концентрации радиационных дефектов в облученных минералах, возникновение электростатических полей. Это приводит к растрескиванию рудных агрегатов по границам срастания минеральных зерен и зонам спайности минералов, к изменению их поверхностных свойств. Указанные изменения повышают степень раскрытия минералов при измельчении, усиливают гидрофобизацию поверхности, возрастает сорбция флотационных реагентов. Указанная дозировка облучения не приводит к наведению опасной радиоактивности, поэтому последующая обработка проводится в обычных условиях.
Глембоцкий В | |||
А | |||
Основы физико- химии флотационных процессов.-М.: Недра, 1980, с | |||
РУЧКА С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ЧЕРНИЛ | 1922 |
|
SU402A1 |
Шафеев Р | |||
Ш | |||
и др | |||
Влияние ионизирующих излучений на процесс флотации.- М.: Наука, 1971, с; 51-58. |
Авторы
Даты
1989-06-23—Публикация
1987-05-27—Подача