Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к гравитационным методам.
Известны способы разделения минерального сырья в текущих пульпах по наклонной плоскости.
Разделение материала происходит под действием возникающих при движении пульпы гравитационных и гидродинамических сил. Причем гравитационные силы ока- зывают положительное действие на разделение, а силы гидродинамического со- . противления ухудшают процесс разделения. Для усиления действия гравитационных сил применяют различные внешние воздействия, например центробежное поле, вибрации всевозможного типа и т.п.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ обогащения в потоке пульпы на винтовых поверхностях, где. помимо возникающих при движении гравитационных и гидродинамических сил сопротивления накладывается еще и центробежное воздействие. Дополнительная центробежная сила способствует более качественному разделению минеральной смеси.
Известный способ имеет следующие недостатки: под действием центробежной силы происходит перераспределение воды и создается зона, где увеличивается действие гидродинамических сил сопротивления ввиду повышенного содержания твердого - 50- 60% по весу, положительный эффект от
ч
го
1
действия центробежной и гравитационной сил снижается.
Цель изобретения - интенсификация гравитационного процесса за счет изменения структуры потока.
Как известно, движущийся поток пульпы обладает структурой. Отдельные структурные элементы, например вихревые шнуры, винтовые струи, водовороты, вальцы, особенно устойчивы и обладают повы- шанной несущей способностью. Частицы, которые способны нарушить кинематическую структуру потока, достигают дна. Мелкие и легкие частицы переносятся в устойчиво взвешенном состоянии. Частицы промежуточной гидравлической крупности проницают поток в тот момент, когда они попадают в область мелкомасштабной турбулентности, а также в момент распада несущих их крупных структурных индивидумов.
Таким образом, мелкомасштабная тур- булизация набегающего потока, равно как и мелкомасштабные возмущения, возбужденные в спокойной жидкости, ослабляют динамическое воздействие жидкости. Создание мелкомасштабных турбулизаций и возмущений возможно при подаче в пульпу оптимального количества полимера с линейной структурой, макромолекулы которо- го, адсорбируясь на минеральных частицах, ориентируются вдоль потока. Получив удлиненную форму, частица вращается только вдоль продольной оси и становится элементарным центром новой турбулизаций. Чем больше таких центров, тем меньше гидродинамическое воздействие на частицы полезных минералов. Поскольку применяемый в обогащении полимер является флокулянтом, использование его для деструктуризации потока требует строгой дозировки; при малых расходах образовываются центры турбулизаций, а при больших происходит процесс флокуляции, который ухудшает разделение минералов. При этом необходимо учитывать селективность адсорбционных свойств полимера, чтобы центры турбулизаций создавались из минералов пустой породы. Так как полимер обладает способностью образовывать центры турбулизаций, а также селективностью по отношению к указанным минералам, его можно использовать для предварительной обработки пульпы с целью получения дополнительного эффекта по извлечению ценного компонента.
Пример. Обогащение руды, содержащей тяжелый минерал и минерал пустой породы - кварц.
Для обработки пульпы применялся по- лиакриламид (ПАА). Действие ПАА проверялось при широком изменении его расхода.
Аналогично были испытаны руды других минералов.
Результаты обогащения приведены в таблице.
Из данных, приведенных в таблице, видно, что наилучшие результаты по обогащению этого типа руды получены при расходе ПАА 20 г/т. Дальнейшее увеличение расхода приводит к ухудшению показателей, так как резко возрастает флокуляция, что подтверждает показатель прозрачность отстоя минеральной суспензии. Прирост извлечения составил 7,85%.
Формула изобретения
Способ разделения минерального сырья на винтовом сепараторе, включащий подачу пульпы на винтовую поверхность и вывод продуктов разделения, отличающийся тем, что, с целью повышения извлечения ценного компонента путем изменения гидродинамической структуры потека, пульпу обрабатывают поли- акриламидо.и в количестве - 3 кг/т.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ обогащения минерального сырья | 1990 |
|
SU1715420A1 |
ВИНТОВОЙ СЕПАРАТОР | 2010 |
|
RU2424059C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА МАГНИТНЫЕ И НЕМАГНИТНЫЕ ЧАСТИ | 2010 |
|
RU2424854C1 |
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, КЛАССИФИЦИРУЮЩИЙ, ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ | 2007 |
|
RU2353433C2 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ МАГНИТНЫМ КОЛЛОИДОМ | 2012 |
|
RU2497960C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ НА МАГНИТНЫЕ И НЕМАГНИТНЫЕ ЧАСТИ | 2010 |
|
RU2430786C1 |
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ ШЛЮЗ | 2010 |
|
RU2432996C1 |
ВИНТОВОЙ СЕПАРАТОР | 1999 |
|
RU2169047C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ ЖЕЛЕЗИСТЫХ КВАРЦИТОВ | 2012 |
|
RU2533792C2 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД | 1992 |
|
RU2015730C1 |
Использование: обогащение полезных ископаемых. Сущность изобретения: исходный материал перед подачей на винтовую поверхность обрабатывают полиакоилами до дом. Количество полиакриламида от 3 -10 э кг/т. 1 табл. со С
Кизельватер Б | |||
В | |||
Теоретические основы гравитационных процессов обогащения | |||
-М.: Недра, 1979, с | |||
Гидравлический способ добычи торфа | 1916 |
|
SU206A1 |
Аникин М | |||
Ф., Иванов В | |||
Д | |||
и др | |||
Винтовые сепараторы для обогащения руд | |||
- М.: Недра, 1970, с | |||
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот | 1920 |
|
SU17A1 |
Подкосов Л | |||
Н | |||
Новые аспекты оценки силового взаимодействия между средой и твердыми частицами в процессах гравитационного обогащения | |||
- Руды и металлы, 1979, специальный номер, Варшава. |
Авторы
Даты
1992-04-15—Публикация
1990-07-03—Подача