Предлагаемый способ флотационного обогащения руд, содержащих окисленные минералы твердыми (при обыкновенной температуре) высокомолекулярными карбоновыми кислотами, нерастворимыми в воде, заключается в том, что указанные реагенты вводятся в водную пульпу для флотации в растворах или в аполярных органических растворителях (углеводороды различных гомологических рядов и их смеси различного происхождения) или гетерополярных, трудно растворимых в воде (спирты, амины). Теоретические соображения и произведенные испытания показывают, что этот способ введения реагентов позволяет флотационно активно диспергировать их в водной среде и тем успешно осуществлять флотацию этих минералов и отделять их от пустой породы при высоком содержании и извлечении минерала в концентрат.
На чертеже фиг. 1 изображает график расхода пальмитиновой кислоты и выход и извлечение полезного материала при флотации апатита растворами пальмитиновой кислоты в аполярных растворителях; фиг. же в изоамиловом и октиловом спирте; фиг. 3-то же флотации малахита в терпеновых углеводородах и ксилоле.
В качестве примеров применения способа флотационного обогащения руд приводятся результаты флотации искусственных смесей-апатит плюс кварц и малахит плюс кварц (при соотнощении полезного .минерала к пустой породе 1 : 5) растворами пальмитиновой кислоты в аполярных (представители ароматических, терпеновых и нафтеновых углеводородов) и гетерополярных растворителях (например, изоамиловый и октиловьш спирты). Как вндно из графика на фиг. 1, при флотации апатита 1%-м раствором пальмитиновой кислоты в аполярных растворителях, флотационное действие пальмитиновой кислоты наиболее повыщает ароматические углеводороды (ксилол) I, несколько менее терпеновые 11 и последнее место занимают нафтеновые III. Разбавленные растворы энергичнее флотируют апатит, чем насыщенные и расход пальмитиновой кислоты для полного извлечения апатита в концентрат составляет всего лишь 15-18 г на 1 тонну минералов.
На графике фиг. 2 даны результаты флотации апатита растворами пальмитиновой кислоты в изоамиловом (1, I) и октиловом (2, II) спирте. Как видно из графика на фиг. 2, в присутствии октилового спирта (2, II), имеющего ограниченную растворимость в воде, пальмитиновая кислота дает более высокое извлечение апатита в концентрат (S) при расходе около 40 г на 1 тонну минералов.
Результаты на графике фиг. 3, полученные для малахитовой смеси при флотации 10%-м раствором пальмитиновой кислоты в терпеновых (Т) углеводородах и ксилоле (КС), несколько отличаются от таковых флотации апатита. Во-первых, коллектирующее действие пальмитиновой кислоты наблюдается при относительно больших загрузках и, во-вторых, наиболее эффективными здесь оказываются растворы в терпеновых (Т) углеводородах.
Предмет изобретения. Способ флотационного обогащения руд, содержащих окисленные минералы, твердыми при обыкновенной температуре, высокомолекулярными карбоновыми кислотами, нерастворимыми в воде, отличающийся тем, что применяемые в качестве реагента карбоновые кислоты вводят в пульпу в смеси с аполярным или гетерополярным органическими растворителями за исключением хороню растворимых 3 воде спиртов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ флотации окисленных минералов | 1934 |
|
SU44886A1 |
Способ флотации несульфидных руд | 1981 |
|
SU984494A1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОРЕАГЕНТА, ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ | 2018 |
|
RU2744124C1 |
Способ флотации несульфидных руд | 1989 |
|
SU1676662A1 |
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ ФОСФОРНЫХ МИНЕРАЛОВ | 1992 |
|
RU2087205C1 |
Способ извлечения ценных минералов | 1990 |
|
SU1837988A3 |
Способ флотации фосфорных минералов из карбонатносиликатных руд | 1990 |
|
SU1795911A3 |
НОРМАЛЬНЫЕ И ИЗОПАРАФИНЫ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, СЕРЫ И АЗОТА В КАЧЕСТВЕ КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ ПЕННОЙ ФЛОТАЦИИ | 2007 |
|
RU2461426C2 |
Способ флотационного обогащения марганцевых руд | 1982 |
|
SU1041155A1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ АПАТИТ-ШТАФФЕЛИТОВОЙ РУДЫ | 2004 |
|
RU2317858C2 |
10
S i / //
.г
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1935-09-26—Подача