3 тем концентрация частиц в ускоренном потоке Cv больше, чем в равномерном С В условиях стесненного движения сегрегация частиц по скорости вследствие взаимодействия частиц друг с другом меньше. Соответственно меньше и величина относительной концентрации твердой фазы в ускоренном потоке Су /С|,т.е. с ростом концентрации твердого в потоке пульпы величина Cv / Ср уменьшается. Электрическое сопротивление потока пульпы увеличивается с ростом концентрации твердых частиц. В ускоренном потоке эта зависимость более ярко выражена за счет дополнительного уплотнения потока. Отношение электрических сопротивлений пульпы в ускоренном и в равномерном Rp потоке также тем больше, чем выше концентрация. Итак имеются два противоположных по направлению действия эффекта при изменении одной и той же величины: паде1ше Су/Ср с увеличением концентрации и рост liN/Rp с увеличением концентрации. В связи с эти.м можно ожидать, что в каком-то .диапазоне концентраций эти эффекты выравниваются и величина Т v/Rp характеризует только гранулометрический состав смеси, независимо от ее концент рации. Проведенные в водных суспензиях полиметаллических руд различной измельченности (30%, 50% и 70% класса - 74 микрона) экспериментальные лабораторные исследования подтвердили это. На фиг. 1 приведены экспериментальн з кривые относительно сопротавления от концентрации при ускорении потока 1200 м/сек . В интервале концентраций 0,08-0,2% величина остается постоянной и определяется только крупностью материала.
0,120.18 0,2 Су%
70% кл+7 МКМ
Фие.1 На фиг. 2 показаны экспериментальные зависимости HV / для руды 50% класса: 74 микрона Оо при ускорениях 800 м/сек (кривая 1) и 1500 м/сек (кривая 2). При других ускорениях интервал концентраций, в котором отношение Rv /Коостается постоянным, очень мал. При Польших ускорениях возрастает турбулентное перемешивание, что приводит к усилению влияния стесненности. При меньших ускорениях стесненность опять-таки действует сильнее, потому что силы, вызьшающие сегрегацию частиц по скорости, меньше. Интервал концентрации 0,08-0,2% достаточно широк для практических целей и в него укладьшаются технологические режимы пульп многих обогатительных фабрик. Если концентрация больше 0,2%, то пульпа предварительно разбавляется водой. Формула изобретения Способ контроля гранулометрического состава пульпы в потоке, включаюпщй сегрегацию частиц в силовом поле, измерение электрических сопротивлений в равномерном и ускоренном участках потока, отличаюшийся тем, что, с целью повышения точности контроля, сегрегируют пульпу с концентрацией 0,08-0,2% с ускорением 1150-1250 м/сек-. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авт. свид. СССР, № 168462, G 01 N15/02, 1963. 2.Труды Междзшародного конгресса по обогашению полезных ископаемых. т.П, стр. 147, 1968.
-1)1007.
0,060.12ом
0.2Ч- Су %
фиг.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения гранулометрического состава суспензий | 1977 |
|
SU661306A1 |
СПОСОБ ГРАВИТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖЕЛОБА | 1995 |
|
RU2148436C1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КРУПНОСТИ ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ ПУЛЬПЫ | 2012 |
|
RU2517826C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКОФРАКЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ | 1998 |
|
RU2140327C1 |
Способ загрузки конусной эксцентриковойдРОбилКи | 1979 |
|
SU844041A1 |
Способ определения гранулометрического состава пульп и суспензий | 1980 |
|
SU894481A1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ | 2003 |
|
RU2245740C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ОКИСЛЕННЫХ НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИХ РУД | 1998 |
|
RU2200632C2 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕЛКОФРАКЦИОННЫХ КОНЦЕНТРАТОВ | 2000 |
|
RU2174448C1 |
СИНТЕТИЧЕСКИЕ РАСКЛИНИВАЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ И МОНОДИСПЕРСНЫЕ РАСКЛИНИВАЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2605977C2 |
Авторы
Даты
1976-07-25—Публикация
1975-03-25—Подача