Способ управления процессом флотации сульфидных руд Советский патент 1982 года по МПК B03D1/00 

Описание патента на изобретение SU900859A1

1

}

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано для управления гч оцессами флотационного обогащения руд цветных металлов.

Поддержание оптимгшьнс концентрации собирателей, в частности диалкилдитиофосфатов(аэрофлотов), являetCH одной из важнейших задач управления процессом флотации.

Основная трудность в управлении расходом собирателя - определение его концентрации в пульпе.

Известен способ определения концентрации аэрофлотов в жидкой фазе пульпы путем экстракции водонераствории 1х солей диалкилдитиофосфор. ных кислот с помощью неполярных растворителей с последунхцим фотометрическим определением их концентрации в экстракте L1 .

Однако при использовании такого метода определения концентрация аэрофлота, управлени-е процессом флота- ции затруднено из-за длительности и трудоемкости определения.

Известны способы и устройства для управления процессом.по изменению электрохимического потенциала электродов иэ различных материалов 21.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ упtoравления гфоцессом флотации, включающий измерение остаточной концентрации ксантогената в контролируемом объеме пульпы в щелочной среде ар; гентитовым электродом и регулироваISние расхода ксантогената по изменению величины потенциала аргентитового электродаСзЗ

Однако значительное число.флотационных процессов использует смесь

ю реагентов-собирателей - ксантогенатов и производных диалкилдитиофосфорной кислоты (аэрофлотов), что требует управления расходами обоих 3 реагентов. Известный способ не позв ляет определять концентрацию аэрофлота в присутствии ксантогената. Цель изобретения - повышение эффективности управления процессами флотации, в которых используют смес собирателей за счет корректирования расхода диалкилдитиофосфата в пульпе. Поставленная цель достигается тем, что из контролируемого объема выделяют часть пульпы, обрабатывают ее кислотой, определяют остаточную концентрацию диалкилдитиофосфата по величине потенциала аргентитового электрода и регулируют расход диалкилдитиофосфата. Обработку пульпы кислотой ведут до значения рН ниже 3. Определение остаточной концентрации аэрофлота основано на измерении электрохимического потенциала аргентитового электрода, помещенног в рудную пульпу, рН которой снижен добавлением неорганической кислоты до значения рН 3, В этих условиях происходит разрушение ксантогената и электродная функция аргентита определяется концентрацией только про изводных диалкилдитиофосфорнрй кислоты. В щелочной среде электродная фун ция аргентита определяется концентрацией ксантогената и практически не связана с концентрацией аэрофлота. При снижении рН до значения рН 3 электродная функция аргенти та определяется, в основном, концен рацией аэрофлота. При рН 3 разрушение ксантогената происходит с недостаточной скоростью, что увеличивает время, обходимое для проведения определеСпособ осуществляют следующим о . разом. Руду в щелочной среде кондиционируют с ксантогенатом и диалкилди тиофосфатом (аэрофлотом) В пульпу опускают аргентитовый электрод, по его величине определяют концентрацию ксанУогената в жидкой фазе и регулируют расход ксантогената. Из общей пульпы выделяют часть, обрабатывают кислотой до значения рН ниже 3 опускают аргентитовый электрод и по его величине регули руют расход аэрофлота. 9 Пример, Во флотационную пульпу, полученную измельчением медноникелевой руды в щелочной среде (рН-9,8), обработанную бутиловым ксантогенатом (80 г/т) и бутиловым аэрофлотом (20 г/т) , помещены два аргентитовых электрода - один непосредственно в пульпу, второй - в кювету, куда подается пульпа, обработанная серной кислотой до ,5, Сигнал от первого датчика поступает на вход регулятора, управляющего дозатором ксантогената, где сравнивается с заданным значением потенциала 240 мВ. Сигнал со второго датчика поступает на вход регулятора, „управляющего дозатором аэрофлота, где сравнивается с заданным значением потенциала 180 мВ, В случае превышения потенциалов датчиков над заданными значениями .расход собирателей снижается до тех пор, пока величина потенциала датчиков не достигнет заданного значения, В случае, если сигнал датчика по величине ниже заданного, то расход соответствующего собирателя повышается до тех пор, пока величина потенциала не достигнет заданного значения. Указанные регуляторы поддерживают расходы собирателей на заданных уровнях, что способствует повышению технологических показателей. Внедрение предлагаемого способа повышает эффективность процесса управления флотацией, что приводит к повышению технологических показателей и снижению расходов реаген тов-Собирателей. формула изобретения 1. Способ управления процессом флотации сульфидных руд с использованием ксантогената и диалкилдитиофосфата, включающий измерение остаточной концентрации ксантогената в контролируемом объёме пульпы в щелочной среде по величине потенциала аргентитового электрода и регулирование расхода ксантогенета, отличающийся тем, что с целью повышения эффективности процесса управления за счет корректировки расхода диалкилдитиофосфата, из контролируемого объема выделяют часть пульпы, обрабаты5 9008594

вают ее кислотой, определяют ос-1, Петров М.А. и др. Новый метод

таточную концентрацию диалкилдитио-определения дитиофосфатоа в сточных

фосфата по величине потенциала ар-водах обогатительных фабрик. Исслегентитового электрода и регулируютдовательские и проектные работы в

расход диалкилдитиофосфата.$ области обогащения руд. Л., 196,

2. Способ по п.1, о т л и ч а ю-с. 132. щ и и с я тем, что обработку пульпы кислотой i ведут до значения рН2. Авторское свидетельство СССР ниже 3.Н 199048, кл. В 03 D 1/U, 1966.

Источники информациию 3. Патент Великобритании №1222 76,

принятые во внимание при экспертизецл. G 01 N , опублик. 1972.

Похожие патенты SU900859A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ПРИ ФЛОТАЦИОННОМ ОБОГАЩЕНИИ 2016
  • Зимин Алексей Владимирович
  • Арустамян Михаил Армаисович
  • Арустамян Карен Михайлович
RU2613401C1
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ 2016
  • Арустамян Карен Михайлович
  • Романенко Сергей Александрович
RU2612412C1
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 1998
  • Кокорин А.М.
  • Машевский Г.Н.
  • Мухин Д.В.
  • Сметанина А.Ю.
  • Смирнов А.О.
RU2141384C1
Способ управления процессом флотации 1980
  • Арсентьев Василий Александрович
  • Борисов Борис Михайлович
  • Иевлев Юрий Валентинович
  • Посыпкин Лев Дмитриевич
  • Машевский Геннадий Николаевич
  • Устинов Иван Давыдович
SU900861A1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФЛОТАЦИИ 1996
  • Конев Вячеслав Александрович
RU2109575C1
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ 2016
  • Арустамян Карен Михайлович
  • Романенко Сергей Александрович
RU2613400C1
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 1990
  • Глазунов Л.А.
  • Пилецкий В.М.
  • Гапонов Г.А.
  • Аранович В.Л.
  • Ильин Ю.В.
SU1807613A1
СПОСОБ ПРЯМОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД 2019
  • Александрова Татьяна Николаевна
  • Романенко Сергей Александрович
  • Ушаков Егор Константинович
  • Кусков Вадим Борисович
RU2713829C1
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНТЛАНДИТА ОТ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ СПЛОШНЫХ СУЛЬФИДНЫХ БОГАТЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД 2008
  • Кокорин Александр Михайлович
  • Лучков Николай Викторович
  • Смирнов Александр Олегович
RU2372145C1
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД 2003
  • Храмцова И.Н.
  • Баскаев П.М.
  • Кайтмазов Н.Г.
  • Захаров Б.А.
  • Волянский И.В.
  • Тинаев Т.Р.
  • Цымбал А.С.
  • Гоготина В.В.
  • Панфилова Л.В.
RU2254931C2

Реферат патента 1982 года Способ управления процессом флотации сульфидных руд

Формула изобретения SU 900 859 A1

SU 900 859 A1

Авторы

Арсентьев Василий Александрович

Борисов Борис Михайлович

Иевлев Юрий Валентинович

Посыпкин Лев Дмитриевич

Даты

1982-01-30Публикация

1979-06-11Подача