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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ПРИ ФЛОТАЦИОННОМ ОБОГАЩЕНИИ | 2016 |
|
RU2613401C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ | 2016 |
|
RU2612412C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1998 |
|
RU2141384C1 |
Способ управления процессом флотации | 1980 |
|
SU900861A1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФЛОТАЦИИ | 1996 |
|
RU2109575C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ | 2016 |
|
RU2613400C1 |
СПОСОБ ФЛОТАЦИИ РУД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1990 |
|
SU1807613A1 |
СПОСОБ ПРЯМОЙ СЕЛЕКТИВНОЙ ФЛОТАЦИИ СВИНЦОВО-ЦИНКОВЫХ РУД | 2019 |
|
RU2713829C1 |
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНТЛАНДИТА ОТ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ СПЛОШНЫХ СУЛЬФИДНЫХ БОГАТЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД | 2008 |
|
RU2372145C1 |
СПОСОБ ОБОГАЩЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД | 2003 |
|
RU2254931C2 |
Авторы
Даты
1982-01-30—Публикация
1979-06-11—Подача