(54) СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛОВ И РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2517613C1 |
СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯЩИХ ЧАСТИЦ ИЗ СМЕСИ ДИСПЕРСНЫХ НЕМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2006 |
|
RU2314164C1 |
СПОСОБ УСКОРЕНИЯ ИОНОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2364979C1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛОВ И РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2604317C1 |
СПОСОБ РЕНТГЕНОЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛОВ | 2010 |
|
RU2438800C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОГО ДРОБЛЕНИЯ-СЕПАРАЦИИ | 2020 |
|
RU2733434C1 |
СПОСОБ СЕПАРАЦИИ АЛМАЗОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ | 2006 |
|
RU2336127C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАЦИИ КВАНТОВЫХ ПУЧКОВ | 2010 |
|
RU2433493C1 |
СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛОВ ПО ИХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ СВОЙСТВАМ | 2010 |
|
RU2437725C1 |
СПОСОБ ЛАЗЕРНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ СРОСТКОВ МИКРОКОМПОНЕНТОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ | 2011 |
|
RU2455076C1 |
Изобретение относится к обогащению 41олезных ископаемых и может быть использовано для выделения электропроводных минералов в лабораторных и промьпи- ленных условиях. Известно устройство, реализующее способ разделения материалов на основе взаимодействия переменного магнитного поля радаодиапеизона с магнитным полем токов, наведенных -в электропроводных частицах Cl 3 Недостатком известного способа является низкая чистота извлечения тонких и тонкодисперсных фракций разделяемого материала вследствие того, что в электро проводных частицах малого размера величины наведенных магнитных дипольных моментов незначительны, и для существен него взаимодействия их с исходным полем требуются очень большие градиенты поля, получение которых в реальных условигк представляет сложную задачу. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ разделешш минералов, включающий подачу смеси минералов в зону облучения, облучение их электромагнитным излучением с постоян . ной во времени интенсивностью и разделение 21. Недостатком этого способа является то, что температура нагрева частиц, которая должна быть значимо различной для разделяемых материалов, при воздействии на них источником излучения с постоянной во времени интенсивностью в значительной степени зависит от состошшя поверхности и теплофизических свойств. Иными словами, избирательность извлечения полезных компонент низка: вместе с полезными компонентами могут извлекать ся и другие, близкие по физическим cвoйc w вам минералы. Цель изобретения - повышение качества разделения путем избирательного силового воздействия электромагнитного излучения на смесь минералов. 39 Псх тавлелная цель достигается тем, что согласно способу разделения минера лов, включающему подачу смеси минералов в зону облучения, облучение их элею тромагнитным излучением с посто5шной во времени интенсивностью и разделение на смесь воздействуют электромагнитным излучением в импульсном режиме, Способ осуществляется следующим образом. Разделяемый материал подают в зону облучения и облучают мощными нмпуаьсами электромагнитного излучения, на пример излучением лазера. Импульсное излучение лазера, проникает в высокоэлектропроводных минера-ч лах на глубину скин-слоя. В диэлектриках же, глубина проникновения намного больше. При воздействии светового импульса на частицу (высокоэлектропровод ного минерала (с удельным электросопротивлением порядка 2,10 ом-см), вся поглощенная частицей энергия, порядка единиц процентов от падающего излучения, вьщеляется в виде тепла в тонком скин-слое со стороны освещения. Вследствие значительности вьоделенной энергии за короткий промежуток времени равный длительности импульса, происходит йьютрое испарение скин-слоя, в результате чего парами материала частицы создается реактивная тяга, заставляаощая частицу покинуть зону облучения При воздействии же светового импульса на диэлектрические частички, вследствие значительности глубины проникновения, практически вся энергия импульса выделяется в объеме частицы (при условии малых ее размеров), который значительн больше объема скин-слоя высокоэлектропроводных частичек. При реальных тепло eMKOCTSDc минералов-йиэлектриков нагревание частиц таково, что оно не приводит к их испарению, следовательно и не происходит их смещения в направлении распространения излучения. На чертеже представлена схема устройства, реализуюше1-ю предлагаемый способ. 8 Минеральная смесь из специального бункера 1 непрерывно или дозированно подается в зону действия мощных световых импульсов создаваемых лазером 2. Под действием излучения вьюокоэлектропроводные минералы отбрасьтаются из потока смеси минералов со скоростями, зависящими от плотности и проводимости, и попадают в соответствующие приемники 3. Диэлектрические частички минералов, не получая силового воздействия, продолжают свое первоначальное движение, попадают в приемник 4. Луч лазера, проходя через окна 5, гаонтся экраном .6, Незначительная часть выделяемых минералов испаряется и конденсируется на стенках устройства и впоследствии может быть выплавлена обычным способом. Использование предлагаемого способа позволяет существенно повысить избирательностъ и чувствительность извлечения минералов в особенности при малой крупности разделяемого материала. Формула изобрете Способ разделения минералов, включающий подачу смеси минералов в зону облучения, облучение их электромагнит ным излучением с постоянной во времени интенсивностью и разделение, отличающийся тем, что, с целью повышения качества разделения путем избирательного силового воздействия электромагнитного излучения на смесь минералов, на последнюю воздействуют электрю- магнитным излучением в импульсном режиме. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 537698, кл. В 03 С 1/00, 1976. 2,Авторское свидетельство СССР № 597417 кл. В 03 В 13/06, 1978 (прототип).
/
nr
Авторы
Даты
1983-01-15—Публикация
1981-08-20—Подача