Электродный блок для электрохимической обработки флотационной пульпы

 

союз советсних

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (5D 4 С 22 В 3/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО.ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

В опислник изовркт нИЯ, К ABTOPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3807956/22-02 (22) 29.10.84 (46) 23,07.86. Бюл. N 27 (71) Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева и Институт проблем комплексного освоения недр АН СССР (72) M.П,Морозов, А.В.Колтунов, В.А.Чантурия и В,Д.Лунин (53) 621.3,035.2(088,8) (56) Чантурия В.А., Лунин В.Д, Конструкции аппаратов для электрохимической обработки растворов реагентов и флотационных пульп.-Цветные металлы, 1977, )1 - 3, с. 77-80.

Авторское свидетельство СССР

) - 984497, кл, В 03 D 1/14, 1981, (54) (57) ЭЛЕКТРОДНЬЙБЛОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИФЛОТАЦИОННОЙ ПУЛЬПЫ, включающий изолятор, проволочные или ленточные анод и катод, закрепленные на изоляторе, и токоподводы, отличающийся тем, что, с целью снижения расхода электроэнергии, анод и катод выполнены в виде намоток с переменным шагом, уменьшающимся с каждым витком в направлении от токоподвода сверху вниз, закрепленных на изоляторе параллельно друг другу.

1 2- 5607

Электродный блок работает следующим образом. . !лл обработки флотационной пульпы электродный блок помещают в емкость, в которую подают пульпу. Обработка может осутцествляться в специальном чане или в камере флотационной машины, в непрерывном или периодическом режиме как с перемешиванием, так

1О и без перемешивания пульпь.. !!а электроды 2 в точках 3 подачи электроэнергии подается постоянный электрический ток. При пропускании электрического тока через э Iåêт15 родный блок на электродах 2 протекают: на аноде анодные, на катоде катодные электрохимические реакции.

Образующиеся продукты обработки удаляютсл от электродов 2 за счет диф20 фузии и миграции. При этом происходит обтекание электродов флотационной системой снаружи, что облегчает удаление продуктов обработки от электродов, Предлагаемый электродный блок отличается простотой конструкции, обес-печивает одинаковые результаты обработки при значительно меньших габаритных размерах и расходах электроЗО энергии на обработку флотационных систем, обеспечивает проведение процесса обработки при постоянной плотности тока на всей поверхности электдальше от точки подвода электроэнергии к электродам, тем больше обшее сопротивление материала электродов, а уменьшение шага намотки приводит к снижению общего сопротивления среды, через которую проходит электрический ток от одного электрода к другому, Степень изменения шага намот ки электродов на изоляторе зависит от удельного сопротивления материала и величины поперечного сечения электродов, от удельного сопротивления обрабатываемой пульпы и в каждом конкретном случае определяется из условия постоянства суммарного сопротивления среды и электродов по всей длине электродов. Это обеспечивает постоянную плотность тока по всей поверхности электродов, при которой наиболее эффективно протекают процессы электрохимической обработки пульпы, Характеристики

Показатели для, электродного блока звест- чредла;аеого мого

100

100

Ток, А

60

Напряжение,В

Расход элект 5О роэнергии, кВт ° ч/г

12960

51 84 0

Удельный расход электроэнергии на

1 т руды, кВт ч/т

0,06

Изобретение относится к цветной и верной металлургии при флотационном обогащении руд и может быть использовано при обогащении ттолезных ископаемых флотацией.

Цель изобретения — снижение расхода электроэнергии. FlB 1> 0o K AJlo тационной пульпы.

На чертеже представлен электродный блок для электрохимической обработки флотационной пульпы, общий вид, Электродный блок состоит из изолятора 1 и расположенных на изоляторе параллельно один другому электродов 2, в точке 3 осуществляется подвод электроэнергии к нтгт, Электроды 7 расположены на изоляторе с переменным шагом намотки, уменьшающимся в сторону направления на IQTKJI сверху вниз от токоподвода.

Расположение анода и катода на изоляторе в виде намоток последователт но один за другим обеспечивает обтекание электродов обрабатываемой флотационной пульпой снаружи, что позволяет приблизить анод и катод друг к другу, уменьшая расстояние между электродами, и обеспечивает требуемую величину электрического тока при меньшем напряжении на электродах.

Расположение электродов на изоляторе с переменным шагом, уменьшающимся с каждым витком в сторону направления намотки, обеспечивает равномерное расттределение электрического тока по всей длине электродов. Чем родов, В таблице приведены данные, под тверждающие преимущества предлагаемого электродного блока по сравнению с известным.

Электродный блок для электрохимической обработки флотационной пульпы Электродный блок для электрохимической обработки флотационной пульпы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и направлено на разработку конструкции аппарата для очистки загрязненных почвы и грунта

Изобретение относится к извлечению металлов из минерального сырья, а именно к процессу получения одного или нескольких металлов из минерального сырья

Изобретение относится к области металлургии цветных металлов и может быть использовано для очистки сточных вод

Изобретение относится к обогащению золотосодержащих руд и может быть использовано для извлечения золота из магнитного скрапа, образующегося при механической дезинтеграции (дроблении и измельчении) золотосодержащих материалов

Изобретение относится к способам извлечения благородных металлов из отработанных катализаторов, а также к электрохимическим процессам с псевдоожиженным или фиксированным слоем

Изобретение относится к способу извлечения металлов из больших потоков растворов в ходе жидкостно-жидкостной селективной эстракции и к оборудованию для его реализации

Изобретение относится к расположенному вертикально полимеризационному реактору

Изобретение относится к гидрометаллургии благородных металлов и металлов и может быть использовано при извлечении золота из глинистых руд цианированием

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности предназначено для извлечения индия в качестве попутного продукта при переработке цинковых концентратов гидрометаллургическим способом, с использованием экстракционной схемы процесса
Наверх