Способ управления процессом флотации в многоемкостных флотационных колонных пневматических машинах

 

Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых . Цель - повышение точности управления за счет обеспечения соответствия параметров электроимпульсной обработки пульповоздушной смеси аэрогидродинамическим режимам флотации . Дпя Э.ТОГО формируют электроимпульсное поле и воздействуют им на пупьповоздушную смесь (ПВС) в каждой емкости камеры машины. При этом измеряют скорости прямоточных и противоточных потоков ПВС и изменяют расход подаваемого в прямоточные и противоточные потоки ПВС воздуха. Пропорционально измеренным скоростям в прямоточных и противоточных потоках ПВС изменяют частоту следования импульсов электроимпульсного поля. Электроды, устанавливаемые в емкостях камеры машины, изготавливаются из материала, который при электроим- , пульсном воздействии хорошо диспергируется и переходит на поверхность минералов. За счет этого существенно улучшается процесс флотации полезных компонентов и значительно повышается извлечение в концентрат особенно труднофттотируемых минеральных частиц. 1 ил. с 9

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) А1 (51)5 В 03 D 1 24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н д ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ, ПРИ ГКНТ СССР (46) 23.02.93. Бюл. Р 7 (21) 4221453/03 (22) 06.04.87 (71) Иркутский политехнический институт и Грузинский политехнический институт им. В.И.Ленина (72) В Л.Иоффе, С.Б.Леонов, Ю; Б. Рубинштейн, Р.И. Стуруа и С.В.Иоффе (56) Авторское свидетельство СССР

Ф .1172594, кл. В 03 D 1/14, 1984.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1214213, кл. В 03 В 1/00, 1984 ° (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ФЛОТАЦИИ В МНОГОЕМКОСТНЫХ ФЛОТАЦИОННЫХ КОЛОННЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ (57) Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых. Цель — повышение точности управления за счет обеспечения соответствия параметров электроимпульсной обработки пульповоздушной смеси

1

Изобретение относится к области флотационного обогащенйя полезных ископаемых, а более конкретно к способам управления процессом флотации в многокамерных колонных пневмати-. ческих машинах.

Целью изобретения является повы- шение точности управления за счет обеспечения соответствия параметров электроимпульсной обработки пульповоздушной смеси аэрогидродинамическим режимам флотации. аэрогидродинамическим р ежнмам флотации. Для этого формируют электроимпульсное поле и воздействуют им на пульповоздушную смесь (ПВС) в каждой емкости камеры машины. При этом измеряют скорости прямоточных и противоточных потоков ПВС и изменяют расход подаваемого в прямоточные и противоточные потоки IIBC воздуха. Пропорционально измеренным скоростям в прямоточных и противоточных потоках

ПВС изменяют частоту следования импульсов электроимпульсного поля °

Электроды, устанавливаемые в емкостях камеры машины, изготавливаются иэ материала, который при электроимпульсном воздействии хорошо диспергируется и переходит на поверхность минералов. 3а счет этого существенно улучшается процесс флотации полез" ных компонентов и значительно повышается извлечение в концентрат особенно труднофпотируемых минеральных частиц. 1 ил.

На чертеже представлен один из возможных вариантов технической реа лизации данного способа.

Сущность способа заключается в том, что формируют электроимпульсное поле, которым воздействуют на пульповоздушную смесь, изменяют расход воздуха, подаваемого в прямоточные и противоточные потоки пульповоздушной смеси, измеряют скорости прямоточных и противоточных потоков пульповоздушной смеси, при этом из3 145 меняют частоту следовании импульсов электроимпульсного поля прямо пропорционально измеренным скоростям.

Машина вкпючает камеру 1 с набором концентрически расположенных емкостей 2, 3 и 4. При этом емкости 2 и 3 в своей нижней части . образуют кольцевое отверстие 5. Каждая емкость снабжена диспергаторами 6, 7, 8 и .9. ,Циспергаторы 7 и 9 установлены .в нижних частях противоточных емкостей

2 и 4, а диспергаторы 8 -.в прямоточчой емкости 3. В верхней части камеры 1. установлено загрузочное приспособление 10. Кроме того„ камера 1 снабжена разгрузочным приспособлением 11 с патрубками 12 для удаления пенного продукта. В верхней части емкости 2 установлено загрузочное приспособление 13 для подачи тонкодисперсной части пульпы ,на флотацию. В каждой емкости камеры

1 машины установлены датчики 14 для измерения изменения скоростей. пульповоздушной смеси. Генератор 15 им-. пульсного напряжения соединен с электродами 16, установленными в .емкости 2, а вход генератора 15 соединен с датчиком 14 скоростного по% тока,. установленным в емкости 2. Генератор 17 импульсного напряжения соединен с электродами 18, установленными в емкости 3.. Датчик 14 ско"

-ростных потоков, расположенный в емкости 3, соединен с входом генератора 17.

Частота импульсов, подаваемых на электроды 16, установленные в емкости 2, изменяется пропорционально изменению скорости пульповоздушной смеси, т.е. изменению аэродинамики процесса флотации, протекающего в этой емкости. При изменении скорости

",пульповоздушной смеси в емкости 3 датчик 14, расположенный в этой емкости, воздействует на вход генератора 17, который электрически связан с электродами 18, установленными в емкости 3. Аналогично изменяется электрический режим работы генератора, подключенного к электродам, закрепленным в емкости 4 °

Нижняя часть емкостей 2 и 3 соединена с патрубком 19, а емкости 4 с патрубком 20, ко орые предназначены для удаления пустой породы (хвос- тов) из емкостей камеры I машины.

Перед входом камеры 1 машины уста7254 4 новлен гидроциклон 21, пески которого направляются на загрузочное приспособление 10, а слив - на загрузочное приспособление 13 °

Исходная пульпа, предварительно обработанная реагентами, подается в гидроциклон 21, откуда крупный материал (пески) через загрузочное приспособление 10 поступает на флотапию в камеру 1 на пенный слой, образованный воздухом поступакяцим в камеру 1 через диспергаторы 6. Здесь происходит флотация легкофлотируемых минералов, которые с пенным слоем разгружаются через разгрузочное приспособление 11 и через патрубки 12 выводятся из дальнейшего процесса

/ флотации. Тонкодисперсная фракция по20 . Да B e Moé II JI IIé (cJ1H II I H JI1J o IIJI KJI IJ HcI

21) через загрузочное приспособление 13 поступает на вход емкости 2.

Одновременно в эту же емкость подается камерный продукт из камеры 1.

25 Весь. материал, поступивший в емкость

2, подвергается импульсной обработке электрическим полем между электродами 16. В емкости 2 происходит процесс противоточной флотации минеральных частиц. При этом пенный продукт разгружается через разгрузочное приспособление 1 1 и удаляется по патрубкам 12. Непрофлотировавшийся материал через кольцевое

35 отверстие 5 поступает и емкость 3 на прямоточную флотацию, а пустая порода проваливается ч ере з ди спергаторы 7 и удаляется по патрубку 19.

Поступивший через кольцевое отверстие 5 в емкость 3 материал подвергается злектроимпульсному воздействию в зоне между электродами 18.

При этом происходит покрытие трудно45 флотнруемых минеральных зерен тонкодисперсным металлом, диспергируемым с поверхности электродов 18. Это обеспечивает повышение эффективности флотации труднофлотируемого полезно50 го минерала в прямоточной емкости, 3. Пеиный продукт емкости 3 объединяется с пенным продуктом емкости 2 и разгружается через разгрузочное приспособление 11. Непрофлотировавшиеся частицы поступают в верхнюю

5 часть емкости 4 на дополнительную противоточную флотапию. В верхней части емкости 4 пульпа подвергается дополнительному электргнмпульснои) 14 57254 воздействию (на чертеже не показано) .

Пенный продукт емкости 4 объединяется с пенными продуктами емкостей

2 и 3 и разгружается через разгру« зочное приспособление 11 по патрубкам

12, Пустая порода (хвосты) проваливается через диспергаторы 9 и удаляется по патрубку 20. 10

При изменении скорости пульповоздушного потока, вызванного изменениями расхода пульпы, поступающей на флотацию, расхода воздуха, пода- ваемого в диспергаторы, и другими 15 факторами, датчики 14, например,термоанемометрического типа, установленные в прямоточных и противоточных емкостях камеры 1 машины, через генераторы 15 и 17 импульсного напря- 20 жения обеспечивают изменение частОты импульсов электрического тока, подаваемых на электроды 16 и 18.,При этом частота подаваемых импульсов пропорциональна изменению пульповоз- 25 душных потоков в емкостях 2 и 3 камеры 1 машины. Аналогично процесс электроимпульсной обработки осуществляется и в камере 4.

Таким образом, при проведении 30 прямоточной и противоточной флотаций пульпы в емкостях 2, 3, 4 пульпа неоднократно подвергается электроимпульсному воздействию. Электроды 16, 18, установленные в емкостях камеры машины, изготавливаются из материала, который при электроимпульсном воздействии хорошо диспергируется и переходит на поверхность мииералов, за счет чего существенно улуч- 40 шается процесс флотации полезных

- компонентов и значительно повышается извлечение в концентрат особенно труднофлотируемых минеральных частиц.

В связи с ТеМ что электроимпульсную 45 обработку проводят как в прямоточных, так и противоточньж емкостях, соответственно подбирают и электрические параметры импульсов (величину напряжения, крутизну фронта импульса и

pp.). Существенным фактором при электроимпульсной обработке является частота импульсов.

Данный способ позволяет эффективно вести управление процессом флотации в противоточных и прямоточных емкостях при различных скоростных режимах флотации, при которых соответствующим образом учитывается и регулируется частота импульсной обработки в каждой емкости камеры маши-. ны с учетом соответствующей скорости пульповоздушных потоков.

Ф о р мула и з о б р е т е н и я

Способ управления процессом флотации в мвогоемкостньж флотационных колонных пневматических машинах, включаниций измерение скоростей прямоточных и противоточных потоков пульповоздушной смеси и изменение расхос да воздуха, подаваемого в прямоточные и противоточные потоки пульповоздушной смеси, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью повьппения точ" ности управления за счет обеспечения соответствия параметров электроимпульсной обработки пульповоздушной смеси аэрогидродинамическим режимам флотации, формируют электроимпульсное поле, которым воздействуют на пульповоздушную смесь, при этом изменяют частоту следования импульсов электроимпульсного поля прямо пропорционально измеренным скорбстям

B прямоточных и противоточных потоках пульповоздушной смеси.

1457254 с 4

Составитель Г.Алексеева

Редактор Г.Наджарян Техред J).Сердюкова Корректор С.Черни

Заказ 1099 Тираж Подписное

ВЯИИПК Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина,101

Способ управления процессом флотации в многоемкостных флотационных колонных пневматических машинах Способ управления процессом флотации в многоемкостных флотационных колонных пневматических машинах Способ управления процессом флотации в многоемкостных флотационных колонных пневматических машинах Способ управления процессом флотации в многоемкостных флотационных колонных пневматических машинах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых

Изобретение относится к устройствам для насыщения жидкостей газами и м

Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых и позволяет повысить удельную производительность машины

Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых и М

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к устр-вам для диспергирования газовой фазы и аэрирования пульпы, и м.б

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и м.б

Изобретение относится к обогащению твердых полезных ископаемых, в частности мелких классов руд, углей и др

Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых

Изобретение относится к обогащению полезных ископае.мых

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых способом флотации, в частности к устройствам дня разделения минералов, и может быть использовано при крупнозернистой флотации рудного и нерудного сырья, а также может найти применение при флотационной очистке промышленных и сточных вод

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых способом флотации, в частности к устройствам для разделения минералов, и может быть использовано при крупнозернистой флотации рудного и нерудного сырья, а также может найти применение при флотационной очистке промышленных и сточных вод

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых способом флотации, в частности к устройствам для разделения минералов, и может быть использовано при крупнозернистой флотации рудного и нерудного сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при переработке минерального сырья, содержащего цветные, черные, редкие, благородные металлы, а также неметаллических ископаемых широкого диапазона крупности

Изобретение относится к области химической промышленности, горно-строительной индустрии и смежным отраслям и может быть использовано для проведения процессов, связанных с обработкой двухфазных систем жидкость - твердое, таких как всасывание, ионный обмен, выщелачивание, извлечение из растворов и пульп, концентрирование и тонкая очистка различных элементов, в том числе и радиоактивных, промывка, обезвреживание, растворение, реакции с применением твердых зернистых катализаторов, а также для добычи горно-грунтовой массы со дна водоемов и горных выработок шахт

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке минерального сырья широкого диапазона крупности, содержащего цветные, черные, редкие, благородные металлы, а также неметаллических ископаемых

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, а именно к конструкциям флотационных машин пневматического типа, и может быть использовано как для обогащения алмазосодержащих руд (крупностью до 2 мм) на предприятиях алмазодобывающей промышленности, так и для руд цветных, редких, благородных и черных металлов (крупностью до 0,2 мм), нерудного сырья и угля

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотации золотосодержащих руд и золотоносных песков россыпных месторождений и может быть использовано для извлечения мелкого и плавучего золота
Наверх