Способ управления процессом флотации

 

Изобретение относится к обогащению руд и предназначено для управления процессом флотации. Цель изобретения - повышение точности управления за счет поддержания во флотомашине спокойных восходящих потоков. Способ включает предварительную классификацию пульпы, поступающей на флотацию, на песковую и шламовую части, раздельный их контакт с' реагентом, измерение текущей крупности частиц в песковой части питания флотации. Затем задают верхний порог крупности флотируемых частиц, сравнивают текущую крупность с заданной и в случае превышения текущей крупности заданного порога измеряют подачу песковой и щламовой частей путем направления потока шламовой части снизу вверх, а потока песковой части - сверху вниз во флотомашину. 1 ил.слс

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 В 03 0 1/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ! !

1 ! ! Ы

,Ql (1 !

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4752815/03 (22) 02.08.89 (46) 23.02.92. Бюл. ¹ 7 (71) Северо-Кавказский филиал Всесоюзного научно-исследовательского и конструкторского института "Цветавтоматика" (72) Ю.И.Духан ин (53) 622.735 (088.8) (56) Глембоцкий В.А. и Классен В.И, Флотация. М.: Недра, 1973, с.196.

Авторское свидетельство СССР № 1390863, кл. В 03 D 1/00,.1986. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ФЛОТАЦИИ (57) Изобретение относится к обогащению руд и предназначено для управления проИзобретение относится к обогащению руд и предназначено для управления процессом флотации.

Известны способы управления процессом флотации посредством предварительной классификации пульпы на песковую и шламовую части с их раздельным контактом с реагентами и совместной флотацией.

Недостатком указанного. способа я вляется то, что во флотомашину, на центральную часть импеллера, подается объединенный поток песковой и шламовой частей пульпы. После выхода из блока импеллера и статора крупные частицы полезных минералов оказываются в нижней зоне флотационной машины. В этом случае, когда размеры полезных минералов превышают верхний предел крупности флотируемых

„„. Ж„„1713653 А1 цессом флотации. Цель изобретения — повышение точности управления за счет поддержания во флотомашине спокойных восходящих потоков. Способ включает предварительную классификацию пульпы, поступающей на флотацию, на песковую и шламовую части, раздельный их контакт с реагентом, измерение текущей крупности частиц в песковой части питания флотации.

Затем задают верхний порог крупности флотируемых частиц, сравнивают текущую крупность с заданной и в случае превышения текущей крупности заданного порога измеряют подачу песковой и шламовой частей путем направления потока шламовой части снизу вверх, а потока песковой части — сверху вниз во флотомашину. 1 ил. частиц, эти частицы открываются от.воздушных пузырьков и уходят в камерный продукт.

Наиболее близким к предлагаемому является способ управления процессом флотации посредством изменения подачи циркулирующих продуктов в нижнюю зону флотационной машины в вертикальном направлении в зависимости от крупности минералов в исходном питании флотации.

Недостатком этого способа управления процессом флотации является отсутствие возможности создания условий, благоприятных для флотации всех крупных минералов ограниченного объема циркулирующих продуктов.

Верхний предел крупности частиц сульфидных минералов, флотируемых в опера1713653 циях первой стадии флотации, достигает

0,15 — 0,25 мм. В слив классификатора, поступающего в питание первой стадии флотаций, переходят минералы, крупность которых значительно превосходит

0,25 мм.

Во флотационной машине флотируемая частица, прикрепленная к воздушному пузырьку, движется в пульпе по неправильной изогнутой траектории, резко изменяя скорость и направление движения. При этом существенно возрастает сила отрыва минеральной частицы от воздушного пузырька.

Поэтому частицы, крупность которых превышает 0,25 мм, под действием инерционных сил отрываются от воздушных пузырьков. Необходимо создание во флотационной машине условий, способствующих повышению верхнего предела крупности флотируемых минеральных частиц. Одним из основных условий повышения верхнего предела крупности флотируемых частиц является создание спокойных восходящих потоков пульпы в средней и верхней зонах флотационной машины.

Цель изобретения — повышение точности управления процессом флотации за счет поддержания во флотомэшине спокойных восходящих потоков пульпы.

Поставленная цель достигается тем, что измеряют текущую крупность частиц в песковой части питания флотации, задают верхний порог крупности флотируемых частиц, сравнивают текущую крупность с заданной и в случае превышения текущей крупности заданного порога измеряют подачу песковой и шламовой частей пульпы путем направления потока шламовой части снизу вверх, а потока песковой части — сверху вниз во флотоционную машину, Разделение частиц слива классификатора на песковую и шламовую части может быть осуществлено в гидроциклоне или в агитационном чане, в среднюю часть которого подается слив классификатора, из верхней части выводится поток шламов, а из нижней — поток песков. В том случае, если поток шламовой части пульпы подается в нижнюю зону флотационной машины, в средней и верхнейзонах флотационной машины создаются спокойные потоки пульпы, облегчающие подъем крупных частиц в пену и уменьшающие величину инерционных сил отрыва частиц от воздушных пузырьков. Подача песковой части пульпы в верхнюю зону флотационной машины способствует прохождению крупных частиц через зоны со спокойными восходящими потоками, причем чем ближе зона флотационной машины к пенному слою, тем больше в этой зоне пузырьков воздуха, освободившихся от сростков частиц полезных ископаемых минералов с минералами пустой породы.

Частица, находящаяся в пульпе, испы5 тывает действие силы тяжести P = Ь . V: q и воздействие выталкивающей (подъемной) силы

Р=д Vq, 10 где д — плотность частицы, кг/мз;

V — объем частицы, м; з .

q — ускорение силы тяжести, м/с;

Ь вЂ” плотность среды, кг/м, з

15 Под действием силы тяжести крупные частицы отрываются от воздушных пузырьков. Действие силы тяжести определяется в основном величиной плотности и объема частицы, По данным промышленных исследо20 ваний крупность. минералов в питании первой стадии свинцовой флотации изменяется в пределах 45,8 — 75,2/о класса минус .0,074 мм.

Изменение крупности минералов ока25 зывэют существенное влияние на содержание свинца в хвостах первой стадии флотации (корреляционное отношение

g = 0,42 — 0,49). Это подтверждает вывод о том, что при увеличении крупности частиц

30 сульфидных минералов возрастает действие сил, открывающих минеральные частицы от пузырьков воздуха. Действие этих сил может быть уменьшено путем создания во флотационной машине восходящих потоков

35 пульпы, На чертеже представлена блок-схема системы, реализующей предлагаемый способ.

Система включает гидроциклон 1, фло40 тационную машину 2, гранулометр 3, управляющее устройство 4, пульподелители

5 и 6.

Способ управления процессом флотации осуществляют следующим образом.

45 Пульпа, поступающая в питание флотации, направляется в гидроциклон 1, в котором осуществляется разделение ее нэ песковую и шламовую части, Песковый и шламовый потоки поступают раздельно во

50 флотационную машину 2, С,помощью гранулометра 3 измеряется крупность, минералов в песковом потоке пульпы. Электрические сигналы с выхода гранулометра поступают на вход управляю55 щего устройства 4. Управляющее устройство сравнивает измеренную крупность частиц с заданным верхним пределом крупности флотируемых частиц и в случае, когда размер измеренных частиц превысит задан1713653

Составитель И.Назаркина

Техред М.Моргентал Корректор M.КУчерявая

Редактор А.Козориз

Заказ 647 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина. 101 ное значение верхнего предела крупности флотируемых частиц, подает сигнал на привод пульподелителей 5 и 6, один из которых (5) подает песковую часть пульпы в верхнюю зону флотационной машины, а другой (6) подает шламовую часть пульпы в нижнюю зону флотационной машины.

В том случае, когда размер частиц в песковом потоке пульпы меньше или равен максимальному размеру флотируемых частиц, пе.сковая и шламовая части потока пульпы подаются во флотационную машину обычным путем — в нижнюю зону флотационной машины.

В качестве гранулометра может быть использована установка "Микрон-4Б".

Управление можно осуществлять с использованием ЭВМ СМ-З, Для измерения направления подачи пульпы может служить дозирующее устройство ДЗЖ-7, Разделение пульпы на песковую и шламовую части может быть осуществлено с использованием потенциальной энергии пульпы. Потенциальная энергия шламового потока может быть использована для создания восходящих потоков пульпы во флотационной машине.

Примером реализации предлагаемого способа управления является подача в процесс селективной свинцово-цинковой флотации песков отмывочных классификаторов (после десорбции ксантогената) и слива сгустителей, сгущающих шламы отмывочных классификаторов. Недо5 -статком указанного способа является то, что пески и слив классификатора подаются в питание флотации после их объединения.

10 Формула изобретения

Способ управления процессом флотации, основанный на предварительной классификации пульпы, поступающей на флотацию, на песковую и шламовую части, 15 раздельном их контакте с реагентом и совместной флотации с учетом крупности флотируемых частиц, отличающийся тем, что, с целью повышения точности управления путем поддержания во флотационной

20 машине спокойных восходящих потоков, измеряют текущую крупность частиц в песковой части питания флотации, задают верхний порог крупности флотируемых частиц, сравнивают текущую крупность с за25 данной и, в случае превышения текущей крупности заданного порога, измеряют подачу песковой и шламовой частей путем направления потока шламовой части снизу вверх, а потока песковой части — сверху

30 вниз во флотационную машину.

Способ управления процессом флотации Способ управления процессом флотации Способ управления процессом флотации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обогащению несульфидных минералов, в частности баритсодержащих руд

Изобретение относится к флотационному обогащению калийных руд

Изобретение относится к процессам флотационного обогащения угля и может быть использовано на углеобогатительных фабриках

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и м.б

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и м.б

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и м.б

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых методом флотации и м.б

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, и м.б

Изобретение относится к селективной флотации частиц бурового угля, суббитуминозного или окисленного битуминозного угля, находящихся в шламе из угля и пустой породы, для отделения частиц угля от пустой породы

Изобретение относится к флотационному обогащению железистых материалов, содержащих полиметаллические сульфиды и минералы благородных металлов, и может быть использовано в комбинированных процессах обогащения для извлечения тяжелых цветных и благородных металлов из бедных железистых сульфидосодержащих металлургических продуктов в коллективный сульфидный концентрат

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно к флотационным методам обогащения, и может быть использовано при переработке рудного и нерудного сырья

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 коллекторам для селективной флотации металлических руд, где коллектор представляет собой производные 2-меркапто-бензоксазола, а также к способу флотации

Изобретение относится к коллекторам для селективной флотации металлических руд, где коллектор представляет собой производные 2-меркапто-бензоксазола, а также к способу флотации
Наверх