Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты

Предложенное изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационным методам обогащения, и может быть использовано при очистке руд от кальцитов методом флотации (в частности, при обогащении полевошпатового сырья). Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты, включает дробление полевошпатового сырья, его измельчение, обесшламливание и последующую флотацию в щелочной среде при добавлении депрессора. Флотацию ведут с добавлением реагента-собирателя, в качестве которого берут щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты в количестве 50-500 г/т полевошпатового сырья. Щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты вводят в виде предпочтительно 1%-ного водного раствора. В качестве депрессора берут жидкое стекло. В качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут калиевую соль анакардиновой кислоты. В качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут натриевую соль анакардиновой кислоты. Щелочную среду создают добавлением кальцинированной соды до достижения рН 9,1-9,3. Технический результат - повышение эффективности процесса флотации кальцита. 5 з.п. ф-лы, 1 табл., 10 пр.

 

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационным методам обогащения, и может быть использовано при очистке руд от кальцитов методом флотации (в частности, при обогащении полевошпатового сырья).

Известен способ обогащения окисленных железосодержащих руд с низкой магнитной восприимчивостью, преимущественно гетита. Способ включает введение модификаторов, депрессора - неионогенного полимера, собирателя и вспенивателя, обратную катионную флотацию с выделением в пенный продукт минералов пустой породы и железного концентрата в камерный продукт. Обратную катионную флотацию осуществляют в два приема. Сначала осуществляют флотацию кальцита, а затем осуществляют флотацию силикатсодержащих минералов из камерного продукта цикла флотации кальцита. Для флотации кальцита используют модифицированный собиратель на основе первичных аминов жирных кислот, пенный продукт цикла флотации кальцита после обработки температурой не ниже 40°С в присутствии модификаторов (каустической соды, жидкого стекла и активированного угля) поступает на перечистку кальцита. (патент RU 2599113, 2016).

Известен способ обогащения фосфорнокислых горных пород методом флотации с использованием собирателя, содержащим по меньшей мере, один эфир фосфорной кислоты согласно формуле (I)

где

- R1 представляет собой Н, СН3 или С2Н5,

-R2 представляет собой группу, выбранную из 2-этилбутанола, 2-метилпентанола, 2-этилгексанола, 2-метилгептанола или их смесей,

- R3 представляет собой Н или подходящий катион, выбранный из щелочного металла, щелочноземельного металла, аммония, алкиламмония или алканоламмония

- k представляет собой число от 1 до 2, и

- n представляет собой число от 0 до 4.

(патент RU 2454282, 2012).

Известно применение в качестве собирателей кальцита мыл жирных кислот, а также синтетических кислот С1016. (Абрамов А.А. Флотационные методы обогащения. М.: Недра, 1984).

Известно применение в качестве собирателей кальцита додецил- и гексадецилсульфатов, а также додециламина. (Барский Л.А., Данильченко Л.М. Обогатимость минеральных комплексов. М.: Недра, 1977).

Наиболее близким к заявляемому способу, выбранному в качестве прототипа, является способ флотации несульфидных руд (полевошпатовых продуктов), включающий в себя: измельчение руды, обработку щелочным модификатором в присутствии сырого таллового масла (СТМ) и флотацию кальцита. Камерный продукт кальцитовой флотации обрабатывают содой, смесью модификатора с СТМ и катионного собирателя и флотируют железосодержащую слюду (биотит) (патент SU 1713655, 1992).

Недостатком известных способов является недостаточно высокая эффективность по извлечению кальцита.

Основная задача изобретения заключается в увеличении извлечения кальцита в процессе флотации и расширении сырьевой базы при высокой эффективности процессов флотации полевых шпатов, при обогащении которых применяется флотация кальцита.

Технический результат - повышение эффективности процессов флотации кальцита.

Технический результат – повышение извлечения кальцита в процессе флотации при обогащении полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты.

Поставленная задача решается тем, заявляется способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты путем дробления полевошпатового сырья, его измельчения, обесшламливания и последующей флотацией в щелочной среде при добавлении депрессора, при этом флотацию ведут с добавлением реагента- собирателя, в качестве которого берут щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты в количестве от 50-500 г/т полевошпатового сырья.

В науке и технике неизвестно применение в способе флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты, в качестве реагента-собирателя (флотореагента) щелочной соли анакардиновой кислоты или аммонийной соли анакардиновой кислоты. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения условиям «новизна» и «изобретательский уровень».

Заявляемый реагент-собиратель представляет собой соли анакардиновой кислоты, характеризуемые структурной формулой (II):


( II )

где

R = C15H31-2n, n=0,1,2,3

K = K, Na, NH4

Анакардиновая кислота главным образом используется для получения карданола (алкилзамещенного фенола).

Анакардиновая кислота является основным компонентом (до 75%) жидкости скорлупы орехов кешью (ЖСОК). ЖСОК получают холодной экстракцией или выжимкой скорлупы орехов кешью, выход ЖСОК при переработке орехов кешью составляет примерно 20-25% при мировом урожае кешью около 4 млн. т/г. Объем мирового производства может достигать 600-700 тыс. т/г.

Объем мирового производства таллового масла составляет около 2 млн.т/г.

Заявляемый способ флотационного обогащения полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты, может быть использован в промышленности известными способами проведения подготовительных операций в качестве реагента-собирателя соли анакардиновой кислоты.

Предлагаемый способ флотационного обогащения испытывали в лабораторных условиях, которые проиллюстрированы следующими примерами.

Пример 1 - по прототипу.

Полевошпатовое сырье из нефелиновых сиенитов Вишневогорского месторождения (Вишневогорский массив) подвергают дроблению до крупности 6,0 мм. Дробленый продукт измельчают мокрым способом в шаровых мельницах до крупности 0,3 мм. Измельченный продукт классифицируют на грохотах мокрого грохочения на сите 0,3 мм с возвратом надрешетного продукта в шаровые мельницы.

Подрешетный продукт грохота поступает на обесшламливание в гидроциклоны. Слив гидроциклонов состава K2O - 7,57%, Na2O - 7,65%, Fe2O3 - 2,01%, CaO - 2,83% подают на флотацию кальцита, осуществляемую флотационными машинами ФМП-Л (ООО «ВЭКТИС МИНЕРАЛЗ») со следующим реагентным режимом:

Талловое масло (2%-ый раствор) - 150 г/т,

Жидкое стекло (в качестве депрессора полевого шпата) - 120 г/т

Сода кальцинированная (в качестве модификатора среды) - до достижения рН=9,2.

Результаты флотации представлены в таблице 1.

Пример 2 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют калиевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 300 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.

Результаты флотации представлены в таблице 1.

Пример 3 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют натриевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 300 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,1.

Результаты флотации представлены в таблице 1.

Пример 4 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 300 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,3.

Пример 5 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 200 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.

Пример 6 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 100 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.

Пример 7 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют аммонийную соль анакардиновой кислоты (в количестве 50 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.

Пример 8 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют калиевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 400 г/т в виде 1%-ого водного раствора); рН=9,2.

Результаты флотации представлены в таблице 1

Пример 9 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 1, но вместо талового масла используют калиевую соль анакардиновой кислоты (в количестве 500 г/т в виде 1%-ого водного раствора), рН=9,2.

Результаты флотации представлены в таблице 1

Пример 10 - (по изобретению)

Способ флотационного обогащения осуществляют также, как описано в примере 2, но щелочную среду создают добавлением кальцинированной соды до рН=9,2.

Результаты флотации представлены в таблице 1.

Результаты флотации по примерам конкретного выполнения представлены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что заявляемый реагент-собиратель кальцита при флотационном обогащении полевого шпата, содержащих нефелиновые сиениты, обеспечивает существенное снижение содержания кальцита в камерном продукте, что позволяет повысить сортность товарного полевого шпата.

Заявляемый реагент-собиратель кальцита при флотационном обогащении полевого шпата обладает эффективностью при дозировках от 50 г/т. Увеличение дозировки реагента-собирателя более 500 г/т нецелесообразно, т.к. дальнейшее увеличение извлечения несущественно, относительно увеличения дозировки реагента.

1. Способ флотации кальцита в процессе обогащения полевого шпата, содержащего нефелиновые сиениты, включающий дробление полевошпатового сырья, его измельчение, обесшламливание и последующую флотацию в щелочной среде при добавлении депрессора, отличающийся тем, что флотацию ведут с добавлением реагента-собирателя, в качестве которого берут щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты в количестве 50-500 г/т полевошпатового сырья.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что щелочную соль анакардиновой кислоты или аммонийную соль анакардиновой кислоты вводят в виде предпочтительно 1%-ного водного раствора.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве депрессора берут жидкое стекло.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут калиевую соль анакардиновой кислоты.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве щелочной соли анакардиновой кислоты берут натриевую соль анакардиновой кислоты.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что щелочную среду создают добавлением кальцинированной соды до достижения рН 9,1-9,3.



 

Похожие патенты:

Предложенное изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может использоваться в химической промышленности, в частности в технологии флотационного обогащения сильвинитовых руд для повышения эффективности флотации и/или снижения расхода флотационных реагентов. Способ флотационного обогащения сильвинитовой руды включает дробление, измельчение, обесшламливание, кондиционирование рудной суспензии флотореагентами, проведение процесса пенной флотации с последующим отделением пенного и камерного продуктов флотации.

Предложенное изобретение относится к технологии флотационного обогащения калийных руд и может быть использовано для повышения эффективности действия катионного собирателя при переработке калийных руд. Способ флотационного обогащения сильвинитовых руд включает измельчение руды, обесшламливание, кондиционирование путем введения эмульсии аминов и воздуха во флотируемую пульпу с последующим перемешиванием пульпы, пенную флотацию, сбор пенного продукта - флотоконцентрата и отделение камерного продукта – галита.

Изобретение относится к области обогащения руд цветных металлов и может быть использовано при флотационном обогащении медно-молибденовых руд. Способ флотационного извлечения меди и молибдена из медно-молибденовых руд включает последовательное кондиционирование пульпы в присутствии депрессора, основного собирателя и композиционного реагента, введение вспенивателя и выделение сульфидов меди и молибдена в пенный продукт.

Предложенное изобретение используется в горнодобывающей промышленности и относится к способу флотации железной руды. Способ концентрирования минералов железа из ультратонких отходов, состоящих из уплотненных шламов и выделенных обесшламливанием при обработке железной руды, включает следующие стадии: a) регулирование pH шламов до величины в интервале от 8,5 до 10,5 посредством добавления основания; b) добавление катионного амидо-аминного коллектора, представляющего собой коллектор с неразветвленной цепью, составленный из жирных кислот растительного происхождения, или смеси указанного коллектора с одним или более коллекторами, выбранными из органических аминоэфирных катионных коллекторов с разветвленной цепью, к шламу и выполнение выдержки коллектора; c) регулирование процентного содержания твердых частиц в пульпе посредством добавления воды; и d) выполнение обратной флотации, при отсутствии депрессанта, с получением концентрата, обогащенного железом, где шлам содержит ультратонкие частицы, причем 50% частиц имеют размер менее 10 мкм.
Предложенное изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может использоваться в химической промышленности, в частности в технологии флотационного обогащения руд для улучшения характеристик пенообразующих композиций (повышения вспенивающей способности, устойчивости пены и снижения влажности пены, формируемой флотационными реагентами).

Предложенное изобретение относится к способу флотации угольного шлама, в частности к флотационному способу обработки угольного шлама с применением солесодержащей отработанной воды, который можно применять в области очистки солесодержащей отработанной воды и флотации угля, а также удаления золы. Способ флотации включает следующие этапы: подачу флотируемого угольного шлама, агента собирателя и агента пенообразователя в устройство предварительной обработки рудной пульпы; подачу углехимической промышленной солесодержащей отработанной воды, сбрасываемой углехимическим предприятием углехимической промышленности в качестве разбавляющей воды в устройство предварительной обработки рудной пульпы для смешивания друг с другом, чтобы завершить минерализацию; выполнение операции грубой флотации на минерализованной рудной пульпе, выполнение операции тонкой флотации на продукте, полученном после операции грубой флотации, и использование анализатора зольности для оценки зольности окончательных хвостов, выгрузку продукта окончательных хвостов через трубопровод k и последующую подачу в напорный фильтр для обезвоживания; выгрузку отфильтрованного материала m в виде готового, отвечающего требованиям, обогащенного продукта после обезвоживания напорным фильтром.

Изобретение относится к угольной промышленности и охране окружающей среды и может быть использовано при получении топлива. Частицы происходящего из угля твердого углеводорода получены из источника угля, содержащего составное вещество, включающее твердую матрицу и захваченное минеральное вещество в указанной матрице.

Группа изобретений относится к улучшенным способам пенной флотации и композициям для пенной флотации, в частности для выделения целевых продуктов из минеральных руд, требующих тонкого измельчения. Барботажная композиция для пенной флотации содержит: среду; руду оксида металла, выбранную из калийной руды, угля, руды оксида металла, известняка, глины, песка, гравия, диатомита, каолина, бентонита, кремнезема, барита, гипса, талька, циркона, флюорита и любой их комбинации и содержащую пустую породу и целевой продукт; коллектор, сульфонированный полимер, который имеет средневесовую молекулярную массу от примерно 300 г/моль до примерно 100000 г/моль и содержит остаток сульфонированного винилового спирта, сульфонированного акриламида, сульфометилированного акриламида, 2-акриламидо-2-метилпропансульфоната, стиролсульфоната или любую их комбинацию.

Предложенная группа изобретений относится к колонному сепаратору и способу на основе минерализационно-флотационной сепарации, может использоваться для технологии переработки минерального сырья в области флотации. На верхней части бака для перемешивания установлен электродвигатель, вал которого по вертикали входит в бак и оснащен мешалкой.

Изобретение относится к области машиностроения, приборостроения, строительной индустрии и предназначено для очистки промышленных и бытовых сточных вод от загрязняющих веществ. Саморегулируемая флотационная установка содержит корпус с патрубками подвода загрязненной воды, отвода очищенной воды, флотатор, устройство удаления пены с приводом вращения и кольцевой пеносборник.
Наверх