Способ определения степени раскрытия полезных минералов

 

Союз Советских

Социалистических

Республик

О П И т. А Н И Е 722575

ИЗОБРЕТЕНИЯ (6l ) Дополнительное к авт. свид-ву-. (22) Заявлено 30.03.78 (2! ) 2596805/22-03 (51) Я Кл с присоединением заявки,%

В 03 В 13/06

Гввудлрстввниыб квинтет

СССР иа деиаи изебретений и открытий (23) Приоритет (53) УД К 622, 725 (088. 8) Опубликовано 25.О3 80 Бюллетень Ж 11

Дата опубликования описания 28.03.80 (72) Авторы изобретения

Ю. A. Ильюкевич, Б. В. Пилат и Г. М. Потап (7l) Заявитель

Государственный научно-исследовательский и проектный институт по обогащению руд цветных металлов (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РАСКРЫТИЯ

ПОЛЕÇHЫХ МИHEPAЛОВ

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых.

Известен способ фракционного анализа горных пород по коэффициентам линейного ослабления гамма излученияО, для

5 чего определяютр каждого куска пробы, группируют фракции, каждая из которых состоит из кусков породы с коэффициентом, находящимся в определенном интервале и для каждого интервала определяют

30 выход пробы и процентное содержание в нем полезного компонента (1).

Известные методы контроля трудоемки, дают информацию о степени раскрытия минералов по прошествию некоторого времени, не экспресны.

Известен также способ определения раскрытия полезных минералов, основанный на измерении интенсивности флуоресценции аналитических линий химических элементов t2j.

Известные способы имеют малую оперативность и низкую точность измерения.

Бель изобретения — повышение оперативности и точности измерения.

Поставленная цель достигается тем, что измеряют интенсивность флуоресценции аналитических линий элементов в неизмельченных пробах и измельченных до крупности менее 40 мкм, определяют отношение измеренных величин интенсивности флуоресценции и по найденной величине отношения судят о степени раскрытия полезных минералов.

Берут руду следующего состава, %: медь 0,87, Йинк 2,42, железо 23,7, и изучают влияние расхода к антогената на селекцию меди и цинка от железа. Пля этого навеску руды (1 кг) измельчают до крупности 75%-74 мкм в присутствии 1 кг/r извести. Флотация проводится в течение 15 мин с дробным сьемом концентрата через 3 мин. Ксантогенат подается дробно в голову процесса и через 6 мин флотации. Пенный продукт и хвосты проанализированы на рентгеновском квантомере ФРК-6, 3 7225

Далее изучают влияние степени измельчения на селекцию меди и цинка от железа. Для этого навеску руды (1 кг) измельчают до различной крупности в присутствии 1 кг/г извести. Флотация проводится в присутствии 20 r/r ксантогената в течение 15 мин. Пенный продукт и хвосты проанализированы на рентгеновском квантометре ФРК-6.

Измерение интенсивности рентгеновс- tO кого излучения выполнено на квантометре ФРК-6 по стандартной методике в режиме парного канала. Порошковую пробу, отобранную непосредственно из процесса, без истирания набивают в кювету 15 и проводят изменение интенсивности аналитических линий (ИАЛ) цинка, меди и железа. Затем эту же пробу истирают в вибрационном истирателе в течение 60 с до крупности 100% минус 40 мкм и пов- 20 торно проводят измерение ИАЛ. Отношением ИАЛ неизмельченных (исходных) проб к ИАЛ измельченных проб определяют степень раскрытия полезных минералов в пробах

НЕИЗИ

К

Р l(иьь, 30

Принципиально степень раскрытия полезных минералов (химических элементов) может быть отнесена к любой крупности менее 40 мкм или к узкому классу крупности, например — 40+ 30 мкм. 35

Селективность процесса флотации достигается только тогда, когда между К Р металлов, извлекаемых в пенный продукт, и Кр металлов в хвостах существуег зна75 4 чительное отличие. При избытке флотореагента (ксантогената) К элементов становятся близкими и селекция ухудшается.

Оптимальная селекция и К р металлов прп различной тонине помола прямо связаны между собой. Уменьшение или увеличение тонины помола по сравнению с оптимальным снижает разницу в К металлов и, следовательно, их селекцйю.

Таким образом, технико-экономическая эффективность осуществляется возможностью экспрессно и эффективно определять степень раскрытия полезных минералов (химических элементов) в рудах и продуктах обогащения.

Формул а изобретения

Способ определения степени раскрытия полезных минералов, основанный на измерении интенсивности флуоресценции аналитических линий химических элементов, отличающийся тем, что„ с целью повышения оперативности и точности измерения, измеряют интенсивность флуоресценции аналитических линий элементов в неиэмельченных пробах и иэмельченных до крупности менее 40 мкм, определяют отношение измеренных величин интенсивности флуоресценции и по найденной величине отношения судит о степени раскрытия полезных минералов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 397826, кл. В 03 В 13/06, 1971.

2. Патент США ¹ 3901793, кл. 209-166, 1975 (прототип).

Составитель В. Персиц

Редактор И. Нестерова Техред О. Андрейко Корректор М. Немчик

Заказ 905/2 Тираж 634 Подписное

11НИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения степени раскрытия полезных минералов Способ определения степени раскрытия полезных минералов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области технологии переработки бедных никелевых руд и техногенных месторождений (ТМ) силикатных никелевых руд и может быть использован в горнорудной промышленности

Изобретение относится к области технологии переработки бедных и низкосортных бокситов и техногенных месторождений (ТМ) бокситов и может быть использован в горнорудной промышленности

Изобретение относится к устройствам, использующим в качестве разделительных признаков свойства искомого продукта специфически реагировать на воздействие излучения, в частности может быть использовано при рентгенолюминесцентной, фото- и рентгенофлуоресцентной сепарации минерального сырья на первичных стадиях обогащения

Изобретение относится к способам и устройствам для предварительного механического обогащения полезных ископаемых и может быть использовано в горно-обогатительной промышленности для разделения горной массы на сорта по содержанию полезного компонента и отделения пустой породы

Изобретение относится к технологии и технике обогатительных процессов и может быть использовано при автоматической покусковой рентгенорадиометрической сепарации магнезитовых руд

Изобретение относится к дозирующим механизмам радиометрических сепараторов при порционной сепарации и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к исполнительным механизмам рентгенорадиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к исполнительным механизмам рентгенорадиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к разделяющим исполнительным механизмам радиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности

Изобретение относится к исполнительным механизмам радиометрических сепараторов и может быть использовано в обогатительной отрасли горнорудной промышленности
Наверх