Способ регулирования процесса гидравлической классификации

 

СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ пульиеяеЗы ндмпа пы с растворимым веществом путем изменения расхода классифицирующей жидкости в зависимости от плотности пульпы слива, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регулирования процесса гидравлической классификации пульпы с.отмывкой растворимого вещества, измеряют и задают концентрацию растворимого вещества в пульпе и положение границы раздела фаз в рабочей зоне классификации и корректируют расход классифицирующей жидкости, поддерживая измеренные параметры на заданном уровне.,. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУВЛИН

„„Я0„„906090

4(51) В ОЭ В 13/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTMA (21) 2953815/22-03 (22) 08.07.80 (46) 23.03.85 Бюл. ?;- 11 (72) И.А.Якубович, В.A.Òîëêà÷åâ, В.И.Уланов, А, А.Аксенов, Л..А.Руденко, В.К.Черкасов, B.À.Õàõàåâ и P.Ê.Áèêáàев (53) 622.725(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

Р 501767, кл. В 03 В 13/00, 1973.

2. Авторское свидетельство СССР по заявке Р 2784480/22-.03, кл. В 03 В 13/00, 1979. (54)(57) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ пульпы с растворимым веществом путем изменения расхода классифицирующей жидкости в зависимости от плотности пульпы слива, отличающийся тем, что, с целью повьппения точности регулирования процесса гидравлической классификации пульпы с.отмывкой растворимого вещества, измеряют и задают концентрацию растворимого вещества в пульпе и положение границы раздела фаз в рабочей зоне классификации и корректируют расход классифицирующей жидкости, поддерживая измеренные параметры на заданном уровне.

1 9060

Изобретение относится к автоматическому регулированию процесса классификации пульпы, протекающего с одновременной отмывкой растворимого ве-. щества в вертикальном потоке. Этот процесс находит применение в гидрометаллургии редких и цветных металлов и, как правило, следует за процессом. выщелачивания ценных компонентов из измельченных руд и предшествует про- 10 цессу сорбции иэ пульп.

Известен способ автоматического регулирования процесса .гидравлической классификации (беэ отмывки ценных растворимых веществ от песков), 15 протекающего в гидроклассификаторах путем изменения регулировки нижнего слива, расхода классифицирующей жидкости, разгрузку крупных фракций, которые осуществляют в зависи- 20 мости от значений концентраций твердого, измеренных по высоте аппарата, Ф ° и изменяют задание твердого и жидкости в зависимости .от текущего зкачения величины потока верхнего слива из аппарата 11.

Известен способ регулирования процесса гидравлической классификации пульпы с растворимым веществом путем изменения расхода классифици- З0 рующей жидкости в зависимости от плотности пульпы слива ."2).

Известные способы автоматического регулирования имеют pap недостатков: не позволяют в случае. изменения ситовой характеристики твердого в пульпе исходного питания получить в верхнем сливе пульпу с определенным количеством крупных классов; измерение значений концентраций твердой фазы по высоте аппарата встречает на

40 практике значительные трудности,связанные еще и.с наличием различных. циркуляционных потоков, вследствие чего распределение порозности по высоте слоя не имеет постоянного значе45 ния, не предназначен дпя управления .процессом отмывки растворимых веществ от песков, и, естественно, не поз валяет обеспечить .высокой эффектив- ности отмывки ценного компонента.

50.

Целью изобретения является повышение точности регулирования про цесса гидравлической классификации пульпы с отмывкой растворимого вещества.

Поставленная цель достигается тем, что измеряют концентрацию рястворимо"

ro вещества в пульпе и положение гра90 1 ницы раздела фаэ в рабочей зоне классификации и корректируют расход классифицирующей жидкости, поддерживая измеренные. параметры на заданном уровне. В результате.экспериментальных исследований было установлено, что полученной плотности пульпы верхнего слива соответствует вполне определенное содержание твердых частиц крупных классов. Поэтому представляется естественным установить в результате предварительных опытов зависимость плотности пульпы верхнего. слива от процентного.содержания в ней крупных классов, а затем сравнить заданную величину допустимого содержания частиц крупных классов с полученным содержанием их в пульпе верхнего слива и ее плотностью, на основании которой представляется возможным относительно легко регулировать процесс классификации. Отрегулировав датчик (например, пьезометрические трубки) в верхнем сливе на плотность, соответствующую заданному количеству крупных классов, представляется. возможным по этому показателю (при постоянном расходе пульпы переменного состава) регулировать расход жидкой .фазы. Это позволяет обеспечить одно из важнейших требований процесса — обеспечение минимального содержания крупных классов в верхнем сливе (обычно не более 3-5Х класса +0,15 мм), т.е. добиться высокой эффективности процесса классификации. Кроме этого, с целью оптимального проведения двух одновременно протекающих процессов регулирование расхода классифицирующей (и одновременно промывной) жидкости должно осуществляться и незаданной концентрации растворимого вещества, содержащегося во влаге промытых песков. Поэтому используя полученную величину плотности пульпы верхнего слива и заданную концентрацию растворимого вещества в качестве программы экстремальному регулятору (например, ЭВМ) представ= ляется возможным, найти оптимальный расход промывной жидкости, обеспечивающий требующиеся показатели процесса. Одновременна с этим в результате экспериментов было установлено, что высокая эффективность отмывки, при которой содержание ценного компонента во влаге промытых песков получается минимальными, д стигает090 4 вещества для воздействия на экстремальный регулятор, управляющий процессом, а также путем поддерживания границы раздела в рабочей зоне. В свою очередь, поддерживание определенной границы раздела позволяет использо\ вать иной более простой тип датчика, позволяющего упростить регулирование.

Снижение сопротивления вертикального потока достигается в результате кор-, рекции положения границы раздела фаз в рабочей зоне вертикального потока.

На чертеже изображено устройство, поясняющее предлагаемый способ.

Устройство включает датчик плотности верхнего слива 1 (например, пьезометрические трубки), который через экстремальный регулятор 2 связан с регулирующим клапаном 3, установленным на линии подачи .классифицирующей.жидкости. На границе раздела установлен датчик 4, который через тот же экстремальный регулятор воздействует на регулирующий клапан 5, установленный на линии разгрузки песков. В качестве датчика границы раздела используется система электродов, закрепленных внутри аппарата изолированно от его корпуса. Электроды включаются в измерительную схеМу таким образом, чтобы образовался измерительный мост. Электроды закреплены на диэлектрической планке по высоте колонны внутри, аппарата. Подключается та группа электродов, которая будет определять границу раздела. Электроды подключены к пороговому устройству

3 б, в задачу которого входит усиление сигнала, его интегрирование во времени, что позволит исключить мгновенное изменение границы уровня, "кипение слоя". Пороговое устройство связано с экстремальным регулятором.

Концентрация растворенного вещества во влаге промытых песков измеряется с помощью концентратомера 7.

Работа системы автоматического регулирования процесса осуществляется следующим образом.

После предварительных испытаний определяется зависимость содержания крупных классов в верхнем сливе от плотности пульпы и по заданному содержанию крупных классов, исходя иэ ,требований последующего технологи3 906 ся лишь в том случае, когда в рабочей зоне апйарата создается граница раздела пбдвижный плотный слой песков — взвешенный слой, которая поддерживается в течение всего процес5 са. В случае поддерживания границы раздела-ниже рабочей зоны (в зоне уплотнения промытьп песков) при тех же расходах исходной пульпы и промывной жидкости эффективность 10 отмывки резко снижается. Резкое повышение эффективности отмывки в случае поддерживания границы в рабочей зоне связано с тем обстоятельством, что плотный подвижный слой песков создает затвор, препятствующий поступленик в нижнюю отстойную зону тонких взвесей, от которых значительно хуже осуществляется отмывка„ чем оТ песков. В свою очередь, создание gp четкой границы раздела позволяет использовать различие физико-химических особеыностей двух сред для установки датчиков, регулирующих разгрузку песков., Было также установлено, что для получения минимальной (заданной) концентрации растворимого вещества во влаге промытых песков необходимо. поддерживать определенную высоту плотного подвижного слоя. В случае незначительной высоты слоя эффективность отмывки получается недостаточно высокой, урн увеличении высоты слоя сверх необходимой величины будет возрастать сопротивление слоя.

Поэтому по всей. высоте рабочей зоны вертикального. потока с определенным интервалом, например 1м, устанавливаются датчики, переключение которых и подключение нужного из них осущест40 вляется от экстремального регулятора, команду для которого дает, например, концентратомер, установленный на ли нии разгрузки промытых песков. В слу:чае, если в процессе достигается заданная концентрация растворимого ве45 щества, экстремальный регулятор автоматически.подключает необходимый датчик, установленный на тахой высв-: те от зоны отстаивания, которая обеспечивает создание минимально необходн-. 0 мого слоя плотных пйсков. Таким оЬразом, создание положительного эффекта - повышения эффективности двух одновременно протекающих процессов— обеспечивается путем использования предварительно, установленной величины плотности пульпы верхнего слива и .заданной концентрации растворимого веского процесса — сорбции, устанавливается заданная. плотность пульпы, величина которой используется в качестве программы для экстремального

906090 регулятора. Одновременно с этим программируется управление регулирую щим клапаном 3 от величины заданной концентрации растворимого вещества во влаге промытых песков. В свою очередь, программируется управление клапаном 5 в зависимости от положения границы раздела. В случае поступления исходной пульпы с большим содержанием песков начинает увеличиваться плотность пульпы верхнего слива и соответственно возрастает содержание в ней крупных классов.

Система регулирования начинает увеличивать расход промывной жидкости, что приводит к разбавлению пульпы верхнего слива до необходимой плотности (при разбавлении пульпы происходит выпадение песков) и снижение количества песков в сливе. Это достигается взаимосвязанной работой датчика 1, экстремального регулятора 2 и клапана 3. Одновременно с поступлением большего количества песков начинает подниматься граница раздела в рабочей зоне. От первоначального уровня датчик 4 через экстремальный регулятор 2 подает команду на большее открытие клапана 5. При этом, если концентрация растворенного вещества во влаге промытых песков (по показанию концент"/ ратомера 7) не превышает заданную концентрацию, автоматически регулятор 2 переключает схему на ниже расположенные датчики, устанавливая оптимальную высоту плотного подвижного слоя песков. При большем открытии клапана 5 с песками в нижний слив выходит. несколько большее количество жидкой фазы однако ее поступление в нижний слив компенсируется общим увеличением расхода жидкости в процесс. То есть удельный расход промывной жидкости (определеннбе количество жидкой «фазы, м, на единицу твердого, т) остается прежним, что является основным условием эффективной отмывки растворимого вещества.

Классификации и одновременной отмывке ценного компонента (молибдена) подвергалась пульпа, плотность которой после операции выщелачивания колеблется в широких пределах 14601650 кг/м . Исходная пульпа характеризуется также изменяющейся ситовой характеристикой. Содержание песков

Из данных таблицы следует, что в соответствии с требованиями о содержании в сливе не более 37. класса

+О, 15 мм, необходимо поддерживать плотность пульпы верхнего слива—

1200 кг/м . В результате экспериментальных исследований было установлено, что высокая эффективность отмыв45 ки, при которой содержание молибдена во влаге промытых песков составляет 0,001-0,002 г/л, достигается лишь в том случае, когда граница раздела поддерживается выше отстойной зоны

ЬО уплотненных песков на 2 м. В аппарате система электродов устанавливалась,по всей высоте рабочей зоны с интервалом 1 м. В качестве датчика плотности верхнего слива использова55 лись пьезометрические трубки ДПМ, работающие в паре с дифманометром

ДП-1. В качестве экстремального регулятора использовалась уже суше5

ЗО (частиц крупнее класса +0,15 мм) в пульпе колеблется от 30 до 457. Исходя из условий последующего процесса-сорбции, верхний слив пульпы процесса классификации должен содержать крупных частиц +О, 15 мм не более 37 (во избежание забивки решеток сорбционных аппаратов, истирания смолы и т.д.). Классификация пульпы и отмывки растворимого вещества с выделением песков в отвал осуществлялась в колонном аппарате. Аппарат имел общую высоту 14 м. Аппарат представлял собой колонну, рабочая эона которой была секционирована контактными устройствами. Для повышения эффективности обоих процессов в аппарате осуществлялось возвратно-поступательное колебательное движение среды с частотой 24 имп/мин и амплитудой 10 мм.

Исходная пульпа поступала в аппарат с расходом 15 м /ч, снизу в аппарат подавалась вода, расход которой регулировался в соответствии с предложенной системой автоматического регулирования процесса. Промытые уплотненные пески разгружались из нижней отстойной зоны. Предварительно при параметрах, близких к оптимальным, при различных расходах жидкости осуществлялся процесс классификации и отмывки. При этом получался слив, имеющий различную плотность. Каждой плотности полученного слива соответствовало определенное содержание песковых фракций (см. таблицу).

906090

Процентное содержание твердых частиц в пульпе верхнего слоя

0,074 0,04 -0,04

0,10

0,16

+0,2

Плотность пульпы верхнего слива, кг/м

59,9

19,4

13,7

5,7

0,2

1180

20,7

6,3

56,5

14,2

1,5

0,8

1200

54,1

18,6

16,1

7,1

2,4

1,7

1230

Корректор В.Синицкая.

Заказ 1692/3 Тираж 525 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

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

7 ствующая на предприятии промышленная система АСУТП с ЭВМ типа M-6000. т

В качестве датчика концентратомера испольэовали селективную электромеханическую систему на молибден,,В резуль5 тате предложенная система надежно осуществляла регулирование процесса, обеспечивая необходимые технологические показатели как по классификации, так и по отмывке. В верхнем 1п сливе получалась пульпа, имеющая плотность 1200 кг/м,. содержание молибдена во влаге промытых песков составляло 0 001-0,002 г/л, а граница pasцела поддерживалась на расстоянии

2 м от нижней отстойной зоны.

Редактор С.Титова Техред С.Йовжий

Способ .обеспечивает високие технологические показатели процесса отмывки, что в свою очередь снижает потери ценных компонентов с отвальными песками, снижается содержание песков в верхнем сливе, поступающего на сорбционное извлечение ценных компонентов. Меньшее содержание песков в пульпе верхнего слива значительно облегчает проведение последующей операции сорбции, так как снижает количество энергии, необходимой на перемешивание пульпы, уменьшает забивку песками сорбционного аппарата, снижает эффект истирания, дорогостоящей смолы.

Способ регулирования процесса гидравлической классификации Способ регулирования процесса гидравлической классификации Способ регулирования процесса гидравлической классификации Способ регулирования процесса гидравлической классификации Способ регулирования процесса гидравлической классификации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горнорудной промышленности и используется для обогащения алмазов из горной породы

Изобретение относится к горно-обогатительной промышленности и может быть использовано в процессах порционной сортировки руд благородных металлов на руду и пустую породу

Изобретение относится к способам и устройствам обогащения полезных ископаемых и может быть использовано для разделения золотосодержащей горной массы на сорта по содержанию полезного компонента, например, для комплексов типа "карьер обогатительная фабрика"

Изобретение относится к горно-обогатительной промышленности и может быть использовано для предконцентрации и сепарации руд по содержанию в них полезных компонентов, преимущественно для покусковой сепарации золотосодержащих пород

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 для извлечения золота и платиносодержащих песков и может быть использовано в устройствах систем очистки водоемов, а также в строительной и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области сепарации мелкозернистых и шламистых материалов по их плотности, в частности, 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
Наверх