BR112013010901B1 - aparelho de flotação e método de flotação - Google Patents

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Abstract

aparelho de flotoação e método de flotoação. a presente invenção refere-se a um aparelho de flotoação compreendendo uma câmara de flotoação (2) tendo uma parede lateral e uma base (9), um agitador (3), um dispositivo de aspersão (3), associado com o agitador, um primeiro dispositivo de coleta de espuma (5) disposto em uma região superior da câmara de flotoação com o próposito de coletar um produto de espuma formado durante o processo de flotoação e uma linha de carga (6) para carregar a câmara de flotoação com polpa, em que a linha de carga conduz para dentro da câmara de flotoação em um ponto (19) acima do agitador e um ejetor (7) está presente na linha de carga. a invenção também se refere a um método de flotoação que é realizado em dois estágios no interior de uma câmara de flotoação (2) de um aparelho de flotoação (1), em que um ejetor (7) é usado em um primeiro estágio de flotoação e um agitador (3) é utilizado em um segundo estágio de flotoação.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para APARELHO DE FLOTAÇÃO E MÉTODO DE FLOTAÇÃO.
[001] A presente invenção refere-se a um aparelho de flotação que tem um agitador como dispositivo de dispersão e a um método de flotação. Um aparelho de flotação conhecido, por exemplo, a partir do documento DE 1 279 573 compreende uma câmara de flotação delimitada por uma parede lateral e um fundo, uma alimentação de polpa, um agitador, um dispositivo de ventilação associado com o agitador, e um dispositivo de coleta de espuma disposto em uma região superior da câmara de flotação com o propósito de coletar um produto de espuma formado durante o processo de flotação. Dispositivos de flotação similares são conhecidos a partir de EUA 2.189.779, EUA 4.612.113, DE 33 12 070 e WO 2008/139289 A2.
[002] A flotação é um método de separação física para a separação de uma mistura de partículas com base em diferenças de umectabilidade da superfície das partículas. Em tal método, utilizado, por exemplo, para a separação de minerais de metal e de ganga, um gás tal como o ar ou o nitrogênio é introduzido com o auxílio do dispositivo de ventilação para a mistura de partículas que está presente na forma de uma suspensão aquosa, a polpa. Além disso, os produtos químicos de flotação para hidrofobização da superfície das partículas valiosos, em outras palavras, as partículas de minério, no caso de um minério em bruto, são adicionados à polpa. As bolhas de gás presentes na polpa aderem às partículas hidrofóbicas, produzindo deste modo adutos, também chamados aeroflocos, que sobem para a superfície e se acumulam como um produto de espuma na polpa e podem ser descarregados daí.
[003] A fim de permitir a formação de aeroflocos é necessário induzir turbulências na polpa com o auxílio de um dispositivo de mistura, o acima referido agitador, de modo que o gás será disperso na polpa e colisões são capazes de ter lugar entre as bolhas de gás e partículas.
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No entanto, nem todas as colisões levam à formação de um aerofloco. Desse modo, a formação de um aduto de uma pequena bolha de gás com uma pequena partícula requer que uma colisão aconteça com uma energia cinética relativamente alta, isto é, a partícula deve ser acelerada a uma alta velocidade pelo dispositivo de mistura. Para alcançar este objetivo com um agitador, no entanto, no melhor dos casos, seria necessário alto gasto de energia e elevado atrito de material, o que tornaria o processo de flotação economicamente inviável. Aparelhos de flotação com um agitador como dispositivo de mistura, por conseguinte, são operados com uma menor aplicação de energia de tal maneira que as condições hidrodinâmicas que se estabelecem favorecem a separação das frações de partículas que têm diâmetros que são maiores, em média. Devido à falta de energia cinética suficiente, partículas mais finas, no melhor caso, formam adutos em uma escala menor e ficam para trás na polpa residual. Para recuperar a fração fina das partículas, a polpa residual é convencionalmente tratada ainda em outros aparelhos de flotação a jusante, o que está associado com o correspondente processo de engenharia e sobrecarga de equipamento.
[004] Partindo desta premissa, é o objetivo da invenção propor um aparelho de flotação com um agitador e um método de flotação, que permitem uma flotação com rendimento melhorado.
[005] Este objetivo é conseguido por meio de um aparelho de flotação e um método de flotação de acordo com a invenção. Um aparelho de flotação de acordo com a invenção compreende uma câmara de flotação com uma parede lateral e um fundo e que serve para conter uma polpa, um dispositivo de coleta de espuma 5, 5a disposto em uma região superior da câmara de flotação com o propósito de coletar um produto de espuma formado durante o processo de flotação e uma linha de carga 6 para o carregamento contínuo da câmara de flotação
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3/11 com a polpa. A linha de carga conduz para dentro da câmara de flotação em um ponto situado acima do agitador. Para a finalidade de dispersar um gás na polpa, um primeiro dispositivo de mistura M1 está presente na linha de carga e um segundo dispositivo de mistura M2, que compreende um agitador 3 e um dispositivo de pulverização 4, associado com o agitador 3 está presente na câmara de flotação 2.
[006] Em um método de acordo com a invenção, a flotação é realizada em dois estágios de flotação no interior de uma câmara de flotação contendo uma polpa dentro de um aparelho de flotação, em que um gás é disperso na polpa com o auxílio de um primeiro dispositivo de mistura disposto no interior de uma linha de carga que serve para alimentar polpa para a câmara de flotação no primeiro estágio de flotação, e com o auxílio de um segundo dispositivo de mistura que compreende um agitador e um dispositivo de aspersão 4 associado com o referido agitador, no segundo estágio de flotação.
[007] Uma vantagem da invenção reside acima de tudo no fato de que dois dispositivos misturadores operando essencialmente de forma independente um do outro estão presentes, por meio dos quais um gás sob a forma de bolhas de gás e partículas podem ser dispersos na polpa sob alta turbulência. No processo as respectivas zonas de turbulência estão espacialmente separadas uma da outra de tal maneira que mútua influência da formação de adutos ali, devido às condições hidrodinâmicas prevalecentes é praticamente excluída. É desta maneira possível realizar um processo de flotação de dois estágios a mesma câmara de flotação, em que o primeiro estágio de flotação compreende um ou mais primeiro dispositivo de mistura e o segundo estágio de flotação compreende o agitador e o seu dispositivo de aspersão associado. Diferentes condições hidrodinâmicas podem ser criadas nas respectivas zonas de turbulência, permitindo assim a possibilidade de, em princípio, recuperar diferentes frações de partícu
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4/11 las, simultaneamente, em um aparelho de flotação e/ou por meio de um método de flotação executado em um único aparelho de flotação, ou, como pode ser o caso, na câmara de flotação do mesmo. Por meio da invenção, portanto, é possível converter partículas com uma mais ampla gama de tamanhos para o produto de espuma do que no caso do aparelho de flotação conhecido, com o resultado de que rendimentos proporcionalmente mais elevados podem ser alcançados e as etapas subsequentes de flotação tornam-se desnecessárias ou necessárias apenas em uma escala reduzida.
[008] Um ejetor é de preferência empregado como o primeiro dispositivo de mistura. Ejetores são conhecidos per se no campo da tecnologia de flotação e estão descritos, por exemplo, no pedido de patente europeu n° EP 09.171.568.0. Neste caso, o ejetor é, como será explicado em maior detalhe mais adiante, um aparelho para dispersar um gás em uma polpa, compreendendo: - visto sequencialmente na direção do fluxo da suspensão - um bocal afunilado de suspensão na direção do fluxo, uma câmara de mistura à qual o bocal de suspensão conduz, e um tubo de mistura contíguo à câmara de mistura e afunilada no sentido do fluxo. Também está presente uma linha de fornecimento de gás para a alimentação de um gás no interior da câmara de mistura. Um grande volume de gás pode ser introduzido na polpa com o auxílio de um ejetor e distribuído sob a forma de muitas, predominantemente pequenas, bolhas de gás. Isto aumenta a frequência de colisões de partículas de espuma, o que resulta na formação de adutos compostos principalmente de pequenas bolhas e partículas que tendem a ser de tamanho menor. Os adutos ascendem na câmara de flotação sem passar para a zona de turbulência do agitador e sendo expostos ao perigo de desintegrar novamente devido à colisão com uma partícula. Em vez disso, eles podem flutuar para a superfície praticamente sem um efeito prejudicial do referido tipo e serem descarre
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5/11 gados com o auxílio de um dispositivo de coleta de espuma, preferivelmente um tanque de coleta de espuma que abrange a câmara de flotação com um afastamento radial. Partículas mais pesadas que encontram outras condições hidrodinâmicas desfavoráveis para formar aeroflocos no ejetor e, consequentemente, depois de passar através do ejetor ou após a polpa ter entrado no recipiente de flotação não formou qualquer aerofloco imergem para o fundo e são apanhados pela zona de turbulência do agitador em que estão presentes condições hidrodinâmicas que favorecem a formação de adutos de partículas de espuma compostas de bolhas maiores e partículas maiores.
[009] Estão descritas nas concretizações outras modalidades vantajosas que serão tratadas no decorrer da explicação da invenção, a seguir, com referência aos desenhos esquemáticos anexados, nos quais:
[0010] A FIG 1 mostra uma seção transversal de um aparelho de flotação correspondente à linha I - I na FIG 2, [0011] A FIG 2 mostra uma seção longitudinal através do aparelho de flotação correspondente à linha II - II na Fig. 1, [0012] A FIG 3 mostra em uma vista correspondente à FIG 1 um aparelho de flotação na câmara de flotação cuja câmara interna está presente, [0013] A FIG 4 mostra o aparelho de flotação da FIG 3, em uma vista correspondente à FIG 2, [0014] A FIG 5 mostra uma forma modificada do aparelho de flotação da Fig. 3 em uma vista correspondente à FIG 1, [0015] A FIG 6 mostra o aparelho de flotação da FIG 5 em uma vista correspondente à FIG 2, e [0016] A FIG 7 mostra uma seção longitudinal através de um ejetor.
[0017] O aparelho de flotação 1, mostrado nos diagramas de acor
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6/11 do com as FIGs 1 a 6, compreende uma câmara de flotação 2, um dispositivo de coleta de espuma 5 e quatro linhas de carga 6 dispostas ao redor da câmara de flotação 2 em uma relação mutuamente espaçada na direção circunferencial, cada um das linhas de carga inclui um primeiro dispositivo de mistura M1 sob a forma de um ejetor 7 ou em cujas linhas de carga tal ejetor é integrado. Um segundo dispositivo de mistura M2 compreendendo um agitador 3, e um dispositivo de aspersão 4 relacionado com o agitador 3 está disposto na câmara de flotação 2. A câmara de flotação 2 é delimitada por uma parede lateral 8 que tem uma forma de seção transversal circular e um fundo 9. O agitador 3, consubstanciado, por exemplo, como um sistema de rotorestator, está disposto no fundo 9 da câmara de flotação 2 ou na região inferior da mesma. Ele é ligado por meio de um eixo oco 10 a uma unidade de acionamento 13, que compreende, por exemplo, um motor elétrico 14 e um mecanismo de engrenagem 15 ligando o referido motor ao eixo oco. O dispositivo de coleta de espuma 5 é corporificada como um tanque de coleta de espuma 16, o qual compreende a parede lateral 8 com uma folga radial, e no qual um orifício de descarga 17 está presente para a descarga de um produto de espuma. O ejetores 7 formam em conjunto um primeiro estágio de flotação, e o agitador 3, juntamente com o dispositivo de aspersão 4 associado constitui um segundo estágio de flotação.
[0018] As linhas de carga 6 estão dispostas na parede lateral 8 da câmara de flotação 2, tal que a sua seção de extremidade 11 ligada à câmara de flotação 2 e/ou a direção de fluxo 18 de uma polpa que flui através das seções de extremidade 11 se estendem tangencialmente com relação à câmara de flotação 2, ou à sua parede lateral cilíndrica
8. As linhas de carga 6 conduzem para a câmara de flotação 2 em um ponto 19, disposto por cima do agitador 3 perto da extremidade superior 19 da parede lateral 8. Uma distância vertical está, portanto, pre-
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7/11 sente entre a saída das linhas de carga 6 e o agitador 3.
[0019] Um ejetor 7 compreende, como componente essencial um bocal, referido daqui em diante como um bocal de suspensão 25, a partir do orifício de saída do qual a polpa é ejetada a alta velocidade, um gás sendo introduzido na região de saída ou, conforme o caso, sendo ingerido por conta de uma pressão negativa que está presente lá. O gás entra no fluxo de polpa que sai do bocal de suspensão e é ali disperso na forma de bolhas de gás finas. O injetor 7 representado esquematicamente na FIG 7 tem um alojamento tubular 23 que é atravessado por uma cavidade 24, na direção longitudinal ou axial. Uma seção da cavidade 24 do lado da entrada está concretizada como um bocal de suspensão 25 afunilando na direção do fluxo de uma polpa que flui através do ejetor 7. Adjacente ao bocal de suspensão 25 está uma câmara de mistura 26, a qual é concretizada, por exemplo, na forma de um furo cilíndrico. Uma abertura 27 está presente entre o bocal de suspensão 25 e a câmara de mistura 26. Um gás, ar ou nitrogênio, por exemplo, pode ser fornecido para a polpa através da referida abertura 27, por meio de uma linha de gás 28. O gás passa para a câmara de mistura 26. Devido ao efeito do bocal de suspensão, é formada na câmara de mistura 26 uma zona de turbulência 31 na qual o gás, predominantemente sob a forma de pequenas bolhas de gás, colide com partículas da pasta. Um flange 29 está presente em cada caso, no lado da entrada e no lado da saída do ejetor 7, uma seção de tubo 30, que faz parte da linha de carga 6, sendo ligada a um flange 29.
[0020] O aparelho de flotação 1 acima descrito funciona como a seguir: a câmara de flotação 2 é preenchida com uma polpa aquosa, por exemplo, uma suspensão de minério em bruto. O agitador rotativo 3 do segundo estágio de flotação cria uma zona de turbulência 34 indicada pelas setas 33. Um gás é introduzido na câmara de flotação 2
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8/11 por meio do dispositivo de aspersão 4, que é formado substancialmente pelo interior 35 do eixo oco 10, o qual é aberto na sua extremidade inferior, com bolhas de gás sendo dispersas na polpa, em particular na zona de turbulência 34, devido ao movimento de rotação do agitador 3. Uma dispersão similar, embora de bolhas de gás menores, em média, tem lugar nos ejetores 7 do primeiro estágio de flotação. Ali, aeroflocos formam das referidas bolhas de gás e, partículas ainda menores. Os referidos aeroflocos flutuam para o topo e acumulam como produto de espuma no tanque de coleta de espuma 16, a partir do qual eles são descarregados através da abertura de descarga 17. Em co ntraste, partículas mais pesadas às quais nenhuma bolha de gás aderiu nos ejetores 7, afundam para o fundo - conforme indicado pela seta 36 - e entram na zona de turbulência 34 do agitador 3. Eventos de colisão correspondentes entre partículas e bolhas de gás, por sua vez, conduzem à formação de aeroflocos, embora neste caso, tais compostos de partículas maiores e maiores bolhas de gás, que se erguem para cima (indicado pela seta 37) e do mesmo modo chegam como produto de espuma no tanque de coleta de espuma 16. Como a zona de turbulência 31 dos ejetores 7, que correspondem essencialmente à câmara de mistura 26 de um ejetor 7, está disposta do lado de fora da câmara de flotação 2 ou separada desta, aeroflocos ascendendo da região do agitador 3 não podem passar para dentro da referida zona, na qual eles poderiam ser destruídos de novo devido à colisão com partículas de alta energia.
[0021] Para que os ejetores 7 sejam capazes de operar eficazmente eles devem sempre ter passando através deles um fluxo de polpa que é suficientemente volumoso para assegurar as necessárias condições hidrodinâmicas formadoras de aeroflocos. Com este objetivo em vista é benéfico se uma linha de retorno 32 é fornecida que se ramifica de uma saída 42 para descarregar polpa residual da câmara
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9/11 de flotação 2 e levando a, pelo menos uma linha de carga 6. Parte do fluxo de polpa residual pode ser canalizado para um ejetor 7 por meio da linha de retorno, se se torna necessário restringir o suprimento de polpa por razões de controle de processo.
[0022] A câmara de flotação 2 do aparelho de flotação 1 mostrada nas FIGs 3 e 4 tem uma câmara interna 38. Esta é limitada por uma parede lateral cilíndrica 39, e é aberta na parte superior e na parte inferior. A câmara interna 38 também pode ser delimitada por uma parede lateral 39 de desenho diferente, do mesmo modo aberta na parte inferior, por um afunilamento cônico para o fundo. A abertura do fundo é, neste caso, dimensionada de tal modo que o eixo oco 10 pode passar sem contacto através dela. Ela está disposta centralmente na câmara de flotação 2, com uma folga radial da parede lateral 8, deixando um espaço anular 40 livre. A câmara interna 38 está equipada com um dispositivo de coleta de espuma 5a que é concretizada como um tanque de coleta de espuma 43 que abrange a extremidade superior da parede lateral 39 com uma folga radial. Para a finalidade de descarregar um produto de espuma do tanque de coleta de espuma 43 é provido um orifício de descarga 17'. A câmara interna 38 projeta-se por uma extremidade que se projeta para fora 44 da câmara de flotação 2 ou, como pode ser o caso, para fora do tanque de coleta de espuma 16, que engloba o mesmo. O efeito da câmara interna 38 é que, pelo menos alguns dos aeroflocos ascendentes da zona de turbulência 34 do agitador 3 (vide a seta 41) tem que percorrer distâncias mais curtas para o orifício de descarga 17', encurtando, assim, o seu tempo de permanência no interior da câmara de flotação 2 ou no tanque de coleta de espuma 43 e consequentemente, reduzindo a probabilidade de sua desintegração. Sem a câmara interna 38 os aeroflocos seriam arrastadas pelo fluxo circular da corrente de polpa tangencialmente para a câmara de flotação por meio das linhas de carga 6, com o resultado
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10/11 que eles teriam de percorrer distâncias substancialmente mais longas. Embora os aeroflocos formados nos ejetores 7 sejam capturados pelo referido fluxo circular, como as seções terminais 11 das linhas de carga 6 que levam para a câmara de flotação 2 muito acima nos pontos 19, a distância percorrida pelos aeroflocos para a porta de descarga 17 é mais curta desde a saída. Além disso, a sua margem de movimento está limitada ao espaço anelar 40, o qual está presente entre a câmara interna 38 e a parede lateral 8 e em que a polpa flui.
[0023] Uma câmara interna 38 também está presente na variante de um aparelho de flotação 1, mostrado nas FIGs 5 e 6 também. Neste caso, no entanto, as linhas de carga 6 conduzem, não para o espaço anelar 40, mas para dentro da câmara interna 38, passando através do espaço anular 40. Esta modalidade é essencialmente dirigida à redução do tempo de permanência dos aeroflocos formados nos ejetores 7 do primeiro estágio de flotação no aparelho de flotação 1, para 1 a 2 minutos, por exemplo. As partículas de maiores dimensões da polpa são conduzidas através da câmara interna 38 de uma forma orientada para o agitador 3, isto é, são encaminhadas para o segundo estágio de flotação (indicado pelas setas 45). O tempo de residência dos aeroflocos formados na zona de turbulência 34 ou no segundo estágio de flotação situa-se na região de 5 a 10 vezes o tempo de residência dos aeroflocos formados no primeiro estágio de flotação. A alimentação dirigida das partículas mais grosseiras do primeiro estágio de flotação para o segundo estágio de flotação pode, opcionalmente, ser realizada por meio de um septo 46 com abertura de septo regulável 47 disposta na extremidade inferior da câmara interna 38. O septo é formado por uma parede cônica 48 que inclui um ângulo 49 de, por exemplo, 135° com a parede lateral 39 da câmara interna 38. A ajustabilidade da abertura do septo pode ser realizada, por exemplo , por meio de elementos de parede móveis individuais sobrepostos na direção circunfe
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11/11 rencial da câmara interna 38. Graças a abertura de septo variável 47 o fluxo de partículas mais grosseiras afundando para baixo pode ser conduzido para uma região central mais ou menos larga do agitador 3. Em geral, o processo de flotação pode ser otimizado por meio de uma câmara interna 38 equipada com um defletor ajustável 46. Este propósito também é servido por uma câmara interna 38, com ou sem o defletor 46, o qual é ajustável em altura.
[0024] Para evitar uma deposição sedimentar de partículas nas zonas de canto 50 da câmara de flotação 2, que são formadas pela seção de extremidade inferior da parede lateral 8 e o fundo 9, as regiões de canto são cobertas por uma placa defletora 51, que é incorporado sob a forma de uma abertura de funil em direção ao topo e lateralmente englobando o agitador 3. Uma placa defletora do referido tipo pode estar presente em todas as variantes de aparelhos de flotação 1 aqui descritos.

Claims (15)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Aparelho de flotação com uma câmara de flotação (2) apresentando uma parede lateral (8) e um fundo (9) e que serve para conter uma polpa, um dispositivo de coleta de espuma (5, 5a), disposto em uma região superior da câmara de flotação (2) para coletar um produto de espuma formado durante a flotação, e uma linha de carga (6) para o carregamento contínuo da câmara de flotação (2) com polpa, caracterizado pelo fato de que, na câmara de flotação (2), uma flotação de dois estágios pode ser realizada com auxílio de dois dispositivos de mistura (M1, M2), que funcionam independentemente um do outro, em que o primeiro estágio de flotação compreende um primeiro dispositivo de mistura (M1) e o segundo estágio de flotação compreende um segundo dispositivo de mistura (M2), sendo que para dispersar um gás na polpa o primeiro dispositivo de mistura (M1) está presente na linha de carga (6), a qual conduz para dentro da câmara de flotação (2) em um ponto (19) situado acima de um agitador (3) e, o segundo dispositivo de mistura (M2) que compreende o agitador (3) e um dispositivo de pulverização (4) associado ao agitador (3) está presente dentro da câmara de flotação (2). .
  2. 2. Aparelho de flotação de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que uma pluralidade de linhas de carga (6), equipadas com um primeiro dispositivo de mistura (M1), estão presentes, as quais estão dispostas na câmara de flotação (2) em uma relação mutuamente espaçada na direção circunferencial.
  3. 3. Aparelho de flotação de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a parede lateral (8) da câmara de flotação (2) apresenta uma forma da seção transversal circular.
  4. 4. Aparelho de flotação de acordo com a reivindicação 3,
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    2/4 caracterizado pelo fato de que uma seção de extremidade da linha de carga (6), ligada à câmara de flotação (2), está alinhada tangencialmente em relação à parede lateral (8).
  5. 5. Aparelho de flotação de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que uma câmara interna (38) com uma parede lateral cilíndrica (39) e sendo aberta na parte superior e na parte inferior está disposta centralmente na câmara de flotação (2), com uma folga radial da parede lateral (39) da câmara de flotação (2), deixando um espaço anular (40) livre.
  6. 6. Aparelho de flotação de acordo com a reivindicação 5, caracterizado pelo fato de que um dispositivo de coleta de espuma (5a), disposto em uma região superior da câmara interna (38), está presente.
  7. 7. Aparelho de flotação de acordo com a reivindicação 5 ou 6, caracterizado pelo fato de que a linha de carga (6) conduz para dentro do espaço anular (40).
  8. 8. Aparelho de flotação de acordo com a reivindicação 5 ou 6, caracterizado pelo fato de que a linha de carga (6) conduz para dentro da câmara interna (38).
  9. 9. Aparelho de flotação de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 8, caracterizado pelo fato de que a câmara interna (38) é ajustável em altura.
  10. 10. Aparelho de flotação de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 9, caracterizado pelo fato de que um defletor (46) com abertura de defletor ajustável (47) está presente na extremidade inferior da
    Petição 870190056951, de 19/06/2019, pág. 16/22
    3/4 câmara interna (38).
  11. 11. Aparelho de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o agitador (3) é englobado lateralmente por uma placa defletora (51) na forma de uma abertura de funil em direção ao topo, que cobre uma região de canto (50) da câmara de flotação (2) formado pela extremidade inferior da parede lateral (8) e o fundo (9).
  12. 12. Aparelho de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de coleta de espuma (5, 5a) é um tanque de coleta (16, 43) que abrange a câmara de flotação (2) com folga radial.
  13. 13. Aparelho de flotação de acordo com qualquer uma das reivindicações 5 a 12, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de coleta de espuma (5, 5a) é um tanque de coleta (16, 43) que abrange a câmara interna (38) com folga radial.
  14. 14. Aparelho de flotação, de acordo com qualquer uma das reivindicações precedentes, caracterizado pelo fato de que o primeiro dispositivo de mistura (Ml) é um ejetor (7).
  15. 15. Método de flotação, no qual um aparelho de flotação (1), incorporado como definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 14, é utilizado, caracterizado pelo fato de que o método é realizado em dois estágios de flotação no interior de uma câmara de flotação (2) que contém uma polpa do aparelho de flotação (1), sendo que a dispersão de um gás na polpa no primeiro estágio de flotação é realizada com o auxílio de um primeiro dispositivo de mistura (M1), disposto no interior
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    4/4 de uma linha de carga (6) servindo para alimentar polpa para dentro da câmara de flotação (2) e, no segundo estágio de flotação, com o auxílio de um segundo dispositivo de mistura (M2), que compreende um agitador (3) e um dispositivo de pulverização (4) a ele associado.
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