CS216798B1 - Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu - Google Patents
Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu Download PDFInfo
- Publication number
- CS216798B1 CS216798B1 CS249681A CS249681A CS216798B1 CS 216798 B1 CS216798 B1 CS 216798B1 CS 249681 A CS249681 A CS 249681A CS 249681 A CS249681 A CS 249681A CS 216798 B1 CS216798 B1 CS 216798B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- flotation
- mash
- coal
- agent
- salt
- Prior art date
Links
Landscapes
- Liquid Carbonaceous Fuels (AREA)
Abstract
Vynález se týká způsobu flotace uhelného rmutu, který obsahuje rozpuštěné soli a pěnicí složku flotačního činidla.Podstata vynálezu spočívá v tom, že v uhelném řmu - tu přitékajícím do flotačních baterií je zajištěna salinita v rozsahu od 0,5 gA do 20 gA rozpuštěných solí. Do slaného uhel·* ného rmutu se přidá pouze oěnicí složka flotačního činidla, přičemž hmotnostní poměr pěnicí složky k rozpuštěným solím může být v rozsahu 1 » 1 až 1*2 000 ·
Description
Vynález se týká způsobu flotaoe uhelného rmutu, který, obsahuje rozpuštěné soli a pěni oí složku flotačňího činidla.
Doposud se flotaoe uhelného rmutu provádí tak, že se do rmutu, oož je směs rozmělněného uhlí a hlušin ve vodě, přidává dispergovaný vzduch a flotační činidlo. Flotační činidlo je tvořeno směsí sběrače a pěnice v konstantním poměru, nebo se pěnicí a sběrací složka flo tačního činidla přidává do rmutu odděleně. Sběrač se adsorbuje na povrchu uhelných zrn a způsobuje jejich nesmáčitelnost vodou, pěnic se adsorbuje v mezifázi kapalina-plyn a umožňuje vytvoření stabilní pěny. Při odděleném dávkování je dovkované množství sběrací složky flotačňího činidla úměrné množství pevných částic ve rmutu, dávkované množství pěnicí složky pak úměrné množství rmutu. Podstatná část flotačňího činidla nebo jeho složek se přidává do flotačňího rmutu před vstupem do flotátoru, aby došlo k dokonalé dispergaci obou složek flotačňího činidla ve rmutu, zbytek se může přidávat až do flotátoru. Nevýhoda popsaného způsobu spočívá v tom, že pokud je flotační činidlo dávkováno jako konstantní směs dvou slo žek, není možno operativně měnit podle typu rozdružovaného ulili nebo podle množství rozdružovaného rmutu požadovaný poměr složek činidla, což má za následek zvýšenou spotřebu jedné složky a podkroěení optimálního množství u druhé složky flotačňího činidla. Pokud jsou dávkovány jednotlivé složky flotačňího činidla odděleně, vyžaduje si to zdvojení dávkovaciho a skladovacího zařízení v úpravně pro obě složky flotačňího činidla. V prvém případě to vede ke zhoršení technologických výsledků flotaoe nebo k předávkování, a tím k zbytečné spotřebě jedné ze složek flotačňího činidla, ve druhém případe ke zvýšeným investičním nárokům na realizaci dalšího systému dávkovaciho a skladovacího zařízení.V obou případech není využito přirozené salinity vody, tvořící flotační rmut a zvyšující přirozenou nesmáčitelnost povrchu uhelných zrn, oož vede ke ztrátě flotačňího činidla.
Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem flotaoe uhlí ve slaném rmutu, jehož podstata spočívá v tom, že v uhelném rmutu přé;d flotací je udržována salinita přidáním slané vody nebo soli, popřípadě čisté vody tak, že hmotnostní poměr rozpuštěných solí k čisté vodě tvořící rmut je v rozsahu od 1 i 50 do 1 i 2 000 a do tohoto řinutu je dávkována pěnicí složka.flotačňího činidla tak, aby hmotnostní poměr pěnicí složky flotačňího činidla k rozpuštěným solím byl v rozsahu od 1 ι 1 do 1 i 2 000.
Výhody flotace uhlí ve slaném rmutu spočívají v tom, že je plně využito přirozené hydro fobnosti povrchu uhelných zrn, k vytvoření stabilní pěny je možno snížit dávkované množství pěnicí složky. Systém dávkování a skladování činidla v úpravně je pouze pro jeden druh, Při zajištění salinity vody, tvořící uhelný rmut, se využívá jednak vyluhovaných solí z flotovaného uhlí nebo důlní vody tak, že se důlní voda přidává v požadovaném množství do flotačního rmutu, nebo se využívá jednorázového přídavku solí do zásobníku flotačňího rmutu,nejlépe do kruhového zahušíovače. Dále se do flotačňího rmutu před flotací přidává pouze pěnicí složka flotačňího činidla, obvykle látek na bázi alifatických alkoholů a jejioh směsi,ne· bo směsi produktu hydroformylace olefiniokýoh sloučenin a produktů jejich zpracování na hydrosloučeniny popřípadě jejioh směsi.
Při konkrétní ralizaoi flotaoe uhlí ve slaném rmutu je nutno nejprve stanovit množství rozpuštěných solí, které jsou ve rmutu. Toto stanovení je možné provést buá odpařováním vzorků vody, nebo lépe kontinuálním měřením elektrioké vodivosti rmutu, po změření hodnoty konoentraoe rozpuštěných solí ve rmutu se tato hodnota upraví na optimální přidáním slané vody nebo soli, popřípadě přidáním čisté vody, podle typu flotovaeého uhlí. Dále se do uhel' ného rmutu přidá pěnioí složka flotačňího činidla a dokonale se ve rmutu disperguje. Rmut se přivádí do flotační baterie.
Příklad konkrétního způsobu flotace uhlí ve slaném rmutu»
Do flotační baterie se přivádí 100 m^/h uhelného rmutu o zahuštění 200 g pevných částic v 1 litru. V přívodním potrubí je zajištěna salinita 1 » 1 250 ( 1 hmotností díl soli k 1 250 hmotnostním dílům vody tvořící rmut ) způsobené vyluhováním solí obsažených v uhlí. Rmut tedy obsahuje požadované množství rozpuštěných solí a není nutno přidávat sůl. K tomuto rmutu se přidá pěnioí složka flotačňího činidla v množství 200 g/t pevných částic. Je dosaženo hmotnostního poměru pěnioí složky flotačňího činidla k rozpuštěným anorganickým
216 798 solím ve řinutu 1 t 20, čímž je splněna požadovaná podmínka flotace ve slaném rmutu.
Claims (1)
- PŘEDMĚ T V YNÁLEZUZpůsob flotace uhlí ve slaném rmutu, vyznačující se tím, že v uhelném rmutu flotací se udržuje salinita přidáním slané vody nebo solí, popřípadě čisté vody tak, že hmotnostní po měr rozpuštěných solí k čisté vodě tvo ·ίοί rmut je v rozsahu od 1 i 50 do 1 : 2 000 a do tohoto rmutu se dávkuje pěnicí složka flotačního činidla tak, aby hmotnostní poměr pěnicí složky flotačního činidla k rozpuštěným solím byl v rozsahu od 1 j 1 do 1 «2 000,
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS249681A CS216798B1 (cs) | 1981-04-03 | 1981-04-03 | Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS249681A CS216798B1 (cs) | 1981-04-03 | 1981-04-03 | Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS216798B1 true CS216798B1 (cs) | 1982-11-26 |
Family
ID=5362253
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS249681A CS216798B1 (cs) | 1981-04-03 | 1981-04-03 | Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS216798B1 (cs) |
-
1981
- 1981-04-03 CS CS249681A patent/CS216798B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Sayles et al. | Cation-exchange characteristics of Amazon River suspended sediment and its reaction with seawater | |
| Hultberg | Budgets of base cations, chloride, nitrogen and sulphur in the acid Lake Gårdsjön catchment, SW Sweden | |
| Middelburg et al. | Carbon and nitrogen stable isotopes in suspended matter and sediments from the Schelde Estuary | |
| Bhatt et al. | Hydrogeochemistry of the upper Ganges river, India | |
| WO2007086003A2 (en) | Flotation process using an organometallic complex as activator | |
| CS199549B2 (en) | Method of metallic ore flotation | |
| Henriksen et al. | Effects of Acid Precipitation on a Small Acid Lake in Southern Norway: Paper presented at the Nordic Hydrological Conference (Reykjavik, Iceland, Aug-Sep, 1976) | |
| Graf et al. | A preliminary report on magnesium carbonate formation in glacial Lake Bonneville | |
| Markel et al. | Phosphorus cycling and phosphorus sources in Lake Kinneret: tracing by oxygen isotopes in phosphate | |
| Laane et al. | Changes and causes of variability in salinity and dissolved inorganic phosphate in the Irish Sea, English Channel, and Dutch coastal zone | |
| Visser | Chemical composition of rain water in Kampala, Uganda, and its relation to meteorological and topographical conditions | |
| Pedrozo et al. | Nitrogen and phosphorus transport in the Bermejo River (South America) | |
| CS216798B1 (cs) | Způsob flotace uhlí ve slaném rmutu | |
| Barbeau et al. | Temporal and spatial variations of mercury, lead, zinc, and copper in sediments of the Saguenay fjord | |
| RU2046023C1 (ru) | Способ флотационного обогащения калийных руд | |
| US4568454A (en) | Beneficiation of high carbonate phosphate rock | |
| Larsen et al. | Correlation of benzene, 1, 1, 1-trichloroethane, and naphthalene distribution coefficients to the characteristics of aquifer materials with low organic carbon content | |
| Hendershot et al. | Soil and stream water chemistry during spring snowmelt | |
| Dyrssen | Stagnant sulphidic basin waters | |
| Kumar et al. | Synergistic effect of frother on coal flotation | |
| Blakar et al. | On the chemical water quality in Høylandet, a reference area for acidification research | |
| Dyrssen | Chemical processes in benthic flux chambers and anoxic basin waters | |
| Andersen et al. | Effects of a rainstorm high in sea-salts on labile inorganic aluminium in drainage from the acidified catchments of Lake Terjevann, southernmost Norway | |
| Abrahamsen et al. | Use of lime slurry for deacidification of running water: With 3 figures in the text | |
| Hirsbrunner et al. | Composition of the inorganic fraction of the particulate organic matter in seawater |