RU2029629C1 - Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса - Google Patents
Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса Download PDFInfo
- Publication number
- RU2029629C1 RU2029629C1 SU4842000A RU2029629C1 RU 2029629 C1 RU2029629 C1 RU 2029629C1 SU 4842000 A SU4842000 A SU 4842000A RU 2029629 C1 RU2029629 C1 RU 2029629C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- particles
- gold
- mineral complex
- electrode
- separation
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electrostatic Separation (AREA)
Abstract
Назначение: обогащение полезных ископаемых, в частности электрическая сепарация золота. Сущность изобретения: разделение частиц минерального комплекса после дробления до класса - 0,5 мм проводят в электрическом поле напряженностью 2,5-3 кВ/см, помещая частицы на нижний электрод плоского конденсатора, при одновременном нагреве при 200-220°С при отрицательной полярности верхнего электрода. 1 ил., 1 табл.
Description
Предлагаемое изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности золота. Обеспечивает повышение степени извлечения золота, снижает трудоемкость процесса электрической сепарации золота.
Известен способ электростатического разделения частиц, в том числе золота, где частицы разделяются в электрическом поле в зависимости от величины электропроводности [1].
Недостатком этого способа является невозможность разделить частицы с близкой электрической проводимостью.
Известен также способ электрической сепарации золота [2]. Способ заключается в следующем: частицы минерального комплекса после зарядки в коронном поле селективно разряжаются на заземленный металлический электрод в электрическом поле в зависимости от величины сопротивления минерала и удельного веса.
Недостатками такого способа являются: малая эффективность, поскольку вместе с золотом из минерального комплекса извлекаются частицы минералов с близкими значениями сопротивления; трудоемкость процесса, так как минеральную пробу после дробления необходимо делить на классы по крупности и проводить сепарацию частиц разной крупности при разных режимах, для сепарации используют большие значения напряженности поля между электродами.
Цель изобретения - повышение эффективности за счет увеличения степени извлечения золота.
Цель достигается тем, что после дробления частиц минерального комплекса до 0,5 мм частицы помещают на заземленный электрод, а разделение частиц осуществляют в электростатистическом поле горизонтального плоского конденсатора напряженностью 2,5-3,0 кв/см при отрицательной полярности верхнего электрода при одновременном нагреве частиц до 200-220оС.
Способ осуществляется следующим образом.
Минеральную пробу дробят до класса -0,5, помещают на нижний электрод плоского конденсатора и воздействуют электрическим полем Е=2,5-3,0 кВ/см при одновременном нагреве при 200-220оС при отрицательной полярности верхнего электрода.
На чертеже представлена зависимость Qs +(T) от природы и размеров частиц.
При обычных условиях минеральные частицы нейтральны. При нагреве минеральных частиц при указанных температурах на поверхности образуется оптимальная величина положительного заряда Qs + за счет разрыва связей гидроксильных групп ОН-, имеющих отрицательный заряд с поверхностью. Если верхний электрод имеет отрицательную полярность, то частицы, зарядившись положительно за счет индукционного механизма заряда в сумме с положительным зарядом за счет разрыва групп ОН-, притягиваются к отрицательно заряженному электроду при значительно меньших значениях Е, чем в электрическом поле без нагрева.
Если частицы при индукционной зарядке получили заряд Qj +, который одного порядка с величиной Qs +, что достигается при указанных условиях, то можно разделять частицы с близкими значениями Qj +, но разными значениями Qs +.
Наиболее эффективно отделяются частицы, у которых Qs +=0 (золото, алмазы) от частиц, у которых Qs +>0 (кварц, рутил, ильменит и т.д.). Достаточно такую пробу поместить на нижнюю обкладку конденсатора с положительной полярностью при одновременном нагреве, отрицательно заряженный электрод улавливает все частицы с положительным зарядом при Емакс, необходимой для улавливания всех частиц, обладающих Qs +>0, причем Е для частицы с минимальным положительным зарядом намного меньше, чем Е, необходимое для улавливания частиц без образования Qs + (без нагрева). На нижнем электроде при наличии достаточно малых Е за счет Qs + останутся частицы, для которых Qs +=0.
На i-ую частицу с зарядом qi в поле Е действует сила Fi, определяемая по формуле
Fi=q i ˙E, (1)
Такая частица двигается к верхней противоположно заряженной обкладке конденсатора при условии
Fi ≥mig (2) где mi - масса i-й частицы;
g - ускорение свободного падения.
Fi=q i ˙E, (1)
Такая частица двигается к верхней противоположно заряженной обкладке конденсатора при условии
Fi ≥mig (2) где mi - масса i-й частицы;
g - ускорение свободного падения.
Для N частиц
F = Q˙ E, (3)
F ≥ mg, (4)
где Q=qi m=mi
Тогда Q=mg/E, (5)
При нагреве на поверхности частиц образуется положительный заряд Q = qsi (qsi - заряд на поверхности одной частицы) за счет разрыва связей ОН-групп с поверхностью. Тогда на частицы с зарядом
Q+ = Qj + + Qs +
будет действовать сила F в поле Е
F=(Qj + + Qs +) ˙E (6)
Из уравнений (3), (4) и (6) следует, что
Qs += mg(1/E-1/E), (7) где mg = const для частиц данной природы и одного размера. Const для частиц определенного размера будет разной для разных минералов.
F = Q˙ E, (3)
F ≥ mg, (4)
где Q=qi m=mi
Тогда Q=mg/E, (5)
При нагреве на поверхности частиц образуется положительный заряд Q
Q+ = Qj + + Qs +
будет действовать сила F в поле Е
F=(Qj + + Qs +) ˙E (6)
Из уравнений (3), (4) и (6) следует, что
Qs += mg(1/E-1/E), (7) где mg = const для частиц данной природы и одного размера. Const для частиц определенного размера будет разной для разных минералов.
Сonst не вносит вклада в характер поведения кривой Qs +(T), в то же время затрудняет наглядность демонстрации зависимости Qs +(T) от природы и размеров частиц, так как const из уравнения (7) дает смещение Qs +(T) по оси ординат.
П р и м е р 1 (по прототипу). Пробу минерального комплекса дробят и делят на классы по крупности согласно таблице. Для выделения из минерального комплекса частиц минералов с высокой проводимостью (в том числе золота) применяют коронное электрическое поле. При этом режим сепарации устанавливается следующий: угловое положение коронирующего электрода соответствует углу k= 60о, расстояние между коронирующим и осадительным электродами Н=20 мм, напряжение, подаваемое на коронирующий электрод, отрицательное, температура подогрева вибролотка 80оС, осадительного - 50оС, частота вращения осадительного электрода в зависимости от крупности обрабатываемого материала отражена в таблице. Напряженность поля между электродами - 7,5 кВ/см.
Из таблицы видно, что процент извлечения золота данным способом при напряженности поля Е= 7,5 кВ/см невелик, а трудоемкость выполнения операций большая.
П р и м е р 2. Пробу минерального комплекса дробят до крупности менее 0,5 мм, помещают между обкладками конденсатора при Е=1,5 кВ/см при одновременном нагреве до 200-220оС. Частицы с некоторого значения Q+ захватываются отрицательно заряженным электродом. Извлечение золота составило 75%, следовательно, Е=1,5 кВ/см < Емакс (т.е. меньше напряженности поля, необходимого для улавливания отрицательным электродом частиц с минимальным Q+).
П р и м е р 3. Пробу минерального комплекса дробят до крупности менее 0,5 мм, помещают между обкладками конденсатора при Е=2,5 кВ/см при одновременном нагреве до 200-220оС. Частицы с Q+ >0 захватываются отрицательно заряженным электродом. Извлечение золота составило 100%, следовательно, Е=2,5 кВ/см= Емакс (т.е. при такой напряженности поля все частицы с Q+ >0 улавливаются отрицательным электродом).
П р и м е р 4. Пробу минерального комплекса дробят до крупности менее 0,5 мм, помещают между обкладками конденсатора при Е=3 кВ/см при одновременном нагреве до 200-220оС. Частицы с Q+ >0 захватываются отрицательно заряженным электродом. Извлечение золота составило 100%, следовательно, при данных параметрах режим, рассмотренный в примере 3 и 4 оптимальный.
П р и м е р 5. Пробу минерального комплекса дробят до крупности менее 0,5 мм, помещают между обкладками конденсатора при Е=7,5 кВ/см при одновременном нагреве до 200-220оС. Частицы с Q+ >0 захватываются отрицательно заряженным электродом. Извлечение золота составило 100%, следовательно, дальнейшее повышение напряжения между обкладками нецелесообразно.
Эффективность предлагаемого способа максимальна, так как извлечение золота составляет 100%. Способ рассчитан на мелкие и тонкие классы минералов с большой удельной поверхностью частиц.
Claims (1)
- СПОСОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, включающий помещение частиц в электрическом поле и отбор разделенных фракций, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности сепарации, разделение частиц осуществляют в электростатическом поле горизонтального плоского конденсатора напряженностью 2,5 - 3,0 кВ/см при отрицательной полярности верхнего электрода при одновременном нагреве частиц до 200 - 220oС.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4842000 RU2029629C1 (ru) | 1990-04-04 | 1990-04-04 | Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4842000 RU2029629C1 (ru) | 1990-04-04 | 1990-04-04 | Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2029629C1 true RU2029629C1 (ru) | 1995-02-27 |
Family
ID=21522457
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4842000 RU2029629C1 (ru) | 1990-04-04 | 1990-04-04 | Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2029629C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103418500A (zh) * | 2012-05-25 | 2013-12-04 | 李庆宪 | 静电感应式黄金粉料选矿设备 |
RU2597012C1 (ru) * | 2015-03-26 | 2016-09-10 | Алексей Александрович Попов | Устройство разделения фракций |
-
1990
- 1990-04-04 RU SU4842000 patent/RU2029629C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 180571, кл. B 03C 7/02, 1963. * |
2. Электрический сепаратор ЭС-2. Руководство по эксплуатации ЭС 2.00.00.000 РЭ, 1976. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103418500A (zh) * | 2012-05-25 | 2013-12-04 | 李庆宪 | 静电感应式黄金粉料选矿设备 |
CN103418500B (zh) * | 2012-05-25 | 2016-01-20 | 李庆宪 | 静电感应式黄金粉料选矿设备 |
RU2597012C1 (ru) * | 2015-03-26 | 2016-09-10 | Алексей Александрович Попов | Устройство разделения фракций |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Andres et al. | Liberation of valuable inclusions in ores and slags by electrical pulses | |
Zhao et al. | Recovery of copper from waste printed circuit boards | |
US6320148B1 (en) | Electrostatic method of separating particulate materials | |
CN106179759B (zh) | 高压脉冲外场强化结合静电分选回收菱镁矿的方法及设备 | |
CA1185566A (en) | Separation of particulate materials using an alternating potential electrostatic field | |
US4416771A (en) | Mine ore concentrator | |
Younes et al. | Effect of spark discharges on the trajectories of insulating particles in roll-type corona-electrostatic separators. Experimental and numerical study | |
RU2029629C1 (ru) | Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса | |
Knoll et al. | Advances in electrostatic separation | |
JP3664586B2 (ja) | 固形廃棄物からの金属回収法および装置 | |
TWI790740B (zh) | 從鋰離子二次電池中回收有價物的方法 | |
JP2020129505A (ja) | 使用済みリチウムイオン電池の処理方法 | |
KR100459996B1 (ko) | 플라스틱 마찰대전장치 및 그것을 이용한 플라스틱 선별설비 | |
CA3135345A1 (en) | Method for processing electronic and electric device component scraps | |
CA1214435A (en) | Ore beneficiation | |
JP2881393B2 (ja) | シュレッダーダスト焼却灰の処理方法 | |
WO2017178979A1 (en) | Sillimanite separation process | |
JPH1024282A (ja) | 廃棄物焼却灰及びシュレッターダストに含まれる細粒非鉄金属等の回収方法 | |
Morar et al. | Iron ore beneficiation using roll-type high-intensity electric field separators | |
US2737348A (en) | Method of recovering selenium | |
Bilici et al. | Increasing the recovery rate of metals from WEEE by corona-electrostatic separation | |
EP0006826A1 (de) | Verfahren und Anordnung zum Aussortieren von elektrisch isolierendem Material | |
Bada et al. | Feasibility study on triboelectrostatic concentration of< 105 µm phosphate ore | |
RU2000120117A (ru) | Линия для переработки металлоносного сырья золотосодержащих руд и песков | |
CN103506368A (zh) | 控制破碎分离低值物质与贵物质的方法及装置 |