RU2029629C1 - Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса - Google Patents

Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
О.Б. Котова
И.Н. Бурцев
Б.А. Остащенко
Original Assignee
Котова Ольга Борисовна
Бурцев Игорь Николаевич
Остащенко Борис Андреевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Котова Ольга Борисовна, Бурцев Игорь Николаевич, Остащенко Борис Андреевич filed Critical Котова Ольга Борисовна
Priority to SU4842000 priority Critical patent/RU2029629C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2029629C1 publication Critical patent/RU2029629C1/ru

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.
Для N частиц
F = Q˙ E, (3)
F ≥ mg, (4)
где Q=
Figure 00000001
qi m=
Figure 00000002
mi
Тогда Q=mg/E, (5)
При нагреве на поверхности частиц образуется положительный заряд Q + s =
Figure 00000003
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
Figure 00000004
= 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)

  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.
SU4842000 1990-04-04 1990-04-04 Способ электрической сепарации золотосодержащего минерального комплекса RU2029629C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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