RU2038851C1 - Способ разделения смеси твердых веществ - Google Patents

Способ разделения смеси твердых веществ Download PDF

Info

Publication number
RU2038851C1
RU2038851C1 SU4821336A RU2038851C1 RU 2038851 C1 RU2038851 C1 RU 2038851C1 SU 4821336 A SU4821336 A SU 4821336A RU 2038851 C1 RU2038851 C1 RU 2038851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separation
density
heavy
alkaline
solid substances
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Наумов
Л.А. Анфилогова
О.И. Кобылкин
Original Assignee
Иркутский политехнический институт
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 Иркутский политехнический институт filed Critical Иркутский политехнический институт
Priority to SU4821336 priority Critical patent/RU2038851C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038851C1 publication Critical patent/RU2038851C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может применяться при разделении смеси твердых веществ в тяжелых жидкостях. Цель ускорение процесса разделения твердых веществ за счет повышения скорости всплытия или падения зерен веществ. Способ включает смешение смеси твердых веществ с тяжелой и легкой фракцией после разделения. В качестве тяжелой жидкости используют водный раствор щелочного или щелочно-земельного вольфрамсиликата плотностью до 3,0 г/см3. Использование последнего в качестве тяжелой жидкости снижает вязкость разделяющей среды по сравнению с известными жидкостями равной плотности. Это увеличивает скорость всплытия или падения зерен материала при разделении.

Description

Изобретение относится к обогащению и может применяться при разделении смеси твердых веществ в тяжелой жидкости, плотность которой приблизительно равна 3,0 г/см3, в частности на обогатительных фабриках для доводки алмазных продуктов.
Наиболее четкое гравитационное разделение минералов осуществляется в тяжелых жидкостях, плотность которых имеет промежуточное значение между плотностями сепарируемых минералов. Известны способы разделения с использованием тяжелых органических и неорганических жидкостей:бромоформ, тетраброметан, иодистый метилен, жидкости Клеричи, Туле, Сушина-Рорбаха, М-44, М-45, бромид железа и метавольфраматы щелочных металлов [1][2] Основными свойствами тяжелых жидкостей, благодаря которым возможно их применение для разделения минеральных смесей, являются высокая плотность, отсутствие химического воздействия с разделяемыми минералами, прозрачность, низкая вязкость и стоимость.
В полной мере этим требованиям не удовлетворяет ни одна из перечисленных жидкостей. Так, жидкости на основе органических соединений, летучи и нерастворимы в воде, жидкости, содержащие ртуть, реагируют с сульфидами и высокотоксичны.
Практическое применение в обогащении и минералогическом анализе нашли применение лишь некоторые из тяжелых жидкостей, в том числе жидкость Клеричи, которая имеет относительно высокую вязкость 50˙10-3 Па˙с, высокотоксична и разлагается на свету.
Наиболее близким по технической сущности является способ, основанный на смешении твердых веществ с тяжелой жидкостью и последующим разделением материала по плотности, в котором в качестве тяжелой жидкости используется раствор щелочного или щелочно-земельного метавольфрамата, например, метавольфрамат натрия плотностью 2,9-3 г/см3 [3] Недостаток этого способа заключается в относительной низкой скорости разделения минералов, так, скорость всплытия кварца крупностью 1,2 мм в растворе метавольфрамата натрия плотностью 2,84 г/см3 равна 0,60 см/с при 23оС. Это объясняется высокой вязкостью раствора метавольфрамата натрия (27,5˙10-3 Па˙с) при плотности 2,84 г/см3 и 23оС, которая возрастает до 80˙10-3 Па˙с при увеличении плотности до 3,1 г/cм3.
Цель изобретения ускорение процесса разделения твердых веществ за счет повышения скорости всплытия (падения) зерен веществ.
Сущность изобретения заключается в смешении твердых веществ по плотности. Отличие от прототипа состоит в том, что в качестве тяжелой жидкости предлагается использовать раствор щелочного или щелочноземельного вольфрамсиликата, что подтверждает новизну предлагаемого способа. Например, вольфрамсиликат натрия имеет вязкость 9,64˙10-3 Па˙с при температуре 23оС и плотности 2,8 г/см3 и 16,6˙10-3Па˙ с при плотности 2,91 г/см3. Вязкость снижается соответственно до 3,47˙10-3 Па˙с и 3,82˙10-3 Па при повышении температуры до 80оС.
Предлагаемая совокупность признаков обладает новым свойством, заключающимся в увеличении скорости всплытия или падения минералов. Это обусловлено тем, что скорость падения (всплытия) минеральной частицы в тяжелой жидкости пропорциональна разности плотности частицы и жидкости, силе, под действием которой происходит осаждение, и обратно пропорциональна вязкости. Наличие нового свойства определяет получение нового положительного эффекта, заключающегося в ускорении процесса разделения минералов. Это свидетельствует о соответствии предложенного технического решения критерию "существенное отличие".
Способ осуществляется следующим образом. Приготовленный раствор вольфрамсиликата натрия или другого щелочно-земельного металла плотностью ≈3,0 г/см3 смешивается в емкости с пробой твердых веществ. После кратковременного перемешивания и отстаивания всплывают минералы более легкие, чем жидкость, а более тяжелые тонут. В результате при разделении минеральной смеси получают легкую и тяжелую фракции минералов. Фракции отделяют от тяжелой жидкости фильтрацией, отмывают и сушат. Тяжелую жидкость после фильтрации вновь используют при разделении, а промывные воды упаривают до плотности ≈3,0 г/см3.
П р и м е р 1. В цилиндр с делениями диаметром 25 мм заливают 100 мл раствора вольфрамсиликата или метавольфрамата натрия соответствующей плотности и загружают несколько кристаллов исследуемых минералов. Цилиндр закрывают пробкой, переворачивают и определяют скорость всплытия (падения) минералов.
Результаты определений приведены в таблице. Результаты показывают значительное повышение скорости разделения минералов в среде вольфрамсиликата натрия по сравнению со средой метавольфрамата. Так, для кварца скорость всплытия возрастает в 2 раза, кальцита в 1,5 раза и для гроссуляра скорость падения в 5 раз, что указывает на значительное сокращение продолжительности процесса разделения твердых веществ.
П р и м е р 2. 40 г руды крупностью 2+1 мм смешивают с 50 мл тяжелой жидкости плотностью 2,8 г/см3 при 23оС. Полученную пульпу отфильтровывают на конической воронке. Навеску, оставшуюся на фильтре, взвешивают и по разности весов определяют объем жидкости, увлеченной твердой фазой. Расход раствора вольфрамсиликата натрия составляет 161 мл на 1 кг руды и 244 мл метавольфрамата на 1 кг.
П р и м е р 3. Навеску руды, оставшуюся на фильтре (пример 2), промывают водой, декантацией. Наличие вольфрама в промывных водах контролируют по реакции Шееле. Расход воды на промывку от вольфрамсиликата натрия составляет 3,8 л на 1 кг руды, а от метавольфрамата натрия 5,18 л. Промывные воды направляют на регенерацию выпариванием.
Следовательно, уменьшение объема промвод сокращает продолжительность процесса и расход энергии на регенерацию.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСИ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ, включающий смешение твердых веществ с тяжелой жидкостью и вывод тяжелой и легкой фракций после разделения, отличающийся тем, что, с целью ускорения процесса разделения, в качестве тяжелой жидкости используют водный раствор щелочного или щелочно-земельного вольфрамсиликата плотностью до 3,0 г/см3.
SU4821336 1990-03-27 1990-03-27 Способ разделения смеси твердых веществ RU2038851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4821336 RU2038851C1 (ru) 1990-03-27 1990-03-27 Способ разделения смеси твердых веществ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4821336 RU2038851C1 (ru) 1990-03-27 1990-03-27 Способ разделения смеси твердых веществ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038851C1 true RU2038851C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21512082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4821336 RU2038851C1 (ru) 1990-03-27 1990-03-27 Способ разделения смеси твердых веществ

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038851C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Берлинский А.И. Разделение минералов. - М.: Недра, 1988, с.25. *
Патент ФРГ N 3305517, кл. B 03B 5/30, опублик. 1984. *
Таллий и его применение в современной технике. Обзор литературы. - М.: Цветметинформация, 1968, с.70. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4033729A (en) Method of separating inorganic material from coal
CN104386846B (zh) 一种含油污水的处理方法及处理系统
US7244361B2 (en) Metals/minerals recovery and waste treatment process
US3572500A (en) Beneficiation of diatomaceous earth
CA1227294A (en) Process for separating mineral ultra-fine grain from washings obtained in coal processing or from coal slurries
US4392941A (en) Recovery of bitumen from tar sands sludge using additional water
US5792365A (en) Purification process of polar liquid wastes containing suspended solvated particles and flocculating composition therefor
GB2316333A (en) Process for treating a waste material
EP0588820A1 (en) TREATMENT OF LIQUID.
RU2038851C1 (ru) Способ разделения смеси твердых веществ
US4339042A (en) Treatment of minerals
KR0141991B1 (ko) 저품위 장석 정제방법
US4089776A (en) Process for the separation of agglomerated carbonaceous particles from associated inorganic materials
EP0213509A2 (en) Method and apparatus for use in separating solids from liquids
US3630351A (en) Methods of upgrading alumina-bearing materials
US5902376A (en) Recovery of mercury from caustic sludges using a hydraulic mineral separator
US2919246A (en) Removing contaminations from water using paraffin oil and ferric chloride
US3349909A (en) Process of separating particles of different water wettability
Rahman et al. Removal of heavy metal impurities from dredged river sediment
US689070A (en) Separating mineral substances by the selective action of oil.
Gurman et al. Active carbons for selective flotation of primary gold-copper-porphyry ore
JPH0453561B2 (ru)
RU2793164C1 (ru) Реагент-модификатор спектральных характеристик алмазов в процессах рентгенолюминесцентной сепарации
SU1404541A1 (ru) Устройство дл очистки растворов цементацией
SU710575A1 (ru) Способ разрушени высококонцентрированных эмульсий

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20090328