RU2038856C1 - Способ флотационного обогащения полезных ископаемых - Google Patents

Способ флотационного обогащения полезных ископаемых Download PDF

Info

Publication number
RU2038856C1
RU2038856C1 SU5039761A RU2038856C1 RU 2038856 C1 RU2038856 C1 RU 2038856C1 SU 5039761 A SU5039761 A SU 5039761A RU 2038856 C1 RU2038856 C1 RU 2038856C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
gas
pulp
bubbles
vibrations
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Кондратьев
Г.Р. Бочкарев
Ю.М. Филиппов
Original Assignee
Институт горного дела СО РАН
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 Институт горного дела СО РАН filed Critical Институт горного дела СО РАН
Priority to SU5039761 priority Critical patent/RU2038856C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038856C1 publication Critical patent/RU2038856C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Использование: обогащение полезных ископаемых, в частности переработка рудного и нерудного сырья, очистка сточных вод промышленных предприятий. Сущность изобретения: способ флотационного обогащения полезных ископаемых, включающий кондиционирование исходного сырья в пульпе с реагентами, аэрацию пульпы пузырьками газа флотационной крупности, обработку акустическими колебаниями, флотацию и получение концентрата; обработке акустическими колебаниями подвергают газожидкостную смесь, подаваемую дополнительно к пульпе при ее аэрации, при этом обработку проводят с частотой, равной собственной частоте поверхностных колебаний пузырьков, преобладающих в газожидкостной среде, с интенсивностью, определяемой из соотношения, представленного в описании. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к флотационному обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при переработке рудного и нерудного сырья, очистки сточных вод промышленных предприятий.
Известен способ флотационного обогащения полезных ископаемых предусматривающий одновременное использование для флотации пузырьков двух размеров: микро- и макропузырьков. Микропузырьки были получены в результате выделения газа из пульпы при ее прокачке через эжектор, а макропузырьки в результате гидродинамического воздействия потоков пульпы на поверхность пузырьков в камере флотомашины. Одновременное использование во флотации пузырьков двух размеров позволило резко повысить скорость флотации. Так удельная производительность флотомашины, работа которой основана на данном способе флотации, выше в 5,5 раза по сравнению с удельной производительностью традиционных флотомашин.
Недостатком данного способа флотации является необходимость прокачки всего объема пульпы через эжектор, для получения микропузырьков и, следовательно, повышения скорости флотации. Твердые частицы, находящиеся в пульпе, приводят к быстрому износу конусных насадок эжектора, а посторонние предметы к забивке эжектора, что снижает долговечность и надежность устройства. Другим существенным недостатком указанного способа флотации является обязательное использование высоконапорного насоса для прокачки пульпы через эжектор. Внутренняя поверхность насоса должна быть защищена от гидроабразивного износа. Использование насоса, защищенного от гидроабразивного износа, приводит к удорожанию устройства, осуществляющего данный способ флотационного обогащения.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является способ флотации [2] По этому способу акустическому воздействию подвергается объем пульпы, содержащий пузырьки газа. В результате обработки пульпы акустическими колебаниями с частотой, равной частоте собственных радиально-сферических колебаний пузырьков, минеральные частицы быстрее закрепляются на поверхности пузырька, что приводит к увеличению скорости минерализации поверхности пузырьков, а следовательно, и всего процесса флотации. Улучшается и качество концентрата, так как частицы пустой породы сбрасываются с пульсирующей поверхности пузырька. Однако данные колебания не могут привести к изменению формы пузырька, вызывают лишь изменение его объема. При этом амплитуда радиально-сферических колебаний очень мала даже при значительной амплитуде колебаний излучателя звуковых колебаний. К дроблению пузырьков и получению развитой поверхности раздела фаз жидкость-газ приводят поверхностные колебания пузырьков.
Задачей изобретения является увеличение скорости флотации и повышение качества концентрата за счет оптимизации аэро-гидродинамических условий процесса.
Сущность способа флотации заключается в следующем.
Проводится кондиционирование исходного сырья с реагентами, аэрация подготовленной пульпы в камере флотационной машины пузырьками газа обычной флотационной крупности. Одновременно с аэрацией пульпы в камеру флотационной машины подается газожидкостная смесь, обработанная звуковыми колебаниями с частотой, равной частоте одной из первых гармоник поверхностных колебаний пузырьков. Обработка водовоздушной смеси звуковыми колебаниями вызывает разрушение крупных и образование мелких пузырьков размером 0,1-0,01 от размера пузырьков обычной флотационной крупности. Объемный расход газожидкостной смеси составляет при этом 5-30% от объемного расхода пульпы, а интенсивность акустических колебаний определяется из формулы
I
Figure 00000001
(n+1)(n-1)(n+2) где С скорость звука в обрабатываемой жидкости;
А амплитуда колебаний излучателя;
σ коэффициент поверхностного натяжения;
R радиус преобладающих в газожидкостной смеси пузырьков;
n 2,3,4,10;
φ коэффициент объемного газосодержания.
Совместное использование во флотации крупных и мелких пузырьков резко увеличивает скорость процесса и повышает качество извлечения полезных ископаемых.
Таким образом авторы претендуют на следующие отличительные признаки:
звуковыми колебаниями обрабатывается только водовоздушная смесь;
частота звуковых колебаний излучателя равна собственной частоте поверхностных колебаний пузырьков, преобладающих в смеси;
объемный расход газожидкостной смеси составляет 5-30% от объемного расхода пульпы;
обработку акустическими колебаниями проводят с интенсивностью, определяемой по описанной формуле.
На фиг.1 изображена схема установки для реализации предлагаемого способа флотационного обогащения; на фиг.2 и 3 формы пузырьков воздуха.
Она содержит дозатор вспенивателя 1, позволяющий впрыскивать под давлением реагент в трубопровод подачи воды; смеситель 2; патрубок 3 ввода воздуха в трубопровод с вентилем 4 и обратным клапаном 5, излучатель звуковых колебаний 6; флотационную машину 7.
Установка работает следующим образом.
В трубопровод с водой впрыскивается вспениватель с помощью дозатора реагента 1. Необходимое давление воды в трубопроводе определяется в зависимости от требуемого размера мелких пузырьков. Конструкция дозатора позволяет изменять расход реагента согласно требованиям технологии. В смесителе 2 происходит смешение жидкости и вспенивателя. Далее через патрубок 3 в трубопровод подается воздух. Количество воздуха, поступающего в жидкость, регулируется вентилем 4. При внезапном падении давления воздуха в сети обратный клапан 5 исключает возможность попадания воды в воздушную сеть. Смесь жидкости и пузырьков воздуха крупного размера поступает в гидродинамический излучатель звуковых колебаний 6, где происходит их дробление. Периодическое воздействие жидкости на поверхность пузырька с частотой, равной частоте собственных поверхностных колебаний пузырька, вызывает появление на поверхности последнего стоячих волн. Пузырек приобретает "огранку". В зависимости от номера гармоники пузырек может приобрести форму треугольника, четырехугольника. При pадиально-сферических колебаниях пузырек сохраняет форму, изменяя лишь объем. Совпадение частоты вынуждающего акустического воздействия с частотой поверхностных колебаний пузырька вызывает резкий рост амплитуды поверхностных колебаний. При амплитуде колебаний поверхности пузырька соизмеримой с радиусом происходит разрушение пузырька и образование более мелких. Необходимую интенсивность акустического воздействия в излучателе I можно оценить следующим образом. Интенсивность акустического воздействия характеризуется произведением плотности акустической энергии на частоту акустических колебаний
I 2 π2ρ cA2f2, где f частота колебаний излучателя.
Частота колебаний излучателя должна совпадать с собственной частотой поверхностных колебаний пузырьков
f
Figure 00000002
Отсюда следует, что интенсивность акустического воздействия должна быть равной
I
Figure 00000003
(n-1)(n+1)(n+2)
После получения в газожидкостной смеси множества мелких пузырьков размером 0,1-0,01 от размера пузырьков обычной флотационной крупности смесь направляется в камеру флотационной машины.
Здесь происходит смешение водовоздушной смеси, содержащей мелкие пузырьки, с пульповоздушной смесью, содержащей пузырьки обычной флотационной крупности. Совместное использование во флотации мелких и обычной флотационной крупности пузырьков резко увеличивает скорость процесса флотации, так как мелкие пузырьки выступают в роли активаторов процесса, улучшает селективность извлечения полезного компонента.

Claims (2)

1. СПОСОБ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, включающий кондиционирование исходного сырья в пульпе с реагентами, аэрацию пульпы пузырьками газа флотационной крупности, обработку акустическими колебаниями, флотацию и получение концентрата, отличающийся тем, что обработке акустическими колебаниями подвергают газожидкостную смесь, подаваемую дополнительно к пульпе при ее аэрации, при этом обработку проводят с частотой, равной собственной частоте поверхностных колебаний пузырьков, преобладающих в газожидкостной среде, и интенсивностью I, определяемой из соотношения
Figure 00000004

где R радиус преобладающих в газожидкостной среде пузырьков, м;
c скорость звука в обрабатываемой жидкости, м/с;
A амплитуда колебаний излучателя, м;
G коэффициент поверхностного натяжения, н/м;
n 1, 2, 3,
φ коэффициент объемного газосодержания.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что объемный расход газожидкостной смеси составляет 0,05 0,3 объемного расхода пульпы.
SU5039761 1992-04-23 1992-04-23 Способ флотационного обогащения полезных ископаемых RU2038856C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5039761 RU2038856C1 (ru) 1992-04-23 1992-04-23 Способ флотационного обогащения полезных ископаемых

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5039761 RU2038856C1 (ru) 1992-04-23 1992-04-23 Способ флотационного обогащения полезных ископаемых

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038856C1 true RU2038856C1 (ru) 1995-07-09

Family

ID=21603006

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5039761 RU2038856C1 (ru) 1992-04-23 1992-04-23 Способ флотационного обогащения полезных ископаемых

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038856C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594030C2 (ru) * 2010-11-16 2016-08-10 Технолоджикал Ресорсиз Пти. Лимитед Управление пенной флотацией

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Небера В.П. и др. Исследование флотации свинцово-цинковых руд в колонной машине с эжектором и аэратором. "Цветные металлы", 1983, N 5, с.91-93. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1554973, кл. B 03D 1/00, 1990. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594030C2 (ru) * 2010-11-16 2016-08-10 Технолоджикал Ресорсиз Пти. Лимитед Управление пенной флотацией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4752383A (en) Bubble generator
US5702612A (en) Method and apparatus for flotation separation
US2746605A (en) Treatment of liquids by means of dissolved gases
US5897772A (en) Multi-stage flotation column
US5855769A (en) Apparatus and method for selective separation of hydrophobic material
CZ103895A3 (en) Apparatus for dissolving gases in liquids
US20060086646A1 (en) Treatment of phosphate material using directly supplied, high power ultrasonic energy
RU2038856C1 (ru) Способ флотационного обогащения полезных ископаемых
RU2096089C1 (ru) Флотационное устройство и способ извлечения минералов из суспензий
CN208454712U (zh) 高频超声波气浮除油装置
RU2046759C1 (ru) Способ насыщения жидкости газом под давлением
RU2507007C1 (ru) Способ извлечения избранных минералов из рудных пульп напорной флотацией и устройство для его осуществления
RU2506128C1 (ru) Способ дезинтеграции минеральной составляющей гидросмеси в условиях резонансных акустических явлений в гидропотоке и геотехнологический комплекс для его осуществления
EP0620756A4 (en) GAS PARTICLE PRODUCTION.
CN116851408A (zh) 煤气化渣处理装置及方法
CN111003749A (zh) 一种抛光液废水除油污装置及方法
US20230405538A1 (en) Method and system for generating nano- and microbubbles
ES472041A1 (es) Procedimiento y dispositivo para la produccion de burbujas aptas para asegurar el tratamiento de una suspension por flotacion
Kumar et al. Oxygenation by Plunging Jet Aerators: A Review
RU2379118C1 (ru) Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления
RU2254170C2 (ru) Способ флотационной сепарации тонкодисперсных минералов и флотационная машина для его реализации
KR20000056761A (ko) 미세기포발생장치를 이용한 폐수처리시스템 및 폐수처리방법
RU2150331C1 (ru) Способ флотационного обогащения полезных ископаемых
RU2187381C1 (ru) Аэратор
CN208532302U (zh) 一种改进型气浮机