RU2284222C2 - Способ аэрации флотационной пульпы - Google Patents

Способ аэрации флотационной пульпы Download PDF

Info

Publication number
RU2284222C2
RU2284222C2 RU2004125318/03A RU2004125318A RU2284222C2 RU 2284222 C2 RU2284222 C2 RU 2284222C2 RU 2004125318/03 A RU2004125318/03 A RU 2004125318/03A RU 2004125318 A RU2004125318 A RU 2004125318A RU 2284222 C2 RU2284222 C2 RU 2284222C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aeration
pulp
bubbles
floatation
air
Prior art date
Application number
RU2004125318/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004125318A (ru
Inventor
Андрей Иннокентьевич Матвеев (RU)
Андрей Иннокентьевич Матвеев
Айсен Николаевич Иванов (RU)
Айсен Николаевич Иванов
Светлана Ивановна Саломатова (RU)
Светлана Ивановна Саломатова
Александр Иванович Чикидов (RU)
Александр Иванович Чикидов
Original Assignee
Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского 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 Севера им. Н.В. Черского СО РАН filed Critical Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН
Priority to RU2004125318/03A priority Critical patent/RU2284222C2/ru
Publication of RU2004125318A publication Critical patent/RU2004125318A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2284222C2 publication Critical patent/RU2284222C2/ru

Links

Landscapes

  • Degasification And Air Bubble Elimination (AREA)
  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к способам аэрации флотационной пульпы. Позволяет стабилизировать и предотвратить слипание пузырьков воздуха в процессе флотации. Способ включает нагнетание в пульпу воздуха через перфорированные резиновые трубки. В емкости создают три слоя - бромоформа, жидкого стекла и воды, при этом нагнетание в пульпу воздуха осуществляют через указанные слои. 1 ил.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к способам аэрации флотационной пульпы.
Известен способ аэрации, осуществляемый в механических флотационных машинах, где в качестве аэрирующих и перемешивающих устройств применяют мешалки (импеллеры) турбинного и лопастного типов [1].
Недостатком аэрации в механических флотационных машинах является то, что минерализация и флотация осуществляется в беспорядочных турбулентных потоках, в которых возникают значительные инерционные силы, отрывающие минеральные частицы от пузырьков, поэтому крупность флотируемых минеральных частиц высокой плотности (более 4000 кг/м3) не превышает 0,1 мм, а минеральных частиц пониженной плотности (менее 4000 кг/м3) составляет 0,3-0,4 мм. Низка в них и сохранность минерализации воздушных пузырьков в пенном слое из-за турбулентного воздействия на него потоков пульпы. Она для различных руд колеблется от 20% до 55%.
Известны пневматические флотомашины, в которых применяются разные аэрационные устройства, такие как пневматические, гидропневматические и гидравлические аэраторы, однако не достигается такая степень аэрации и дисперсности (крупности) пузырьков как в механических машинах [2].
Известен способ аэрации вдуванием в пульпу воздуха через пористые перегородки (барботирование). Реализация данного способа осуществляется в пневматических флотационных машинах [1].
В зависимости от линейной скорости газа могут быть три режима истечения из затопленного отверстия: пузырьковый, промежуточный и струйный. Основным недостатком данного способа аэрации является то, что при уменьшении скорости истечения газовой фазы из отверстия, скорость всплывания пузырьков становится недостаточной для их своевременного удаления и вновь образующийся пузырек попадает в гидродинамический след предыдущего пузырька, что при дальнейшем увеличении скорости газа приводит к образованию сплошной струи газа, которая дробится частично только на некотором расстоянии от барботера.
Практически могут быть сфлотированы частицы, примерно на порядок меньше, чем это можно быть предложить на основании произведенных расчетов. Причина такого расхождения следующая: в расчетах принято, что отрывающая сила измерения только массой частицы в статических условиях, а фактически же отрыв частиц от пузырьков происходит под действием инерционных сил.
В динамических условиях пенной флотации система частица-пузырек, двигаясь в турбулентном потоке пульпы, испытывает различные ускорения. Всплески этих ускорений на отдельных этапах движения потока порождают значительные отрывающие усилия, которые по литературным данным могут в десятки раз превосходить отрывающую силу. Для того чтобы усилия не приводили к деминерализации пузырьков, частицы отдельных минералов должны прилипать к ним с некоторым запасом прочности.
Предел крупности флотируемых частиц можно увеличить при применении коалесцентного механизма закрепления. Для этого аэрируют тонкодисперсные пузырьки. Это приводит к увеличению крупности флотируемых частиц. Множество пузырьков воздуха, закрепившись на поверхности частицы, способствуют устойчивости флотокомплекса и также увеличивают суммарную несущую способность. Во всяком случае, чем меньше крупность диспергируемых пузырьков воздуха, тем эффективнее проходит флотация, при этом необходимо преодолеть такое явление, как процесс слипания пузырьков друг с другом (коалесценция). Благодаря этому процессу, пузырьки, диспергируясь с аэратором при столкновении друг с другом, способны сливаться и образовывать более крупные пузыри. Это значительно снижает эффективность процесса флотации.
Отмеченные недостатки могут быть устранены в предлагаемом способе аэрации.
Сущность изобретения заключается в том, что способ аэрации, включающий нагнетание в пульпу воздуха через перфорированные резиновые трубки, отличающийся тем, что в емкости создают три слоя - бромоформа, жидкого стекла и воды, при этом нагнетание в пульпу воздуха осуществляют через указанные слои.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с известными аэрирующими устройствами механического типа показывает, что в новом способе обеспечивается снижение турбулентности потоков в камере флотации за счет равномерности и стабильности аэрирования воздуха через слой тяжелой органической жидкости - бромоформа и жидкого стекла. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения «новизна».
В отличие от обычных аэрирующих устройств пневматического типа за счет пропускания воздушных пузырьков через слой бромоформа и жидкого стекла достигается получение аэрируемых пузырьков меньших размеров.
Тяжелая жидкость - бромоформ является вязкой и плотной средой, где пузырек воздуха изначально не может образоваться больших размеров, происходит их предварительная диспергация при выходе пузырьков воздуха из отверстия аэрирующих устройств. Кроме того, слой жидкости при насыщении его воздухом переходит в стабильное виброкипящее состояние, при котором из его объема равномерно по всей площади выводятся пузырьки воздуха. Причем исходная крупность пузырьков зависит от давления подаваемого воздуха, толщины и плотности слоя тяжелой жидкости бромоформа.
Кроме этого в тяжелую жидкость могут быть добавлены флотационные реагенты для стабилизации пены. В этом случае за счет управления величиной поверхностного натяжения система «газ-жидкость» пузырьки воздуха приобретают более стабильное состояние, за счет которого снижается уровень слипания пузырьков друг с другом (коалесценция), а пузырьки становятся более флотоактивными.
Для реализации этой идеи в лабораторных условиях изготовлен стенд (чертеж) и проведены исследования.
На дно емкости помещается резиновая перфорированная трубка. В емкость добавляется вода, жидкое стекло и бромоформ (CHBr3) (вещества большей плотности). Образуются три слоя: CHBr3, жидкое стекло и вода. Включается воздуходувка и пропускается воздух по трубке. Пузырьки, всплывая через эти слои, покрываются пленкой жидкого стекла. Обработанный таким образом пузырек в последующем не слипается с другими пузырями и при этом размер пузырьков примерно в три раза меньше (1,5-1 мм), чем при простом аэрировании воздуха в воде (3,5-4 мм). При этом пузырьки распределяются более равномерно и турбулентные потоки в воде не образуются. Заметно, что скорость подъема пузырьков несколько замедляется.
Таким образом, новый способ аэрации позволяет исключить применение дорогостоящих и энергоемких механических аэраторов во флотомашинах, а также обрабатывать аэрируемые пузырьки воздуха реагентами, стабилизирующими и предотвращающими их слипание в процессе флотации.
Источники информации
1. Мещеряков Н.Ф. Кондиционирующие и флотационные аппараты и машины, М., Недра, 1990, с.337.
2. Глембоцкий В.А. Классен В.И. Флотационные методы обогащения, М., Недра, 1981, с.303.

Claims (1)

  1. Способ аэрации, включающий нагнетание в пульпу воздуха через перфорированные резиновые трубки, отличающийся тем, что в емкости создают три слоя: бромоформа, жидкого стекла и воды, при этом нагнетание в пульпу воздуха осуществляют через указанные слои.
RU2004125318/03A 2004-08-18 2004-08-18 Способ аэрации флотационной пульпы RU2284222C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004125318/03A RU2284222C2 (ru) 2004-08-18 2004-08-18 Способ аэрации флотационной пульпы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004125318/03A RU2284222C2 (ru) 2004-08-18 2004-08-18 Способ аэрации флотационной пульпы

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004125318A RU2004125318A (ru) 2006-02-10
RU2284222C2 true RU2284222C2 (ru) 2006-09-27

Family

ID=36049515

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004125318/03A RU2284222C2 (ru) 2004-08-18 2004-08-18 Способ аэрации флотационной пульпы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2284222C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004125318A (ru) 2006-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9919320B2 (en) Method and apparatus for contacting bubbles and particles in a flotation separation system
US5332100A (en) Column flotation method
US4216085A (en) Flotation method and apparatus
US6273402B1 (en) Submersible in-situ oxygenator
Kobus Introduction to air-water flows
CZ9502000A3 (en) Process of separating by flotation and apparatus for making the same
CA2090619A1 (en) Aeration of liquids
CN101370592A (zh) 改进的浮选方法
US2938629A (en) Concentration of comminuted materials
CA1053388A (en) Method and apparatus for separating a solid from a slurry by flotation
US1374445A (en) Apparatus for treating liquids with gases
US2616676A (en) Aerator
RU2507007C1 (ru) Способ извлечения избранных минералов из рудных пульп напорной флотацией и устройство для его осуществления
RU2284222C2 (ru) Способ аэрации флотационной пульпы
CA2117620C (en) Membrane washing apparatus for flotation device
US5535893A (en) Method and apparatus for separation by flotation in a centrifugal field
Wang et al. A comprehensive review on aeration methods used in flotation machines: Classification, mechanisms and technical perspectives
Kumar et al. Oxygenation by Plunging Jet Aerators: A Review
SU865405A1 (ru) Флотационна машина пневмомеханического типа
US2969879A (en) Liquid and gas mixing machine
JPH10151475A (ja) 接触酸化型生物処理装置
US20030146141A1 (en) Agitated counter current flotation apparatus
US2466037A (en) Flotation process and apparatus
RU2102153C1 (ru) Способ флотации частиц
AU611115B2 (en) Aeration apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090819