RU2292961C2 - Способ сухого обогащения минерального сырья - Google Patents

Способ сухого обогащения минерального сырья Download PDF

Info

Publication number
RU2292961C2
RU2292961C2 RU2004137490/03A RU2004137490A RU2292961C2 RU 2292961 C2 RU2292961 C2 RU 2292961C2 RU 2004137490/03 A RU2004137490/03 A RU 2004137490/03A RU 2004137490 A RU2004137490 A RU 2004137490A RU 2292961 C2 RU2292961 C2 RU 2292961C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rolls
mixture
raw materials
mineral raw
air
Prior art date
Application number
RU2004137490/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004137490A (ru
Inventor
Сергей Викторович Ласанкин (BY)
Сергей Викторович Ласанкин
Original Assignee
Сергей Викторович Ласанкин
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 Сергей Викторович Ласанкин filed Critical Сергей Викторович Ласанкин
Priority to RU2004137490/03A priority Critical patent/RU2292961C2/ru
Publication of RU2004137490A publication Critical patent/RU2004137490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2292961C2 publication Critical patent/RU2292961C2/ru

Links

Landscapes

  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Disintegrating Or Milling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горнорудной и металлургической промышленности, а именно к способу сухого обогащения минерального сырья, в том числе слабомагнитных и немагнитных руд. Способ сухого обогащения минерального сырья включает стадийное дробление и воздушную классификацию в восходящем потоке. Перед воздушной классификацией производят измельчение обогащаемой смеси в валках, для этого значение максимального контактного напряжения на валках регулируют посредством изменения угла взаимодействия материала с валками на входе в очаг деформации таким образом, что: если σnx, то σnmx, где σn - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение извлекаемого (полезного) компонента смеси (Па), Рm - максимальное нормальное контактное напряжение на валках (Па); σx - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение компонентов пустой породы (хвостов) (Па), а если σnx, то σкmn. Операции измельчения в валках и воздушной классификации последовательно повторяются несколько раз с соответствующими настройками в зависимости от количества полезных компонентов, извлекаемых из обогащаемой смеси. Воздушная классификация в восходящем потоке проводится в центробежных классификаторах с возможностью создания центробежного движения с помощью ротора или с помощью неподвижных регулируемых лопаток. Технический результат - повышение эффективности обогащения минерального сырья. 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к горнорудной и металлургической промышленности, а именно к способу сухого обогащения минерального сырья, в том числе слабомагнитных и немагнитных руд.
Известен способ магнитного обогащения слабомагнитных руд, [1] включающий измельчение, классификацию и магнитную сепарацию. Недостатком данного способа является низкий процент извлечения полезного компонента смеси в концентрат.
Наиболее близким по достигаемому эффекту является способ сухого обогащения слабомагнитного минерального сырья [2], включающий стадийное дробление и воздушную классификацию в восходящем потоке.
Недостатком данного метода является низкая эффективность и узкая направленность способа только на магнитные и слабомагнитные материалы. Причина - плохая подготовка материала к воздушной классификации. Использование на последней стадии измельчения центробежно-ударного дробления приводит к целому ряду существенных недостатков данного способа. Во-первых, в процессе дробления сростков раскрытие полезного компонента носит случайный характер, что приводит к появлению фракции, требующей дополнительного размола и повторной классификации. Во-вторых, в процессе центробежно-ударного дробления материал необходимо разогнать до больших скоростей, что приводит к повышенному расходу энергии и металла на тонну готовой продукции. В-третьих, материал размалывается в одном корпусе, и часть уже размолотого продукта остается продолжительное время в зоне измельчения, тормозя процесс и снижая производительность.
Задачей изобретения является устранение присущих известному способу недостатков, а также расширение сферы применения способа сухого обогащения на более широкий круг материалов, в том числе на немагнитные материалы и металлургические отходы.
Технический результат достигается тем, что в способе сухого обогащения минерального сырья, включающем стадийное дробление и воздушную классификацию в восходящем потоке, согласно изобретению перед воздушной классификацией производят измельчение обогащаемой смеси в валках, для этого значение максимального контактного напряжения на валках регулируют посредством изменения угла взаимодействия материала с валками на входе в очаг деформации таким образом, что: если σnx, то σnmx, где σn - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение извлекаемого (полезного) компонента смеси (Па), Pm - максимальное нормальное контактное напряжение на валках (Па); σx - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение компонентов пустой породы (хвостов) (Па), а если σnx, то σк>Pmn, при этом операции измельчения в валках и воздушной классификации последовательно повторяются несколько раз с соответствующими настройками в зависимости от количества полезных компонентов, извлекаемых из обогащаемой смеси, а воздушная классификация в восходящем потоке проводится в центробежных классификаторах с возможностью создания центробежного движения с помощью ротора или с помощью неподвижных регулируемых лопаток.
Перед измельчением в валковой мельнице обогащаемую смесь сушат.
Для решения поставленной задачи на последней стадии измельчения продукта предлагается использовать валковую мельницу с гладкими валками. Конструкция мельницы должна позволять регулировать нормальное контактное напряжение на валках в очаге деформации. Данные регулировки можно осуществить следующими способами: изменять жесткость валкового узла, связав между собой подушки валков элементом с управляемой жесткостью и регулируя угол взаимодействия материала с валками на входе в очаг деформации.
Таким образом, появляется возможность в зависимости от прочностных характеристик компонентов, входящих в состав обогащаемой смеси, проводить избирательное измельчение.
В процессе помола смесь проходит через валковое пространство, в котором весь материал подвергается воздействию нормальных контактных напряжений. Величина напряжений изменяется от 0 в начале очага деформации, достигает своего максимума в нейтральном сечении и опять становится равной 0 на выходе из валков [3, с.41]. В результате такого воздействия измельчаются только те компоненты смеси, предел прочности которых меньше максимального нормального контактного напряжения. Следовательно, если σnх, то σn>Pmx, где σn - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение извлекаемого компонента смеси, Рm - максимальное нормальное контактное напряжение на валках; σx - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение ближайшего по твердости к σn компонента смеси, входящего в пустую породу. Если σnх, то параметры настройки должны быть следующими σx>Pmn.
Следовательно, становится возможным последовательно извлекать компоненты из смеси по мере роста их прочностных характеристик.
Реализована такая схема может быть набором классификаторов и мельниц, соответствующим образом настроенных, имеющих индивидуальную систему очистки воздушного потока и соединенных воздуховодами в соответствии с программой обогащения данной смеси.
Пример 1
Рассмотрим порядок обогащения смеси из пяти компонентов, в которой нам надо извлечь первый и четвертый компонент. Допустим, что пределы прочности или экспериментально установленные напряжения, при которых наступает разрушение этих компонентов, удовлетворяют следующему неравенству: σn123n45, где σn1, σ2, σ3, σn4, σ5 - пределы прочности или экспериментально установленные напряжения, при которых наступает разрушение соответствующих компонентов смеси. Настраиваем валковую мельницу, чтобы максимальное нормальное контактное напряжение удовлетворяло неравенству σn4>Pm55. В процессе измельчения в очаге деформации возникнет напряжение Рm55 и, следовательно, 5-й компонент будет измельчаться. В это же время будут измельчаться и оставшиеся после предварительного дробления не размолотые куски материала, т.к. твердость сростков, как правило, меньше твердости минералов. Следует заметить, что в процессе измельчения более твердые компоненты смеси будут способствовать размолу менее твердых компонентов, создавая неоднородность в очаге деформации. Как показывают экспериментальные данные, объемная степень измельчения может достигать
Figure 00000001
, где νн - объем частиц до измельчения, νk - объем частиц после измельчения. Что дает возможным достаточно эффективно отделить помолотый компонент воздушным потоком, а оставшуюся смесь собрать в приемном бункере классификатора.
Для извлечения четвертого (полезного) компонента смеси изменим настройки σ3m4n4. Таким образом, в процессе измельчения в очаге деформации возникнет напряжение Pm4n4, следовательно, 4-й компонент измельчится. В процессе воздушной классификации он будет отделяться от смеси, выноситься потоком и осаждаться в системе очистки воздуха.
Для извлечения первого компонента настроим узел деформации так, чтобы σn1>Pm22. Таким образом, в очаге деформации возникнет напряжение Рm223, и 2-й, 3-й компоненты измельчатся. В процессе классификации они будут отделены воздушным потоком, а 1-й, обогащаемый компонент окажется в приемном бункере.
Таким образом, мы извлекли 4-й компонент. Он был осажден в системе воздушной очистки после второго классификатора. И извлекли 1-й компонент, который был собран в приемном бункере третьего классификатора.
Пример 2
Шлак, полученный при выплавке латуни Л-62, измельчался на первой стадии в щековой дробилке, затем в валковой мельнице, причем параметры измельчения регулировалось таким образом, чтобы максимальное нормальное контактное напряжение в валках находилось в диапазоне σл62mшл, где σл62=362 (Н/мм2) - предел прочности для Л-62, σшл=3 (Н/мм2) - экспериментально полученная величина, соответствующая напряжению, при котором произошло достаточное измельчение неметаллической составляющей шлака. Исходя из полученных данных было принято Pm=10 (Н/мм2).
После измельчения материал подвергался воздушной классификации. В процессе воздушной сепарации неметаллическая составляющая шлака, переведенная на предыдущем этапе в пылевидную фракцию, была удалена воздушным потоком. В результате в бункере классификатора был собран концентрат, который представлял собой смесь частиц металла размером (0,3-15) мм. Из полученного концентрата были отобраны пробы для проведения балансовой плавки. Результаты показали, что с 1000 г концентрата было получено 855 г металла.
Очевидно, что предложенным способом возможно обогащение немагнитных материалов до высоких концентраций.
Следует заметить, что предложенному способу не свойственны перечисленные выше недостатки прототипа, связанные с центробежно-ударным способом дробления. Во-первых, в предлагаемом способе скорости движения материала в узле деформации на порядки меньше, чем при центробежно-ударном способе дробления, поэтому расход энергии и износ инструмента значительно сократится. Во-вторых, помолотый материал не остается продолжительное время в зоне измельчения, а отводится сразу, что также улучшает экономику процесса.
В частных воплощениях изобретения для разделения компонентов смеси с размерами частиц, близких к 10 мкм, используют центробежные классификаторы. Это вызвано тем, что при низких скоростях восходящего патока возможно использование только центробежных классификаторов [4, стр.70]. В свою очередь, центробежные классификаторы делят на два типа: статически центробежные классификаторы, в которых поток переводится в центробежное движение с помощью неподвижных, регулируемых лопаток, и динамически центробежные классификаторы, где поток переводится в центробежное движение с помощью специального ротора. Выбор типа классификатора производится в зависимости от заданного размера отделяемых частиц и аэродинамических характеристик установки.
Также в частных воплощениях изобретения перед измельчением в валках материал сушат. Целесообразно применять данную операцию в случаях, когда необходимо извлечь материал из глины (влажной, вязкой среды). В процессе сушки глина твердеет, а при измельчении в валках она дробится и затем удаляется из классификатора воздушным потоком.
Источники информации
1. SU 1694226.
2. RU 2156661.
3. Ложечников Е.Б. Прокатка в порошковой металлургии. М.: Металлургия, 1987, с.41.
4. Мизонов В.Е., Ушаков С.Г. Аэродинамическая классификация порошков М.: Химия, 1989, с.70-72.

Claims (2)

1. Способ сухого обогащения минерального сырья, включающий стадийное дробление и воздушную классификацию в восходящем потоке, отличающийся тем, что перед воздушной классификацией производят измельчение обогащаемой смеси в валках, для этого значение максимального контактного напряжения на валках регулируют посредством изменения угла взаимодействия материала с валками на входе в очаг деформации таким образом, что если σnx, то σnmx, где σn - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение извлекаемого (полезного) компонента смеси (Па), Рm - максимальное нормальное контактное напряжение на валках (Па); σx - предел прочности или экспериментально установленное напряжение, при котором наступает разрушение компонентов пустой породы (хвостов) (Па), а если σnx, то σкmn, при этом операции измельчения в валках и воздушной классификации последовательно повторяются несколько раз с соответствующими настройками, в зависимости от количества полезных компонентов, извлекаемых из обогащаемой смеси, а воздушная классификация в восходящем потоке проводится в центробежных классификаторах с возможностью создания центробежного движения с помощью ротора или с помощью неподвижных регулируемых лопаток.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед измельчением в валковой мельнице обогащаемую смесь сушат.
RU2004137490/03A 2004-12-22 2004-12-22 Способ сухого обогащения минерального сырья RU2292961C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004137490/03A RU2292961C2 (ru) 2004-12-22 2004-12-22 Способ сухого обогащения минерального сырья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004137490/03A RU2292961C2 (ru) 2004-12-22 2004-12-22 Способ сухого обогащения минерального сырья

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004137490A RU2004137490A (ru) 2006-06-10
RU2292961C2 true RU2292961C2 (ru) 2007-02-10

Family

ID=36712123

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004137490/03A RU2292961C2 (ru) 2004-12-22 2004-12-22 Способ сухого обогащения минерального сырья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2292961C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA019937B1 (ru) * 2010-06-24 2014-07-30 Сергей Викторович Ласанкин Способ переработки отвального шлака

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по обогащению руд, Подготовительные процессы, под ред. БОГДАНОВА О.С., Москва, Недра, 1982, с.135, с.129. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA019937B1 (ru) * 2010-06-24 2014-07-30 Сергей Викторович Ласанкин Способ переработки отвального шлака

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004137490A (ru) 2006-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2432207C1 (ru) Способ обогащения железных руд сложного вещественного состава
EP2542704A1 (de) Aufbereitungsverfahren für edelstahlschlacken und stahlwerksschlacken zur metallrückgewinnung
US11154872B2 (en) Recovering valuable material from an ore
JP2016089196A (ja) 有価金属回収方法及び有価金属回収システム
US4321134A (en) Method of and sorting assembly for dry sorting granular mixtures of two or more polydispersed components
US11517913B2 (en) Low energy process for metal extraction
US3791595A (en) Method for processing iron ore concentrates
AU2020101235A4 (en) Method for the Beneficiation of Iron Ore Streams
RU2292961C2 (ru) Способ сухого обогащения минерального сырья
EP3956065B1 (en) Dry grinding system and method for reduced tailings dewatering, improving flotation efficiency, producing drier tailings, and preventing filter media blinding
Kundu et al. Performance evaluation of the VSK separator for treating mineral fines
EP0267170B1 (en) Treatment of middlings
US4860957A (en) Treatment of middlings
DE10334646B4 (de) Verfahren und Anlage zur Aufbereitung der Shredderleichtfraktion aus der Zerkleinerung von Schrotten und metallhaltigen Abfällen
RU2083291C1 (ru) Способ обогащения железных руд
RU2350394C2 (ru) Способ рудоподготовки окисленных и смешанных медных руд для выщелачивания
KR100662426B1 (ko) 일라이트의 건식 선별방법
RU2290998C2 (ru) Способ обогащения смешанных железных руд
KR0144547B1 (ko) 건식 선택분쇄 및 분급에 의한 납석 및 납석질 도석의 AI2O3 품위향상 및 Fe2O3 제거방법
RU2751185C1 (ru) Способ повышения качества магнетитовых концентратов
US20240066525A1 (en) Recovering valuable material
RU2268094C2 (ru) Способ обогащения россыпей драгоценных и редкоземельных металлов
Çiçek et al. Technical and economical applicability study of centrifugal force gravity separator (MGS) to Kef chromite concentration plant
RU2028831C1 (ru) Способ обогащения железных руд
Jankovic et al. Improving Overall Concentrator Performance with Stirred Milling

Legal Events

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

Effective date: 20151223