RU2370326C2 - Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения - Google Patents

Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения Download PDF

Info

Publication number
RU2370326C2
RU2370326C2 RU2007146537/03A RU2007146537A RU2370326C2 RU 2370326 C2 RU2370326 C2 RU 2370326C2 RU 2007146537/03 A RU2007146537/03 A RU 2007146537/03A RU 2007146537 A RU2007146537 A RU 2007146537A RU 2370326 C2 RU2370326 C2 RU 2370326C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
dry
magnetic separation
fractions
grain
Prior art date
Application number
RU2007146537/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007146537A (ru
Inventor
Анатолий Иванович Павлов (RU)
Анатолий Иванович Павлов
Илдар Самигуллович Губаев (RU)
Илдар Самигуллович Губаев
Дмитрий Алексеевич Захаров (RU)
Дмитрий Алексеевич Захаров
Дмитрий Юрьевич Комоликов (RU)
Дмитрий Юрьевич Комоликов
Михаил Иванович Цыкалов (RU)
Михаил Иванович Цыкалов
Андрей Борисович Сонин (RU)
Андрей Борисович Сонин
Original Assignee
Кутенев Александр Анатольевич
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 Кутенев Александр Анатольевич filed Critical Кутенев Александр Анатольевич
Priority to RU2007146537/03A priority Critical patent/RU2370326C2/ru
Publication of RU2007146537A publication Critical patent/RU2007146537A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2370326C2 publication Critical patent/RU2370326C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области разработки месторождений, конкретно пегматитовых месторождений. Область применения - на обогатительных фабриках по получению кварц-полевошпатовой смеси из выветренных пегматитовых руд. Способ получения кварц-полевошпатовой смеси различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения включает сушку исходного материала, предварительную обработку исходного кварц-полевошпатового продукта путем дезинтеграции с последующей классификацией на гравитационно-воздушном классификаторе, сухую магнитную сепарацию для обезжелезнения продуктов. Дезинтеграцию осуществляют в две стадии: на первой в центробежно-ударной дробилке и на второй в грохоте Kroosher c одновременной классификацией по пяти классам крупности: +1; -1+0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,1; -0,1+0 мм, которые направляют на сухую магнитную сепарацию, осуществляемую в две стадии с получением двух магнитных и одной немагнитной фракций от каждого класса крупности. Немагнитные фракции классов крупности +1; -1+0,5 направляют на доизмельчение до крупности -0,5 мм, и далее вместе с немагнитными фракциями крупности -0,5+0,25; -0,25+0,1 подают на перечистку, на вторую стадию магнитной сепарации. На вторую стадию дезинтеграции подают материал, полученный на гравитационно-воздушном классификаторе. Технический результат - повышение эффективности разделения и обезжелезнения продуктов, а также повышение степени контрастности технологических свойств за счет максимального раскрытия ценных минералов. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области разработки месторождений, конкретно пегматитовых месторождений. Область применения - на обогатительных фабриках по получению кварц-полевошпатовой смеси (КПШС) из выветренных пегматитовых руд.
Известен способ переработки пегматитовых руд методом флотации. Недостаток известного метода флотации в том, что для осуществления способа требуется применение химических реактивов и производство готовой продукции требует значительных затрат.
Известно техническое решение, описанное в патенте RU 2187387, в котором заявлен способ обогащения сухим способом металлорудных полезных ископаемых, преимущественно каолина, и который может быть использован также для обогащения талька, доломита, известняка и других неметаллорудных материалов. Технический результат - повышение извлечения каолина из сырья, снижение энергозатрат и повышение производительности технологической линии за счет создания замкнутой циркуляции технологического воздуха и материальных потоков. Способ включает операции сушки, измельчения, трехстадийной сепарации, осаждения и пылеулавливания. Выделяют фракции каолина путем их осаждения в линии обработки аспирационного воздуха и путем их осаждения и пылеулавливания в линии обработки отходящих сушильных газов, объединяют в один поток и подают на операцию измельчения. Но этот способ не может быть применен для получения кварц-полевошпатовой смеси методом сухого обогащения выветренных пегматитовых (полевошпатовых) руд.
Известен способ сухого обогащения полевошпатовых (пегматитовых) руд с получением кварц-полевошпатовой смеси различного сортового состава, включающий подсушку (сушку) исходного материала, предварительную обработку исходного кварц-полевошпатового продукта путем дробления и измельчения (дезинтеграции) материала с последующей классификацией на гравитационно-воздушном классификаторе, сухую магнитную сепарацию для обезжелезнения продуктов, полученных на классификаторе, описанный в Справочнике по обогащеню руд, «Обогатительные фабрики» под ред. Богданова О.С. - Москва: Недра, 1984, с.343-345, который является наиболее близким аналогом к заявляемому техническому решению по совокупности признаков и назначению.
Задача заявляемого изобретения заключается в разработке способа получения кварц-полевошпатовой смеси методом сухого обогащения выветренных пегматитовых (полевошпатовых) руд. Предлагаемый способ позволяет получить кварц-полевошпатовую смесь с содержанием Fe2O3 0,10; 0,15; 0,20 и 0,25 по сухой схеме обогащения.
Технический результат заключается в повышении степени контрастности технологических свойств за счет максимального раскрытия ценных минералов, их эффективного разделения (узкой классификации) и обезжелезнения продуктов.
Сущность предлагаемого способа получения кварц-полевошпатовой смеси различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения заключается в том, что исходный материал подвергают сушке, дезинтеграции (дроблению). Предварительную обработку исходного кварц-полевошпатового продукта перед магнитной сепарацией проводят в две стадии: дезинтеграцию материала проводят в центробежно-ударной дробилке с последующей классификацией материала в гравитационно-воздушном классификаторе; дезинтеграцию зернистых фракций - на грохоте с одновременной классификацией по крупности, обезжелезнения продуктов достигают с помощью сухой магнитной сепарации с использованием аппаратов с постоянным магнитом.
Предлагается способ получения кварц-полевошпатовой смеси различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения, включающий сушку исходного материала, предварительную обработку исходного кварц-полевошпатового продукта путем дезинтеграции с последующей классификацией на гравитационно-воздушном классификаторе, сухую магнитную сепарацию для обезжелезнения продуктов, отличающийся тем, что дезинтеграцию осуществляют в две стадии: на первой в центробежно-ударной дробилке и на второй в грохоте Kroosher с одновременной классификацией по пяти классам крупности: +1; -1+0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,1; -0,1+0 мм, которые направляют на сухую магнитную сепарацию, осуществляемую в две стадии с получением двух магнитных и одной немагнитной фракций от каждого класса крупности, при этом немагнитные фракции классов крупности +1; -1+0,5 направляют на доизмельчение до крупности -0,5 мм и далее вместе с немагнитными фракциями крупности -0,5+0,25; -0,25+0,1 подают на перечистку, на вторую стадию магнитной сепарации, причем на вторую стадию дезинтеграции подают материал, полученный на гравитационно-воздушном классификаторе.
На фиг.1 представлена схема получения кварц-полевошпатовой смеси магнитной сепарацией с предварительной обработкой исходного материала.
На фиг.2 представлена схема цепи аппаратов для реализации способа, где:
1 - самосвал
2 - колосниковый грохот
3 - приемный бункер
4 - вибропитатель
5 - агрегат толочно-сушильный
6 - блок циклонов
7 - вентилятор вытяжной
8 - виброохладитель
9 - блок циклонов
10 - вентилятор вытяжной
11 - центробежно-ударная дробилка
12 - гравитационно-воздушный классификатор
13 - инерционый грохот
14 - грохот Kroosher
15 - сухой валковый магнитный сепаратор
16 - стол по трению.
Разработанная технологическая схема сухого обогащения позволяет получить кварц-полевошпатовую смесь с требуемым качеством. Разработанная технологическая схема сухого обогащения учитывает все особенности вещественного состава исходного материала: его ожелезненность, агрегативное срастание кварца и полевого шпата с другими породными минералами, в основном, алюмосиликатами. Необходимое условие для любого обогащения - максимальное раскрытие ценных минералов - было выполнено путем двойной дезинтеграции материала с помощью центробежно-ударной дробилки и грохота Kroosher.
Второе важное условие для эффективного разделения - узкая классификация - было достигнуто с помощью гравитационно-воздушного классификатора и грохота Kroosher. Третье необходимое условие - обезжелезнение продуктов - было достигнуто с помощью сухой магнитной сепарации с использованием аппаратов с постоянным магнитом. Шламовые фракции, полученные в процессе испытаний, имеют каолинит-серицит-хлоритовый состав с содержанием оксида железа 1,26% и могут быть использованы в производстве сухих строительных смесей при определенной рецептуре.
Сортовой состав кварц-полевошпатовых смесей представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сортовой состав кварц-полевошпатовых смесей
Продукт Выход от исходного, % Содержание Fe2O, %
КПШС Fe2O3 0,1% 27,01 0,10
КПШС Fe2O3 15% 43,54 0,14
КПШС Fe2O3 0,20% 49,11 0,20
КПШС Fe2O3 0,25% 52,83 0,24
Предварительная обработка исходного кварц-полевошпатового продукта перед магнитной сепарацией проводится в две стадии: дезинтеграция материала в центробежно-ударной дробилке с последующей классификацией материала в гравитационно-воздушном классификаторе; дезинтеграция зернистых фракций на грохоте с одновременной классификацией по крупности.
Исходная проба кварц-полевошпатового материала была дезинтегрирована в центробежно-ударной дробилке ЦДУ (г.Магнитогорск), затем усреднена и расквартована на три представительные части, каждая из которых поступила на дальнейшую предварительную обработку. Центробежно-ударная дробилка может быть выполнена в двух модификациях: с отбойной плитой и с самофутеровкой. Во избежание техногенного натира железа испытания проводились в условиях самофутеровки, когда карманы внутренней стороны корпуса заполнены крупным исходным материалом и дробление поступающего сырья происходит по принципу удара "кусок о кусок". Дробление исходной пробы выветренных пегматитов проходило в следующем режиме: линейная скорость вращения сердечника дробилки 81,2 м/с, частота вращения шнекового питателя 40 об/мин, производительность центробежно-ударной дробилки 120 кг/ч. Каждая из отквартованных частей поступала на классификацию на гравитационно-воздушном классификаторе ГВК 12 (г.Магнитогорск) в трех разных режимах. Полученные крупные фракции были объединены и перечищены на ГВК, также были объединены и перечищены полученные мелкие фракции.
Гравитационно-воздушный классификатор осуществляет разделение сухого материала по крупности, по морфологии частиц и по плотности. Существуют возможности регулирования выхода шламового продукта и загрубления мелкой и крупной фракций:
- регулировка осуществляется положением шибера в нижней части сепаратора, находящегося на рукаве вывода мелкой фракции - чем шире открыт шибер, тем сильнее происходит загрубление мелкой фракции;
- регулировка осуществляется изменением конфигурации пути, который проходит шламовый продукт перед выводом его из сепаратора: "прямой" путь - рукав вывода шламового продукта исполнен без изгибов, трение материала о стенки сепаратора практически отсутствует, что способствует загрублению мелкой фракции; "кривой" путь - рукав вывода шламового продукта исполнен с несколькими изгибами, трение материала о стенки сепаратора становится сильнее, что препятствует загрублению мелкой фракции.
Классификация исходной пробы на гравитационно-воздушном классификаторе происходила в следующих режимах: "кривой" путь, нижний шибер закрыт; "кривой" путь, нижний шибер открыт на 1 см; "прямой" путь, нижний шибер открыт на 1 см; "прямой" путь, нижний шибер открыт на 2 см. При всех режимах работы гравитационно-воздушного классификатора частота вращения шнекового питателя 40 об/мин и производительность гравитационно-воздушного классификатора 80 кг/ч оставались неизменными.
Расшифровка аббревиатуры (принятых сокращений) продуктов после классификации на гравитационно-воздушном классификаторе: ПКФ - перечистка крупных фракций, ПМФ - перечистка мелких фракций, ПКК - крупная фракция после перечистки суммы крупных фракций, ПМК - крупная фракция после перечистки суммы мелких фракций, ПММ - мелкая фракция после перечистки суммы мелких фракций.
Крупная фракция после перечистки суммы крупных фракций, мелкая и крупная фракции после перечистки суммы мелких фракций на гравитационно-воздушном классификаторе поступали на дезинтеграцию на грохот Kroosher, каждая фракция в отдельном цикле.
Грохоты Kroosher используются для интенсивной дезинтеграции и классификации. Это единственные грохоты, на сетке которых создается величина ускорения до 1200 g. За счет такой величины ускорения, а также за счет изменения частоты колебания сетки в диапазоне от 8 до 200 Гц эти грохоты обладают повышенной производительностью, и материал в созданном "кипящем" слое проходит сразу две операции - дезинтеграцию и классификацию.
Классификация на грохоте Kroosher проводилась по пяти классам: +1; -1+0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,1 и -0,1+0 мм. Затем классы крупности, полученные после грохочения и дезинтеграции трех продуктов классификации на гравитационно-воздушном классификаторе, поступали на магнитную сепарацию.
Магнитная сепарация выполнялась на двухвалковом сухом магнитном сепараторе с магнитной индукцией 0,8 Тл на верхнем валке и магнитной индукцией 1,1 Тл на нижнем валке. Хотя величина магнитной индукции в данном сепараторе невысока, и с такой величиной магнитной индукции разделяют среднемагнитные минералы, в сепараторе создается высокий градиент магнитного поля, за счет которого, а также конструкции магнитного сепаратора хорошо подвергаются разделению слабомагнитные минералы. Основная (первая) стадия магнитной сепарации классов крупности после грохочения на грохоте Kroosher проводилась в следующем режиме: частота вращения верхнего валка 95 об/мин, частота вращения нижнего валка 80 об/мин. Перечистная (вторая) стадия магнитной сепарации немагнитных фракций после первой стадии магнитной сепарации проводилась в следующем режиме: частота вращения верхнего валка 63,5 об/мин, частота вращения нижнего валка 63,2 об/мин.
После первой стадии магнитной сепарации было получено по три продукта от каждого класса крупности - 1 магнитная фракция (МФ1), выделенная на верхнем валке (0,8 Тл); 2 магнитная фракция (МФ2), выделенная на нижнем валке (1,1 Тл) и 2 немагнитная фракция (НМФ2), выделенная на нижнем валке (1,1 Тл). На данном сепараторе существует возможность выделения немагнитной фракции сразу на первом валке (1 немагнитная фракция - НМФ1), но в данной работе это не использовалось в связи с необходимостью получения коллективного кварц-полевошпатового концентрата с минимальным содержание железа, поэтому выделенные немагнитные фракции маркируются НМФ2.
Немагнитные фракции классов крупности ПМК -0,5+0,25; -0,25+0,1 мм и ПММ -0,5+0,25; -0,25+0,1 мм после первой стадии магнитной сепарации поступили на вторую (перечистную) стадию магнитной сепарации на этом же магнитном сепараторе с получением двух магнитных и одной немагнитной фракций от каждого продукта, которые являются конечными продуктами по схеме разделения кварц-полевошпатового сырья с предварительной обработкой исходной пробы.
Немагнитные фракции классов крупности ПКК +1 и -1+0,5 мм после первой стадии магнитной сепарации поступили на доизмельчение до - 0,5 мм на кольцевой мельнице непрерывной разгрузки. Затем доизмельченные немагнитные фракции поступили на вторую (перечистную) стадию магнитной сепарации на сепараторе СМРС 12/10-РР-06.0,34 с получением двух магнитных и одной немагнитной фракций от каждого продукта, которые являются конечными продуктами по схеме разделения кварц-полевошпатового сырья с предварительной обработкой исходной пробы.
Технологическая схема сухого обогащения разработана для пегматитовых (полевошпатовых) руд ближайших к городу Асбесту пегматитовых месторождений с разработкой всех технологических параметров обогащения, разработкой и созданием технологической схемы производства кварц-полевошпатовой смеси из выветренных пегматитовых руд с целью создания и функционирования обогатительной фабрики.

Claims (1)

  1. Способ получения кварц-полевошпатовой смеси различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения, включающий сушку исходного материала, предварительную обработку исходного кварц-полевошпатового продукта путем дезинтеграции с последующей классификацией на гравитационно-воздушном классификаторе, сухую магнитную сепарацию для обезжелезнения продуктов, отличающийся тем, что дезинтеграцию осуществляют в две стадии: на первой в центробежно-ударной дробилке и на второй в грохоте Kroosher c одновременной классификацией по пяти классам крупности: +1; -1+0,5; -0,5+0,25; -0,25+0,1; -0,1+0 мм, которые направляют на сухую магнитную сепарацию, осуществляемую в две стадии с получением двух магнитных и одной немагнитной фракций от каждого класса крупности, при этом немагнитные фракции классов крупности +1; -1+0,5 направляют на доизмельчение до крупности -0,5 мм, и далее вместе с немагнитными фракциями крупности -0,5+0,25; -0,25+0,1 подают на перечистку, на вторую стадию магнитной сепарации, причем на вторую стадию дезинтеграции подают материал, полученный на гравитационно-воздушном классификаторе.
RU2007146537/03A 2007-12-12 2007-12-12 Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения RU2370326C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146537/03A RU2370326C2 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007146537/03A RU2370326C2 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007146537A RU2007146537A (ru) 2009-06-20
RU2370326C2 true RU2370326C2 (ru) 2009-10-20

Family

ID=41025543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007146537/03A RU2370326C2 (ru) 2007-12-12 2007-12-12 Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2370326C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011134036A1 (ru) * 2010-04-23 2011-11-03 Общество С Дополнительной Ответственностью "Ламел-777" Комплекс для сухого обогащения рудных и нерудных материалов и переработки техногенных отходов
RU2622554C1 (ru) * 2015-12-23 2017-06-16 Закрытое акционерное общество "Завод Ковровский доломит молотый" Способ сухого обогащения доломита
RU2625138C1 (ru) * 2016-04-08 2017-07-11 Валерий Вячеславович Ефременков Технологическая линия сухого обогащения доломита

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РЕВНИВЦЕВ В.И. Обогащение полевых шпатов и кварца. - М.: Недра, 1970, с.85-120. *
Справочник по обогащению руд. Обогатительные фабрики / Под ред. О.С. БОГДАНОВА. - М.: Недра, 1984, с.343-345, рис.III.51. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011134036A1 (ru) * 2010-04-23 2011-11-03 Общество С Дополнительной Ответственностью "Ламел-777" Комплекс для сухого обогащения рудных и нерудных материалов и переработки техногенных отходов
RU2622554C1 (ru) * 2015-12-23 2017-06-16 Закрытое акционерное общество "Завод Ковровский доломит молотый" Способ сухого обогащения доломита
RU2625138C1 (ru) * 2016-04-08 2017-07-11 Валерий Вячеславович Ефременков Технологическая линия сухого обогащения доломита

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007146537A (ru) 2009-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2388544C1 (ru) Способ получения коллективного концентрата из смешанных тонковкрапленных железных руд
CN111285405A (zh) 一种从钢渣磁选尾矿中分离铁酸钙和铁酸镁的方法
WO2020155422A1 (zh) 一种难选动力煤分选工艺
CN108380379A (zh) 一种低品位磁镜铁矿高效环保型选矿方法
RU2383398C1 (ru) Способ сухого обогащения волластонитовой руды
KR101638447B1 (ko) 직접 환원철 원료로 이용 가능한 고품위 철정광 회수방법
RU2370326C2 (ru) Способ получения кпшс различного сортового состава с помощью сухого метода обогащения
CN105689126B (zh) 一种鲕状赤铁矿选矿工艺
CN114178046B (zh) 一种烧绿石的选矿方法
KR101667651B1 (ko) 저품위 철광석 건식 선광방법
CN108144743B (zh) 采用高压辊磨机的低品位铀硼铁伴生矿选矿工艺方法
RU2292963C1 (ru) Способ сухого обогащения волластонитовых руд
CN108144742B (zh) 一种采用高压辊磨机的低品位铀硼铁伴生矿选矿工艺方法
KR20010007869A (ko) 도석광물의 선택 분쇄와 중력 관성 분급기에 의한품질향상 건식 정제법과 공정
RU2290999C2 (ru) Способ обогащения железных руд
CN214347167U (zh) 一种白钨矿重介质抛尾与浮选联合分选系统
CN112718231B (zh) 富镁矿物的辉钼矿的选矿方法
RU2381079C1 (ru) Способ сухого обогащения рудных материалов
CN104096627A (zh) 一种有效提高黑钨选矿效率的方法
RU2370327C2 (ru) Рудообогатительный передвижной модульный комплекс
RU2535722C2 (ru) Способ получения высококачественного магнетитового концентрата
JP2013256100A (ja) 湿式粉砕及び分級による層状粘土鉱物の高品位選別方法
RU2540173C2 (ru) Способ обогащения железорудного сырья
RU2083291C1 (ru) Способ обогащения железных руд
US4256267A (en) Recovery of minerals from ultra-basic rocks

Legal Events

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

Effective date: 20101213

TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 29-2009 FOR TAG: (72)

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120427

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171213

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210202