RU2379118C1 - Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления - Google Patents

Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2379118C1
RU2379118C1 RU2008142937/03A RU2008142937A RU2379118C1 RU 2379118 C1 RU2379118 C1 RU 2379118C1 RU 2008142937/03 A RU2008142937/03 A RU 2008142937/03A RU 2008142937 A RU2008142937 A RU 2008142937A RU 2379118 C1 RU2379118 C1 RU 2379118C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
vibration
gas
flotation
liquid mixture
Prior art date
Application number
RU2008142937/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Иваненко (RU)
Александр Юрьевич Иваненко
Андрей Валерьевич Писарев (RU)
Андрей Валерьевич Писарев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)"
Priority to RU2008142937/03A priority Critical patent/RU2379118C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2379118C1 publication Critical patent/RU2379118C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к способу флотации и флотационной машине, и может применяться в химической, горной, металлургической и других отраслях промышленности, а также может быть использовано в очистке сточных вод. Способ флотации включает подачу свежей пульпы в камеру смешения вибрационной флотомашины, и аэрацию пульпы, осуществляемую при помощи барботера. Газожидкостная смесь в вибрационной камере подвергается низкочастотным колебаниям с амплитудой, выбранной таким образом, чтобы частицы малой плотности не отрывались от пузырьков воздуха за счет силы инерции, а частицы большой плотности отрывались от пузырьков воздуха за счет сил инерции, и частотой, рассчитанной исходя из известной формулы, определяющей частоту резонансных колебаний газожидкостной смеси:
Figure 00000003
где f - резонансная частота колебаний газожидкостной смеси в вибрационной камере, Гц; i=1, 2…k - порядковый номер гармоники колебаний; а - скорость звука в газожидкостной смеси в вибрационной камере, м/с; Н - высота уровня газожидкостной смеси в вибрационной камере, м. Способ реализуется на вибрационной флотационной машине, которая включает камеру смешения пульпы с установленной внутри самовсасывающей мешалкой, камеру выгрузки пенного продукта, патрубок отвода камерного продукта, снабжена вибрационной камерой с установленными внутри отражательной перегородкой и барботером, а также снабжена циркуляционным контуром и краном регулировки интенсивности циркуляции. Технический результат - повышение эффективности флотации, снижение энергопотребления машины. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к способу флотации и флотационной машине, и может применяться в химической, горной, металлургической и других отраслях промышленности, а также может быть использовано в очистке сточных вод.
Известен способ флотации в пневмопульсационном аппарате, включающий подачу свежей пульпы в камеру флотационную, смешивание ее с диспергируемой с помощью сжатого воздуха пульпой, разгрузку минерализованной пены, при этом процесс регулирования величины пузырьков, формирующихся в пневмопульсационном режиме, осуществляют введением в сжатый воздух пара или нагретого газа, подаваемого на флотацию в зависимости от температуры свежей пульпы, определяющей температурный режим в рабочей полости камеры (патент РФ №2220005, кл. В03D 1/22, опубл. 27.12.2003). Указанный способ и аппарат приняты в качестве прототипа заявляемым.
К недостаткам известного способа следует отнести:
- значительная сложность, металлоемкость и, как следствие, дороговизна конструкции;
- работа машины в нерезонансном режиме, приводящая к значительным затратам энергии;
- необходимость подвода пара или нагретого газа.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение эффективности процесса флотации за счет увеличения селективности разделения минералов при разделении частиц с различной плотностью, а также снижение энергопотребления и удешевление способа.
Поставленная задача достигается тем, что в способе флотации в вибрационной флотационной машине, включающем подачу свежей пульпы в камеру смешения, и аэрацию пульпы, осуществляемую при помощи барботера, газожидкостную смесь в вибрационной камере подвергают низкочастотным колебаниям с амплитудой, выбранной таким образом, чтобы частицы малой плотности не отрывались от пузырьков воздуха за счет силы инерции, а частицы большой плотности отрывались от пузырьков воздуха за счет сил инерции, и частотой колебаний, рассчитанной исходя из известной формулы, определяющей частоту резонансных колебаний газожидкостной смеси:
Figure 00000001
где f - резонансная частота колебаний газожидкостной смеси в вибрационной камере, Гц;
i=1, 2…k - порядковый номер гармоники колебаний;
a - скорость звука в газожидкостной смеси в вибрационной камере, м/с;
H - высота уровня газожидкостной смеси в вибрационной камере м.
Поставленная задача достигается также тем, что вибрационная флотационная машина включает камеру смешения пульпы с установленной внутри самовсасывающей мешалкой, камеру выгрузки пенного продукта, патрубок отвода камерного продукта и снабжена вибрационной камерой с установленными внутри отражательной перегородкой и барбатером, а также снабжена циркуляционным контуром и краном регулировки интенсивности циркуляции.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение эффективности процесса флотации за счет увеличения селективности разделения минералов при разделении частиц с различной плотностью, а также снижение энергопотребления машиной за счет работы в резонансном режиме, снижение затрат на создание, ремонт и обслуживание машины за счет упрощения ее конструкции и снижения металлоемкости, повышение эффективности использования пузырьков воздуха за счет улучшения равномерности их распределения по поперечному сечению камеры.
За счет имеющейся самовсасывающей мешалки в камере приготовления пульпы происходит постоянная рециркуляция жидкости и перечистка камерного продукта, причем за счет крана, установленного в циркуляционном контуре, регулируется интенсивность циркуляции жидкости в аппарате.
За счет наличия в машине отражательной перегородки происходит отвод пузырьков воздуха из зоны вибрации для предотвращения возможного схлопывания пузырька и сброса сфлотировавшихся частиц назад в вибрационную камеру, а также возможных негативных последствий при выгрузке пены. Таким образом, повышается эффективность работы машины на стадии образования и выгрузки пенного продукта.
Вибрационная флотационная машина изображена на фиг.1 и содержит камеру смешения пульпы 1, с установленной в ней самовсасывающей мешалкой 2, вибрационную камеру 3, камеру выгрузки пенного продукта 4, отражательную перегородку 5, подвижное уплотнение 6, барботер 7, циркуляционный контур 8, кран для регулировки расхода жидкости в циркуляционном контуре 9 и патрубок выгрузки камерного продукта 10.
Флотационная машина работает следующим образом.
Свежая пульпа подается в камеру смешения 1 и центробежной силой, создаваемой вращающимся импеллером мешалки 2, подается в вибрационную камеру 3. В вибрационной камере 3 пульпа аэрируется воздухом, подаваемым в барботер 7. Под действием колебаний с заданной амплитудой и частотой в вибрационной камере 3 частицы малой плотности не отрываются от пузырьков воздуха за счет силы инерции и поднимаются пузырьками в камеру выгрузки пенного продукта 4, отражаясь от перегородки 5, а частицы большой плотности отрываются от пузырьков воздуха за счет сил инерции и падают в низ вибрационной камеры 3, при этом часть частиц увлекается в циркуляционный контур 8 и вновь попадает в камеру смешения 1, а другая часть отводится через патрубок выгрузки камерного продукта 10.
Пример осуществления способа флотации.
При высоте уровня газожидкостной смеси в вибрационной камере, равной 0.5 м, и скорости звука в газожидкостной смеси в вибрационной камере 20 м/с, первая резонансная частота колебаний газожидкостной смеси в вибрационной камере составит:
Figure 00000002
Таким образом, заявляемые способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления позволяют повысить эффективность процесса флотации за счет увеличения селективности разделения минералов при разделении частиц с различной плотностью, а также снизить энергопотребление машиной за счет работы в резонансном режиме, снизить затраты на создание, ремонт и обслуживание машины за счет упрощения ее конструкции и снижения металлоемкости, повысить эффективность использования пузырьков воздуха за счет улучшения равномерности их распределения по поперечному сечению камеры.

Claims (2)

1. Способ флотации частиц с различной плотностью, включающий подачу пульпы в камеру флотационную и ее аэрацию в вибрационной флотационной машине, отличающийся тем, что свежую пульпу подают в камеру смешения вибрационной флотомашины, аэрацию пульпы осуществляют при помощи барботера, а затем в вибрационной камере флотационной машины подвергают ее низкочастотным колебаниям с амплитудой, выбранной таким образом, чтобы частицы малой плотности не отрывались от пузырьков воздуха за счет силы инерции, а частицы большой плотности отрывались от пузырьков воздуха за счет сил инерции, и частотой колебаний, рассчитанной исходя из известной формулы, определяющей частоту резонансных колебаний газожидкостной смеси:
Figure 00000003

где f - резонансная частота колебаний газожидкостной смеси в вибрационной камере, Гц;
i=1,2…k - порядковый номер гармоники колебаний;
а - скорость звука в газожидкостной смеси в вибрационной камере, м/с;
Н - высота уровня газожидкостной смеси в вибрационной камере, м.
2. Вибрационная флотационная машина, включающая аэратор, отличающаяся тем, что она имеет камеру смешения пульпы с установленной внутри самовсасывающей мешалкой, камеру выгрузки пенного продукта, патрубок отвода камерного продукта, вибрационную камеру с установленными внутри отражательной перегородкой и в качестве аэратора - барботером, а также содержит циркуляционный контур, соединенный с самовсасывающей мешалкой и кран регулировки интенсивности циркуляции.
RU2008142937/03A 2008-10-29 2008-10-29 Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления RU2379118C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142937/03A RU2379118C1 (ru) 2008-10-29 2008-10-29 Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008142937/03A RU2379118C1 (ru) 2008-10-29 2008-10-29 Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2379118C1 true RU2379118C1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42120649

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008142937/03A RU2379118C1 (ru) 2008-10-29 2008-10-29 Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2379118C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109499750A (zh) * 2018-11-14 2019-03-22 李静娴 一种金属矿物分离浮选工艺
CN109499780A (zh) * 2018-11-14 2019-03-22 李静娴 一种金属矿物分离浮选机

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109499750A (zh) * 2018-11-14 2019-03-22 李静娴 一种金属矿物分离浮选工艺
CN109499780A (zh) * 2018-11-14 2019-03-22 李静娴 一种金属矿物分离浮选机
CN109499780B (zh) * 2018-11-14 2020-11-24 山东物华天宝矿业集团有限公司 一种金属矿物分离浮选机

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI444232B (zh) 浮游分離裝置與方法及其利用製品的製造方法
US4428757A (en) Sonic energy fluid degassing unit
US20060086646A1 (en) Treatment of phosphate material using directly supplied, high power ultrasonic energy
RU2379118C1 (ru) Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления
RU2004126245A (ru) Установка для флотационной очистки воды
JP2002177942A (ja) 土壌の浄化方法及び浮遊分離装置
CN110665633B (zh) 一种重选-浮选联用的微细粒矿物分选系统及分选方法
CA1055168A (en) Method and apparatus for microflotation by means of pressure liquid
KR100967831B1 (ko) 마이크로 기포 발생장치
CN108160601B (zh) 一种超声波清洗方法
JP7410512B2 (ja) 気泡発生装置および浮遊選鉱装置
AU2003276309B2 (en) Guiding device for a flotation machine
AU780199B2 (en) Flotation machine and method for improving flotation effect
KR102596667B1 (ko) 나노버블 발생장치 및 이를 구비하는 정수장 및 하수처리장용 가압부상조
SU1093357A1 (ru) Флотационна машина
RU2614717C1 (ru) Карбонизатор
RU167564U1 (ru) Устройство для дегазации активного ила
RU2038856C1 (ru) Способ флотационного обогащения полезных ископаемых
RU2425719C2 (ru) Способ газоструйной дезинтеграции материала и устройство для его осуществления
RU2636727C1 (ru) Устройство для аэрации жидкости
RU2220005C2 (ru) Способ флотации в пневмопульсационном аппарате и его конструкция
RU2177370C1 (ru) Способ флотации руд и устройство для флотации руд
CN212732111U (zh) 一种自吸微泡气液反应实验装置
RU2150331C1 (ru) Способ флотационного обогащения полезных ископаемых
RU2626355C1 (ru) Способ смешивания жидких сред

Legal Events

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

Effective date: 20131030