RU2455074C1 - Устройство для регенерации магнетитовой суспензии - Google Patents

Устройство для регенерации магнетитовой суспензии Download PDF

Info

Publication number
RU2455074C1
RU2455074C1 RU2010143646/03A RU2010143646A RU2455074C1 RU 2455074 C1 RU2455074 C1 RU 2455074C1 RU 2010143646/03 A RU2010143646/03 A RU 2010143646/03A RU 2010143646 A RU2010143646 A RU 2010143646A RU 2455074 C1 RU2455074 C1 RU 2455074C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
suspension
bath
magnetic system
magnetite
length
Prior art date
Application number
RU2010143646/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010143646A (ru
Inventor
Александр Николаевич Петухов (RU)
Александр Николаевич Петухов
Павел Сергеевич Желобков (RU)
Павел Сергеевич Желобков
Кристина Валерьевна Стекольникова (RU)
Кристина Валерьевна Стекольникова
Дарья Николаевна Семерникова (RU)
Дарья Николаевна Семерникова
Игорь Викторович Еремеев (RU)
Игорь Викторович Еремеев
Игорь Васильевич Шкодин (RU)
Игорь Васильевич Шкодин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
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 "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2010143646/03A priority Critical patent/RU2455074C1/ru
Publication of RU2010143646A publication Critical patent/RU2010143646A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2455074C1 publication Critical patent/RU2455074C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к горному делу, переработке и обогащению полезных ископаемых и может быть использовано в угольной и горнорудной промышленности при обогащении полезных ископаемых в тяжелосредных сепараторах. Устройство для регенерации магнетитовой суспензии состоит из конвейерной резиново-тканевой ленты, надетой на приводной и ведомый барабаны, привода, магнитной системы постоянных магнитов, рамы, суспензионной ванны. Магнитная система, установленная над нижней ветвью конвейера, имеет в своей нижней части прямые ролики, опирающиеся на подшипники, а суспензионная ванна устройства имеет в загрузке вид неглубокого прямоугольника, установленного по всей длине магнитной системы и наклоненного в направлении движения суспензии на 1°, которая переходит в сужающийся глубокий желоб с длиной в 2 раза больше длины прямоугольной части ванны с углом наклона 15°. Изобретение позволяет повысить эффективность извлечения магнетита и очистки воды от шлама, снизить себестоимость процесса обогащения и повысить качество продуктов обогащения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, переработке и обогащению полезных ископаемых и может быть использовано в угольной и горнорудной промышленности при обогащении полезных ископаемых в тяжелосредных сепараторах.
Тяжелосредные сепараторы применяются для разделения исходного сырья полезных ископаемых на легкую и тяжелую фракцию. Применительно к углю легкой фракцией является концентрат, а тяжелой - порода. Применительно к рудам (например, железной или свинцовой), наоборот, легкой фракцией является порода, а тяжелой - концентрат.
В качестве разделительной среды в тяжелосредных сепараторах используется магнетитовая суспензия определенной плотности для каждого полезного ископаемого, которая называется кондиционной суспензией.
Кондиционная суспензия в процессе обогащения, например, угля зашламляется (загрязняется) тонкими частицами угля и породы, которые образуются при их самоизмельчении. Вследствие этого, увеличивается вязкость и снижается ее плотность. Оба эти фактора снижают эффективность обогащения, т.е. снижается выход концентрата и увеличиваются потери угольных фракций в отходах (в породе) [1].
Для предотвращения этого на углеобогатительных фабриках часть магнетитовой суспензии постоянно подвергается процессу регенерации. Регенерация суспензии производится на электромагнитных сепараторах типа ЭБМ, которые имеют сложное устройство и высокую цену. Так, сепаратор ЭБМ 90/250 имеет цену около 3 млн. рублей.
Электромагнитные сепараторы, используемые для регенерации магнетитовой суспензии, отличаются от электромагнитных сепараторов, используемых для обогащения железной руды тем, что в их конструкции предусмотрено получение слива, который используется для отмыва магнетита от продуктов обогащения тяжелосредных сепараторов. Продукты обогащения тяжелосредных сепараторов (порода и концентрат), после отделения их от кондиционной суспензии, содержат на поверхности своих зерен большое количество тонких частиц магнетита микронных размеров. Поэтому, с целью уменьшения потерь магнетита с продуктами обогащения, их интенсивно ополаскивают технической водой для отмыва магнетита. В результате ополаскивания породы и концентрата получается разбавленная (некондиционная) суспензия, содержащая частицы магнетита и угольного шлама. Некондиционная суспензия подается на регенерацию в сепараторы типа ЭБМ.
В результате регенерации некондиционной суспензии на сепараторе ЭБМ получают три продукта: магнитная фракция возвращается вновь в технологическую схему; слив, т.е. вода, очищенная от шлама и магнетита, используется для ополаскивания продуктов обогащения; шламовая вода выводится за пределы фабрики или подается для обогащения на флотацию.
Существенными недостатками электромагнитных сепараторов являются сложность устройства, высокая коммерческая цена, большой расход электроэнергии, высокое содержание шлама в сливе и высокие эксплутационные расходы, что, в конечном итоге, увеличивает себестоимость процесса обогащения полезных ископаемых в тяжелых средах [2].
На основании изложенного следует вывод, что на обогатительных фабриках, использующих способ обогащения полезных ископаемых в тяжелых средах, для снижения себестоимости процесса обогащения и повышения качества продуктов обогащения, необходима разработка более простого и более эффективного устройства для регенерации магнетитовой суспензии.
Известны конструкции электромагнитных шкивов типа ШЭ [2] и электромагнитных железоуловителей типа ПЖ и ПСЖ [2], которые применяются для улавливания и удаления ферромагнитных предметов из потоков угля.
Известны конструкции струйных концентраторов [3], которые применяются для обогащения россыпных полезных ископаемых, но могут использоваться и для отделения твердых частиц от воды, при сравнительно небольших своих размерах по сравнению со сгустителями.
Целью настоящего изобретения является разработка простой, недорогостоящей конструкции устройства для регенерации магнетитовой суспензии, имеющей высокую эффективность извлечения магнетита и очистки воды от шлама, что позволит снизить себестоимость процесса обогащения и улучшить качество продуктов обогащения.
Прототипами предлагаемого устройства являются железоотделители типа ПЖ, ПСЖ и струйный желоб [2]. Согласно изобретению поставленная цель достигается использованием энергии постоянных магнитов и соединение в единый аппарат элементов железоотделителей типа ПЖ или ПСЖ и струйного желоба. Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображена схема общего вида устройства (фиг.1) и суспензионная ванна при виде сверху (фиг.2). Предлагаемое устройство состоит из резино-тканевой конвейерной ленты 2, приводного 1 и ведомого барабана 3, системы постоянных магнитов 6, суспензионной ванны 7, состоящей из двух частей и рамы 5 (фиг.1).
Устройство работает следующим образом.
Некондиционная суспензия, содержащая частицы магнетита и угольного шлама, подается по трубопроводу 9 в суспензионную ванну 7. Для равномерной загрузки суспензионной ванны по всей площади в трубопроводе имеется щель 18. Суспензионная ванна состоит из двух частей - загрузочной части 7 (широкой и мелкой), имеющей форму прямоугольника и сужающейся глубокой разгрузочной части 8. Загрузочная часть суспензионной ванны имеет наклон 1-2° в сторону движения суспензии. Дно сужающейся части ванны имеет наклон к горизонту 15°. Над суспензионной ванной на расстоянии 10-15 мм установлена тонкослойная конвейерная лента, надетая на приводной 1 и ведомый 3 барабаны, установленные на подшипниках 4. Приводной барабан получает вращательное движение от привода, состоящего из электродвигателя и редуктора. Для простоты чертежа, привод на фиг.1 не показан. Выше нижней ветви конвейерной ленты, на расстоянии 10 мм смонтирована магнитная система 6, состоящая из отдельных элементов постоянных магнитов по всей площади прямоугольной части суспензионной ванны. Конвейерная лента приводится в движение приводным барабаном 1, при этом нижняя ветвь ленты движется в направлении, обратном движению суспензии.
Под действием силы постоянных магнитов, установленных на креплении 16, частицы магнетита извлекаются из потока суспензии и оседают в виде тонкого слоя на нижней ветви конвейерной ленты. Движением ленты слой магнетита транспортируется в зону, где прекращается действие магнитного поля и магнетит разгружается в течку 11 под действием гравитационных сил. Для полноты съема магнетита с конвейерной ленты используется смыв его водой, подаваемой по трубопроводу 14 через форсунки 15. Извлеченный из некондиционной суспензии магнетит содержит в себе незначительное засорение угольными частицами, так как движение извлекаемых магнитных частиц происходит в противоположном направлении действию гравитационных сил, оказываемых на угольные частицы. В месте оседания магнитных частиц конвейерная лента притягивается к поверхности элементов магнитной системы и здесь наблюдается трение ленты и ее повышенный износ. С целью предотвращения износа ленты, в нижней части магнитной системы установлены два прямых конвейерных ролика 19, опирающихся на подшипники. Поверхность роликов находится на 5-6 мм ниже поверхности магнитной системы, и лента скользит по их поверхности. Частицы угольного шлама, содержащиеся в некондиционной суспензии, не обладают магнитной восприимчивостью, поэтому они не подвержены влиянию магнитного поля и потоком воды транспортируются в сужающуюся глубокую разгрузочную часть суспензионной ванны 8. Поскольку боковые стенки разгрузочной части ванны сужаются, а угол наклона дна этой части суспензионной ванны составляет примерно 15°, то толщина воды резко увеличивается, а скорость ее движения снижается. Следовательно, в этой части суспензионной ванны создаются благоприятные условия для осаждения частиц шлама в нижние слои жидкости под действием гравитационных сил. Для более полного осаждения угольного шлама длина сужающегося желоба должна быть в 2 раза больше длины прямоугольной части суспензионной ванны.
Таким образом, в предлагаемом устройстве регенерация магнетитовой суспензии происходит в две стадии. На первой стадии под действием сил магнитного поля извлекается магнетит, а на второй стадии под действием гравитационных сил отделяется шлам.
После регенерации магнетитовой суспензии магнитная фракция возвращается вновь в технологический процесс, осветленная вода (т.е. очищенная от магнетита и шлама) через щель 10 подается в сборник 13 и используется для отмыва магнетита от продуктов обогащения, а шламовая вода подается в сборник 12 на обогащение во флотомашины. Количество шламовой и осветленной воды регулируется отсекателем 17.
Предлагаемое устройство для регенерации магнетитовой суспензии имеет следующие преимущества по сравнению с электромагнитными сепараторами типа ЭБМ:
- имеет в 6 раз ниже металлоемкость;
- не требует электроэнергии на возбуждение магнитного поля;
- простая конструкция, не требующая больших эксплуатационных затрат;
- более эффективная степень регенерации суспензии;
- высокая эксплуатационная надежность в работе;
- цена предлагаемого устройства ниже стоимости сепаратора ЭБМ 90/250 примерно в 3,5 раза.
Приведенные преимущества указывают, что разработанное новое устройство для регенерации магнетитовой суспензии может успешно применяться на всех обогатительных фабриках, использующих для обогащения полезных ископаемых тяжелые среды.
Литература
1. Хайдакин В.И., Ковшарь М.Н., Самылин Н.А. Наладка и регулировка оборудования для обогащения углей в тяжелых средах. М.: Недра, 1982.
2. Техника и технология обогащения угля. Справочное руководство под редакцией В.А.Чантурия и А.Р.Молявко. М.: Наука, 1995.
3. Шанаурин В.Е. Обогащение россыпей. М.: Недра, 1970.

Claims (1)

  1. Устройство для регенерации магнетитовой суспензии, состоящее из конвейерной резиново-тканевой ленты, надетой на приводной и ведомый барабаны, привода, магнитной системы постоянных магнитов, рамы, суспензионной ванны, отличающееся тем, что магнитная система, установленная над нижней ветвью конвейера, имеет в своей нижней части прямые ролики, опирающиеся на подшипники, а суспензионная ванна устройства имеет в загрузке вид неглубокого прямоугольника, установленного по всей длине магнитной системы и наклоненного в направлении движения суспензии на 1°, которая переходит в сужающийся глубокий желоб с длиной в 2 раза больше длины прямоугольной части ванны с углом наклона 15°.
RU2010143646/03A 2010-10-25 2010-10-25 Устройство для регенерации магнетитовой суспензии RU2455074C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143646/03A RU2455074C1 (ru) 2010-10-25 2010-10-25 Устройство для регенерации магнетитовой суспензии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010143646/03A RU2455074C1 (ru) 2010-10-25 2010-10-25 Устройство для регенерации магнетитовой суспензии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010143646A RU2010143646A (ru) 2012-04-27
RU2455074C1 true RU2455074C1 (ru) 2012-07-10

Family

ID=46297245

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010143646/03A RU2455074C1 (ru) 2010-10-25 2010-10-25 Устройство для регенерации магнетитовой суспензии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2455074C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194345U1 (ru) * 2019-09-03 2019-12-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Барабанный магнитный сепаратор

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1552423A (en) * 1975-09-30 1979-09-12 British Steel Corp Magnetic separation of materials
SU899137A1 (ru) * 1980-01-23 1982-01-23 за витель 899137 о Устройство дл мокрого разделени производственных и бытовых отходов
AU571597B2 (en) * 1983-10-26 1988-04-21 Taylor, C.H. Magnetic recovery means
SU1579564A1 (ru) * 1988-04-25 1990-07-23 Научно-исследовательский и проектный институт по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчермет" Магнитный сепаратор-концентратор
SU1750731A1 (ru) * 1990-06-13 1992-07-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Вторичных Цветных Металлов Электродинамический сепаратор
RU2027516C1 (ru) * 1990-06-29 1995-01-27 Терехов Владимир Павлович Устройство для очистки ферромагнитных порошков от неферромагнитных примесей
RU2204442C2 (ru) * 2001-01-03 2003-05-20 Читинский государственный технический университет Способ извлечения золота и устройство для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1552423A (en) * 1975-09-30 1979-09-12 British Steel Corp Magnetic separation of materials
SU899137A1 (ru) * 1980-01-23 1982-01-23 за витель 899137 о Устройство дл мокрого разделени производственных и бытовых отходов
AU571597B2 (en) * 1983-10-26 1988-04-21 Taylor, C.H. Magnetic recovery means
SU1579564A1 (ru) * 1988-04-25 1990-07-23 Научно-исследовательский и проектный институт по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчермет" Магнитный сепаратор-концентратор
SU1750731A1 (ru) * 1990-06-13 1992-07-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт Вторичных Цветных Металлов Электродинамический сепаратор
RU2027516C1 (ru) * 1990-06-29 1995-01-27 Терехов Владимир Павлович Устройство для очистки ферромагнитных порошков от неферромагнитных примесей
RU2204442C2 (ru) * 2001-01-03 2003-05-20 Читинский государственный технический университет Способ извлечения золота и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194345U1 (ru) * 2019-09-03 2019-12-06 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" Барабанный магнитный сепаратор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010143646A (ru) 2012-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101544614B1 (ko) 자기 분리장치
KR102024574B1 (ko) 경사형 자력 선별기
CN101402064A (zh) 微细粒磁性矿物的选矿方法及选矿装置
CN104874478A (zh) 振动磁场筛选机
US4565624A (en) Gravity--magnetic ore separators
US4659457A (en) Gravity-magnetic ore separators and methods
US2468005A (en) Three product heavy media separation process
RU2455074C1 (ru) Устройство для регенерации магнетитовой суспензии
JP2016036874A (ja) マグネット式チップコンベア
CN204892121U (zh) 一种振动磁场筛选机
AU657583B2 (en) Magnetic separation of materials
Wotruba Development of a new dry density separator for fine-grained materials
US7022224B2 (en) Magnetic hydroseparator
CN105597921A (zh) 一种链带磁选装置
RU2607836C1 (ru) Установка по обогащению углесодержащих отходов шахт и обогатительных фабрик
US20220048042A1 (en) Material feed process and assembly for a rotary magnetic separator
CN115155793A (zh) 一种混合铁矿高效梯级选别方法
RU2392057C1 (ru) Магнитный гидросепаратор
CN109201317B (zh) 一种洗煤过程中的中煤和矸石清洁利用工艺
RU2269379C2 (ru) Технологическая линия по обработке потока эфельных хвостов промывки золотоплатиносодержащих песков на драгах
RU142419U1 (ru) Магнитно-гравитационно-центробежный концентратор
RU2069101C1 (ru) Способ разделения материалов в ферромагнитной жидкости и магнитогидростатический сепаратор
JP4376178B2 (ja) シュレッダーダストの処理方法及びその設備
CN109701733B (zh) 一种洗煤过程中的中煤和矸石清洁利用工艺
US3420371A (en) Heavy medium separator

Legal Events

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

Effective date: 20121026