RU2491132C1 - Пневматическая флотационная машина - Google Patents

Пневматическая флотационная машина Download PDF

Info

Publication number
RU2491132C1
RU2491132C1 RU2012107774/03A RU2012107774A RU2491132C1 RU 2491132 C1 RU2491132 C1 RU 2491132C1 RU 2012107774/03 A RU2012107774/03 A RU 2012107774/03A RU 2012107774 A RU2012107774 A RU 2012107774A RU 2491132 C1 RU2491132 C1 RU 2491132C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulp
foam
flotation
flow distributor
chamber
Prior art date
Application number
RU2012107774/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Дмитриевич Самыгин
Лев Одисеевич Филиппов
Александр Сергеевич Матинин
Чингис Анатольевич Лехатинов
Петр Валерьевич Григорьев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Priority to RU2012107774/03A priority Critical patent/RU2491132C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2491132C1 publication Critical patent/RU2491132C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Paper (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при переработке минерального сырья, содержащего цветные, черные, редкие, благородные металлы, а также неметаллические полезные ископаемые, и при очистке сточных вод от твердых частиц и нефтепродуктов. Пневматическая флотационная машина включает центральную трубу, аэратор, тройники, реактор, сепарационную камеру, раструбы, пеноотстойник, пенный желоб и разгрузочное приспособление для хвостов. Флотационная машина снабжена распределителем потока для расслоения аэрированной пульпы на два потока, предпочтительно содержащих минерализованные пузырьки и пульпу, представляющим собой царгу в виде прямого усеченного конуса, на одной или различной высоте которого симметрично относительно вертикальной оси тангенциально установлены раструбы. Распределитель потока нижним срезом соединен с верхним срезом камеры сепаратора, а раструбы верхним срезом соединены с соответствующими нижними срезами труб реакторов, что обеспечивает повышение скорости флотации и уменьшение потерь минерализованных пузырьков с хвостовым (камерным) продуктом. Изобретение позволяет повысить показатели флотации. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при переработке минерального сырья, содержащего цветные, черные, редкие, благородные металлы, а также неметаллические полезные ископаемые, и при очистке сточных вод от твердых частиц и нефтепродуктов.
Известна пневматическая флотационная машина, включающая цилиндроконическую камеру, реактор, в котором происходит формирование пузырьков, подача питания и прямое взаимодействие пузырьков с частицами /Патент США №4938865, МКИ В03D 1/24, опубл. 03.07.90/.
Недостатком указанной машины является отсутствие специального устройства для организации процесса коалесценции пузырьков, что приводит к недостаточно высоким показателям флотации.
Известна пневматическая флотационная машина, включающая сепарационную камеру, реактор, аэратор, а также установленный в сепарационной камере под реактором распределитель потока аэрированной пульпы, выполненный в виде крышки с отверстиями и днища, пенный желоб, разгрузочное приспособление для хвостов /Патент ЕР №0514800, МКИ В03D 1/24, опубл. 31.07.96/.
Недостатком данной машины является разрушение агрегатов частица-пузырек при ударе выходящей из реактора струи о днище распределителя потока аэрированной пульпы и засорение отверстий крышки распределителя, что приводит к снижению показателей флотации.
Известна пневматическая флотационная машина типа реактор-сепаратор, включающая аэратор, в котором происходит подача питания, формирование пузырьков и прямое их взаимодействие с частицами, реакторы с раструбами, цилиндроконическую камеру сепаратора, пеноотстойник и пенный желоб /Патент РФ 2214871 Самыгин В.Д., Филиппов Л.О., кл. B03D 1/24, опубл. 27.10.03/.Недостатком данной машины является низкая скорость расслоения потока минерализованных пузырьков и потока пульпы (воды) в объеме сепаратора.
Известна пневматическая флотационная машина типа реактор-сепаратор, включающая реакторы, аэратор, сепарационную камеру, а также установленные в сепарационной камере на конце каждого из реакторов раструбы, расположенные определенным образом, пенный желоб и разгрузочное приспособление для хвостов /Патент РФ 2281810, кл. B03D 1/24 от 20.08.06/. Недостатком данной машины является несовершенная конструкция ввода потоков из реакторов в полость сепаратора, которая приводит к интенсивному вертикальному перемешиванию в объеме сепаратора и, как следствие, ухудшению расслоения насыщенной пузырьками пульпы. Это снижает показатели флотации.
Известна пневматическая флотационная машина, включающая аэратор, реактор, цилиндроконическую сепарационную камеру и устройство для равномерного распределения потоков по реакторам, заканчивающихся насадками, ввод которых в сепаратор осуществляется тангенциально в горизонтальном направлении, а также пенный желоб, разгрузочное приспособление для хвостов /Патент США №2004/0112804, МКИ В01D 17/00, опубл. 17.06.04/.
Недостатком данной машины является заметный унос пульпой минерализованных пузырьков в хвосты из-за перемешивающего действия центробежной силы в горизонтальном направлении, что приводит к снижению показателей флотации.
Наиболее близким аналогом является пневматическая флотационная машина типа реактор-сепаратор, включающая аэратор, реактор и сепаратор, в котором внутри и соосно с сепаратором расположен конический распределитель потока аэрированной пульпы в виде обратного усеченного конуса, в который тангенциально вводятся нижние срезы реакторов, а в нижней части которого установлена отражательная пластина. /Патент RU №2393023 МПК B03D 1/24, (2006.01) опубл. 27.06.2010/.
Недостатком наиболее близкого аналога является большое время всплывания минерализованных пузырьков и частичное разрушение пены аэрированным потоком, выходящим из конического распределителя, что приводит к снижению извлечения.
Задачей изобретение является повышение показателей флотации.
Техническим результатом изобретения является снижение времени и увеличение степени отделения минерализованных пузырьков от пульпы в сепараторе, снижение разрушения и обводненности пены, интенсификация отрыва частиц подавляемых минералов от пузырьков воздуха.
Технический результат достигается тем, что пневматическая флотационная машина типа реактор-сепаратор, включающая центральную трубу, аэраторы, тройники, реакторы, раструбы, сепарационную камеру, пеноотстойник, пенный желоб и разгрузочное приспособление для хвостов, согласно изобретению снабжена распределителем потока для расслоения аэрированной пульпы на два потока, предпочтительно содержащие минерализованные пузырьки и пульпу представляющим собой царгу в виде прямого усеченного конуса, на одной или различной высоте которой симметрично относительно вертикальной оси тангенциально установлены раструбы, причем распределитель потока нижним срезом соединен с верхним срезом камеры сепаратора, а раструбы верхним срезом соединены с соответствующими нижними срезами труб реакторов. Флотационная машина может иметь сепарационную камеру, представляющую собой царгу в виде обратного усеченного конуса (вершиной вниз). Флотационная машина может иметь пеноотстойник, который соединен с верхним срезом усеченного конуса царги распределителя потока аэрированной пульпы. Флотационная машина может иметь пенный желоб, который соединен с верхним срезом прямого усеченного конуса царги распределителя потока аэрированной пульпы. Флотационная машина может быть снабжена пластиной, установленной в раструбе, которая работает в режиме гидродинамического генератора.
Снабжение флотомашины распределителем потока аэрированной пульпы, представляющим собой царгу в виде прямого усеченного конуса, на одной или различной высоте которой симметрично относительно вертикальной оси установлены тангенциально расположенные раструбы, причем распределитель потока нижним срезом соединен с камерой сепаратора, а раструбы верхним срезом соединены с соответствующими реакторами, что под действием центробежной силы в горизонтальной плоскости ускоряет расслоение поступающих аэрированных потоков на непересекающиеся в объеме распределителя потоки всплывающих минерализованных пузырьков в пену и на потоки пульпы, уходящие в хвосты, что обеспечивает достижение технического результата изобретения - снижение времени и повышение степени отделения флотокомплексов от пульпы в сепараторе, а также снижение разрушение пены. При этом соединение раструбов верхним срезом с соответствующими реакторами, а нижним срезом с распределителем потока обеспечивает раздельное равномерное поступление аэрированных потоков в распределитель, а соединение последнего нижним срезом с камерой сепаратора позволяет объединить отдельные пульповые потоки для вывода их в разгрузочное приспособление для хвостов Для уменьшения уноса минерализованных пузырьков с малой плавучестью потоком пульпы в хвосты угол конусности в вершине усеченного конуса распределителя потока должен быть тупым, предпочтительно около 120°. Для исключения разрушения пены всплывающими минерализованными пузырьками исходный поток аэрированной пульпы распределен симметрично относительно вертикальной оси на одной или различной высоте на несколько потоков, предпочтительно на четыре. Для предотвращения перемешивания расслоившихся потоков минерализованных пузырьков и пульпы тангенциальные потоки исходной аэрированной пульпы должны поступать на различной высоте и должны создавать в объеме распределителя вращение слоев пульпы в одном направлении. При этом раструбы располагаются на различных радиусах, так, чтобы R1>R2>R3>R4. Для образования аэрофлокул из минерализованных пузырьков тангенциальные потоки исходной аэрированной пульпы должны поступать на одной высоте и иметь встречное направление. Изготовление царги сепарационной камеры в виде обратного усеченного конуса выполняет функцию объединения всех пульповых потоков, выходящих из раструбов, в один, который выводится в хвосты. При этом угол конусности в вершине обратного конуса должен быть больше угла влечения потоком пульпы самых крупных частиц, чтобы обеспечить разгрузку хвостов без забивания, должен быть тупым, предпочтительно около 100°.
Выполнение соединения пенного желоба с верхним срезом прямого усеченного конуса царги распределителя потока аэрированной пульпы позволяет уменьшить путь минерализованных пузырьков и аэрофлокул в концентрат.
Выполнение соединения пеноотстойника с верхним срезом усеченного конуса царги распределителя потока аэрированной пульпы позволяет обезводить минерализованные пузырьки и аэрофлокулы перед поступлением в концентрат.
Снабжение флотационной машины упругой пластиной, установленной в устье раструба, которая работает в режиме гидродинамического генератора колебаний, позволит создавать вибрационной природы силы, способствующие отрыву частицы подавляемого минерала от пузырька воздуха и тем самым повышать селективность процесса флотации. При этом имеется возможность изменять упругие свойства пластины и их геометрические размеры, а также варьировать место установки и направление пластин поперек или вдоль сечения раструба.
Изобретение поясняется чертежом, где на фигуре (чертеж) изображен общий вид пневматической машины.
Пневматическая флотационная машина (фиг.) включает: центральную трубу 1, два аэратора 2, три тройника 3, четыре реактора 4;четыре раструба 5, расположенных на различных радиусах; четыре пластины 6, которые закреплены в устье каждого раструба (Фигура 1, разрез А - А); распределителя потока аэрированной пульпы 7, выполненного из конической царги, имеющей вид прямого усеченного конуса сепарационную камеру 8, выполненную из конической царги, имеющей вид обратного усеченного конуса, пеноотстойник 9, регулировочный конус 10, пенный желоб 11 и разгрузочный патрубок 12.
Центральная труба 1 соединена с одним из тройников 3, на нижних концах которого закреплены строго вертикально аэраторы 2, к которым с помощью тройников 3 подсоединяются по два реактора 4. Раструбы 5 тангенциально установлены на различной высоте царги распределителя потока 7. Выпускные отверстия раструбов могут быть направлены как по потоку, и так и навстречу друг другу (Фигура 1, Вид Б и В). Сверху к распределителю потока 7. прикреплен пеноотстойник 9, а к низу - сепарационная камера 8.Пенный желоб 10 присоединен к распределителю потока 7. Над пенным желобом расположен конус 11 для регулирования выхода пенного продукта. Разгрузочный патрубок 12 подсоединен к сепарационной камере 8.
Пневматическая флотационная машина работает следующим образом.
Исходная пульпа, обработанная реагентами, проходит через центральную трубу 1, равномерно разделяется на два потока в верхнем тройнике 3, далее смешивается с воздухом в двух аэраторах (эжекторах) 2. Аэрированные потоки пульпы, выходящие из каждого аэратора 2, разделяются в нижних тройниках 3. на две части, и образующиеся четыре потока проходят по четырем реакторам 4, в которых происходит минерализация пузырьков воздуха. Затем каждый аэрированный поток замедляется и закручивается в тангенциально расположенных на различных радиусах раструбах 5, и возбуждает колебательные движения упругих пластин 6, которые закреплены одним концом в устье раструба. В раструбах 4 скорость движения потоков замедляется, что благодаря эффекту набегания приводит к образованию аэрофлокул из минерализованных пузырьков, которые поступают в виде закрученных в одну сторону аэрированных потоков в царгу распределителя потока 7. В царге 7 в центробежном поле ускоряется расслоение аэрированного потока в горизонтальной плоскости на поднимающийся в пену поток минерализованных пузырьков и на поток пульпы в разгрузку через патрубок 12. Прямой усеченный конус царги 7 имеет малую высоту; что уменьшает путь всплывания минерализованных пузырьков из распределителя потока 7 в пену; а симметричное и послойное распределение потоков, закрученных в одну сторону по высоте царги 7, уменьшает продольное перемешивание в ее объеме (Фигура, вид Б). При расположении раструбов 5 на одной высоте в царге 7 и при встречном закручивании потоков (Фигура, вид В) интенсифицируется процесс образования аэрофлокул. В царге распределения аэрированного потока 7 скорость нисходящих пульповых потоков резко уменьшается, так увеличивается сечение к низу обратного конуса, благодаря чему уменьшается унос минерализованных пузырьков, имеющих малую плавучесть, в хвосты через патрубок 12.
Минерализованные пузырьки в виде отдельных непересекающихся потоков (при закручивании в одну сторону) или совместно с аэрофлокулами (при закручивании в разные стороны) поступают в пеноотстойник 9 и далее с помощью регулировочного конуса 11 выводятся в пенный желоб 10.
Повышение эффективности работы заявленной флотомашины обеспечивается за счет действия шести факторов. Первый - уменьшения перемешивания расслоившихся воздушного и пульпового потоков за счет распределения исходного потока аэрированной пульпы по высоте и сечению царги 7. В отличие от прототипа, в котором все потоки концентрируются в обратном усеченном конусе, расположенном внутри сепаратора соосно с ним, царга 7 имеет вид прямого усеченного конуса и одновременно играет роль внешних стенок сепаратора и распределителя аэрированного потока. Второй - интенсификации процесса образования аэрофлокул при встречном закручивании потоков минерализованных пузырьков в царге 7.
Третий - исключение разрушение пены за счет замены сконцентрированного, как в прототипе, на распределенный по сечению поток минерализованных пузырьков и аэрофлокул.
Четвертый - ускорения расслоения в центробежном поле. Пятый - уменьшения пути и соответственно времени всплывания минерализованных пузырьков и аэрофлокул в пену. Шестой - создание за счет колебания гибкой пластины вибрационной природы силы, способствующей отрыву частиц подавляемого минерала от пузырька воздуха. Скорость флотации в предлагаемой машине возрастает в 1,3-1,4 раза по сравнению с прототипом, а также увеличивается качество концентрата на 2-5%.

Claims (3)

1. Пневматическая флотационная машина, включающая центральную трубу, аэратор, тройники, реактор, сепарационную камеру, раструбы, пеноотстойник, пенный желоб и разгрузочное приспособление для хвостов, отличающаяся тем, что снабжена распределителем потока для расслоения аэрированной пульпы на два потока, предпочтительно содержащих минерализованные пузырьки и пульпу, представляющим собой царгу в виде прямого усеченного конуса, на одной или различной высоте которого симметрично относительно вертикальной оси тангенциально установлены раструбы; причем распределитель потока нижним срезом соединен с верхним срезом камеры сепаратора, а раструбы верхним срезом соединены с соответствующими нижними срезами труб реакторов, что обеспечивает повышение скорости флотации и уменьшение потерь минерализованных пузырьков с хвостовым (камерным) продуктом.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что имеет сепарационную камеру, представляющую собой царгу в виде обратного усеченного конуса.
3. Машина по любому из пп.1 и 2, отличающаяся тем, что она снабжена гибкой пластиной, установленной в устье раструба и работающей в режиме гидродинамического генератора, что обеспечивает повышение селективности флотации.
RU2012107774/03A 2012-03-01 2012-03-01 Пневматическая флотационная машина RU2491132C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107774/03A RU2491132C1 (ru) 2012-03-01 2012-03-01 Пневматическая флотационная машина

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012107774/03A RU2491132C1 (ru) 2012-03-01 2012-03-01 Пневматическая флотационная машина

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2491132C1 true RU2491132C1 (ru) 2013-08-27

Family

ID=49163754

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012107774/03A RU2491132C1 (ru) 2012-03-01 2012-03-01 Пневматическая флотационная машина

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2491132C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU738676A1 (ru) * 1978-05-31 1980-06-05 Научно-Исследовательский И Проектно- Конструкторский Институт Обогащения Твердых Горючих Ископаемых "Иотт" Пневматическа противоточна флотационна машина
SU971484A1 (ru) * 1980-07-21 1982-11-07 Кузнецкий научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт углеобогащения Аэролифтно-пневматическа флотационна машина
EP0514800A2 (de) * 1991-05-22 1992-11-25 Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Durchführung einer pneumatischen Flotation
RU2165800C1 (ru) * 1999-11-23 2001-04-27 Злобин Михаил Николаевич Пневматическая флотационная машина
RU2214871C1 (ru) * 2002-12-17 2003-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Пневматическая флотационная машина
RU2281810C1 (ru) * 2004-12-06 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Пневматическая флотационная машина
RU2393023C2 (ru) * 2008-05-29 2010-06-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" Пневматическая флотационная машина

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU738676A1 (ru) * 1978-05-31 1980-06-05 Научно-Исследовательский И Проектно- Конструкторский Институт Обогащения Твердых Горючих Ископаемых "Иотт" Пневматическа противоточна флотационна машина
SU971484A1 (ru) * 1980-07-21 1982-11-07 Кузнецкий научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт углеобогащения Аэролифтно-пневматическа флотационна машина
EP0514800A2 (de) * 1991-05-22 1992-11-25 Klöckner-Humboldt-Deutz Aktiengesellschaft Vorrichtung zur Durchführung einer pneumatischen Flotation
RU2165800C1 (ru) * 1999-11-23 2001-04-27 Злобин Михаил Николаевич Пневматическая флотационная машина
RU2214871C1 (ru) * 2002-12-17 2003-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет) Пневматическая флотационная машина
RU2281810C1 (ru) * 2004-12-06 2006-08-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Пневматическая флотационная машина
RU2393023C2 (ru) * 2008-05-29 2010-06-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет "Московский институт стали и сплавов" Пневматическая флотационная машина

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109939839B (zh) 一种流体协同强化浮选分离装置及方法
CN210207231U (zh) 一种流体协同强化浮选分离装置
KR100902189B1 (ko) 초미세기포발생장치 및 이를 이용한 침전장치
CN105562216A (zh) 一种射流预浮选式旋流微泡浮选柱分选设备及分选方法
WO2020220586A1 (zh) 一种基于流体强化的混合分离系统及方法
CA2656212C (en) Flotation cell
CN210646840U (zh) 浮选池和浮选线
CN110787914B (zh) 浮选池
RU2491132C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2393023C2 (ru) Пневматическая флотационная машина
AU2011325285A1 (en) Flotation apparatus and flotation process
CN110787916A (zh) 浮选池
CN110787912A (zh) 浮选池
RU2332263C2 (ru) Центробежная пневматическая машина для флотации и обессеривания мелкого угля
US4822482A (en) Hydraulic separating apparatus and method
RU2487762C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2284224C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2455079C1 (ru) Гидроциклон-флотатор
RU2614170C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2281810C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
GB972428A (en) Apparatus for the treatment of mixtures of fine granular minerals by the flotation method
RU2167722C1 (ru) Способ пенной сепарации и флотации
RU2151646C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2040979C1 (ru) Пневматическая флотационная машина
RU2275968C1 (ru) Пневматическая флотационная машина