RU2494815C1 - Способ обогащения полезных ископаемых - Google Patents

Способ обогащения полезных ископаемых Download PDF

Info

Publication number
RU2494815C1
RU2494815C1 RU2012113683/03A RU2012113683A RU2494815C1 RU 2494815 C1 RU2494815 C1 RU 2494815C1 RU 2012113683/03 A RU2012113683/03 A RU 2012113683/03A RU 2012113683 A RU2012113683 A RU 2012113683A RU 2494815 C1 RU2494815 C1 RU 2494815C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
minerals
energy
ore
temperature
Prior art date
Application number
RU2012113683/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Иванович Урванцев
Дмитрий Анатольевич Урванцев
Илья Анатольевич Урванцев
Original Assignee
Анатолий Иванович Урванцев
Дмитрий Анатольевич Урванцев
Илья Анатольевич Урванцев
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 Анатолий Иванович Урванцев, Дмитрий Анатольевич Урванцев, Илья Анатольевич Урванцев filed Critical Анатолий Иванович Урванцев
Priority to RU2012113683/03A priority Critical patent/RU2494815C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2494815C1 publication Critical patent/RU2494815C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горнорудной промышленности, а именно к обогащению полезных ископаемых: руд черных, цветных редких и благородных металлов, неметаллических полезных ископаемых и техногенных образований. Способ обогащения полезных ископаемых включает дробление, измельчение, классификацию и сушку продуктов переработки полезных ископаемых перед электрической сепарацией. Сушку осуществляют при естественной положительной температуре продукта переработки и пониженном давлении 1-150 мм рт.ст. Выделяемую при фазовом переходе тепловую энергию возвращают обратно в процесс сушки продуктов переработки. Технический результат - повышение экологической безопасности, а также снижение энергозатрат на обогащение полезных ископаемых. 1 ил., 3 табл., 3 пр.

Description

Изобретение относится к горнорудной промышленности, а именно к обогащению полезных ископаемых: руд черных, цветных редких и благородных металлов, неметаллических полезных ископаемых и техногенных образований.
Известно обогащение полезных ископаемых, включающее сушку исходного материала, грохочение (классификацию), подогрев и обеспыливание, электрическую и магнитную сепарации. Подогрев материала перед сепарацией осуществляют на различных фабриках от 74 до 140°С (Справочник по обогащению руд под ред. О.С.Богданова, - М., «Недра№, 1974, т.2, с.260-264). Таким способом перерабатывают титано-магнетит-ильменитовые, коренные и рассыпные руды цветных редких и благородных металлов и неметаллических полезных ископаемых, техногенных образований. Сухие способы обогащения позволяют снизить энергетические затраты на основные обогатительные операции: электрическую и магнитную сепарации за счет исключения воды и флотореагентов.
Недостатком способа является то, что для эффективной сухой сепарации требуется глубокое обезвоживание, которое осуществляется высокотемпературной сушкой за счет испарения влаги. При этом осуществляют нагрев теплоносителя (воздуха), руды и сушильного аппарата с техническими (практическими) затраты тепловой энергии примерно до 1,6кВт×ч на каждый килограмм испаряемой влаги. При исходной влажности примерно 15% энергетические затраты на сушку 1 т руды {продуктов обогатительного передела) достигают 300кВт×ч и более. При этом вся затраченная энергия выбрасывается в атмосферу, нарушая тепловой баланс планеты (экологическое загрязнение).
Известно также обогащение шлихов и других промышленных отходов электросепарацией совместно с другими методами, включающий классификацию, доизмельчение, сушку перед электросепарацией и другими процессами(на схеме не показано), электромагнитную сепарацию, флотацию, обжиг (Н.Ф. Олофинский. Электрические методы обогащения. - М., «Недра», 1977, с.312-314, 246-250).
Недостатком данного способа является использование большого количества воды (в 10 и более раз превышающего объем и массу руды) и флотореагентов. Это соответственно приводит к большим затратам энергии на их перекачку и нейтрализацию реагентов, высоким энергозатратам на сушку, т.к. глубокое обезвоживание продуктов переработки идет за счет сжигания органического топлива, что повышает общие энергетические затраты на обогатительный передел до 200-400 кВт×ч на каждую тонну перерабатываемой руды.
Задачей изобретения является создание энергосберегающей высоко экологической технологии обогащения полезных ископаемых.
Технический результат, который будет достигнут от использования изобретения, заключается в снижении энергозатрат на обогащение полезных ископаемых.
Технический результат достигается тем, что в способе обогащения полезных ископаемых, включающем дробление, измельчение, классификацию, сушку (глубокое обезвоживание) продуктов переработки и электрическую сепарацию, сушку осуществляют при естественной положительной температуре продукта переработки и пониженном давлении от 1 до 150 мм рт.ст., а выделяемую при фазовом переходе тепловую энергию возвращают обратно в процесс сушки продуктов переработки.
Сущность изобретения заключается в том, что процесс глубокого обезвоживания происходит в изотермическом режиме за счет эффекта фазовых переходов первого рода.
Оптимальная зависимость пониженного атмосферного давления от 1 до 150 мм рт.ст. от температуры перерабатываемого сырья получена экспериментальным путем и является необходимой и достаточной для проведении сушки полезных ископаемых за счет собственной тепловой энергии высушиваемого продукта переработки.
Использование эффекта фазового перехода первого рода при пониженном давлении позволяет практически полностью отказаться от затрат тепловой энергии на сушку от внешних источников тепловой энергии (сжигания углеводородного топлива, электронагревателей). Энергия на техническую реализацию фазовых переходов при пониженном давлении (низкий вакуум) значительно меньше энергии тепловой сушки при атмосферном давлении (изобарический процесс).
Кроме того, низкотемпературная вакуумная сушка исключает выброс в атмосферу пара, пыли и тепловой энергии за счет возвращения (циркуляции) выделяемой при фазовом переходе энергии обратно в высушиваемый продукт, что приводит к весьма существенному сокращению капитальных и эксплуатационных затрат.
Из анализа научно-технической и патентной литературы заявляемой зависимости используемого барометрического давления от температуры исходного перерабатываемого продукта, обеспечивающей значительное снижение энергетических затрат на обогащение полезных ископаемых, нами не обнаружено, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Изобретение поясняется чертежом, где изображена технологическая схема обогащения полезных ископаемых.
Изобретение осуществляется следующим образом.
Пример 1. Обогащение коренных руд сухим способом
При переработке исходной коренной руды (полевошпатовая, магнезитовая, кианитовая, железная, а так же руды других полезных ископаемых) сухим способом при исходной влажности 3-5% осуществляют дробление, измельчение, классификацию исходной руды, глубокое обезвоживание измельченной руды перед последующими операциями электростатического и магнитного разделения (например, в высокопроизводительных электросепараторах СЭ-70/140 и СЭ-200/200 и магнитных сепараторах с ниодим-железо-боровыми магнитами). При этом сушку (испарение влаги из руды) осуществляют в вакуумном агрегате при температуре исходной руды 18-20°С и барометрическом давлении 18-20 мм рт.ст.
Выделившуюся в вакуумном агрегате тепловую энергию посредством циркуляции через теплообменник возвращают в высушиваемый продукт (в процесс сушки).
Сравнительные результаты переработки руды заявляемым способом и способом по прототипу приведены в таблице 1.
Таблица 1
№№ п/п Параметры технологии По прототипу По заявляемому способу
1 2 3 4
1 Исходная влажность, % 3-5 3-5
2 Исходная температура, °С 18-20 18-20
3 Расход топлива (природного газа или солярки) на тепловую сушку, кг/т (кВт×ч/т) 4,2-7,2 (50-90) -
4 Расход электроэнергии на вакуумную сушку, кВт×ч/т - 0,16-0,27
5 Выбросы тепла в атмосферу, МДж/т 180-324 -
6 Температура сушки, °С 140-500 18-20
7 Давление воздуха в сушильном агрегате, мм рт.ст. 760 18-20
8 Общий расход энергии (в электрическом эквиваленте) кВТ×ч/т суммарный 70-110 20-30
Как видно из таблицы 1:
- общий расход энергии на обезвоживание (сушку) (электроэнергия, тепловая энергия, п/п 3 и п/п 4) снижен с 50-90 кВт×ч/т до 0,16-0,27 кВт×ч/т, т.е. примерно в 300 раз.
- общий расход энергии на технологическую линию обогащения снижается с 70-110 кВт×ч/т до 20-30 кВт×ч/т, т.е. в 3-4 раза,
- расход воды и флотореагентов сводится к нулю,
- выбросы тепловой энергии в атмосферу отсутствуют.
Пример 2. Дополнительное обогащение сухим способом продуктов, прошедших предварительное обогащение мокрым способом (с применением воды)
При переработке исходной руды (титано-магнетито-ильменитовые руды, продукты флотационного и гравитационного обогащения коренных и россыпных руд) промпродукты с влажностью от 9-10% до 20-30% и выше подвергают аналогичной вакуумной сушке при температуре исходной руды 7°С и барометрическом давлении 3-5 мм рт.ст. с предварительным удалением гравитационной влаги в традиционных аппаратах (отстойниках, винтовых классификаторах и т.п.). При таком обезвоживании отпадает необходимость в использовании дисковых и ленточных вакуумных фильтров и тепловых сушилок, использующих высокотемпературную сушку (140-500°С) за счет энергии углеводородов или электроэнергии.
Сравнительные результаты сухого обогащения титано-магнетитовых руд (после предшествующего мокрого обогащения) заявляемым способом и способом по прототипу приведены в таблице 2.
Таблица 2
№№ п/п Параметры технологии По прототипу По заявляемому способу
1 2 3 4
1. Исходная влажность, % 9-10 9-10
2. Исходная температура, °С 7 7
3. Расход топлива (природного газа или солярки) на тепловую сушку, кг/т (кВт×ч/т) 15 (180) -
4. Расход электроэнергии на вакуумную сушку, кВт×ч/т - 1,10-1,15
5. Выбросы тепла в атмосферу, МДж/т 600-700 -
6. Температура сушки, °С 140-500 7
7. Давление воздуха в сушильном агрегате, мм рт.ст. 760 3-5
8. Общий расход энергии (в электрическом эквиваленте) кВТ×ч/т суммарный 200 20-30
Как видно из таблицы 2 при обогащении титаномагнетитовых руд по смешанной (мокрой-сухой) технологии:
- общий расход энергии на обезвоживание (сушку) (электроэнергия, тепловая энергия) снижен с 180 кВт×ч/т до 1,5-1,15 кВт×ч/т, т.е. примерно в 160 раз,
- общий расход энергии на технологическую линию обогащения снижается с 200 кВт×ч/т до 20-30 кВт×ч/т, т.е. в 7-10 раз,
- расход воды и флотореагентов сводится к нулю,
- выбросы тепловой энергии в атмосферу отсутствуют.
Пример 3. Технология переработки россыпных месторождений и техногенных образований
При переработке россыпей и техногенных образований, содержащих драгоценные, редкие и цветные металлы, а также неметаллические полезные ископаемые в летний период при температуре от 20-60°С и влажности продукта 10-20% сушке перед электрической и магнитной сепарацией подвергают отмытый классифицированный продукт.
Параметры технологии по заявляемому и предлагаемому способу приведены в таблице 3.
Таблица 3
№№ п/п Параметры технологии По прототипу По заявляемому способу
1 2 3 4
1 Исходная влажность, % 10-20 10-20
2 Исходная температура, °С 20-60 20-60
3 Расход топлива (природного газа или солярки) на тепловую сушку, кг/т (кВт×ч/т) 15-30 (180-360) -
4 Расход электроэнергии на вакуумную сушку, кВт×ч/т - 0,7-1,5
5 Выбросы тепла в атмосферу, МДж/т 600-1200 -
6 Температура сушки, °С 140-500 20-60
7 Давление воздуха в сушильном агрегате, мм рт.ст. 760 20-150
8 Общий расход энергии (в электрическом эквиваленте) кВт×ч/т суммарный 200-400 20-30
- общий расход энергии на обезвоживание (сушку) (электроэнергия, тепловая энергия) снижен с 180-360 кВт×ч/т до 0,7-1,5 кВт×ч/т, т.е. примерно в 200 раз,
- общий расход энергии на обезвоживание (сушку) (электроэнергия, тепловая энергия) снижен с 200-400 кВт×ч/т до 20-30 кВт×ч/т, т.е. примерно в 10-13 раз,
- расход воды и флотореагентов сводится к нулю,
- выбросы тепловой энергии в атмосферу отсутствуют.

Claims (1)

  1. Способ обогащения полезных ископаемых, включающий дробление, измельчение, классификацию, сушку продуктов переработки полезных ископаемых перед электрической сепарацией, отличающийся тем, что сушку осуществляют при естественной положительной температуре продукта переработки и пониженном давлении 1-150 мм рт.ст., а выделяемую при фазовом переходе тепловую энергию возвращают обратно в процесс сушки продуктов переработки.
RU2012113683/03A 2012-04-06 2012-04-06 Способ обогащения полезных ископаемых RU2494815C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113683/03A RU2494815C1 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Способ обогащения полезных ископаемых

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113683/03A RU2494815C1 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Способ обогащения полезных ископаемых

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2494815C1 true RU2494815C1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49302857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113683/03A RU2494815C1 (ru) 2012-04-06 2012-04-06 Способ обогащения полезных ископаемых

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2494815C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617762C2 (ru) * 2015-07-20 2017-04-26 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инжиниринговый центр "Системный интегратор технологий", ООО НИЦ "СИСТЕМ-ИНТЕГРАТЕХ" Энерготехнологический комплекс модульного типа по переработке шламов обогащения угля и железной руды

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1276424A1 (ru) * 1985-07-01 1986-12-15 Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" Способ регенерации песков из отработанных формовочных и стержневых смесей
DE3626970A1 (de) * 1985-08-12 1987-03-26 Walbeck Sand & Thonwerk Veb Verfahren zur komplexen und partiellen aufbereitung von quarzsanden
RU1782666C (ru) * 1990-06-07 1992-12-23 Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" Способ обогащени калийной руды
RU2198948C2 (ru) * 2001-02-13 2003-02-20 Урванцев Анатолий Иванович Способ переработки сульфидной золотосодержащей руды
RU2295676C2 (ru) * 2005-05-20 2007-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экспертное общество "ЭЛЬТРОН" Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
RU2372570C1 (ru) * 2008-08-05 2009-11-10 ООО "Фонд содействия развитию российских технологий" Сушильный комплекс для продуктов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1276424A1 (ru) * 1985-07-01 1986-12-15 Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" Способ регенерации песков из отработанных формовочных и стержневых смесей
DE3626970A1 (de) * 1985-08-12 1987-03-26 Walbeck Sand & Thonwerk Veb Verfahren zur komplexen und partiellen aufbereitung von quarzsanden
RU1782666C (ru) * 1990-06-07 1992-12-23 Научно-Исследовательский И Проектный Институт Обогащения И Механической Обработки Полезных Ископаемых "Уралмеханобр" Способ обогащени калийной руды
RU2198948C2 (ru) * 2001-02-13 2003-02-20 Урванцев Анатолий Иванович Способ переработки сульфидной золотосодержащей руды
RU2295676C2 (ru) * 2005-05-20 2007-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-экспертное общество "ЭЛЬТРОН" Способ и устройство теплоснабжения и регенерации тепловой энергии в вакуумной машине обезвоживания и сушки
RU2372570C1 (ru) * 2008-08-05 2009-11-10 ООО "Фонд содействия развитию российских технологий" Сушильный комплекс для продуктов

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Вопросы снижения энергозатрат в обогащении полезных ископаемых. Доклад с 1-ой международной научно-практической конференции ИНТЕХМЕТ-2008, 09-10.09.2008, г.Санкт-Петербург, [найдено 03.04.2013]. Найдено из Интернет: <http://www.rkorona.ru/index.php?page=technology.docs.doklad-spb-2008>. *
ОЛОФИНСКИЙ Н.Ф. Электрические методы обогащения. - М.: Недра, 1977, 246-250, 312-314. *
ОЛОФИНСКИЙ Н.Ф. Электрические методы обогащения. - М.: Недра, 1977, 246-250, 312-314. Вопросы снижения энергозатрат в обогащении полезных ископаемых. Доклад с 1-ой международной научно-практической конференции ИНТЕХМ г.Санкт-Петербург, [найдено 03.04.2013]. Найдено из Интернет: . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2617762C2 (ru) * 2015-07-20 2017-04-26 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-инжиниринговый центр "Системный интегратор технологий", ООО НИЦ "СИСТЕМ-ИНТЕГРАТЕХ" Энерготехнологический комплекс модульного типа по переработке шламов обогащения угля и железной руды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8739975B2 (en) Integrated drying and dry separation apparatus for upgrading raw coal and method thereof
CN101786094B (zh) 生活垃圾与污水联合处理工艺
CN101776370B (zh) 一种褐煤干燥提质的方法和装置
CN103572040B (zh) 一种粉煤灰的降碳、减硫、除铁并回收铁精矿方法
Yu et al. Microwave drying characteristics and kinetics of ilmenite
BR102012008340A2 (pt) processo e sistema para recuperaÇço a seco de finos e super finos de minÉrio de ferro e unidade de separaÇço magnÉtica
CN104028358B (zh) 一种细粒煤微波介质强化磁选洁净系统及工艺
Bobicki et al. Microwave heating of ultramafic nickel ores and mineralogical effects
CN101531938A (zh) 煤粉燃前两段干式磁选净化工艺
CN102816623A (zh) 一种微波低温脱水及脱硫的煤炭提质装置
CA2963990C (en) Process and system for totally dry ore-dressing through a magnetic separation unit
CA2766333C (en) Method and system for separation of contaminants from coal
RU2494815C1 (ru) Способ обогащения полезных ископаемых
RU2617762C2 (ru) Энерготехнологический комплекс модульного типа по переработке шламов обогащения угля и железной руды
CN103433138A (zh) 温石棉尾矿破碎与分选一体化综合回收系统
CN110947514B (zh) 一种非金属矿系统除铁方法
CN101638599A (zh) 一种低灰低硫煤粉的干法生产方法
CN210559427U (zh) 高硫铝土矿脱硫及废气制酸系统
Korchevenkov et al. Preparation of standard iron concentrates from non-traditional forms of raw material using a pulsed magnetic field
CN102527503B (zh) 一种含铁尾矿再生利用的选矿系统和方法
CN112474036B (zh) 金红石精矿除磷方法及设备
CN105903560B (zh) 一种难选冶菱铁矿石资源深度提铁降杂工艺
CN103589857A (zh) 一种中低品位硫铁矿全利用方法
CN203333451U (zh) 污泥热解处理装置
CN112880341A (zh) 废玻璃干法自动分选干燥除杂系统

Legal Events

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

Effective date: 20160407

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170705

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

Effective date: 20190407