RU2577343C2 - Способ сухой сепарации и обогащения и система для сухой сепарации и обогащения - Google Patents
Способ сухой сепарации и обогащения и система для сухой сепарации и обогащения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2577343C2 RU2577343C2 RU2013145449/03A RU2013145449A RU2577343C2 RU 2577343 C2 RU2577343 C2 RU 2577343C2 RU 2013145449/03 A RU2013145449/03 A RU 2013145449/03A RU 2013145449 A RU2013145449 A RU 2013145449A RU 2577343 C2 RU2577343 C2 RU 2577343C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- separation
- vibration
- vibrator
- unidirectional
- enrichment
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B1/00—Sieving, screening, sifting, or sorting solid materials using networks, gratings, grids, or the like
- B07B1/28—Moving screens not otherwise provided for, e.g. swinging, reciprocating, rocking, tilting or wobbling screens
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B13/00—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices
- B07B13/10—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices using momentum effects
- B07B13/11—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices using momentum effects involving travel of particles over surfaces which separate by centrifugal force or by relative friction between particles and such surfaces, e.g. helical sorters
- B07B13/113—Grading or sorting solid materials by dry methods, not otherwise provided for; Sorting articles otherwise than by indirectly controlled devices using momentum effects involving travel of particles over surfaces which separate by centrifugal force or by relative friction between particles and such surfaces, e.g. helical sorters shaking tables
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B4/00—Separating solids from solids by subjecting their mixture to gas currents
- B07B4/08—Separating solids from solids by subjecting their mixture to gas currents while the mixtures are supported by sieves, screens, or like mechanical elements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B07—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS; SORTING
- B07B—SEPARATING SOLIDS FROM SOLIDS BY SIEVING, SCREENING, SIFTING OR BY USING GAS CURRENTS; SEPARATING BY OTHER DRY METHODS APPLICABLE TO BULK MATERIAL, e.g. LOOSE ARTICLES FIT TO BE HANDLED LIKE BULK MATERIAL
- B07B9/00—Combinations of apparatus for screening or sifting or for separating solids from solids using gas currents; General arrangement of plant, e.g. flow sheets
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гравитационному обогащению, а именно к сухой сепарации и обогащению гранул диаметром меньше 1 мм. Способ сухой сепарации и обогащения включает использование дробилки для дробления и сухого помола, потом производят грубую сепарацию на фрикционном сепараторе, в ходе которой получают частицы руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм. Фрикционный сепаратор включает в себя однонаправленный первый вибратор и первую платформу вибрации, которая установлена в первом вибраторе. После грубой сепарации производят обогащение сепарируемых частиц руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм с помощью установки для сухой сепарации и обогащения. Установка для сухой сепарации и обогащения включает в себя однонаправленный второй вибратор и вторую платформу вибрации, которая установлена в однонаправленном втором вибраторе. На второй платформе вибрации установлен как минимум один желоб, внутри которого установлена ситчатая деталь, наклоненная ко второй платформе вибрации под углом 2~20°. Под ситчатой деталью размещена закрытая герметическая газовая камера, толщина материалов на вышеуказанной ситчатой детали ≤40 мм. При вибрации однонаправленного второго вибратора воздушный поток в газовой камере проходит через ситчатую деталь и под действием воздушного потока происходит сепарация вышеуказанных материалов в соответствии с плотностью. Технический результат - повышение эффективности сухой сепарации. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 пр.
Description
Область техники
Данное изобретение затрагивает способ сухой сепарации и обогащения, а также затрагивает систему для сухой сепарации и обогащения, они относятся к гравитационному обогащению.
Уровень техники
В производстве рудничной промышленности целевой минерал обычно содержится в породе или существует в почве. Как правило, надо использовать дробление и истирание, чтобы выход минерал был больше 90%. Потом в соответствии с химической реакцией между целевым минералом и разными химическими веществами целевой минерал помещают в воду (существует исключение, например железная руда) и используют соответствующее химическое вещество для разделения и обогащения. Перед плавкой содержание минерала должно достигать определенной концентрации.
В настоящее время употребительными техниками являются вибрационный псевдоожиженный слой и отсадочная машина. Касательно псевдоожиженного слоя, исследование о нем в основном сосредоточивается на равномерности и осушении псевдоожижения микроскопических гранул. Хотя заявляют, что плотные гранулы могут оседать на дне, но только ограничиваются указанием такового явления, это далеко не достигает уровня индустриализации.
Несмотря на то, что история применения отсадочной машины человечества насчитывает больше ста лет, но о ее рабочем принципе не приходят к определенному выводу. Требуется вода в качестве среды, и необходимо произвести искусственное возбуждение и контроль среды, можно извлечь гранулы минимальным размером 0,02 мм, но только ограничивается обнаружением маленьких гранул в процессе сбора минерала, а не указывается коэффициент извлечения маленьких гранула. В общем, данная отсадочная машина не пригодна для такого рабочего состояния, когда существуют полностью маленькие гранулы. А для разделения большинство руд должно разбиваться на маленькие гранулы до площади оголения 90%.
В связи с вышесказанным, тенденция для сепарации руды заключается в том, что надо изобрести систему для сухой сепарации, которая не требует веществ и воды в качестве среды.
Раскрытие изобретения
По отношению к недостатку существующей техники мы предоставляем способ сухой сепарации и обогащения и систему для сухой сепарации и обогащения с средой воздуха для сухой сепарации руды, благодаря чему процесс сепарации простой, производственная себестоимость низкая, при сепарации не требуются вода и какое-либо вещество. Таким образом, мы можем развивать и использовать руду без водяного источника и дорогих ресурсов.
Техническое предложение данного изобретения для решения вышеусказанных технических вопрос таково: способ сухой сепарации и обогащения - прежде всего с помощью дробилки разбивать руду, после сухого помола, при вентиляции воздушного потока и вибрации однонаправленного второго вибратора, производить обогащение материала с помощью установки для сухой сепарации и обогащения, угол вышеуказанного второго вибратора и горизонтального направления составляет 2~20°, толщина вышеуказанного материала ≤40 мм.
Полезный эффект способа данного изобретения: для сепарации не требуются водная среда, произвести сепарацию и обогащение минерала можно только при среде воздуха, процесс этот простой, без загрязнения, экономит себестоимость, благодаря чему мы можем использовать часть минеральных ресурсов в таких районах, где отсутствует вода или существует затруднение провода воды. К тому же, еще можно извлечь и использовать полезные вещества в хвостах, отсеянных в производстве.
На основании вышеуказанного технического предложения, данное изобретение еще предоставляет следующие улучшения.
Улучшение технического предложения заключается в том, что вышеуказанная ситчатая деталь имеет равномерно распределенные микропоры, интервал вышеуказанных микропор составляет 50~500 µm, который меньше в 1,2 раза максимальной крупности сепарируемого материала, раскрыв вышеуказанных микропор должен быть меньше 1/3 интервала.
Между процессами сухого помола и обогащения материала с помощью установки для сухой сепарации и обогащения еще включается один процесс сортировки по крупности: при вибрации однонаправленного первого вибратора произвести грубую сепарацию с помощью фрикционного вибрационного сепаратора.
Полезный эффект применения вышеуказанного улучшенного технического предложения заключается в том, что в процессе дробления и сухого помола неизбежно получатся мелкие порошки размером меньше 0,1 мм. Если используется сортировка, то эффективность низкая и себестоимость высокая. Поэтому лучше произвести грубую сепарацию с помощью фрикционного вибрационного сепаратора, т.е. отделяются мелкие порошки от маленьких гранул, при раздельном обогащении получится хороший эффект сепарации.
Улучшение технического предложения заключается в том, что угол вышеуказанного вибратора и горизонтального направления составляет 20~60°, угол вышеуказанного первого вибратора и горизонтальной поверхности составляет 25-60°.
Улучшение технического предложения заключается в том, чтобы способом сепарации точечного типа с помощью фрикционного вибрационного сепаратора произвести процесс сортировки по крупности путем грубой сепарации и после грубой сепарации способом сепарации линейного типа подать материал различной сортировки по крупности в разные установки для сухой сепарации и обогащения, расстояние от точки падения вышеуказанного материала грубой сепарации до обогащенного материала и слоя материала <20 мм.
Улучшение технического предложения заключается в том, что скорость вышеуказанного воздушного потока 0,2~20 см3/с; частота вибрации вышеуказанного первого вибратора 20~30 Гц, амплитуда вибрации 2~10 мм; частота вибрации вышеуказанного второго вибратора 22~33 Гц, амплитуда вибрации 0,3-3 мм.
Другое техническое предложение для решения вышеуказанных технических проблем описано ниже: система для сухой сепарации и обогащения включает в себя входное устройство материала, фрикционный вибрационный сепаратор и установку для сухой сепарации и обогащения. Вышеуказанное входное устройство материала установлено над фрикционным вибрационным сепаратором, под вышеуказанным фрикционным вибрационным сепаратором установлены как минимум два транспортных желоба материала. Над вышеуказанной установкой для сухой сепарации и обогащения установлены как минимум два транспортных устройства материала, которые соединяются с транспортными желобами материала.
Полезный эффект системы данного изобретения: с помощью фрикционного сепаратора и установки сухой сепарации и обогащения при среде воздуха осуществлять сепарацию, способ простой, себестоимость низкая, можно экономить водные ресурсы, после пылеудаления почти не остается загрязнение.
Улучшение системы состоит в том, что вышеуказанный фрикционный сепаратор включает в себя первую платформу вибрации, которая установлена на первом вибраторе, угол первой платформы вибрации и направления сила вибрации составляет 25~60°, на вышеуказанной платформе вибрации установлена как минимум одна сепарационная плита, угол данной сепарационной плиты и первой платформы вибрации 20~50°, угол данной сепарационной плиты и вертикального направления силы вибрации составляет 0~8°, данная сепарационная плита должна быть установлена на как минимум двух транспортных желобах, вышеуказанное входное устройство материала должно быть установлено на правую верхнюю сторону как минимум одной сепарационной плиты.
Полезный эффект применения вышеуказанного улучшенного технического предложения заключается в том, что с помощью платформы и сепарационной плиты, которые наклоны к силе вибрации, под действием вибрационной силы трения можно произвести сепарацию минерала в соответствии с крупностью.
Улучшение системы состоит в том, что как минимум одна сепарационная плита проходит через направляющий козырек, и материал после сепарации вводится в как минимум два транспортных желоба материала.
Улучшение системы состоит в том, что вышеуказанная установка сухой вибрации и обогащения включает в себя вторую платформу вибрации, которая установлена на втором однонаправленном сепараторе, угол вышеуказанной второй платформы вибрации и направления силы вибрации составляет 20~60°, на вышеуказанной платформе вибрации установлен как минимум один желоб, который установлен под отверстием ввода материала, внутри желоба установлена ситчатая деталь, угол ситчатой детали и второй платформы вибрации составляет 2~20°, под ситчатой деталью закрытая герметичная камера, на боковой стенке желоба существуют газовое впускное отверстие, как минимум один выход для отложения и выход для верхнего слива, вокруг боковой стенки желоба установлены первая, вторая, третья, четвертая перегородки, вышеуказанный выход для отложения установлен в сторону низкого конца ситчатой детали, вышеуказанный выход для верхнего слива установлен в сторону высокого конца ситчатой детали.
Полезный эффект применения вышеуказанного улучшенного технического предложения заключается в том, что с помощью вибрационной платформы и ситчатой детали, которые наклонены к силе вибрации, можно произвести обогащение и сепарацию в соответствии с плотностью минерала. Более того, благодаря выходу для верхнего слива более легкий материал может разделиться способом сливания, это достигает хорошего эффекта сепарации.
Улучшение системы состоит в том, что под вышеуказанным как минимум одним выходом для отложения и выходом для верхнего слива установлены соответствующие желоба, отложение и верхний слив из выхода для отложения и выхода для верхнего слива проходят через направляющий козырек и подаются в соответствующие транспортные желоба.
Улучшение системы состоит в том, что на как минимум одном желобе установлен выход для отложения, на одной боковой стенке установлено управляемое устройство открытия и закрытия, вышеуказанная первая перегородка установлена в сторону высокого конца ситчатой детали, выше высокого конца ситчатой детали на 0,5~10 мм, вышеуказанная вторая, третья, четвертая перегородка выше высокого конца ситчатой детали на 20 мм.
Полезный эффект применения вышеуказанного улучшенного технического предложения заключается в том, что с помощью управляемого устройства открытия и закрытия можно удобно выпускать накопленные тяжелые материалы. Перегородка в сторону высокого конца ситчатой детали, которая ниже других трех перегородок, может избежать того, что тяжелые материалы выносятся с легкими материалами, а также может предоставить выход для сливания легких материалов.
Улучшение системы состоит в том, что количество вышеуказанного как минимум одного выхода для отложения может быть два, они соответствуют верхнему и нижнему ходам управляемого устройства открытия и закрытия.
Полезный эффект применения вышеуказанного улучшенного технического предложения заключается в том, что с помощью данной системы более тяжелые и чрезвычайно тяжелые материалы могут выделяться согласно плотности.
Улучшение системы состоит в том, что первый и второй вибраторы винтовой пружиной фиксируются на кронштейне.
Полезный эффект применения вышеуказанного улучшенного технического предложения заключается в том, что с помощью системы цель однонаправленной вибрации достигается, это необходимо для сепарации по крупности гранул и выхода материалов, также полезно для сепарации по плотности.
Краткое описание чертежей
Фигура 1 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации железной руды размером гранул 0,1-0,06 мм способом сухой сепарации и обогащения, описанным в примере осуществления 1. На фигуре цифра 1 значит отложение, цифра 2 значит верхний слив;
Фигура 2 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации железной руды размером гранул 0,25-0,1 мм способом сухой сепарации и обогащения, описанным в примере осуществления 1. На фигуре цифра 1 значит отложение, цифра 2 значит верхний слив;
Фигура 3 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации железной руды размером гранул 0,45-0,2 мм способом сухой сепарации и обогащения, описанным в примере осуществления 1. На фигуре цифра 1 значит отложение, цифра 2 значит верхний слив;
Фигура 4 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации титанистого железняка способом сухой сепарации и обогащения, описанным в примере осуществления 2. На фигуре цифра 1 значит отложение, цифра 2 значит верхний слив;
Фигура 5 - схема конструкции фрикционного вибрационного сепаратора системы сухой сепарации и обогащения, которая описана в примере осуществления 1;
Фигура 6 - схема конструкции установки сухой сепарации и обогащения системы сухой сепарации и обогащения, которая описана в примере осуществления 1;
Фигура 7 - схема конструкции другой формы эксплуатации установки сухой сепарации и обогащения системы сухой сепарации и обогащения, которая описана в примере осуществления 2.
Осуществление изобретения
Ниже прилагается описание с рисунками принципа и характеристик данного изобретения, и реальные примеры приводятся для пояснения данного изобретения, а не могут ограничить сферу данного изобретения.
Пример осуществления 1
1. Первоначальное просеивание руды
Прежде всего, с помощью дробилки разбивать руду, после сухого помола, использовать фрикционный вибрационный сепаратор на фигуре 5 для сепарации материалов. При вибрации однонаправленного первого вибратора способом сепарации точечного типа произвести процесс сортировки по крупности путем грубой сепарации, чтобы разделить железную руду размером 0,45-0,06 мм на три части железной руды: размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм. Частота вибрации вышеуказанного первого вибратора 21 Гц, амплитуда вибрации 6 мм.
2. Обогащение руды после грубой сепарации
Подать вышеуказанные сепарируемые три части железной руды в установку сухой сепарации и обогащения на фигуре 6. При вентиляции воздушных потоков разных скоростей и вибрации однонаправленного второго вибратора произвести обогащение способом сепарации линейного типа. Частота вибрации вышеуказанного второго вибратора 30 Гц, амплитуда вибрации 0,3~3 мм; вышеуказанная ситчатая деталь имеет равномерно распределенные микропоры, раскрыв вышеуказанных микропор меньше 30 µm, крупность вышеуказанных материалов <450 µm, интервал вышеуказанных ситчатых деталей для сепарации материалов ≤100 µm, толщина сепарируемых материалов на ситчатой детали ≤40 мм; вышеуказанные железные руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм сепарируются при вентиляции разных воздушных потоков в пределах 1-6 см3/с.
Фигура 1 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации железной руды размером гранул 0,1-0,06 мм. На фигуре 1 видно, что эффект сепарации соответствует промышленным производственным требованиям, путем простого измерения с помощью магнита процент извлечения больше 92%; Фигура 2 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации железной руды размером гранул 0,25-0,1 мм. На фигуре 2 видно, что эффект сепарации соответствует промышленным производственным требованиям, путем простого измерения с помощью магнита процент извлечения больше 94%; Фигура 3 - корреляционная схема 1 - отложения и 2 - верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации железной руды размером гранул 0,45-0,2 мм. На фигуре 3 видно, что процент извлечения высокий, но в готовой продукции существуют определенные пески (в настоящее время причины выявились).
Из этого следует, что эффект сепарации способа данного изобретения значительный, может удовлетворить промышленные требования, кроме минимальных гранул (меньше 0,06 мм), процент извлечения больше 92%.
Пример осуществления 2
Титанистый железняк, расположен в кит. астр. Дали провинции Юньнан, содержание 18%, 60 ячеек, гранулы руды размером 0,1 мм занимают не более один процент общей руды, потому применяется упрощенная технология - только использовать дробилку для удаления грунта, потом подается в установку сухой сепарации и обогащения на фигуре 7. При вентиляции воздушного потока и вибрации однонаправленного второго вибратора произвести обогащение материалов способом сепарации линейного типа. Частота вибрации вышеуказанного второго вибратора 30 Гц, амплитуда вибрации 0,3~3 мм; вышеуказанная ситчатая деталь имеет равномерно распределенные микропоры, интервал вышеуказанных микропор <100 µm, раскрыв вышеуказанных микропор <30 µm.
Фигура 4 - корреляционная схема отложения и верхнего слива, которые производятся в процессе обогащения и сепарации титанистого железняка, на фигуре видно, что эффект сепарации очень хороший, и процент извлечения достигает больше 98%.
Как показано на фигурах 5 и 6, система для сухой сепарации и обогащения, описанная в примере осуществления 1, включает в себя входное устройство материала - 3, фрикционный вибрационный сепаратор - 4 и установку для сухой сепарации и обогащения - 5. Вышеуказанное входное устройство материала - 3 установлено над фрикционным вибрационным сепаратором - 4, под вышеуказанным фрикционным вибрационным сепаратором - 4 установлены как минимум два транспортных желоба материала - 401, над вышеуказанной установкой для сухой сепарации и обогащения - 5 установлены как минимум два транспортных устройства материала. С данными транспортными устройствами соединяются два входных отверстия материала - 501.
Вышеуказанный фрикционный сепаратор - 4 включает в себя первую платформу вибрации - 403, которая установлена на первом вибраторе - 402, угол первой платформы вибрации - 403 и направления сила вибрации составляет 25~60°, на вышеуказанной платформе вибрации - 403 установлена как минимум одна сепарационная плита - 404, угол данной сепарационной плиты и первой платформы вибрации - 403 20~50°, угол данной сепарационной плиты - 404 и вертикального направления силы вибрации составляет 0~8°, вышеуказанная как минимум одна сепарационная плита - 404 установлена над как минимум двумя транспортными желобами - 401, сепарируемые материалы из сепарационной плиты - 404 проходят через направляющий козырек и подаются в как минимум два транспортных желоба - 401. Расстояние от отверстия для материалов - 301 входного устройства - 3 до правой верхней стороны как минимум одной сепарационной плиты - 404 составляет 5~8 мм.
Вышеуказанная установка сухой сепарации и обогащения включает в себя вторую платформу вибрации - 503, которая установлена на втором вибраторе - 502. Угол вышеуказанной второй платформы вибрации - 503 и направления силы вибрации составляет 40°, на вышеуказанной платформе вибрации - 503 установлен как минимум один желоб - 504, вышеуказанный желоб - 504 установлен под отверстием ввода материала - 501, вышеуказанные материалы сепарируются в соответствии с плотностью под действием турбулентного поля. Внутри как минимум на одном желобе - 504 установлена ситчатая деталь - 505, угол ситчатой детали - 505 и второй платформы вибрации - 503 составляет 5°. Вышеуказанная ситчатая деталь - 505 использует хороший виброустойчивый материал и интервал образованных высококачественных турбулентных полей равномерный. Интервал вышеуказанной ситчатой детали ≤1,2 раза крупности максимальной гранулы с высокой плотностью в целевом сепарируемом материале. Ширина вышеуказанной ситчатой детали - 505 составляет 60~400 мм. Под вышеуказанной ситчатой деталью - 505 существует закрытая герметичная камера. На боковой стенке вышеуказанного желоба - 504 существует газовое впускное отверстие - 506, выход для отложения - 507 и выход для верхнего слива - 508. Вышеуказанный выход для отложения - 507 установлен в сторону низкого конца ситчатой детали, вышеуказанный выход для верхнего слива установлен в сторону высокого конца ситчатой тралеки. Вокруг боковой стенки вышеуказанного желоба - 504 над местом соединения с ситчатой деталью установлены первая, вторая, третья, четвертая перегородки. На одной боковой стенке в сторону низкого конца вышеуказанной ситчатой детали - 505 установлено управляемое устройство открытия и закрытия - 5041, вышеуказанная первая перегородка - 508 (она служит в качестве перегородки в сторону высокого конца ситчатой детали и выхода для верхнего слива) установлена на боковой стенке в сторону высокого конца ситчатой детали - 505, перегородка - 508 выше высокого конца ситчатой детали на 0,5~10 мм, и данная перегородка ниже других перегородок на других боковых стенках. Другие перегородки на других боковых стенках, т.е. вторая, третья, четвертая перегородка выше ситчатой детали на более 20 мм. Максимальная толщина материалов на ситчатой детали в желобе - 504 не превышает 40 мм, минимальная толщина материалов 0,5-10 мм. Расстояние от отверстия ввода материалов - 501 до боковой стенки в сторону низкого конца ситчатой детали в желобе составляет 20-40 мм. Под вышеуказанным выходом для отложения - 507 и выходом для верхнего слива - 508 установлены соответствующие транспортные желоба материалов - 509. Отложение и верхний слив из выхода для отложения - 507 и выхода для верхнего слива - 508 проходят через направляющий козырек и подаются в соответствующие транспортные желоба - 509. Вышеуказанный первый вибратор - 402 и второй вибратор - 502 винтовой пружиной - 6 фиксируются на кронштейне - 7.
Как показано на фигуре 7, установка для сухой сепарации и обогащения системы, описанная в примере осуществления 2, отличается от установки для сухой сепарации и обогащения, описанной в примере осуществления 1, тем, что ситчатая деталь - 505 немного извилистая, она обозначается ломаной линией на фигуре 7 и может увеличивать объем обложения на дне. Управляемое устройство открытия и закрытия на выходе материалов разделяется на верхнюю и нижнюю часть для соответственно контроля состояния открытия и закрытия. Проектирование ситчатой детали для отложения двух типов с разной плотностью, при маленьком содержании чрезвычайно тяжелого материала можно применять.
Другие примеры осуществления отличаются от примера осуществления 1 на фигуре 6 тем, что каждые два желоба в одной комбинации повышают высоту высотой одного желоба - 504, чтобы через направляющий козырек выход для верхнего слива нацеливался на место ввода материалов другого желоба - 504, цель в том, что верхний слив первого желоба входит во второй желоб, при уменьшении количества воздушного потока произвести повторное обогащение, полезным эффектом являются расширение сферы гранул обогащения и повышение процента извлечения.
Вышеуказанное представляет собой более эффектные примеры осуществления, которые не могут ограничить данное изобретение. Любые исправления, эквивалентные заметные проектные варианты и улучшения в рамках идеи и принципа данного изобретения должны включаться в сферу защиты данного изобретения.
Claims (10)
1. Способ сухой сепарации и обогащения, отличающийся тем, что
прежде всего используют дробилку для дробления и сухого помола, потом производят грубую сепарацию на фрикционном сепараторе, в ходе которой получают частицы руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм,
при этом вышеуказанный фрикционный сепаратор включает в себя
однонаправленный первый вибратор и
первую платформу вибрации, которая установлена в первом вибраторе;
после грубой сепарации производят обогащение сепарируемых частиц руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм с помощью установки для сухой сепарации и обогащения,
при этом установка для сухой сепарации и обогащения включает в себя
однонаправленный второй вибратор и
вторую платформу вибрации, которая установлена в однонаправленном втором вибраторе, причем на второй платформе вибрации установлен как минимум один желоб, внутри которого установлена ситчатая деталь, наклоненная ко второй платформе вибрации под углом 2~20°,
под ситчатой деталью размещена закрытая герметическая газовая камера, толщина материалов на вышеуказанной ситчатой детали ≤40 мм;
причем при вибрации однонаправленного второго вибратора воздушный поток в газовой камере проходит через ситчатую деталь и
под действием воздушного потока происходит сепарация вышеуказанных материалов в соответствии с плотностью.
прежде всего используют дробилку для дробления и сухого помола, потом производят грубую сепарацию на фрикционном сепараторе, в ходе которой получают частицы руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм,
при этом вышеуказанный фрикционный сепаратор включает в себя
однонаправленный первый вибратор и
первую платформу вибрации, которая установлена в первом вибраторе;
после грубой сепарации производят обогащение сепарируемых частиц руды размером 0,1-0,06 мм, 0,25-0,1 мм и 0,45-0,2 мм с помощью установки для сухой сепарации и обогащения,
при этом установка для сухой сепарации и обогащения включает в себя
однонаправленный второй вибратор и
вторую платформу вибрации, которая установлена в однонаправленном втором вибраторе, причем на второй платформе вибрации установлен как минимум один желоб, внутри которого установлена ситчатая деталь, наклоненная ко второй платформе вибрации под углом 2~20°,
под ситчатой деталью размещена закрытая герметическая газовая камера, толщина материалов на вышеуказанной ситчатой детали ≤40 мм;
причем при вибрации однонаправленного второго вибратора воздушный поток в газовой камере проходит через ситчатую деталь и
под действием воздушного потока происходит сепарация вышеуказанных материалов в соответствии с плотностью.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что ситчатая деталь имеет равномерно распределенные микропоры, интервал вышеуказанных микропор составляет 50~500 µm, который меньше в 1,2 раза крупности сепарируемого материала, раскрыв вышеуказанных микропор меньше 1/3 интервала.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что угол однонаправленного второго вибратора и горизонтального направления составляет 20~60°,
угол однонаправленного первого вибратора и горизонтальной поверхности составляет 25~60°.
угол однонаправленного первого вибратора и горизонтальной поверхности составляет 25~60°.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что
при грубой сепарации фрикционного вибрационного сепаратора расстояние от отверстия падения до точки падения материалов <20 мм,
причем при обогащении в вышеуказанной установке для сухой сепарации и обогащения расстояние от отверстия падения до точки падения материалов <20 мм.
при грубой сепарации фрикционного вибрационного сепаратора расстояние от отверстия падения до точки падения материалов <20 мм,
причем при обогащении в вышеуказанной установке для сухой сепарации и обогащения расстояние от отверстия падения до точки падения материалов <20 мм.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на одной боковой стенке желоба под вышеуказанной ситчатой деталью существует газовое впускное отверстие, а скорость воздушного потока в вышеуказанном впускном отверстии 0,2~20 см3/с.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что частота вибрации вышеуказанного первого вибратора 20~30 Гц с амплитудой вибрации 2~10 мм;
частота вибрации вышеуказанного второго вибратора 22~33 Гц с амплитудой вибрации 0,3~3 мм.
частота вибрации вышеуказанного второго вибратора 22~33 Гц с амплитудой вибрации 0,3~3 мм.
7. Система сухой сепарации и обогащения, отличающаяся тем, что она включает в себя
фрикционный вибрационный сепаратор и
установку для сухой сепарации и обогащения,
при этом фрикционный вибрационный сепаратор включает в себя
однонаправленный первый вибратор,
первую платформу вибрации, сепарационную плиту и
транспортный желоб материалов,
вышеуказанная первая платформа вибрации установлена в вышеуказанном однонаправленном первом вибраторе,
вышеуказанная сепарационная плита установлена на первой платформе вибрации,
угол данной сепарационной плиты и первой платформы вибрации 20~50°,
вышеуказанный транспортный желоб материалов установлен под сепарационной плитой; а
вышеуказанная установка сухой вибрации и обогащения включает в себя второй вибратор, вторую платформу вибрации, как минимум один желоб и отверстие ввода материала,
при этом вышеуказанная вторая платформа вибрации установлена в втором однонаправленном вибраторе,
внутри вышеуказанного желоба наверху установлена ситчатая деталь, соединенная с стенкой желоба,
угол вышеуказанной ситчатой детали и горизонтального направления составляет 2~20°,
на боковой стенке желоба в сторону низкого конца ситчатой детали существует выход для отложения,
на боковой стенке желоба в сторону высокого конца ситчатой детали существует выход для верхнего слива,
желоб под ситчатой деталью является закрытой герметичной газовой камерой,
на боковой стенке желоба существует газовое впускное отверстие, вышеуказанное отверстие ввода материала установлено над желобом,
причем вышеуказанный транспортный желоб материалов соединен с вышеуказанным отверстием ввода материалов, и подача материалов осуществляется вышеуказанным транспортным желобом материалов через вышеуказанное отверстие ввода материалов в вышеуказанную ситчатую деталь.
фрикционный вибрационный сепаратор и
установку для сухой сепарации и обогащения,
при этом фрикционный вибрационный сепаратор включает в себя
однонаправленный первый вибратор,
первую платформу вибрации, сепарационную плиту и
транспортный желоб материалов,
вышеуказанная первая платформа вибрации установлена в вышеуказанном однонаправленном первом вибраторе,
вышеуказанная сепарационная плита установлена на первой платформе вибрации,
угол данной сепарационной плиты и первой платформы вибрации 20~50°,
вышеуказанный транспортный желоб материалов установлен под сепарационной плитой; а
вышеуказанная установка сухой вибрации и обогащения включает в себя второй вибратор, вторую платформу вибрации, как минимум один желоб и отверстие ввода материала,
при этом вышеуказанная вторая платформа вибрации установлена в втором однонаправленном вибраторе,
внутри вышеуказанного желоба наверху установлена ситчатая деталь, соединенная с стенкой желоба,
угол вышеуказанной ситчатой детали и горизонтального направления составляет 2~20°,
на боковой стенке желоба в сторону низкого конца ситчатой детали существует выход для отложения,
на боковой стенке желоба в сторону высокого конца ситчатой детали существует выход для верхнего слива,
желоб под ситчатой деталью является закрытой герметичной газовой камерой,
на боковой стенке желоба существует газовое впускное отверстие, вышеуказанное отверстие ввода материала установлено над желобом,
причем вышеуказанный транспортный желоб материалов соединен с вышеуказанным отверстием ввода материалов, и подача материалов осуществляется вышеуказанным транспортным желобом материалов через вышеуказанное отверстие ввода материалов в вышеуказанную ситчатую деталь.
8. Система по п. 7, отличающаяся тем, что
вокруг боковой стенки желоба над местом соединения с ситчатой деталью установлены первая, вторая, третья, четвертая перегородки,
вышеуказанный выход для верхнего слива установлен на первой перегородке, которая выше высокого конца ситчатой детали на 0,5~10 мм,
вышеуказанный выход для отложения установлен на вышеуказанной третьей перегородке,
вышеуказанная вторая, третья, четвертая перегородка выше высокого конца ситчатой детали на более 20 мм.
вокруг боковой стенки желоба над местом соединения с ситчатой деталью установлены первая, вторая, третья, четвертая перегородки,
вышеуказанный выход для верхнего слива установлен на первой перегородке, которая выше высокого конца ситчатой детали на 0,5~10 мм,
вышеуказанный выход для отложения установлен на вышеуказанной третьей перегородке,
вышеуказанная вторая, третья, четвертая перегородка выше высокого конца ситчатой детали на более 20 мм.
9. Система по п. 8, отличающаяся тем, что на третьей перегородке установлено управляемое устройство открытия и закрытия.
10. Система по п. 7, отличающаяся тем, что
угол первой платформы вибрации и направления силы вибрации составляет 25~60°;
угол второй платформы вибрации и направления силы вибрации составляет 20~60°.
угол первой платформы вибрации и направления силы вибрации составляет 25~60°;
угол второй платформы вибрации и направления силы вибрации составляет 20~60°.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110089725.9 | 2011-04-11 | ||
CN201110089725.9A CN102728555B (zh) | 2011-04-11 | 2011-04-11 | 一种干选富集分离方法及用于干选富集分离方法的系统 |
PCT/CN2011/081632 WO2012139372A1 (zh) | 2011-04-11 | 2011-11-01 | 一种干选富集分离方法及用于干选富集分离方法的系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2013145449A RU2013145449A (ru) | 2015-05-20 |
RU2577343C2 true RU2577343C2 (ru) | 2016-03-20 |
Family
ID=46985255
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013145449/03A RU2577343C2 (ru) | 2011-04-11 | 2011-11-01 | Способ сухой сепарации и обогащения и система для сухой сепарации и обогащения |
Country Status (6)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8657218B2 (ru) |
EP (1) | EP2695682B1 (ru) |
JP (1) | JP5883921B2 (ru) |
CN (1) | CN102728555B (ru) |
RU (1) | RU2577343C2 (ru) |
WO (1) | WO2012139372A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2648755C1 (ru) * | 2016-10-31 | 2018-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет" | Вибрационный сепаратор |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103801511A (zh) * | 2012-11-06 | 2014-05-21 | 常州翔宇资源再生科技有限公司 | 一种废电路板干式回收生产线用气流分选器 |
CN103861730B (zh) * | 2013-12-30 | 2016-08-24 | 合肥工业大学 | 一种干湿式循环磁选方法 |
CN106391443A (zh) * | 2016-09-09 | 2017-02-15 | 东莞市国亨塑胶科技有限公司 | 硅胶分料工艺及装置 |
AU2021407414A1 (en) * | 2020-12-21 | 2023-08-10 | Eco Metals Recovery (Holding) Limited | Detection and recovery of metals from ore |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2057600C1 (ru) * | 1993-05-28 | 1996-04-10 | Малое предприятие, экологический центр "Экотехнология" | Способ извлечения металлических частиц из природного материала |
RU2121892C1 (ru) * | 1996-07-22 | 1998-11-20 | Центральный научно-исследовательский, проектно-технологический, конструкторский институт механизации льноводства | Способ очистки семян и машина для его осуществления |
CN1242722A (zh) * | 1997-01-02 | 2000-01-26 | 北京清华天同科技有限公司 | 无网孔振动筛分机 |
RU2186637C2 (ru) * | 2000-07-19 | 2002-08-10 | Анатолий Михайлович Артамонов | Способ рециклинга отвалов |
CN101385992A (zh) * | 2008-10-20 | 2009-03-18 | 海盐机械厂 | 一种从铁矿中分离铁的干选方法 |
RU2383398C1 (ru) * | 2009-04-17 | 2010-03-10 | Алексей Александрович Носачев | Способ сухого обогащения волластонитовой руды |
CN201493166U (zh) * | 2009-07-27 | 2010-06-02 | 山东科力华电磁设备有限公司 | 用于从沙铁矿中提取铁精粉的干选装置 |
Family Cites Families (31)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US1757810A (en) * | 1926-02-18 | 1930-05-06 | John P Newman | Dry ore concentrator |
US1995433A (en) * | 1932-01-12 | 1935-03-26 | George S Nelson | Machine for concentrating ore |
GB646698A (en) * | 1946-06-17 | 1950-11-29 | Sutton Steele & Steele Inc | Apparatus for removal of heavy objectionable material from cereal, legumes and otherfood products |
GB1012436A (en) * | 1961-11-22 | 1965-12-08 | Kyowa Noki Company Ltd | A grain classifying device |
US3863847A (en) * | 1973-07-26 | 1975-02-04 | Georgia Iron Works Co | Foundry sand reducer and reclaimer |
FR2575680B1 (fr) * | 1985-01-08 | 1987-07-03 | Pechiney Aluminium | Dispositif a lit fluidise pour la separation continue de deux phases solides melangees |
NZ213510A (en) * | 1985-09-17 | 1989-02-24 | Barmac Ass Ltd | Mineral breaking by cyclonic action and separation of fines |
JPS6342781A (ja) * | 1986-08-08 | 1988-02-23 | 株式会社神戸製鋼所 | 振動分級装置 |
EP0386998A1 (en) * | 1989-03-08 | 1990-09-12 | Byron Whinston Harker | Method and apparatus for separating adhered paper from paper covered gypsum board |
JPH04267979A (ja) * | 1991-02-22 | 1992-09-24 | Taiyo Yuden Co Ltd | 角柱体と転動体の分離装置 |
JPH04358577A (ja) * | 1991-06-05 | 1992-12-11 | Kubota Corp | 穀物中の石屑除去装置 |
JP3168709B2 (ja) * | 1992-06-05 | 2001-05-21 | 宇部興産株式会社 | フライアッシュからの未燃カーボンの分離除去方法 |
JP2579885B2 (ja) * | 1993-10-15 | 1997-02-12 | 川崎重工業株式会社 | 粉粒体原料の粉砕方法と粉砕装置および分級機 |
JP3011937U (ja) * | 1994-12-01 | 1995-06-06 | 株式会社安西総合研究所 | 比重選別機 |
JPH0957195A (ja) * | 1995-08-30 | 1997-03-04 | Matsumoto Tekkosho:Kk | 廃棄物の見掛け比重差分別装置 |
JP3677861B2 (ja) * | 1996-04-08 | 2005-08-03 | 株式会社東洋精米機製作所 | 粒体の選別方法とそれを用いた粒体選別装置 |
JP3247304B2 (ja) * | 1996-10-25 | 2002-01-15 | 富士車輌株式会社 | 風力選別装置 |
JP3498598B2 (ja) * | 1998-10-28 | 2004-02-16 | Jfeエンジニアリング株式会社 | エアテーブル型乾式比重形状分離装置の邪魔板 |
JP3530827B2 (ja) * | 2000-03-08 | 2004-05-24 | 株式会社日鉄エレックス | 異物除去装置及び異物除去装置に用いられる整流装置 |
JP2002333724A (ja) * | 2001-05-11 | 2002-11-22 | Asahi Kasei Corp | 精密ふるい板の製造方法 |
US6679386B2 (en) | 2001-05-31 | 2004-01-20 | Sizetec, Inc. | Low-density particle sizing apparatus and method |
CN2489886Y (zh) * | 2001-08-09 | 2002-05-08 | 深圳市晶瑞达科技有限公司 | 多边形盘人造金刚石选形机 |
JP3643340B2 (ja) * | 2001-11-30 | 2005-04-27 | 株式会社栗本鐵工所 | 廃棄物の選別装置 |
JP3890037B2 (ja) * | 2003-06-30 | 2007-03-07 | 太陽化学工業株式会社 | 分離方法及び分離装置 |
US7204439B2 (en) * | 2004-06-21 | 2007-04-17 | Larry Fuller | Apparatus and process for control of rotary breakers |
CN1765527A (zh) | 2005-10-17 | 2006-05-03 | 李学曾 | 高炉含铁粉尘分离工艺方法 |
CN101352697B (zh) * | 2007-07-25 | 2010-12-01 | 张颖智 | 弱磁性铁矿石的选矿新工艺及其专用的新型强磁干选机 |
US8302890B2 (en) * | 2007-09-26 | 2012-11-06 | Gekko Systems Pty Ltd. | Modular ore processor |
JP4779034B2 (ja) * | 2009-04-29 | 2011-09-21 | 株式会社 丸 七 製 作 所 | 粒状物精撰機 |
IT1395974B1 (it) * | 2009-10-15 | 2012-11-02 | Mg Recycling S R L | Macchina compatta per il recupero differenziato di scarti industriali |
NL2004700C2 (nl) * | 2010-05-11 | 2011-11-14 | Koos Jacobus Schenk | Breekinrichting. |
-
2011
- 2011-04-11 CN CN201110089725.9A patent/CN102728555B/zh active Active
- 2011-11-01 JP JP2014504143A patent/JP5883921B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2011-11-01 RU RU2013145449/03A patent/RU2577343C2/ru active
- 2011-11-01 US US13/384,325 patent/US8657218B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2011-11-01 EP EP11863381.7A patent/EP2695682B1/en not_active Not-in-force
- 2011-11-01 WO PCT/CN2011/081632 patent/WO2012139372A1/zh active Application Filing
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2057600C1 (ru) * | 1993-05-28 | 1996-04-10 | Малое предприятие, экологический центр "Экотехнология" | Способ извлечения металлических частиц из природного материала |
RU2121892C1 (ru) * | 1996-07-22 | 1998-11-20 | Центральный научно-исследовательский, проектно-технологический, конструкторский институт механизации льноводства | Способ очистки семян и машина для его осуществления |
CN1242722A (zh) * | 1997-01-02 | 2000-01-26 | 北京清华天同科技有限公司 | 无网孔振动筛分机 |
RU2186637C2 (ru) * | 2000-07-19 | 2002-08-10 | Анатолий Михайлович Артамонов | Способ рециклинга отвалов |
CN101385992A (zh) * | 2008-10-20 | 2009-03-18 | 海盐机械厂 | 一种从铁矿中分离铁的干选方法 |
RU2383398C1 (ru) * | 2009-04-17 | 2010-03-10 | Алексей Александрович Носачев | Способ сухого обогащения волластонитовой руды |
CN201493166U (zh) * | 2009-07-27 | 2010-06-02 | 山东科力华电磁设备有限公司 | 用于从沙铁矿中提取铁精粉的干选装置 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2648755C1 (ru) * | 2016-10-31 | 2018-03-28 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный аграрный университет" | Вибрационный сепаратор |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2014511762A (ja) | 2014-05-19 |
RU2013145449A (ru) | 2015-05-20 |
US8657218B2 (en) | 2014-02-25 |
CN102728555B (zh) | 2015-09-30 |
EP2695682A1 (en) | 2014-02-12 |
JP5883921B2 (ja) | 2016-03-15 |
WO2012139372A1 (zh) | 2012-10-18 |
US20130062443A1 (en) | 2013-03-14 |
EP2695682B1 (en) | 2017-07-19 |
EP2695682A4 (en) | 2014-03-26 |
CN102728555A (zh) | 2012-10-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2577343C2 (ru) | Способ сухой сепарации и обогащения и система для сухой сепарации и обогащения | |
RU2711695C1 (ru) | Магнитный микрофлюидный концентратор и комплект оборудования для обогащения, в котором он используется | |
CA2013851C (en) | Lewis econosizer | |
US6666335B1 (en) | Multi-mineral/ash benefication process and apparatus | |
RU2355476C1 (ru) | Способ обогащения золотосодержащих россыпей и передвижная установка для его осуществления | |
CN104549711A (zh) | 一种砂石生产系统 | |
CN102527499B (zh) | 重力分级与浸入式筛网复合分级方法及装置 | |
CN102626671B (zh) | 磁场选矿方法及其选矿设备 | |
CN202037061U (zh) | 一种微细粒离心摇床式重力选矿机 | |
CN109772857B (zh) | 一种装修垃圾资源化利用装置及方法 | |
WO2013095179A1 (ru) | Способ пневматического обогащения минерального сырья | |
CN103817075A (zh) | 一种新型水力分级两段弧形筛 | |
CN113578515B (zh) | 一种大鳞片石墨保护性分选设备及方法 | |
CN105170303A (zh) | 一种重力选矿装置 | |
CN106111318B (zh) | 一种强磁性矿物分级流态化弱磁选装置 | |
CN204620177U (zh) | 一种砂石生产系统 | |
JP7193068B2 (ja) | 湿式分離方法、及び湿式分離装置 | |
RU2495722C2 (ru) | Способ обогащения угольных шламов илонакопителей и концентрационный стол для реализации способа | |
RU2403978C1 (ru) | Промывочно-обогатительный прибор для переработки металлоносных песков | |
WO2007131453A1 (fr) | Dispositif et procédé de séparation de minerai, procédé de préparation mécanique de minerai au moyen du procédé de séparation et appareil de tri par dimension | |
CN210905231U (zh) | 一种尾矿筛分装置 | |
US2521587A (en) | Apparatus for reject jigging | |
CN205074080U (zh) | 一种重力选矿装置 | |
CN211726505U (zh) | 一种石料筛分装置 | |
RU2511310C1 (ru) | Способ гравитационного обогащения и устройство для его осуществления |