RU2763871C1 - Колонный сепаратор и способ на основе минерализационно-флотационной сепарации - Google Patents

Колонный сепаратор и способ на основе минерализационно-флотационной сепарации Download PDF

Info

Publication number
RU2763871C1
RU2763871C1 RU2020136011A RU2020136011A RU2763871C1 RU 2763871 C1 RU2763871 C1 RU 2763871C1 RU 2020136011 A RU2020136011 A RU 2020136011A RU 2020136011 A RU2020136011 A RU 2020136011A RU 2763871 C1 RU2763871 C1 RU 2763871C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
column
mineralization
channel
separation
Prior art date
Application number
RU2020136011A
Other languages
English (en)
Inventor
Ксиахуй ГУИ
Жили ЯНГ
Яовен КСИНГ
Янгчао КСИА
Йиджун КАО
Жионгтиан ЛИУ
Лингйонг КСИА
Хонгжи ЧЕНГ
Чангжие ВЕЙ
Original Assignee
Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи
Кайлуан (Груп) Ко., Лтд.
Тианди (Таншань) Майнинг Текнолоджи Ко., Лтд.
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 Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи, Кайлуан (Груп) Ко., Лтд., Тианди (Таншань) Майнинг Текнолоджи Ко., Лтд. filed Critical Чайна Юниверсити Оф Майнинг Энд Текнолоджи
Application granted granted Critical
Publication of RU2763871C1 publication Critical patent/RU2763871C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/24Pneumatic

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Combined Means For Separation Of Solids (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

Предложенная группа изобретений относится к колонному сепаратору и способу на основе минерализационно-флотационной сепарации, может использоваться для технологии переработки минерального сырья в области флотации. На верхней части бака для перемешивания установлен электродвигатель, вал которого по вертикали входит в бак и оснащен мешалкой. Нижняя часть бака для перемешивания соединена с каналом подачи насоса посредством трубопровода. Нагнетательный канал насоса соединен со впуском генератора пузырьков посредством трубопровода. Камера минерализации включает в себя цилиндрическую обечайку на верхней части, а также конструкцию в виде воронки в нижней части. На боковой поверхности ниже цилиндрической обечайки камеры минерализации имеется канал подачи, к которому через трубопровод подсоединен выпуск генератора пузырьков. Канал подачи, имеющийся в нижней средней части камеры минерализации, расположен по касательной к ней. В нижней части конструкции в виде воронки имеется аварийный канал сброса с краном. На боковой стенке цилиндрической обечайки установлены несколько амортизирующих дисков. Канал сброса имеется на боковой стенке камеры минерализации над цилиндрической обечайкой этой камеры. Флотационная колонна включает в себя колонноподобную часть, поверх которой установлен коллектор с коллекторным каналом. На боковой стенке колонноподобной части флотационной колонны имеется канал подачи, и к этому каналу через трубу-рассеиватель турбулентного потока подсоединен по касательной канал сброса камеры минерализации. Внизу колонноподобной части имеется воронкообразная часть в форме обратной трапеции, причем на этой и колонноподобной частях поперечно расположены один или несколько слоев микропористых керамических пластин, служащих в качестве газовой камеры. Внизу воронкообразной части имеется впуск газа флотационной колонны, соединенный с воздушным компрессором через трубопровод. На поверхности, противоположной месту расположения канала подачи флотационной колонны, установлено флотационное рифление с наклоном вниз, и на боковой стенке ниже колонноподобной части флотационной колонны имеется канал остаточного угля, расположенный на 1-10 мм выше микропористых керамических пластин. Колонный сепаратор применяют в способе минерализационно-флотационной сепарации, котором в бак для перемешивания подают угольный шлам и реагент, которые перемешиваются до однородного состояния для получения смеси, которая под давлением, нагнетаемым насосом, подается в генератор пузырьков, в котором образуется микропузырьковая смесь. Далее смесь подается в камеру минерализации и после во флотационную колонну. Во флотационной колонне после рассеивания завихрения минерализованная пузырьковая смесь подвергается статическому разделению в соответствующей области статического разделения с помощью флотационного рифления флотационной колонны, а частицы неминерализованной смеси с десорбцией попадают в область флотационного вымывания с применением воздуха для повышения степени извлечения и в завершение обогащенный уголь попадает в коллектор, а остаточный уголь выводится через канал сброса до тех пор, пока не завершится сепарация угольного шлама. Технический результат – повышение эффективности сепарации, а также повышение количества и качества продукции из обогащенного угля. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники изобретения
Настоящее изобретение относится к колонному сепаратору и способу на основе минерализационно-флотационной сепарации, а конкретно к колонному сепаратору и способу на основании минерализационно-флотационной сепарации, пригодного для технологии переработки минерального сырья в области флотации этого сырья.
Уровень техники изобретения
По мере увеличения доли механизированной угледобычи и снижения качества промытого угля угольный шлам характеризуется сложностью сепарации вследствие его тонкого измельчения, высокого содержания золы, высокой степени внутреннего врастания и т.п.Сложно синергически понизить содержание золы в обогащенном угле и повысить степень извлечения обогащенного угля в процессе сепарации угольного шлама, в связи с чем срочно требуются технология и оборудование для эффективного разделения угольного шлама при его флотации. По мере развития технологии сепарации угольного шлама постоянно появлялось инновационное оборудование, однако между реальной и по-настоящему эффективной сепарацией все еще существует большой разрыв. Являясь ведущим сепарирующим оборудованием для сепарации угольного шлама, флотационная установка сталкивалась со все большим количеством проблем в процессе сепарации угольного шлама.
Спустя десятилетия развития, флотационная установка значительно прогрессировала, продемонстрировав разнообразные тенденции к развитию, например, как установка Wemco, закладочная, скоростная, струйная флотационные установки и т.п. Основные преимущества выражаются в виде высокой устойчивости к помехам в процессе производства, сильного турбулентного потока, низкого слоя пены и хорошего эффекта при сепарации крупных частиц. Однако проблема отдельных режимов минерализации и сепарации флотационной установки не решена, слой пены в установке тонкий, а также требуется усовершенствование избирательности сепарации минералов микроскопических размеров, причем аспект согласования режимов минерализации и сепарации флотационной установки следует оптимизировать в соответствии с фактическим процессом флотации угольного шлама. В существующей производственной практике степень извлечения большинства флотационных установок улучшают, в основном, за счет увеличения количества рифлений или секций производственной линии, что приводит к возникновению проблем громоздкости технологического процесса флотации и повышения энергопотребления. Однако в отношении угля, представляющего сложность при флотации, время флотации только увеличивается, а эффективность сепарации ограничена. Флотационная колонна обладает хорошим эффектом сепарации с высокой избирательностью в отношении микроскопических материалов благодаря таким своим характеристикам, как высокий слой пены, сильный фильтрующий эффект, повышенная способность к статическому разделению и т.д., а также имеет высокое распространение в области флотации, приобретая все большее значение для сферы сепарации минералов. Во множестве стран проведена большая работа. Например, были разработаны флотационная колонна Джеймсона, микропузырьковая флотационная колонна, колонна флотации навстречу/против потока, флотационная колонна равномерного потока с сетчатой тарелкой и т.п. Однако все еще существует множество проблем, подлежащих дальнейшему изучению и совершенствованию. Например, распространенными проблемами при сепарации флотационной колонной на практике являются: некоторая недостаточность очистной способности оборудования; низкая производительность минерализации крупных частиц, а также сложность обеспечения низкой вероятности потери минерализованных пузырьков с крупными частицами в процессе флотации и некоторая недостаточность извлекаемости этих частиц. Также вследствие краткости процесса флотации имеется недостаток устойчивости к колебаниям при подаче разносортного угля. Эти проблемы непосредственно сказываются на том, что содержание золы в остаточном угле при флотации низкое, и часть крупных частиц с низким содержанием золы теряется.
Сущность изобретения
Техническая задача: для устранения недостатков вышеприведенной технологии по настоящему изобретению предлагаются колонный сепаратор и способ на основе миниреализационно-флотационной сепарации, обладающие компактной конструкцией, высокой очистной способностью, высокой производительностью сепарации, а также удобством установки и эксплуатации.
Техническое решение: для выполнения задачи относительно вышеприведенного устройства колонный сепаратор, основанный на минерализационно-флотационной сепарации, включает в себя бак для перемешивания, насос, генератор пузырьков, камеру минерализации, трубу-рассеиватель турбулентного потока, флотационную колонну и воздушный компрессор; при этом
на верхней части бака для перемешивания установлен электродвигатель, вал которого по вертикали входит в бак и оснащен мешалкой; нижняя часть бака для перемешивания соединена с каналом подачи насоса посредством трубопровода; нагнетательный канал насоса соединен со впуском генератора пузырьков посредством трубопровода, а камера минерализации включает в себя цилиндрическую обечайку на верхней части, а также конструкцию в виде воронки в нижней части; на боковой поверхности ниже цилиндрической обечайки камеры минерализации имеется канал подачи, к которому через трубопровод подсоединен выпуск генератора пузырьков, а также канал подачи имеется в нижней средней части камеры минерализации, и он расположен по касательной к ней; рудная пульпа подается в камеру минерализации по касательной; в нижней части конструкции в виде воронки имеется аварийный канал сброса с краном, на боковой стенке цилиндрической обечайки установлены несколько амортизирующих дисков, а также канал сброса имеется на боковой стенке камеры минерализации над цилиндрической обечайкой этой камеры;
флотационная колонна включает в себя колонноподобную часть, поверх которой установлен коллектор с коллекторным каналом; на боковой стенке колонноподобной части флотационной колонны имеется канал подачи, и к этому каналу через трубу-рассеиватель турбулентного потока подсоединен канал сброса камеры минерализации, причем этот канал входит в камеру минерализации по касательной; рудная пульпа подается в камеру минерализации по касательной, а внизу колонноподобной части имеется воронкообразная часть в форме обратной трапеции, причем на этой части поперечно расположены один или несколько слоев микропористых керамических пластин, служащих в качестве газовой камеры; внизу воронкообразной части имеется впуск газа флотационной колонны, соединенный с воздушным компрессором через трубопровод; на поверхности, противоположной месту расположения канала подачи флотационной колонны, установлено рифление с наклоном вниз; а также
на боковой стенке ниже колонноподобной части флотационной колонны имеется канал остаточного угля, расположенный на 1-10 мм выше микропористых керамических пластин.
Камера минерализации представлена кожухом гидроциклона, в котором равномерно установлены многослойные амортизирующие диски в количестве от 4 до 8 штук по внутреннему пространству так, чтобы повышался уровень турбулентности рудной пульпы, а также повышалась вероятность сцепления сверхмелких частиц и пузырьков.
Во внутренней части трубы-рассеивателя турбулентного потока имеются несколько стальных труб, приваренных пучками попарно, поперечное сечение которых квазиокруглое, и диаметр каждой такой трубы составляет 5-6 мм, а длина 15-25 мм.
Угол раскрыва между флотационным рифлением и флотационной колонной составляет 15-60°, за счет чего эффективно предотвращается проникновение рудной пульпы во флотационную колонну и непосредственное столкновение с противоположной стенкой колонны, что снижает вероятность десорбции крупных частиц и повышает стабильность флотации.
Диаметр пор каждой микропористой керамической пластины составляет 5-100 мкм.
Способ сепарации колонной, основанный на минерализационно-флотационной сепарации с применением колонного сепаратора, включает следующие этапы:
сначала включают воздушный компрессор, и в флотационную колонну через газовый впуск нагнетается воздух с целью
недопущения срабатывания аварийной трубы сброса камеры минерализации, после чего в бак для перемешивания подают угольный шлам и реагент, которые перемешиваются до однородного состояния для получения смеси, которая под давлением, нагнетаемым насосом, подается в генератор пузырьков;
при этом смесь под действием струйного течения генератора пузырьков создает эффект отрицательного давления для эффективного всаса воздуха, и этот воздух в газообразном состоянии распадается на микропузырьки, которые перемешиваются со смесью, образуя, тем самым, микропузырьковую смесь; микропузырьковая смесь подается в камеру минерализации по касательной линии через канал подачи, образуя область центробежного завихрения, и гидрофобные частицы угля в этой смеси, а также микропузырьки подвергаются турбулентному столкновению под действием амортизирующих дисков камеры минерализации, и в области центробежного завихрения образуются минерализованные пузырьки; после рассеивания крупной области завихрения трубой-рассеивателем турбулентного потока эти пузырьки попадают во флотационную колонну;
канал подачи флотационной колонны выступает в качестве разделительной линии, область выше которой представлена областью статического разделения, а область ниже областью флотационного вымывания с применением воздуха; после рассеивания завихрения минерализованная пузырьковая смесь подвергается статическому разделению в соответствующей области статического разделения с помощью флотационного рифления флотационной колонны, а частицы неминерализованной смеси с десорбцией попадают в область флотационного вымывания с применением воздуха для повышения степени извлечения; и
в завершение обогащенный уголь попадает в коллектор, а остаточный уголь выводится через канал сброса до тех пор, пока не завершится сепарация угольного шлама.
Положительные эффекты: в соответствии с конструкцией области минерализации и разделения изолированы друг от друга трубой-рассеивателем турбулентного потока для обеспечения соответствующих турбулентного столкновения и статического разделения, и это позволяет повысить степень извлечения угольного шлама с крупными частицами, а также не позволяет всплывать шламу с мелкими угольными частицами. Процессы центробежного завихрения в камере минерализации повышают турбулентность рудной пульпы, а также вероятность столкновения частиц и пузырьков, благодаря чему угольные частицы и пузырьки подвергаются гидроциклонной минерализации; с помощью трубы-рассеивателя турбулентного потока минерализованные частицы рассеивают крупную область завихрения для обеспечения эффекта стабилизации потока и попадают во флотационную колонну для обеспечения статического разделения; при этом воздушный компрессор обеспечивает достаточную подъемную силу, за счет чего снижается вероятность десорбции крупных частиц. В то же время, за счет потока воздуха во флотационной колонне образуется область флотационного вымывания, и может быть выполнена последующая минерализация выпавших крупных частиц, не подвергшихся минерализации, причем эти частицы могут естественным образом попадать в область разделения вместе со слаботурбулентным потоком, за счет чего обеспечивается качество остаточного угля. Колонный сепаратор, основанный на минерализационно-флотационной сепарации, обладает высокой очистной производительностью и обеспечивает низкие производственные и эксплуатационные затраты, удобен для установки и работы, значительно повышает извлечение из угольного шлама, повышает количество и качество обогащенного угля, а также обеспечивает получение значительных экономических положительных эффектов.
Краткое описание чертежей
ФИГ. 1 принципиальная схема конструкции колонного сепаратора на основе минерализационно-флотационной сепарации по настоящему изобретению.
ФИГ. 2 принципиальная схема конструкции трубы-рассеивателя турбулентного потока по настоящему изобретению.
Чертежи: 1 - бак для перемешивания; 2 - насос; 3 - генератор пузырьков; 4 - канал подачи камеры минерализации; 5 - амортизирующий диск; 6 - камера минерализации; 7 - канал сброса камеры минерализации; 8 - труба-рассеиватель турбулентного потока; 9 - стальная труба; 10 - канал подачи флотационной колонны; 11 - флотационная колонна; 12 - коллектор; 13 - флотационное рифление; 14 - канал остаточного угля; 15 - микропористая керамическая пластина; 16 - газовый впуск флотационной колонны; 17 - воздушный компрессор; 18 - аварийный канал сброса.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
Конкретные варианты реализации настоящего изобретения будут далее подробно описаны со ссылкой на ФИГ. 1.
На ФИГ. 1 представлены колонный сепаратор по настоящему изобретению, основанный на минерализационно-флотационной сепарации, включающий в себя бак для перемешивания 1, насос 2, генератор пузырьков 3, камеру минерализации 6, трубу-рассеиватель турбулентного потока 8, флотационную колонну 11 и воздушный компрессор 17;
на верхней части бака для перемешивания 1 установлен электродвигатель, вал которого по вертикали входит в бак 1 и оснащен мешалкой; нижняя часть бака для перемешивания 1 соединена с каналом подачи насоса 2 посредством трубопровода; нагнетательный канал насоса 2 соединен со впуском генератора пузырьков 3 посредством трубопровода, а камера минерализации 6 включает в себя цилиндрическую обечайку на верхней части, а также конструкцию в виде воронки в нижней части; на боковой поверхности ниже цилиндрической обечайки камеры минерализации 6 имеется канал подачи 4, к которому через трубопровод подсоединен выпуск генератора пузырьков 3, а также канал подачи 4 имеется в нижней средней части камеры минерализации 6, и он расположен по касательной к ней; рудная пульпа подается в камеру минерализации 6 по касательной; в нижней части конструкции в виде воронки имеется аварийный канал сброса 18 с краном, на боковой стенке цилиндрической обечайки установлены несколько амортизирующих дисков 5, а также канал сброса 7 имеется на боковой стенке камеры минерализации 6 над цилиндрической обечайкой этой камеры; камера минерализации 6 представлена кожухом гидроциклона, в котором равномерно установлены многослойные амортизирующие диски 5 в количестве от 4 до 8 штук по внутреннему пространству так, чтобы повышался уровень турбулентности рудной пульпы, а также повышалась вероятность сцепления сверхмелких частиц и пузырьков;
флотационная колонна 11 включает в себя колонноподобную часть, поверх которой установлен коллектор 12 с коллекторным каналом; на боковой стенке колонноподобной части флотационной колонны имеется канал подачи 10, и к этому каналу через трубу-рассеиватель турбулентного потока 8 подсоединен канал сброса 7 камеры минерализации 6; во внутренней части трубы-рассеивателя турбулентного потока 8 имеются несколько стальных труб 9, приваренных пучками попарно, поперечное сечение которых квазиокруглое, и диаметр каждой такой трубы составляет 5-6 мм, а длина 15-25 мм, благодаря чему во время флотации эффективно понижаются уровень турбулентности среды и вероятность десорбции крупных частиц; рудная пульпа подается в трубу-рассеиватель турбулентного потока 8 по касательной, а внизу колонноподобной части имеется воронкообразная часть в форме обратной трапеции, причем на этой и колоннообразной частях поперечно расположены один или несколько слоев микропористых керамических пластин 15, служащих в качестве газовой камеры; при этом во флотационной колонне предотвращается попадание раствора рудной пульпы в воздушный компрессор 17, а внизу воронкообразной части имеется впуск газа 16 флотационной колонны, соединенный с воздушным компрессором 17 через трубопровод; на поверхности, противоположной месту расположения канала подачи 10 флотационной колонны, установлено флотационное рифление 13 с наклоном вниз, и угол между флотационным рифлением 13 и флотационной колонной 11 составляет 15-60°, за счет чего эффективно предотвращается проникновение рудной пульпы во флотационную колонну 11 и непосредственное столкновение с противоположной стенкой колонны, что снижает вероятность десорбции крупных частиц и повышает стабильность флотации; а также на боковой стенке ниже колонноподобной части флотационной колонны 11 имеется канал остаточного угля 14, расположенный на 1-10 мм выше микропористых керамических пластин 15.
Способ сепарации колонной, основанный на минерализационно-флотационной сепарации, включает в себя следующие этапы:
сначала включают воздушный компрессор 17, и в флотационную колонну 11 через газовый впуск 16 нагнетается воздух с целью
недопущения срабатывания аварийной трубы сброса 18 камеры минерализации 6, после чего в бак для перемешивания 1 подают угольный шлам и реагент, которые перемешиваются до однородного состояния для получения смеси, которая под давлением, нагнетаемым насосом 2, подается в генератор пузырьков 3;
при этом смесь под действием струйного течения генератора пузырьков 3 создает эффект отрицательного давления для эффективного всаса воздуха, и этот воздух в газообразном состоянии распадается на микропузырьки, которые перемешиваются со смесью, образуя, тем самым, микропузырьковую смесь; микропузырьковая смесь подается в камеру минерализации 6 по касательной линии через канал подачи 4, образуя область центробежного завихрения, и гидрофобные частицы угля в этой смеси, а также микропузырьки подвергаются турбулентному столкновению под действием амортизирующих дисков камеры минерализации 6, и в области центробежного завихрения образуются минерализованные пузырьки; после рассеивания крупной области завихрения трубой-рассеивателем турбулентного потока 8 эти пузырьки попадают во флотационную колонну 11; при этом
канал подачи 10 флотационной колонны выступает в качестве разделительной линии, область выше которой представлена областью статического разделения, а область ниже областью флотационного вымывания с применением воздуха; после рассеивания завихрения минерализованная пузырьковая смесь подвергается статическому разделению в соответствующей области статического разделения с помощью флотационного рифления флотационной колонны 11, а частицы неминерализованной смеси с десорбцией попадают в область флотационного вымывания с применением воздуха для повышения степени извлечения; и
в завершение обогащенный уголь попадает в коллектор 12, а остаточный уголь выводится через канал сброса 14 до тех пор, пока не завершится сепарация угольного шлама.
Порядок работы: сначала включают воздушный компрессор 17, и в флотационную колонну 11 через газовый впуск 16 нагнетается воздух, а аварийная труба сброса 18 камеры минерализации 6 закрывается. После подачи угольного шлама для флотации и химического реагента в бак для перемешивания 1 и их однородного перемешивания полученная смесь подается в генератор пузырьков 3 насосом 2, при этом смесь под действием струйного течения создает эффект отрицательного давления для эффективного всаса воздуха, и этот воздух в газообразном состоянии распадается на микропузырьки, которые перемешиваются со смесью, образуя, тем самым, микропузырьковую смесь; микропузырьковая смесь подается в камеру минерализации 6 по касательной линии через канал подачи 4, гидрофобные частицы угля, а также микропузырьки подвергаются турбулентному столкновению под действием области центробежного завихрения камеры минерализации, и образуются минерализованные пузырьки; после рассеивания крупной области завихрения трубой-рассеивателем турбулентного потока эти пузырьки попадают во флотационную колонну 11; при этом завершается статическое разделение в соответствующей области, неминерализованные частицы с десорбцией попадают в область флотационного вымывания для повышения степени извлечения, и в завершение обогащенный уголь попадает в коллектор 12, а остаточный уголь выводится через канал сброса 14 до тех пор, пока не завершится сепарация угольного шлама.
После смешивания пульповыми смесителями рудная пульпа для флотации проходит через генератор пузырьков, а затем поступает в камеру минерализации гидроциклона. Она вращается на высокой скорости, и пузырьки подвергаются высокотурбулентным столкновениям, вследствие чего образуются минерализованные пузырьки. После рассеивания крупной области завихрения трубой-рассеивателем турбулентного потока эти пузырьки попадают в область статического разделения флотационной колонны для завершения разделения. В нижней части области статического разделения флотационной колонны установлено флотационное рифление для предотвращения попадания рудной пульпы в остаточный уголь из-за короткого замыкания, а неминерализованные частицы руды с десорбцией попадают в область флотационного вымывания с применением воздуха с целью повышения извлекаемости. На конечном этапе обогащенный уголь с малым содержанием золы попадает в устройство извлечения угля, а минералы с высоким содержанием золы сбрасываются через канал остаточного угля. Настоящее изобретение имеет следующие преимущества: камера минерализации и область разделения изолированы друг от друга для обеспечения соответствующих турбулентного столкновения и статического разделения, и это оказывает полезный эффект на сепарацию с высокой избирательностью по мелким частицам, а также снижает вероятность потерь крупных частиц с низким содержанием золы при флотации. Также колонный сепаратор, основанный на минерализационно-флотационной сепарации, обладает высокими очистной производительностью, приспособляемостью к различным видам угля и обеспечивает низкие производственные и эксплуатационные затраты, удобен для установки и работы, а также значительно повышает количество и качество продукции из обогащенного угля.

Claims (14)

1. Колонный сепаратор, основанный на минерализационно-флотационной сепарации, включающий бак для перемешивания (1), насос (2), генератор пузырьков (3), камеру минерализации (6), трубу-рассеиватель турбулентного потока (8), флотационную колонну (11) и воздушный компрессор (17), отличающийся тем, что
на верхней части бака для перемешивания (1) установлен электродвигатель, вал которого по вертикали входит в бак (1) и оснащен мешалкой; нижняя часть бака для перемешивания (1) соединена с каналом подачи насоса (2) посредством трубопровода; нагнетательный канал насоса (2) соединен со впуском генератора пузырьков (3) посредством трубопровода, а камера минерализации (6) включает в себя цилиндрическую обечайку на верхней части, а также конструкцию в виде воронки в нижней части; на боковой поверхности ниже цилиндрической обечайки камеры минерализации (6) имеется канал подачи (4), к которому через трубопровод подсоединен выпуск генератора пузырьков (3), канал подачи (4) расположен по касательной к камере минерализации (6); рудная пульпа подается в камеру минерализации (6) по касательной; в нижней части конструкции в виде воронки имеется аварийный канал сброса (18) с краном, на боковой стенке цилиндрической обечайки установлены несколько амортизирующих дисков (5), а также канал сброса (7) имеется на боковой стенке камеры минерализации (6) над цилиндрической обечайкой этой камеры;
флотационная колонна (11) включает в себя колонноподобную часть, поверх которой установлен коллектор (12) с коллекторным каналом; на боковой стенке колонноподобной части флотационной колонны имеется канал подачи (10), и к этому каналу через трубу-рассеиватель турбулентного потока (8) подсоединен канал сброса (7) камеры минерализации (6), причем этот канал входит в камеру минерализации (6) по касательной; рудная пульпа подается в трубу-рассеиватель турбулентного потока (8) по касательной, а внизу колонноподобной части имеется воронкообразная часть в форме обратной трапеции, причем на этой и колонноподобной частях поперечно расположены
один или несколько слоев микропористых керамических пластин (15), служащих в качестве газовой камеры; внизу воронкообразной части имеется впуск газа (16) флотационной колонны, соединенный с воздушным компрессором (17) через трубопровод; на поверхности, противоположной месту расположения канала подачи (10) флотационной колонны, установлено флотационное рифление (13) с наклоном вниз, и
на боковой стенке ниже колонноподобной части флотационной колонны (11) имеется канал остаточного угля (14), расположенный на 1-10 мм выше микропористых керамических пластин (15).
2. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что камера минерализации (6) представлена кожухом гидроциклона, в котором равномерно установлены многослойные амортизирующие диски (5) в количестве от 4 до 8 штук по внутреннему пространству так, чтобы повышался уровень турбулентности рудной пульпы, а также повышалась вероятность сцепления сверхмелких частиц и пузырьков.
3. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что во внутренней части трубы-рассеивателя турбулентного потока (8) имеются несколько стальных труб (9), приваренных пучками попарно, поперечное сечение которых квазиокруглое, и диаметр каждой такой трубы составляет 5-6 мм, а длина - 15-25 мм.
4. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что угол между флотационным рифлением (13) и флотационной колонной (11) составляет 15-60°, за счет чего эффективно предотвращается проникновение рудной пульпы во флотационную колонну (11) и непосредственное столкновение с противоположной стенкой колонны, что снижает вероятность десорбции крупных частиц и повышает стабильность флотации.
5. Сепаратор по п. 1, отличающийся тем, что диаметр пор каждой микропористой керамической пластины (15) составляет 5-100 мкм.
6. Способ сепарации колонной, основанный на минерализационно-флотационной сепарации с применением сепаратора по п. 1, включающий следующие этапы:
сначала включают воздушный компрессор (17), и во флотационную колонну (11) через газовый впуск (16) нагнетается воздух с целью недопущения срабатывания аварийной трубы сброса (18) камеры минерализации (6), после чего в бак для перемешивания (1) подают угольный шлам и реагент, которые перемешиваются до однородного состояния для получения смеси, которая под давлением, нагнетаемым насосом (2), подается в генератор пузырьков (3);
при этом смесь под действием струйного течения генератора пузырьков (3) создает эффект отрицательного давления для эффективного всасывания воздуха, и этот воздух в газообразном состоянии распадается на микропузырьки, которые перемешиваются со смесью, образуя, тем самым, микропузырьковую смесь; микропузырьковая смесь подается в камеру минерализации (6) по касательной линии через канал подачи (4), образуя область центробежного завихрения, и гидрофобные частицы угля в этой смеси, а также микропузырьки подвергаются турбулентному столкновению под действием амортизирующих дисков камеры минерализации (6), и в области центробежного завихрения образуются минерализованные пузырьки; после рассеивания крупной области завихрения трубой-рассеивателем турбулентного потока (8) эти пузырьки попадают во флотационную колонну (11); при этом
канал подачи (10) флотационной колонны выступает в качестве разделительной линии, область выше которой представлена областью статического разделения, а область ниже - областью флотационного вымывания с применением воздуха; после рассеивания завихрения минерализованная пузырьковая смесь подвергается статическому разделению в соответствующей области статического разделения с помощью флотационного рифления флотационной колонны (11), а частицы неминерализованной смеси с десорбцией попадают в область флотационного вымывания с применением воздуха для повышения степени извлечения; и
в завершение обогащенный уголь попадает в коллектор (12), а остаточный уголь выводится через канал сброса (14) до тех пор, пока не завершится сепарация угольного шлама.
RU2020136011A 2019-01-31 2019-04-22 Колонный сепаратор и способ на основе минерализационно-флотационной сепарации RU2763871C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910100930.7A CN109759243B (zh) 2019-01-31 2019-01-31 一种矿化-浮选分离的柱分选装置与方法
CN201910100930.7 2019-01-31
PCT/CN2019/083661 WO2020155421A1 (zh) 2019-01-31 2019-04-22 一种矿化-浮选分离的柱分选装置与方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763871C1 true RU2763871C1 (ru) 2022-01-11

Family

ID=66455814

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020136011A RU2763871C1 (ru) 2019-01-31 2019-04-22 Колонный сепаратор и способ на основе минерализационно-флотационной сепарации

Country Status (3)

Country Link
CN (1) CN109759243B (ru)
RU (1) RU2763871C1 (ru)
WO (1) WO2020155421A1 (ru)

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110586340B (zh) * 2019-09-30 2021-11-02 郑州大学 一种基于孔板水力空化成泡的粗颗粒矿物水力浮选设备及浮选方法
CN110841806B (zh) * 2019-11-21 2021-01-12 清华大学 一种细颗粒矿粉的浮选方法
CN110882829A (zh) * 2019-12-11 2020-03-17 郑州大学 一种基于水力浮选技术的粗颗粒抛尾的分选系统
CN112264198A (zh) * 2020-10-13 2021-01-26 李宾 微纳米泡浮选机
CN112850973B (zh) * 2021-03-05 2024-08-20 郑州大学 一种模块化多级区矿化冶金系统及处理方法
CN112978841B (zh) * 2021-03-05 2023-10-17 郑州大学 一种模块化多级区矿化冶金增压矿化系统
CN112934482B (zh) * 2021-03-16 2022-12-23 中国恩菲工程技术有限公司 浮选方法和浮选设备
CN113461196B (zh) * 2021-07-27 2022-10-21 华东理工大学 一种纤维颗粒组合双气泡强化油水分离的成套设备和方法
CN114054216B (zh) * 2021-11-13 2023-11-28 内蒙古拜仁矿业有限公司 一种提高混合精矿分离浮选浓度的方法及设备
CN115138484B (zh) * 2022-06-09 2023-07-11 株洲天桥舜臣选煤机械有限责任公司 选矿选煤用浮选机及矿物浮选方法
CN116786276A (zh) * 2023-01-16 2023-09-22 太原理工大学 一种机械搅拌充气式实验室微型浮选装置

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2217239C1 (ru) * 2002-04-08 2003-11-27 Ячушко Эмерик Панкратьевич Пневматическая флотационная колонная машина
CN102716814A (zh) * 2012-06-26 2012-10-10 中国矿业大学 提高浮选粒度上限的一种新型浮选柱串联试验系统
CN105562216A (zh) * 2016-02-23 2016-05-11 中国矿业大学 一种射流预浮选式旋流微泡浮选柱分选设备及分选方法
RU169718U1 (ru) * 2014-10-06 2017-03-29 Виктор Григорьевич Бабенко Устройство Бабенко-Першина для обогащения полиметаллических руд напорной флотацией
CN108499721A (zh) * 2017-02-28 2018-09-07 中国矿业大学(北京) 一种用于铁矿反浮选的分级-旋流-微泡浮选柱及工艺
RU2017113832A (ru) * 2014-09-24 2018-10-24 ЭРТ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЮЭсЭй ЛИМИТЕД Флотационное отделение мелких частиц угля от золообразующих частиц

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2420482A1 (de) * 1974-04-27 1975-11-13 Bergwerksverband Gmbh Verfahren und anlage zur flotation
US5019244A (en) * 1987-11-16 1991-05-28 Cole Jr Howard W Method of separating mineral particles by froth flotation
CN103480501B (zh) * 2013-10-15 2014-10-15 武汉工程大学 一种磷矿浮选方法及系统
CN103499401A (zh) * 2013-10-21 2014-01-08 天津鸥翼科技发展有限公司 消除管段式超声波热量表的紊流或湍流的消除器
JP6727918B2 (ja) * 2016-05-16 2020-07-22 Jx金属株式会社 Scの回収方法
CN106944264B (zh) * 2017-05-10 2023-06-06 中国矿业大学 一种紊流度均匀的湍流调控外加颗粒流化床矿化浮选设备
CN207463454U (zh) * 2017-10-23 2018-06-08 尤灵革 一种充填式浮选柱

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2217239C1 (ru) * 2002-04-08 2003-11-27 Ячушко Эмерик Панкратьевич Пневматическая флотационная колонная машина
CN102716814A (zh) * 2012-06-26 2012-10-10 中国矿业大学 提高浮选粒度上限的一种新型浮选柱串联试验系统
RU2017113832A (ru) * 2014-09-24 2018-10-24 ЭРТ ТЕКНОЛОДЖИЗ ЮЭсЭй ЛИМИТЕД Флотационное отделение мелких частиц угля от золообразующих частиц
RU169718U1 (ru) * 2014-10-06 2017-03-29 Виктор Григорьевич Бабенко Устройство Бабенко-Першина для обогащения полиметаллических руд напорной флотацией
CN105562216A (zh) * 2016-02-23 2016-05-11 中国矿业大学 一种射流预浮选式旋流微泡浮选柱分选设备及分选方法
CN108499721A (zh) * 2017-02-28 2018-09-07 中国矿业大学(北京) 一种用于铁矿反浮选的分级-旋流-微泡浮选柱及工艺

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020155421A1 (zh) 2020-08-06
CN109759243B (zh) 2020-07-03
CN109759243A (zh) 2019-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2763871C1 (ru) Колонный сепаратор и способ на основе минерализационно-флотационной сепарации
CN108273668B (zh) 一种基于强湍流混合矿化的快速浮选系统及浮选方法
WO2020220584A1 (zh) 一种流体协同强化浮选分离装置及方法
US11925944B2 (en) High-ash fine coal slime separation equipment and method
CN109731698B (zh) 一种高灰易浮细粒煤泥柱分选装置及方法
CN109939838B (zh) 一种强制循环快速浮选分离装置及方法
CN105689155A (zh) 多产品浮选柱分选设备及方法
WO2005110606A1 (en) Flotation device and method of froth flotation
CN111871620B (zh) 一种适于宽粒级浮选的选前高效调浆方法
WO2021120370A1 (zh) 纳米泡浮选柱
AU2019100827A4 (en) Flotation cell
CN109879467B (zh) 用于矿井水处理的污泥浓缩分离装置
CN210875709U (zh) 一种电石渣除杂处理系统
WO2020220583A1 (zh) 一种复合流强化浮选分离装置及方法
CN210434689U (zh) 一种强制循环快速浮选分离装置
CN202113944U (zh) 带有超声分离装置的粉煤灰浮选分离设备
CN213792209U (zh) 一种煤泥浮选系统装置
CN210146239U (zh) 一种复合流强化浮选分离装置
CN210207201U (zh) 洗砂设备
CN110193429A (zh) 一种超低品位铝土矿废渣无传动全浮选装置及浮选工艺
UA61704A (en) Method for flotation separation of fine minerals and flotation plant for realisation thereof
CN1038950A (zh) 浮选机
RU2038863C1 (ru) Устройство для подготовки пульпы к флотации и пенной сепарации
CN210131717U (zh) 一种双锥微气泡浮选装置
RU2086305C1 (ru) Устройство для подготовки пульпы к флотации и пенной сепарации