SU716608A1 - Flotation monitoring method - Google Patents

Flotation monitoring method Download PDF

Info

Publication number
SU716608A1
SU716608A1 SU782607167A SU2607167A SU716608A1 SU 716608 A1 SU716608 A1 SU 716608A1 SU 782607167 A SU782607167 A SU 782607167A SU 2607167 A SU2607167 A SU 2607167A SU 716608 A1 SU716608 A1 SU 716608A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
content
sludge
control
size
pulp
Prior art date
Application number
SU782607167A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Васильевич Сыромятников
Виктор Васильевич Пидорич
Сергей Иванович Король
Original Assignee
Северо-Кавказский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика"
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 Северо-Кавказский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика" filed Critical Северо-Кавказский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института "Цветметавтоматика"
Priority to SU782607167A priority Critical patent/SU716608A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU716608A1 publication Critical patent/SU716608A1/en

Links

Landscapes

  • Paper (AREA)

Description

(54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ФЛОТАПИИ(54) METHOD OF CONTROL OF THE PROCESS OF FLOTAPIA

Claims (2)

I . . Изобретение касаетс  обогащени  прлё ных ископаемых и относитс  к управлбйию процессакти флотационного обогашани  минерального сырь , включающему контроль содержани  шламов. Известен способ контрол  процесса флс тапии, включающий определение количеств шламов седиментаиионными методами, оокованный на отборе и исследовании весовых проб. Сущность способа заключаетс  в последовательном отборе проб на известной глубине суспензии в фиксированные моменты времени и определении массы твердой фазы в отобранной пробе после вьшаривани . Масса отобранной и высушенной пробы, выраженна  в процентах от массы исходной пробы, характеризует процент частиц, размер которых меньше размера частиц, осевших с определенной высоты к моменту отбора пробы l. Недостатками этого метода  вл ютс  трудоемкость, длительность выполнени  и сложность его автоматизации.,;...., Известен способ контрол  процесса флотации, основанный на измерении содержани  твердого в исходном питании 2, Недоста-пКом этого способа  вл етс  Низка  точность и оперативность контрол . Цель изобретени  - повышение точности И оперативности контрол ,за счет определени  содержани  шламов. Это достигаетс  тем, что стабилизируют крупность контрольного класса твердых частиц в исходном питании, определ ют изменение и знак приращени  содержани  твердого и определ ют изменение содержани  шламов обратно пропорционально знаку приращени  процесса флотации.. На чертеже изображена блск-схема устройства дл  реализации предлагаемого способа. Устройство имеет датчик крупности 1, торичный прибор 2, регул тор 3, исполительный механизм 4, регулирующий орган 5, измен ющий расход водг.г в классификатор , датчик 6 содержани  твердого 371 в сливе и вторичный прибор 7, регистрируютаии содержание твердого в сливе, кото рый может бытьтакже ЬтградуирЬван в единицах шламистостйпульпы. Контроль осуществл ют следующим образом . При изменении вещвственно1ро состава руды (например, степени окисленности, состава вли ющих порьд и т.д.) происходит иэменейие крупности слива класс  нжйтора в ту или другую стЬ1рюну,но благодар  системе стабилизации крупности (1, 2, 3, 4, 5) посредством изменеШГ  расзсоца воды в классификатор поддерживают крупность на заданном уровне. При этом, если уменьшилс  расход воды (пошли более твердые и Менее шламистые руды), то одновременно происходит увеличение содержани  твердого в пульпе (6, 7), что свидетельствует об уменьшении количества шламов в пульпе. И наоборот, при увеличении расхода воды (пошли мигкие , шламистые руды) происходит уменьшение содержани  твердого в пульпе (б, 7), что свидетельствует об увеличении количества шламов в пульпе. Оперативный контроль содержани  шлам в пульпе позволит своевременно прин ть а меры к устранению их отрицательного вли ни  , что сократит расход реагентов и повыс т показатели флотационного процесса . Формулаизобретени  Способ контрол  процесса флотации, основанный на измерении содержани  твердого в исходном питании, о т л и ч а и и с   тем, что, с целью повб1шени  точности и оперативности контрол  за с ет определени  содержани  шламов, стабйлизируй31 крупность контрольного класса твердых частиц в исходном питании, определ ют и1зменение и знак приращени , содержани  твердого и определ ют изменв1ие содержани  шламов обратно пропорцйсЯаально знаку приращени . Источники информации, прин тые во внимание при акс тертизе 1.Митрофанов С. И. и цр. Исследование полезных ископаемых на обогатимость, - М. Недра, 1974, с. 118-125.   I. . The invention relates to the enrichment of natural minerals and relates to the control of the process of flotation processing of mineral raw materials, including the control of the content of sludge. There is a method of controlling the process of FLS tapia, including the determination of the quantities of sludge by sedimentation and ionic methods, encased in the selection and study of weight samples. The essence of the method consists in the sequential sampling at a known depth of the suspension at fixed points in time and determining the mass of the solid phase in the sampled sample after extraction. The mass of the sampled and dried sample, expressed as a percentage of the mass of the original sample, characterizes the percentage of particles whose size is smaller than the particle size deposited from a certain height by the time the sample is taken l. The disadvantages of this method are the laboriousness, the duration of execution and the complexity of its automation., ... .... A method is known to control the flotation process, based on measuring the solid content in the feed 2, The lack of this method is low accuracy and speed of control. The purpose of the invention is to improve the accuracy and speed of control, by determining the content of sludge. This is achieved by stabilizing the size of the control class of solid particles in the feed, determining the change and the increment sign of the solid content, and determining the change in the sludge content inversely proportional to the increment sign of the flotation process. The figure shows a block diagram of the device for implementing the proposed method. The device has a sensor of size 1, a toric device 2, a regulator 3, an executive mechanism 4, a regulator 5 that changes the flow rate of water in the classifier, a sensor 6 for solid content 371 in the drain and a secondary device 7, register the solid content in the drain It may also be graded in units of schlamysticost pulp. The monitoring is carried out as follows. When the ore composition of the ore is changed (for example, the degree of oxidation, the composition of the influencing pores, etc.), the slime size is reduced to one grade or one other type, but thanks to the size stabilization system (1, 2, 3, 4, 5) Amendments of water consumption in the classifier support the size at a given level. At the same time, if water consumption decreased (harder and less slime ores went), then an increase in the solids content in the pulp occurs (6, 7), which indicates a decrease in the amount of sludge in the pulp. Conversely, with an increase in water consumption (gone instant, slime ores) there is a decrease in the solids content in the pulp (b, 7), which indicates an increase in the amount of sludge in the pulp. The operative control of the slurry content in the pulp will allow timely taking measures to eliminate their negative impact, which will reduce the consumption of reagents and improve the performance of the flotation process. Formula of the invention The method of controlling the flotation process, based on the measurement of the solid content in the initial feed, is necessary so that, in order to increase the accuracy and speed of control, determine the sludge content, stabilize the grain size of the control class of solid particles in the initial the feed, the change in and the sign of the increment, the solid content and the change in the sludge content are inversely proportional to the increment sign. Sources of information taken into account in the case of tertise 1. Mitrofanov S.I. and cr. Study of minerals for enrichment, - M. Nedra, 1974, p. 118-125. 2.Автч рское свидетельство СССР № 238646, кл. В 03 В 13/00, 68.09.66 (прототип) 2. Avtch rskoy certificate of the USSR No. 238646, cl. B 03 B 13/00, 68.09.66 (prototype)
SU782607167A 1978-04-18 1978-04-18 Flotation monitoring method SU716608A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782607167A SU716608A1 (en) 1978-04-18 1978-04-18 Flotation monitoring method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782607167A SU716608A1 (en) 1978-04-18 1978-04-18 Flotation monitoring method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU716608A1 true SU716608A1 (en) 1980-02-25

Family

ID=20760898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782607167A SU716608A1 (en) 1978-04-18 1978-04-18 Flotation monitoring method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU716608A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4273658A (en) Thickener control process
SU716608A1 (en) Flotation monitoring method
US4559134A (en) Control of froth flotation separation
Chudacek et al. The relationship between the test-tube flotability test and batch cell flotation
SU900861A1 (en) Flotation process control method
SU893266A1 (en) Flotation process control method
French Seasonal and inter-annual variation of selected pollutants in modern intertidal sediments, Aust Cliff, Severn Estuary
Chudacek EMDEE Microflot flotability test
SU1502114A1 (en) Method of controlling process of conditioning slurry before separating floatation
SU1256789A2 (en) Method of controlling flotation
SU874199A1 (en) Method of grade evaluation of oxidized copper ores of variable matter composition
SU697190A1 (en) Method of investigating flotability of minerals
SU831181A1 (en) Method of controlling disintegration-flotation process at talced ore concentration
SU429318A1 (en) METHOD FOR DETERMINING A PARTICULAR WEIGHT OF A SOLID IN A TWO-PHASE FLOW WITH FERROMAGNETIC INCLUSIONS
SU1755935A1 (en) Method of automatic control of flotation process
JPH08224497A (en) Floatation method for nonferrous metal valuable ore
Klimpel The use of mathematical modeling to analyze collector dosage effects in froth flotation
Svarovsky Solid–Liquid Separation: Chemical Engineering Series
SU1022741A1 (en) Method of automatic control of flotation process
Safta et al. Critical point determination of the clarifying curve of aqueous diluted suspensions.
SU1431842A1 (en) Method of controlling the process of flotation
Boundy et al. Decanter centrifuges and dewatering technology selection: A case study
Herringe A study of particle motion induced by two-dimensional liquid oscillations
SU1090447A1 (en) Apparatus for controlling the cycle of mincing and flotation
SU325036A1 (en) METHOD OF MANAGING THE REAGENT MODE OF THE FLOTATION PROCESS OF SALT ORES