Материал: Басов, А. И. Механическое оборудование обогатительных фабрик и заводов тяжелых цветных металлов учебник

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

и очень тонким включением минералов крупностью 2—20 мкм обо* гащают только флотационным способом.

Гравитационное обогащение основано на разности плотностей обогащаемых минералов и пустой породы и скорости их падения в водной или воздушной среде. Магнитное обогащение основано на использовании магнитных свойств минералов, их магнитной вос­ приимчивости. Под действием магнитного поля разделяют некоторые железные, марганцовые, вольфрамовые, оловянные, титановые, ни­ келевые и другие руды. При электрическом обогащении исполь­ зуется различная электропроводность минералов: различные мине­ ралы движутся в магнитном поле по различным траекториям, а по­ этому создается возможность их разделения.

Наиболее сложный! способ обогащения — флотационный, он осно­ ван на различной смачиваемости минералов. В этом случае тонкоизмельченные частицы руды постоянно находятся во взвешенном состоянии в водной среде (пульпе), насыщенной огромным количе­ ством воздушных пузырьков. Плохо смачиваемые минералы прили­ пают к пузырькам воздуха и поднимаются кверху, образуют слой минерализованной пены (концентрата). Минералы пустой породы, смачиваемые водой, не прилипают к пузырькам воздуха и остаются в пульпе.

Флотационный процесс может эффективно протекать только в присутствии вводимых в пульпу определенных веществ, называе­ мых флотационными реагентами. В качестве реагентов используют: ксантогенат, сосновое масло, спирты, керосин, крезол, пиридин, известь, жидкое стекло, сернистый натрий и другие органические и неорганические вещества. Реагенты должны покрывать флотируе­ мые частицы минералов тонкой пленкой, чтобы они плохо смачи­ вались водой и лучше прилипали к пузырькам воздуха, кроме того, реагенты должны увеличивать количество воздушных пузырьков (улучшать диспергирование воздуха) и создавать прочную флота­ ционную пену, которая поднимает частицы полезных минералов и удерживает их на поверхности пульпы.

Внедрение флотационного обогащения позволило успешно раз­ решить проблему более полного (комплексного) использования сложных полиметаллических руд, содержащих свинцовые, цинко­ вые, медные, пиритные и другие минералы, и эффективно применять бедные руды с низким содержанием металлов, которые ранее счита­ лись неподдающимися рентабельной переработке, т. е. считались непромышленными.

§ 40. Флотационные машины

Машины, в которых осуществляется процесс флотационного обо­ гащения руд, называются флотационными. В них происходит интен­ сивное перемешивание минеральных частиц с водой и реагентами, засасывание и дробление засосанного воздуха на мельчайшие пу­ зырьки, равномерное рассеивание пузырьков в пульпе, прилипание минералов к воздушным пузырькам и всплывание их на поверхность

234

ванны в виде минерализованной пены; разгрузка машины и удале­ ние из нее пены — процесс непрерывный. Машина должна обеспе­ чивать оптимальную подачу воздуха и широкое ее регулирование, а также минимальную «атрату времени на флотирование материала.

В зарубежной и отечественной практике флотационного обогаще­ ния существует огромное число разнообразных конструкций фло­ тационных машин, которые можно разделить на следующие основные группы в зависимости от способа перемешивания пульпы и подачи

внее воздуха:

1)механические флотомашины, в которых перемешивание пульпы и засасывание воздуха из атмосферы осуществляется вра­ щающейся мешалкой (импеллером, ротором) через трубу, пустоте­ лый вал или через воронку, образующуюся на поверхности пульпы под воздействием всасывания; 2) пневмомеханические (комбиниро­ ванные), в которых перемешивание пульпы осуществляется враща­

ющейся мешалкой, а воздух непрерывно подается под давлением из воздуходувки или другого нагнетателя; 3) пневматические (аэролифтные), в которых перемешивание и насыщение пульпы воздухом происходит при помощи аэролифта (воздушного подъемника), обра­ зованного сжатым воздухом, поступающим в машину через систему воздухоподводящих труб.

Производительность и скорость флотирования зависят от многих факторов: содержания в руде полезных минералов, крупности измельчения руды, плотности руды и пульпы, качества реагентов, скорости и прочности прилипания минералов к воздушным пузырь­ кам, количества поступающего в машину воздуха, качества диспер­ гирования — количества и размера воздушных пузырьков и равно­ мерности распределения их внутри пульпы.

Крупность воздушных пузырьков изменяется в широких преде­ лах и зависит от типа флотомашин. Самые мелкие пузырьки диа­ метром 0,8—1,0 мм дают машины механического типа, а самые крупные диаметром 2,5—4,0 мм — пневматические машины. Интен­ сивность флотационного процесса находится в прямой зависимости от количества образующихся пузырьков. Оно в свою очередь зави­ сит от количества воздуха, поступающего в машину, и скорости прохождения его через пульпу. Время флотации зависит также от флотируемости минералов. Для легко флотируемых руд оно обычно составляет 5— 15 мин, а для трудно флотируемых (например, окис­

ленных

руд) достигает 20—40 мин.

§ 41.

К онструкции м еханических ф лотационны х маш ин

Эти машины являются самыми распространенными как на оте­ чественных, так и на зарубежных обогатительных фабриках. До 1970 г. они были практически единственными на наших флотацион­ ных фабриках и вытеснили применяемые ранее при флотации неко­ торых руд аэролифтные машины.

Устройство и принцип действия механических машин можно понять из рис. 118, на котором приведена схема первой распро­

235

Рис, 118. Схема устройства механической флотационной машины:
1 — камера; 2 — междукамерная перего­ родка; 3 — отверстие; 4 — вал; 5 — вса­ сывающая труба; 6 — шибер для регули­ рования уровня пульпы; 7 — успокоитель­ ная решетка; 8 — импеллер; 9 — труба для подвода пульпы; 10 — диск; 11 — от­ ражательный щит; 12 — пеносъемннк; 13— перегородка; 14 — труба; 15 — разгрузоч­ ное отверстие

страненной в свое время машины типа «Фаренволд». Эта машина, как и все последующие конструкции механических флотомашин,

состоит из камеры (как правило,

квадратной

 

формы)

с приемным

и выпускным отверстием

(карманом)

для «флотируемой

пульпы,

устройства для перемешивания

и насыщения

пульпы

воздушными

 

 

 

пузырьками (аэрации пульпы) и

 

 

 

устройства для удаления минера­

 

 

 

лизованной

пены.

 

расположен

 

 

 

 

В

центре

 

камеры

 

 

 

вертикальный

вал,

на

котором

 

 

 

с

окружной

скоростью 6,5—9 м/с

 

 

 

вращается импеллер 5 — диск с ра­

 

 

 

диально расположенными ребрами

 

 

 

(лопастями). Импеллер интенсивно

 

 

 

перемешивает пульпу, поступаю­

 

 

 

щую

из смежной

камеры

или из

4

Sr

 

классификатора (гидроциклона) по

Л

/

 

трубе

9, и

создает в зоне своего

 

г Г

 

расположения некоторое разреже­

 

1 ■

 

ние— вакуум, достигающий 15 —

 

ft

 

 

 

30 кН/м2 (125—250

мм рт. ст.).

 

 

 

У

 

 

В результате

этого в зону импел­

1

7

лера

по трубе

5 засасывается ат­

 

 

 

мосферный воздух.

Пузырьки воз­

f

e

 

духа

рассеиваются,

проникают

т

 

 

в

пульпу,

вступают

в

контакт

 

 

 

с

частицами

 

минералов,

находя­

ащимися во взвешенном состоянии. Горизонтальный диск 10, закре­

пленный над импеллером, способ­ ствует созданию вакуума и защи­ щает импеллер от заиливания бы­ стро оседающими твердыми части­ цами пульпы.

В зоне импеллера происходит самое интенсивное перемешивание и аэрация пульпы. Выше диска

движение пульпы протекает более спокойно, воздушные пузырьки, несущие полезные минералы, отделяются от пустой породы и про­ межуточных продуктов, которые через отверстия в диске возвраща­ ются на вторичное перемешивание. Созданию спокойного движения помогает решетка 7, перекрывающая все сечение камеры. Пройдя зону разделения, воздушные пузырьки устремляются на поверх­ ность пульпы, в зону снятия пенного концентрата. Здесь вращение импеллера сказывается еще менее, движение пульпы становится бо­ лее спокойным, что и требуется для исключения возможности по­ падания в концентрат минералов пустой породы.

Пенный концентрат снимается непрерывно вращающимися греб­ ками пеносъемника 12. Для получения более чистого концентрата

236

и лучшего направления его в сторону разгрузки в камере преду­ смотрены отражательный щит 11 и вертикальная перегородка 13.

Неподнятые на поверхность пульпы, неизвлеченные, полезные ми­ нералы поступают через межкамерную перегородку в следующую камеру машины, в которой вновь подвергаются флотированию для более полного извлечения в концентрат. Через трубу 14 подаются

в камеру для доизвлечения промпродукты. Пенный концентрат транспортируется насосами или поступает самотеком в сгустители, а хвосты направляются в хвостохранилище.

На рис. 119 дан общий вид механической машины, созданной институтом «Механобр», которая до последних лет являлась основ­ ной машиной на обогатительных флотационных фабриках цветной металлургии.

Машина состоит из корпуса, разделенного на несколько равных камер. В центре каждой камеры установлен перемешивающий меха­ низм, собранный в общий узел, называемый блоком. Блоки уста­ навливают на угольниках корпуса машины и закрепляют болтами, что позволяет быстро и удобно заменять их. Блок собирают из импеллера, статора, вала со шкивом и подшипниками и корпуса (стакана), на котором закреплены все детали блока (см. рис. 121).

Машина работает следующим образом. Пульпа из загрузочного кармана засасывается импеллером 13 и по патрубку 4 поступает

в камеру над импеллером, центробежной силой она с большой ско­ ростью выбрасывается в зазоры между лопатками статора. Через патрубок 20 и трубу 7 в зону импеллера засасывается атмосферный

воздух, который раздрабливается на множество мельчайших пузырь­ ков, проникает в пульпу и контактируется с частицами минералов. Пенный продукт удаляется с поверхности пульпы пеносъемником 2,

установленным вдоль фронта машины. Оставшиеся неподнятыми частицы минералов вновь засасываются в зону импеллера через отверстия в статоре всасывающей камеры или уходят в следующую прямоточную камеру. Отходы флотации (пески) выходят из машины через отверстие И.

Машины Механобра собраны из всасывающих и прямоточных камер. На рассматриваемом рисунке показана машина, составленная из двух всасывающих и двух прямоточных камер. В случае необ­ ходимости можно собрать многокамерную машину в общем корпусе с прямоточным движением пульпы внутри камер. Разделение длин­ ного корпуса на отдельные секции с общим уровнем пульпы дости­ гается установкой между камерами карманов с регуляторами уровня пульпы. Конструкция машины допускает различную компоновку питающих и выводных труб и возможность подсасывания пульпы с передней и задней стенок камеры. Для подсоса промежуточного продукта в стенке соответствующей камеры прорезают отверстия. В случае необходимости промежуточного (до хвостового кармана) отвода пульпы из машины устанавливают выводной патрубок на соответствующем межкамерном кармане. Регулятор уровня пульпы (шарнирно закрепленную дроссельную заслонку) можно устанавли­ вать на любой межкамерной перегородке.

237

Рис. 119. Механическая машина Механобра:

1 загрузочный карман; 2 — пеносъемннк; 3 — междукамерный карман; 4 — патрубок питающий; 5 — вал; 6 — подшипник; 7 — цен­ тральная труба; 8 задвижка; 9 — успокоитель; 10 — циркуляционное отверстие; 11 — отверстие для разгрузки песков; 12 — статор;

13

импеллер; 14 — корпус машины; 15, 16 — электродвигателя

пеносъемника и импеллера; 17 — клиноременная передача; 18 — ре­

дуктор; 19 — ременная передача пеносъемника; 20 — всасывающая

труба

Каждый импеллер вращается от отдельного электродвигателя через горизонтальную клиноременную передачу. Вращение пеносъемника осуществляется от отдельного механизма, состоящего из двигателя, редуктора и ременной или цепной передачи.

Техническая характеристика флотационных машин Механобра приведена в табл. 19.

На рис. 120 показан поперечный разрез самой крупной машины Механобра. Корпус ее изготовлен из стального листа и зафутерован

Рис.

120. Поперечный разрез машины Механобра:

 

 

 

1 — импеллер; 2 — статор; 3 — футеровка;

4 — деревянная

заглушка; 5 — песковый

кла­

пан;

6 — заслонка; 7 — центральная труба;

8 — труба для

всасывания воздуха; 9 — ка­

бель;

10 — электродвигатель; 11 — винтовая стяжка;

12 — маслопроводная трубка;

13

блок; 14 — клнноременная передача; 15 — опора блока;

16, 19 — пеносъемникн; 17 — водя­

ной

шланг; 18 — водопровод; 20 — корпус;

21 — патрубок

 

 

каменной плиткой, деревянными досками и плитками из корунда для уменьшения истирания пульпой. Возможно также гуммирова­ ние корпусов износостойкой резиной. Блок импеллера закреплен на продольных швеллерах 15 и приводится в движение от-электро­ двигателя 10 через клиноременную передачу. Электродвигатель

смонтирован на стальной поворотной плите. Натяжение ремней (поворот плиты) регулируется винтовой стяжкой 11. Воздух в ма­ шину засасывается через трубу 8. В межкамерных перегородках

установлен регулятор уровня пульпы, который приводится в дви­ жение отдельным механизмом. Циркуляционную нагрузку регули­ руют заслонками 6, используя для этого поворотный рычаг. В пря­

моточных камерах отверстия в нижней части корпуса (стакана)

239

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/155624