×
10.11.2013
216.012.7e1f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ СЕПАРАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ЧАСТИЦ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ МАГНИТНЫМ КОЛЛОИДОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу сепарации минеральных частиц, содержащих ценный компонент. Способ включает смешивание водной пульпы исходного сырья с дисперсией, содержащей коллоидные магнитные частицы, и обработку полученной смеси в магнитном поле для извлечения концентрата ценного компонента. При этом предварительно осуществляют стабилизацию дисперсии магнитных частиц обработкой в водной среде реагентами с обобщенной формулой A1-R-A2, где R - углеводородный радикал, выбранный из ряда С-C, группа А1 - СООН или CONOH, A2 - OH или СН(ОН), или обработкой в среде жидкого углеводорода реагентами с обобщенной формулой A1-R, где R - углеводородный радикал, выбранный из ряда С-С, группа А1 - СООН или CONOH. После стабилизации дисперсию обрабатывают функционализирующим реагентом и смешивают с пульпой исходного сырья. Извлечение концентрата ценного компонента и магнитных частиц осуществляют осаждением в гравитационном поле в виде магнитных флокул при напряженности поля в интервале 80-880 кА/м или на магнитных сепараторах в виде магнитных флокул при напряженности поля в интервале 32-800 кА/м. Технический результат заключается в повышении эффективности извлечения тонких минеральных частиц путем использования технологии омагничивания магнитным коллоидом с последующим выделением ценного компонента магнитными методами. 7 з.п. ф-лы, 5 табл., 5 пр.

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть наиболее эффективно использовано при переработке измельченных руд, содержащих малые количества ценного минерала, представленного мелкими и тонкими частицами, в частности руд золота.

Известен способ использования магнитных частиц совместно с неорганическими коагулянтами и органическими флокулянтами для очистки воды от растворенных и взвешенных загрязнений. Использование магнитных частиц с последующим наложением магнитного поля позволяет значительно ускорить осаждение флоккул за счет их укрупнения и намагничивания (О.М. Urbain, and W.R. Stemen, U.S.Patent No.2,232,294, Feb.18, 1941).

Известен способ (С. de Latour, J.A.W.W.A., 68, 325, 443, 498, 1976), заключающийся в использовании высокоградиентной магнитной сепарации для выделения магнетита, нагруженного загрязнениями, для очистки воды от взвешенных частиц, бактерий, растворенных фосфатов.

Недостатком выше предложенных способов является то, что магнетит, применяемый в процессе как носитель, недостаточно прочно закрепляют загрязнения, которые в результате перемешивания с пульпой имеют свойство отделяться.

Наибольшая эффективность магнитных носителей обеспечивается при химической функционализации их поверхности, повышающей ее сорбционную активность и сродство к желаемым типам загрязнений. Наибольшая гибкость, при такой функционализации, обеспечиваются при коллоидной крупности частиц. В этом случае магнитные коллоидные частицы могут играть роль носителя, если на них происходит сорбция ионов или небольших молекул, либо выполнять функцию омагничивающего агента, который закрепляется па поверхности относительно крупных частиц, придавая им магнитные свойства. При использовании коллоидных частиц как носителей, повышенная эффективность обеспечивается также за счет большой удельной поверхности магнитного коллоида.

Наиболее близким к предлагаемому способу, по совокупности существенных признаков, является способ разделения полезных ископаемых, использующий магнитные методы, включающий диспергирование исходного сырья в водной среде, смешивание пульпы с водной дисперсией, содержащей магнитные частицы коллоидного размера, обработку полученной смеси в магнитном поле для извлечения концентрата ценного минерала (U.S. Patents 4, 225, 425 and 426, September 30, 1980).

К недостаткам ближайшего аналога следует отнести следующее: водная дисперсия, содержащая магнитные частицы имеет свойство недостаточно крепко закрепляться на поверхности минерала, в следствии чего при перемешивании магнитные частицы могут отделяться с поверхности минерала.

Основная задача изобретения, заключается в повышении эффективности извлечения тонких минеральных частиц, путем использования технологии омагничивания магнитным коллоидом с последующим выделением ценного компонента магнитными методами.

Достигается это тем, что в способе сепарации минеральных частиц, содержащих ценный компонент включающий диспергирование исходного сырья в водной среде, смешивание полученной пульпы с дисперсией, содержащей коллоидные магнитные частицы, обработку полученной смеси в магнитном поле для извлечения концентрата ценного компонента, предварительно осуществляют стабилизацию дисперсии магнитных частиц обработкой в водной среде реагентами обобщенной формулой A1-R-A2, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, группа A1 -COOH или CONOH, A2 -ОН или СН(ОН) или обработкой в среде жидкого углеводорода реагентами обобщенной формулой A1-R, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, А1-СООН или CONOH, после стабилизации дисперсию обрабатывают функционализирующим реагентом и смешивают с пульпой исходного сырья, содержащий ценный компонент, а извлечение из смеси минеральных частиц концентрата ценного компонента и магнитных частиц осуществляют осаждением в гравитационном поле, в виде магнитных флоккул при напряженности поля в интервале 80-880 кА/м или на магнитных сепараторах, в виде магнитных флоккул при напряженности поля в интервале 32-800 кА/м.

Для обработки дисперсии магнитных частиц в водной среде используют функционализирующий реагент обобщенной формулой A3-R-А4, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, A3-СООН или CONOH, a A4-SH или OCS(SH)

Для обработки дисперсии магнитных частиц в среде жидкого углеводорода используют функционализирующий реагент обобщенной формулы A4-R, где R - углеводородный радикал выбранный из ряда С3-C18, группа A4-SH или OCS(SH).

Обработку полученной смеси осуществляют в пористой матрице, в магнитном поле, с осаждением магнитных флокул на носителях, а немагнитные частицы удаляют потоком воды.

Для интенсификации процесса флокуляции в смесь добавляют суспензию магнетита в количестве 0,1-10% от массы сырья.

Напряженность магнитного поля выбирают в пределах от 720-880 кА/м.

В качестве носителей используют железную дробь 3-6 мм.

В качестве носителей используют стальную шерсть.

Сущность предложенного способа заключается в том, что минеральные частицы (крупностью 0.n-n*10 мкм) т.е. (0,1-90 мкм) подвергаются перемешиванию с магнитными коллоидами. В результате перемешивания коллоиды налипают па поверхность минерала, которые могут быть выделены при помощи магнитных методов обогащения. Процесс преобразования поверхностных свойств минеральных частиц в магнитные свойства, проводится с использованием, в качестве носителя, магнитного коллоида, который способен селективно закрепляться на частицах ценных минералов. Это позволяет повысить извлечение металла в концентрат и снизить извлечение в хвосты.

Для получения дисперсии, содержащей коллоиды магнетита, используют функционализирующие и стабилизирующие реагенты. Их выбор зависит от типа руды, т.е. выбираются реагенты группы которых, активны по отношению к ценному минералу.

Возможность практического применения нового метода выделения минеральных частиц на реальной руде проверена на убогой по содержанию золота руде (золотоносное месторождение кор выветривания).

Руда малосульфидная, содержание золота, по данным пробирного анализа, 2,8 г/т. Преобладающая крупность золотин - менее 0,044 мм. Наиболее распространенные рудные минералы в пробе являются, пирит и арсенопирит.

Способ осуществляется следующим образом.

Исходную золотосодержащую руду измельчают до содержания 70-85% класса 0,1-0,15 мм при отношении Т:Ж=2:1. Полученную пульпу смешивают с магнитными коллоидами. Полученный продукт отделяется с помощью магнитных методов обогащения. Эффективность обогащения оценивалась показателями извлечение металла в концентрат (Е, %) и содержанием металла в хвостах (βхв, %). Влияние формы коллоидов магнетита на технологические показатели представлены в таблице 1.

Пример 1

Исходную золотосодержащую руду измельчают до содержания 70-85% класса 0,1-0,15 мм при отношении Т:Ж=2:1. Полученную пульпу смешивают с коллоидами магнетита предварительно приготовленные в форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида. Магнитные коллоидные частицы (размером, например, 5-50 нм) стабилизируются раствором белка содержащим фрагменты состава A1-R-A2, где R - С9, группа А1 - СООН, группа А2 - ОН, в водном растворе. Стабилизированный коллоид обрабатывается ксантогенатом (C4H9OS2K) содержащим фрагменты состава A3-R-A4, где R - С4, группа A3 - СООН, а группа А4 - SH, содержащим функциональные группы, активные по отношению к ценному минералу. Результаты исследования представлены в таблице 2.

Пример 2

Способ осуществляется как в примере 1, отличием является то, что в данном опыте коллоиды магнетита подаются в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. Стабилизированный коллоидный раствор магнетита в керосине эмульгируется в воде с добавлением ксантогената (C4H9OS2K) содержащим фрагменты состава А4 - R, где R - C4, а группа А4 - SH, и стабилизирующего реагента, в качестве которого удобно использовать алифатические спирты (C4H9OH) содержащим фрагменты состава A2-R, где R - С4, группа А2-ОН, все смешивается, эмульсия образуется за счет обычного встряхивания смеси. Выделение ценного компонента осуществляется магнитными методами обогащения. Результаты исследования представлены в таблице 3.

Пример 3

Исходную золотосодержащую руду с содержанием 70-85% класса 0,01 мм. смешивают с коллоидами магнетита предварительно приготовленные в форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида или в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. Выделение ценного компонента осуществляется на высокоградиентных сепараторах. В качестве носителя магнитных частиц используется стальная шерсть. Результаты исследования представлены в таблице 2, 3.

Пример 4

Способ осуществляется как в примере 1, отличием является то, что выделение ценного компонента осуществляется магнитной флокуляцией, а для интенсификации процесса добавляется суспензия Fe3O4 в количестве 0,1-10% от массы сырья. Отделение магнитных флоккул осуществляется осаждением в гравитационном поле при напряженности поля в интервале 80-880 кА/м или на сепараторах в виде магнитных флоккул при напряженности поля в интервале 32-800 кА/м, табл.2, 3.

Результаты исследования представлены в таблице 5.

Пример 5

Способ осуществляется как в примере 2, отличием является то, что в данном опыте в качестве извлекаемого ценного компонента служит Cu. Исходную руду измельчают до содержания 70-85% класса 0,1-0,15 мм при отношении Т:Ж=2:1. Полученную пульпу смешивают с коллоидами магнетита предварительно приготовленные в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. Стабилизированный коллоидный раствор магнетита в керосине эмульгируется в воде с добавлением ксантогената (C4H9OS2K) содержащим фрагменты состава А4 - R, где R - С4, а группа А4 - SH, и стабилизирующего реагента, в качестве которого удобно использовать олеиновую кислоту (С17Н33СООН) содержащим фрагменты состава A2-R, где R - С17, группа А2-СООН, все смешивается, эмульсия образуется за счет обычного встряхивания смеси. Выделение ценного компонента осуществляется магнитными методами обогащения. Результаты исследования представлены в таблице 4.

Предложенный способ позволит сократить потери золота при переработке руд и вовлечь в производство тонковкрапленные руды, руды кор выветривания, руды с упорным золотом, техногенные образования.

Вместо применяемых реагентов могут быть использованы любые их аналоги, применение которых при современном состоянии уровня техники и технологии позволяет снизить себестоимость обогащения.

Таблица 1
Влияние формы коллоидов магнетита на технологические показатели
Параметры Значения
E, % βхв, %
Форма коллоидов Fe3O4 В форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида; 83,81 0,75
В форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях. 80,10 0,98

Таблица 2
Влияние методов извлечения ценного компонента при подаче частиц в форме стабилизированного и функционализированного водного магнитного коллоида на технологические показатели
Параметры Значения
E, % βхн, %
Осаждением в гравитационном поле 69,96 0,93
На магнитном сепараторе с напряженностью 320 кА/м 74,04 0,85
На высокоградиентных сепараторах 84,49 0,73
На высокоградиентных сепараторах:
- Напряженность магнитного поля, кА/м
720 78,54 0,86
800 81,63 0,80
880 83,73 0,76
- Носитель
Дробь 3 мм 85,84 0,69
Дробь 6 мм 84,39 0,73
Стальная шерсть марки 00 86,90 0,61
Стальная шерсть марки 0 86,27 0,63

Таблица 3
Влияние методов извлечения ценного компонента при подаче частиц в форме эмульгированного в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях на технологические показатели
Параметры Значения
E, % βхв, %
Осаждением в гравитационном поле 69,20 0,95
На магнитном сепараторе с напряженностью 120 кА/м 72,85 0,88
На высокоградиентных сепараторах 100,00 0,00
На высокоградиентных сепараторах:
- Напряженность магнитного поля, кА/м
440 75,65 0,95
640 80,58 0,84
880 83,73 0,76
- Носитель
Дробь 3 мм 85,05 0,71
Дробь 6 мм 83,73 0,76
Стальная шерсть марки 00 86,53 0,64
Стальная шерсть марки 0 85,39 0,68

Таблица 4
Влияние методов извлечения ценного компонента при подаче частиц в форме эмульгироваипого в воде магнитного коллоидного раствора в аполярных жидкостях на технологические показатели
Параметры Значения
Е,% βхв, %
Осаждением в гравитационном поле 47,55 3,1
На магнитном сепараторе с напряженностью 120 Ка/м 60,94 2,5
На высокоградиентных сепараторах в пористой матрице 71,59 1,8
На высокоградиентных сепараторах в пористой матрице:
- Напряженность магнитного поля, кА/м
440 65,21 2,2
640 68,61 2
880 70,10 1,9
- Носитель
Дробь 3 мм 67,98 2
Дробь 6 мм 63,3 2,3
Стальная шерсть марки 00 71,69 1,7
Стальная шерсть марки 0 74,50 1,65

Таблица 5
Влияние суспензии магнетита на технологические показатели
Параметры Значения Е, % βхв, %
Суспензия магнетита, % от массы сырья 0,1 77,86 0,69
3 86,02 0,45
10 91,56 0,28

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 234.
10.04.2019
№219.017.0a1d

Способ проветривания карьера

Изобретение относится к горной промышленности и может быть применено при проветривании глубоких карьеров, расположенных в долинах крупных рек. Способ включает установку восходящих воздухопроводных каналов на борту и за пределами карьера и соединение их магистральными воздухопроводными каналами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460885
Дата охранного документа: 10.09.2012
19.04.2019
№219.017.31eb

Генератор озона

Изобретение относится к производству озона и может быть использован для очистки воды и обработки помещений в медицине. Генератор озона содержит разрядную камеру в виде прямоугольного параллелепипеда, внутри которой стопкой уложены плоские электроды и диэлектрические барьеры, имеется входная и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458855
Дата охранного документа: 20.08.2012
29.04.2019
№219.017.4479

Анодный токоподвод алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции анодного токоподвода электролизера для получения алюминия. Анодный токоподвод алюминиевого электролизера, состоящий из вертикального наращиваемого стержня, выполнен из соединенных встык с созданием электрического контакта керамических открытопористых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456382
Дата охранного документа: 20.07.2012
29.04.2019
№219.017.4676

Керамическая масса для изготовления кирпича

Изобретение относится к области строительства, в частности к получению эффективного керамического строительного кирпича. Техническим результатом изобретения является снижение теплопроводности и плотности кирпича. Керамическая масса для изготовления кирпича содержит среднепластичную глину и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462433
Дата охранного документа: 27.09.2012
09.05.2019
№219.017.5090

Способ определения величины подработки массива твердеющей закладки

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение величины подработки массива твердеющей закладки. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464425
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.680c

Стекло для получения пеностекла (варианты)

Изобретение относится к составам стекол, используемых для получения шлакового пеностекла. Технический результат заключается в снижении себестоимости, оптимальной температуры варки и вспенивания стекла. Сырьем для получения стекла являются отходы теплоэнергетики. Стекло для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424999
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
29.05.2019
№219.017.6a0a

Раскатчик для изготовления набивных свай

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для устройства раскатных вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин без выемки грунта и изготовления за один рабочий цикл набивных свай. Раскатчик для изготовления набивных свай включает вал с хвостовиком и соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465409
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb7

Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд

Изобретение относится к способу переработки золотосодержащих руд с низким содержанием тяжелой сульфидной составляющей. Способ включает дробление руды, двухстадийное измельчение, классификацию, гравитационное обогащение с получением хвостов и гравитационного концентрата, поступающего на доводку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465353
Дата охранного документа: 27.10.2012
Показаны записи 211-219 из 219.
10.02.2016
№216.014.c3fe

Сплав на основе палладия 850 пробы

Изобретение относится к металлургии ювелирных сплавов на основе палладия 850 пробы, применяемых для изготовления ювелирных изделий. Сплав на основе палладия 850 пробы содержит, мас.%: палладий - 85,0-85,5, золото - 2,0-2,5, родий - 0,01-0,5, серебро - остальное. Сплав обладает более низкой по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574936
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.cde1

Устройство для определения параметров заложения нисходящих наклонных скважин и шпуров

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения пространственного положения нисходящих скважин и шпуров. Предложено устройство для определения параметров заложения нисходящих наклонных скважин и шпуров, содержащее основание с размещенными на нем круговым уровнем и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575196
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.02.2016
№216.014.e882

Устройство для съемки сечений горных камерных выработок

Изобретение относится к приборам, используемым в горной промышленности для съемки сечения выработанного пространства. Устройство для съемки сечений горных камерных выработок состоит из пластины, лазерных дальномеров, закрепленных на пластине и соединенных между собой и с механизмом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575141
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.05.2016
№216.015.444a

Токоподвод обожженного анода алюминиевого электролизера

Изобретение относится к токоподводу обожженного анода алюминиевого электролизера. Токоподвод содержит токоподводящую штангу, траверсу, удерживающую токоподводящие ниппели, обеспечивающую распределение электрического тока между ними, при этом токоподводящие ниппели выполнены в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585601
Дата охранного документа: 27.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b9e

Активатор жидких сред (варианты)

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к активации жидких сред, например закладочных смесей, в процессе их транспортирования по трубопроводу к месту закладки. Техническим результатом работы активатора является повышение напора активируемой смеси и повышение интенсивности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589880
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.a176

Способ переработки нефелиновой руды

Изобретение относится к cпособу переработки глиноземсодержащего сырья и может быть использовано в спекательной технологии получения глинозема и содопродуктов из нефелиновой руды. Для сокращения расхода нефелиновой руды в нефелиново-известняково-содовую шихту добавляют золошлаковые отходы в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606821
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.bfea

Способ флотационного обогащения глинистого золотосодержащего сырья

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, в частности к флотационному выделению золота из окисленного глинистого сырья, и может быть использовано при флотационном обогащении золота из окисленных золотоносных руд коры выветривания и техногенного сырья, содержащих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616646
Дата охранного документа: 18.04.2017
09.10.2019
№219.017.d367

Способ флотационно-магнитного обогащения сульфидных свинцово-цинковых руд

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть наиболее эффективно использовано при переработке сульфидных свинцово-цинковых руд. Способ флотационно-магнитного обогащения свинцово-цинковых руд включает измельчение руды, коллективную флотацию с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702309
Дата охранного документа: 07.10.2019
23.05.2023
№223.018.6c72

Системы обработки и отображения визуальной информации для пультов контроля и управления космических тренажеров

Изобретение относится к области тренажерной техники и может быть использовано в автоматизированных системах управления с большим количеством выводимой видеоинформации оператором на пульт контроля и управления (ПКУ). Система обработки и отображения визуальной информации для пультов контроля и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734151
Дата охранного документа: 13.10.2020
+ добавить свой РИД