×
04.04.2019
219.016.fcee

СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО РАЗУПРОЧНЕНИЯ И ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ФЕРРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к селективному разупрочнению и дезинтеграции материала, содержащего ферромагнитные компоненты (магнетит, пирротин, ферросплавы и т.п.), и может быть использовано, например, при подготовке руд и отходов производства (вскрышные горные породы, шлаки, хвосты обогащения и т.д.) к обогащению и другим видам переработки. Способ селективного разупрочнения и дезинтеграции материала, содержащего ферромагнитные компоненты, включает обработку его импульсами магнитного поля. Куски материала разгружают в полость вертикально расположенной катушки, а ее обмотку подключают к источнику импульсов электрического тока для генерации импульсов магнитного поля, осуществляющих втягивание в полость катушки падающих магнитных кусков, их встречные взаимные удары и совмещение во времени и пространстве воздействий на ферромагнитные компоненты механических деформаций, генерируемых ударами и эффектами магнетизма (магнитоиндукционный магнитострикциионный, магнетокалорический, Виллари, Эйнштейна-де-Хааза), которые повышают вероятность образования трещин на границах ферромагнитных и немагнитных компонентов и селективность разупрочнения и разделения их последующей дезинтеграцией и переработкой при использовании в процессе импульсной магнитомеханической обработки материала соотношения: l/n+Δ=vt+gt/2, где 1 - длина катушки, n - количество импульсов, обрабатывающих столб руды длиной 1, Δ - расстояние между питателем, подающим руду в катушку, и ее верхом, v - начальная скорость частиц сырья, подаваемых в катушку питателем, g - ускорение земного тяготения, t - время, за которое частицы руды проходят расстояние от питателя до нижнего конца катушки (Δ+l). Изобретение позволяет повысить показатели переработки материала, содержащего ферромагнетики. 1 ил.

Изобретение относится к селективному разупрочнению и дезинтеграции материала, содержащего ферромагнитные компоненты (магнетит, пирротин, ферросплавы и т.п.), и может быть использовано, например, при подготовке руд и отходов производства (вскрышные горные породы, шлаки, хвосты обогащения и т.д.) к обогащению и другим видам переработки.

Известен способ подготовки базальта к процессам дробления и измельчения [1]. Образцы в виде цилиндра (высота 25, диаметр 25 мм) и куба (ребро 30 мм) обрабатывали однородным магнитным полем напряженностью 2·105 А/м в виде импульсов длительностью tИ=1,2·10-3 с в течение 12-14 с. Измерения, проведенные после выдержки образцов 24 часа, показали, что прочность базальта на растяжение и сжатие снизилась до 17 и 19% (соответственно с 15,52·106 до 12,952·106 и с 261,3·106 до 219,1·106 Па).

По технической сущности к изобретению наиболее близким является способ подготовки к обогащению кварцево-магнетитовой руды магнитно-импульсной обработкой (МИО). Напряжения сдвига τ на границах магнетита и кварца достигают 58,5% предела прочности τ кварца [2].

Разупрочнение магнетитовой руды микроповреждениями минеральной матрицы при МИО приводит к приросту выхода готового класса до 4% [3], повышению извлечения железа до 1,6 и содержания металла в концентрате - до 2,1% [4]. Невысокую эффективность применения известного способа МИО в процессах обогащения железных руд отметил В.А.Чантурия [5].

Предлагаемое изобретение решает задачу повышения показателей переработки материала, содержащего ферромагнитные компоненты, проведением предварительной магнитно-импульсной обработки и, например, последующим измельчением и обогащением продуктов рудоподготовки.

Технический результат, получаемый при использовании изобретения, состоит в увеличении технико-экономических показателей переработки материала, содержащего ферромагнитные компоненты, за счет его селективного разупрочнения и дезинтеграции путем совмещения во времени и пространстве механических деформаций, генерируемых эффектами магнетизма (магнитоиндукционный магнитострикционный, магнетокалорический, Виллари, Эйнштейна-де-Хааза) [6] и взаимными ударами кусков материала, содержащего ферромагнитные компоненты, при втягивании этих кусков навстречу друг другу магнитным полем.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе селективного разупрочнения и дезинтеграции материала, содержащего ферромагнитные компоненты, включающем обработку его импульсами магнитного поля, куски материала разгружают в полость вертикально расположенной катушки и ее обмотку подключают к источнику импульсов электрического тока для генерации импульсов магнитного поля, осуществляющих втягивание в полость катушки падающих магнитных кусков, их встречные взаимные удары и совмещение во времени и пространстве воздействий на ферромагнитные компоненты механических деформаций, генерируемых ударами и эффектами магнетизма (магнитоиндукционный магнитострикциионный, магнетокалорический, Виллари, Эйнштейна-де-Хааза), которые повышают вероятность образования трещин на границах ферромагнитных и немагнитных компонентов и селективность их разупрочнения и последующего разделения дезинтеграцией и переработкой при использовании в процессе магнитно-импульсной обработки материала соотношения:

lK/n+Δ=vПt+gt2/2,

где lK - длина катушки,

n - количество импульсов, обрабатывающих столб руды длиной lK,

Δ - расстояние между питателем, подающим руду в катушку, и ее верхом,

vП - начальная скорость частиц сырья, подаваемых в катушку питателем,

g - ускорение земного тяготения,

t - время, за которое частицы руды проходят расстояние от питателя до нижнего конца катушки (Δ+lK).

Одновременное воздействие механических деформаций, генерируемых эффектами магнетизма и встречными взаимными ударами кусков материала, повышает вероятность объединения дислокаций и микротрещин, возникающих, например, при магнитострикции (изменение формы и размера ферромагнетика), в магистральные макротрещины селективного отрыва магнитных зерен от немагнитных при встречных взаимных ударах и последующей дезинтеграции. При увеличении напряженности магнитного поля импульсов повышается выход из катушки готового измельченного продукта. Соотношение дезинтеграции материала магнитно-импульсной и механической обработкой определяется предварительными экспериментами и экономическим расчетом.

При n=1 магнитный импульс воздействует на столб сырья высотой lK один раз, при n=2 - два раза и т.д. с увеличением количества встречных соударений кусков материала, содержащего включения ферромагнитных компонентов. Куски материала, содержащего минимум ферромагнитных компонентов, пролетают через полость катушки с минимальным количеством столкновений, что также повышает селективность дезинтеграции. На рисунке показаны: 1 - питатель для подачи сырья в полость катушки, обмотка 2 которой подключается к источнику импульсов электрического тока.

Согласно изобретению обработку материала магнитными импульсами проводят следующим образом.

Материал, содержащий включения ферромагнитных компонентов, например руду из карьера или шахты, подвергают дроблению до оптимальной крупности, установленной предварительными лабораторными и полупромышленными испытаниями с определением оптимальных значений n и величины напряженности магнитного поля, зависящих от свойств руды.

Руда из питателя (1) со скоростью vП загружается в полость катушки, преодолевая расстояние Δ+lK в виде разрозненных кусков. В обмотку(2) катушки подают импульс тока перед выходом руды из нижнего отверстия катушки, такая обработка руды приводит к реализации нового эффекта - совмещение во времени и пространстве воздействующих на ферромагнетики механических деформаций, генерируемых встречными взаимными ударами кусков сырья и эффектами магнетизма.

Пример. Предложенным способом готовили к обогащению магнетитовую руду Северо-Песчанского месторождения с примесью сульфидов меди. Каждую навеску руды крупностью - 1 мм, массой 1 кг обрабатывали одним магнитным импульсом при H=0 (контрольный опыт) и H=8·104 А/м, доизмельчали до крупности - 0,1 мм и флотировали (табл.1).

Таблица 1
Результаты флотации примеси сульфидов меди из магнетитовой руды после магнитно-импульсной обработки
H, А/м Продукты Выход, % Содержание меди, % Извлечение меди, %
Cu-продукт 13,32 0,4500 85,63
0 Хвосты 86,68 0,0116 14,37
Руда 100,00 0,0700 100,00
Cu-продукт 8,94 0,7100 89,94
8·104 Хвосты 91,06 0,0078 10,06
Руда 100,00 0,0710 100,00

При H=8·104 А/м повышается извлечение меди в медьсодержащий Cu-продукт на 4,31% (с 85,63 до 89,94%), содержание - в 1,58 раза с 0,45 до 0,71%. Cu-продукт, полученный из магнетитовой руды с использованием МИО, состоит из сростков пирита с сульфидами меди, т.е. он является сырьем с концентрацией меди 0,71%, в 2,7 раза превышающей ее содержание в медных рудах (0,3% меди для Михеевского месторождения, Южный Урал).

Удаление сульфидов из руды повышает качество железного концентрата, за счет снижения содержания в нем серы, массовую долю и извлечение железа в концентрат соответственно до 2,1 и 2,5%.

Источники информации

1. Zum Einfluβ eines magnetischen Pulsfeldes auf die Festigkeitskennwerte von standardisierten Prüfkörpen / Spaček Frantisek, Dočkal Milan, Göll Gerd und And. // «Neue Bergbautechn.», 1983, 13, №9, 521-523, ISSN 0047-9403 DD (нем.).

2. Гончаров С.А, Бруев В.П. Разупрочнение пород, содержащих минералы ферромагнетики // Горный информационно-аналитический бюллетень. - 2004. - №8. - С.325-340.

3. Наночастицы в процессах разрушения и вскрытия геоматериалов / В.А.Чантурия, К.Н.Трубецкой, С.Д.Викторов и др. // М., 2006. - Изд-во: ИПКОНРАН. - 216 с.

4. Хопунов Э.А. Разработка методологических основ исследования селективного разрушения руд и раскрытия минералов: Автореф. дис. д-ра техн. наук / институт «Механобр». - Л., 1991. - 39 с.

5. Чантурия В.А. Перспективы устойчивого развития горно-перерабатывающей индустрии России // Прогрессивные технологии комплексной переработки минерального сырья / Под ред. В.А.Чантурия. - М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2008. - 283 с.

6. Советский энциклопедический словарь // М., Изд-во: Советская энциклопедия. - 1981. - С.1342.

Способ селективного разупрочнения и дезинтеграции материала, содержащего ферромагнитные компоненты, включающий обработку его импульсами магнитного поля, отличающийся тем, что куски материала разгружают в полость вертикально расположенной катушки, а ее обмотку подключают к источнику импульсов электрического тока для генерации импульсов магнитного поля, осуществляющих втягивание в полость катушки падающих магнитных кусков, их встречные взаимные удары и совмещение во времени и пространстве воздействий на ферромагнитные компоненты механических деформаций, генерируемых ударами и эффектами магнетизма (магнитоиндукционный магнитострикционный, магнетокалорический, Виллари, Эйнштейна-де-Хааза), которые повышают вероятность образования трещин на границах ферромагнитных и немагнитных компонентов и селективность разупрочнения и разделения их последующей дезинтеграцией и переработкой при использовании в процессе импульсной магнитомеханической обработки материала соотношения:l/n+Δ=vt+gt/2,где l - длина катушки,n - количество импульсов, обрабатывающих столб руды, длиной l,Δ - расстояние между питателем, подающем руду в катушку, и ее верхом,v - начальная скорость частиц сырья, подаваемых в катушку питателем,g - ускорение земного тяготения,t - время, за которое частицы руды проходят расстояние от питателя до нижнего конца катушки (Δ+l).
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
20.04.2013
№216.012.35d0

Установка для радиационной обработки крови наносекундным рентгеновским излучением

Изобретение относится к медицинской технике, в частности к рентгенотехнике, а именно к способам облучения биологических объектов, в частности крови и ее компонентов, ионизирующим излучением. Установка для радиационной обработки крови рентгеновским изучением содержит камеру облучения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479329
Дата охранного документа: 20.04.2013
10.09.2013
№216.012.68b2

Оптическое устройство для измерения показателя преломления прозрачных твердых веществ малой толщины и небольших размеров методом параллельного смещения светового луча

Изобретение относится к оптике и может быть использовано для измерения показателя преломления твердых веществ. Устройство содержит источник излучения, образец в виде плоскопараллельной пластины, устройство регистрации величины смещения светового луча, а также дополнительный оптический элемент с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002492449
Дата охранного документа: 10.09.2013
19.04.2019
№219.017.3417

Способ получения нанопорошка и устройство для его реализации

Изобретение относится к области получения порошковых материалов, в частности к получению нанопорошков. Испаряемый материал размещают в испарительной камере и испаряют его излучением лазера с последующей конденсацией в потоке газа. На выходе потока газа из испарительной камеры установлен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465983
Дата охранного документа: 10.11.2012
Показаны записи 1-10 из 10.
20.04.2013
№216.012.37fa

Острофокусная двухэлектродная импульсная рентгеновская трубка

Изобретение относится к рентгеновской технике и может быть использовано в импульсных рентгеновских аппаратах для получения коротких рентгеновских импульсов большой интенсивности для регистрации быстропротекающих процессов в оптически плотных средах, рентгенографии, дефектоскопии, медицинской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479883
Дата охранного документа: 20.04.2013
27.06.2014
№216.012.d9d5

Способ переработки магнезитодоломитового сырья

Изобретение относится к горно-перерабатывающей промышленности и может быть использовано при утилизации отходов добычи и обогащения магнезитовых руд. Способ переработки магнезитодоломитового сырья включает измельчение сырья, классификацию и последующее выщелачивание магния кислотой. Из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521543
Дата охранного документа: 27.06.2014
10.07.2014
№216.012.da7b

Способ полусамоизмельчения преимущественно ферромагнитного сырья

Изобретение относится к измельчению преимущественно ферромагнитного сырья и может быть использовано в процессах переработки магнетитовых и сульфидных руд, содержащих магнетит, пирротин - минералы с высокой магнитной восприимчивостью. Способ заключается в применении, как минимум, одной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002521709
Дата охранного документа: 10.07.2014
10.08.2015
№216.013.6d89

Способ повышения извлечения ценных компонентов из сульфидного сырья электроимпульсной обработкой

Изобретение относится к способу извлечения ценных компонентов из сульфидного сырья. Способ включает промывку сырья водой с получением твердого осадка, получение сульфатного раствора, из которого извлекают железо, медь и цинк путем перевода железа в осадок в виде гидроксида железа Fe(OH),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559599
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7999

Способ дезинтеграции руды с использованием взрыва

Изобретение относится к способу дезинтеграции руд, горных пород и других твердых материалов в процессах подготовки минерального сырья к обогащению. Для дезинтеграции руды одновременно взрывают две и более части руды через воздушный промежуток. Каждую часть руды обрабатывают кумулятивными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562718
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.11.2015
№216.013.920f

Способ и установка для селективной дезинтеграции твердых материалов

Группа изобретений предназначена для селективной дезинтеграции твердых материалов при подготовке минерального сырья к переработке. Материал в виде пульпы обрабатывают бегущим высоковольтным электрическим разрядом в режиме пробоя. Разряд формируют при непрерывном раскручивании пульпы в свободной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569007
Дата охранного документа: 20.11.2015
27.03.2016
№216.014.c678

Способ извлечения титана из шлака, полученного при выплавке чугуна и стали из титаномагнетитового концентрата

Изобретение относится к способу извлечения титана из шлака, полученного при выплавке чугуна и стали из титаномагнетитового концентрата. Способ включает измельчение и сернокислотное выщелачивание шлака с переводом металлов из шлака в сернокислотный раствор в виде сульфатов. Затем проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578876
Дата охранного документа: 27.03.2016
26.08.2017
№217.015.d9bf

Устройство и способ облучения рентгенолюминофоров рентгеновизиализирующих устройств, работающих как в режиме рентгенографии, так и рентгеноскопии

Использование: для получения рентгеновского изображения. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют облучение рентгенолюминофоров рентгеновизиализирующих устройств пакетом импульсов рентгеновского излучения наносекундной длительности, при котором формирование изображения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623691
Дата охранного документа: 28.06.2017
20.03.2019
№219.016.e584

Способ магнитомеханического измельчения материалов ферромагнитными мелющими телами

Изобретение относится к способу магнитомеханического измельчения материалов ферромагнитными мелющими телами и может быть использовано в процессах подготовки сырья к обогащению, а также в строительной, химической и др. отраслях промышленности. Позволяет снизить затраты электроэнергии на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002319546
Дата охранного документа: 20.03.2008
04.05.2020
№220.018.1ae6

Способ и устройство для скоростного исследования протяженных объектов, находящихся в движении, с помощью частотных импульсных источников рентгеновского излучения и электронных приемников излучения

Изобретение относится к рентгеноскопическим, рентгенографическим и рентгеноспектральным аппаратам и предназначено для получения рентгеновского изображения и возбуждения вторичного излучения, а также для радиометрической сепарации минерального сырья и обогащения полезных ископаемых. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720535
Дата охранного документа: 30.04.2020
+ добавить свой РИД