- •Назначение операции грохочения. Виды грохочения. Схемы грохочения.
- •Обогащение на концентрационных столах.
- •Роль реагентов вспенивателей при флотации.
- •Контроль процесса дробления.
- •Эффективность процесса грохочения. Факторы, влияющие на эффективность грохочения.
- •Проведение седиментационного анализа.
- •Механизм действия аполярных реагентов собирателей.
- •Контроль процесса грохочения
- •Просеивающие поверхности грохотов. Назначение. Область применения.
- •Обогащение на винтовых сепараторах.
- •Реагенты, применяемые при флотации угольных шламов.
- •Коэффициент живого сечения просеивающей поверхности.
- •3.Конструкция и принцип действия сепаратора типа эбм.
- •5. Назначение и построение кривых флотируемости
- •В ибрационные грохоты с круговыми колебаниями короба (на примере самоцентрирующихся грохотов типа гит).
- •Конструкции и принцип действия механических классификаторов.
- •Конструкция и принцип действия сепаратора типа пбм.
- •Устройство и применение механических флотационных машин.
- •Грохоты с самосинхронизирующимся вибровозбудителем типа гисл.
- •Обогащение в электростатическом поле. Трибоэлектрическая сепарация.
- •Конструкции и принцип действия пневмомеханических флотационных машин.
- •5.. Классификация методов обезвоживания продуктов обогащения. Факторы, влияющие на эффективность обезвоживания.
- •Назначение процесса дробления и его виды.
- •Конструкции и принцип действия классифицирующих гидроциклонов.
- •Конструкции и принцип действия пневматических флотационных машин.
- •Контроль гравитационных процессов обогащения.
- •Виды и стадии дробления.
- •Влияние конструктивных факторов на эффективность классификации в гидроциклонах.
- •Физические свойства углей. Показатели качества угольных продуктов.
- •Устройство и принцип действия щековой дробилки с простым движением щеки.
- •3.Конструкция и принцип действия валкового сепаратора для сухого обогащения слабомагнитных руд.
- •Коагуляция и флокуляция суспензий.
- •Устройство и принцип действия щековой дробилки со сложным качанием щеки.
- •3.Классификация гравитационных методов обогащения.
- •Флотогравитация. Область применения.
- •5. Применение флокулянтов в различных технологических процессах уоф. Факторы, влияющие на эффективность действия флокулянтов.
- •Классификация конусных дробилок. Конструкция и принцип действия конусной дробилки крупного дробления.
- •Конструкции сепараторов для обогащения в суспензиях.
- •Выбор и обоснование схемы обогащения коксующихся углей.
- •Назначение и принцип действия дисковых вакуум-фильтров.
- •Особенности применения щековых и конусных дробилок крупного дробления.
- •Контроль процесса обогащения углей в тяжелосредных сепараторах.
- •4.Обоснование и выбор схемы обогащения энергетических углей.
- •5. Назначение и принцип действия барабанных вакуум-фильтров.
- •Билет № 13
- •Устройство и принцип действия конусных дробилок среднего и мелкого дробления.
- •Конструкция и принцип действия двухпродуктового тяжелосредного гидроциклона.
- •Факторы, влияющие на развитие схемы обогащения углей.
- •Устройство и принцип действия ленточных фильтр-прессов.
- •Конструкции и принцип действия валковых дробилок.
- •Конструкция трехпродуктового тяжелосредного гидроциклона.
- •Основные формы взаимодействия реагентов с минералами. Физическая и химическая адсорбция.
- •Фильтры избыточного давления. Факторы, влияющие на эффективность работы фильтров.
- •Устройство и принцип действия молотковых дробилок. Формы молотков.
- •Приготовление и регенерация суспензии.
- •Виды флотационных процессов в зависимости от рода фаз, на границе раздела которых происходит взаимодействие.
- •Классификация центрифуг, область применения.
- •Роторные дробилки. Классификация.
- •Условия флотационного равновесия для случая пенной флотации.
- •4. Схемы приготовления растворов флокулянтов.
- •5.Конструкции и принцип действия фильтрующих центрифуг.
- •Барабанные мельницы. Классификация.
- •3.Кинетика элементарного акта флотации.
- •4.Контроль процессами обезвоживания продуктов флотации и мелкой отсадки.
- •5.Конструкции осадительных центрифуг.
- •Схемы измельчения
- •Гидратные слои, их свойства и влияние на процесс взаимодействия частиц с реагентами.
- •Конструкции осадительно-фильтрующих центрифуг.
- •Скоростные режимы работы мельниц.
- •Обогащение полезных ископаемых методом отсадки.
- •Время индукции. Установки для измерения времени индукции.
- •Отбор проб из потока.
- •Конструкция и принцип действия шаровой мельницы с центральной разгрузкой.
- •Гипотезы отсадки.
- •Установки по измерению сил отрыва. Факторы, влияющие на прочность закрепления частицы на пузырьке.
- •Пробоотборник ковшовый пк.
- •Конструкция и принцип действия шаровой мельницы с разгрузкой через решетку.
- •Циклы отсадки.
- •Классификация флотореагентов в зависимости от их роли при пенной флотации.
- •Методика проведения фракционного анализа углей. Обработка результатов анализа (таблица).
- •Конструкция и принцип действия стержневой мельницы.
- •Классификация отсадочных машин.
- •Механизм действия оксигидрильных собирателей.
- •Построение кривых обогатимости.
- •Конструкции и принцип действия мельниц самоизмельчения.
- •Механизм действия сульфгидрильных собирателей.
- •Определение обогатимости каменных углей. Показатель обогатимости.
- •Контроль процесса обогащения углей в отсадочных машинах.
- •Типы футеровок цилиндрической части барабана мельниц.
- •Конструкция и принцип действия крутонаклонного сепаратора кнс.
- •Механизм действия реагентов активаторов и регуляторов среды.
- •Построение кривой разделения Тромпа.
- •Ситовый метод определения гранулометрического состава сыпучего материала. Характеристики крупности.
- •Конструкция и принцип действия горизонтального шнекового сепаратора.
- •Механизм действия реагентов депрессоров.
- •Природоохранные мероприятия на обогатительных фабриках.
Барабанные мельницы. Классификация.
Барабанная мельница представляет собой пустотелый барабан, закрытый торцевыми крышками и заполненный на 40-45% объема барабана измельчающими телами. В торцевых крышках имеются полые цапфы, через одну из которых исх. материал поступает в мел., а через другую выходит измельченный материал. Цапфы опираются на подшипники, и барабан мельницы вращается вокруг гориз. оси. Во время вращения барабана материал под действием центроб.сил и сил трения прижимается к его внутренней стороне, поднимается на некоторую высоту, а затем падает или перекатывается вниз. Измельчение происходит под действием измельчающих тел при движении его вдоль барабана. Перемещение материала происходит вследствии перепада уровней загрузки и разгрузки и за счет непрерывной подачи исх. материала. Поэтому разгр.цапфа имеет больший диаметр чем загр.
Классификация барабанных мельниц:
- в зависимости от диаметра барабана и его длины: короткие L≤D (длина = диаметру или чуть меньше), длинные L=(1÷3)D; трубные L≥3D (в цементной промышленности)
- по способу разгрузки: с центральной разгрузкой (или с высоким уровнем пульпы), с разгрузкой через решетку (с низким)
- в зависимости от вида дробящей среды: шаровые (шары стальные, чугунные), стержневые (стержни стальные), галечные (окатанная кремниевая галька), рудно-гаечные (окатанная кремниевая галька и крупные куски руды), самоизмельчения (крупные куски руды), полусамоизмельчения (крупные куски руды и стальные шары).
Определение параметров аналитически представленной гранулометрической характеристики y = exp(a0+a1x +a2 x2 + a3 x3).
a0 S0 + a1 S1 + a2 S2 + a3 S3 = B0 ,
a0 S1 + a1 S2 + a2 S3 + a3 S4 = B1 ,
a0 S2 + a1 S3 + a2 S4 + a3 S5 = B2 ,
a0 S3 + a1 S4 + a2 S5 + a3 S6 = B3 .
3.Кинетика элементарного акта флотации.
Основным актом флотации является закрепление отд. мин. частицы на поверхности воздушного пузырька с образованием комплекса минерал-воздушный пузырек. Работа вытеснения воды воздухом с поверхности тв. частицы может совершаться только за счет уменьшения потенциальной энергии системы. При сближении частицы с пузырьком воздуха необходимо преодолеть сопротивление прослойки воды между ними (гидратные слои). Прилипание частицы к пузырьку происходит сл. образом. Раст. О-А не оказывает влияния га энергию прослоя воды между пузырьком и частицей пока пуз. в своем движении не достигнет точки А. В точке А происходит соприкосновение гидр.слоев пузырька и частицы, при этом происходит торможение движения. Их кинет. энергия переходит в потенц. энергию прослоя воды между ними. Она выражается в разрушении верхней части гидр.слоев (А-В). Далее пуз. и частица приближаются друг к другу по инерции т.к. нет сопротивления гидр.слоев до тоски С, где происходит закрепление пузырька и частицы (В-С). Образование фл.комплекса пузырек-частица происходит через прослойку воды толщиной h. Энергия прослоя воды падает так как тратится на обр-ие связи комплекса. Толщина прослоя меньше при большей степени гидрофобности поверхности частицы и больше при меньшей гидрофобности. 2) молекулы собирателя должны обладать свойствами, понижающими гидратированность поверхности частиц и обеспечивающими тем самым их прилипание к пузырьку; 3) реагенты депрессоры должны увеличить гидратируемость частиц, т.е. увеличить толщину гидратного слоя и тем самым препятствовать прилипанию частиц к пузырьку воздуха.
