- •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.
Конструкция и принцип действия шаровой мельницы с разгрузкой через решетку.
Шаровая мельница состоит из цилиндрического барабана, к которому по бокам болтами прикреплены торцевые крышки, отлитые вместе с полыми рузгр. и загруз. цапфами помещенные в подшипники и опирающиеся на железобетонные опоры. Барабан и крышки футируются плитами, барабан имеет смотровое окно, закрытое при его вращении. В разгр.конце барабана установлена решетка с отверстиями через которые проходит изм.материал. В пространстве между решеткой и торцевой крышкой имеются радиальные ребра, делящие эту зону на секторные камеры открытые в цапфу. При вращении барабана они поднимают пульпу до уровня цапфы и выгружают изм.материал в нее. Исх. материал загруж.питателем в загр.полую цапфу.
Определение параметров аналитически представленной гранулометрической характеристики y = 1/(a0 + a1 x + a2 x2).
Циклы отсадки.
Циклом отсадки называется характер изменения вертикального перемещения воды в рабочем отделении ОМ в течение одного периода колебания.
Синусоидальный цикл – при нем время действия восходящего и нисходящего потоков воды и их максимальные скорости одинаковы. Скорость восходящей струи и время ее действия регулируется за счет добавления подрешетной воды. Этот цикл характерен для большинства поршневых и диафрагмовых отсадочных машин. Обратный цикл. При этом цикле время действия нисходящей струи больше чем восходящей. Этот цикл достигается на беспоршневых ОМ. Цикл Майера. Время действия восходящей струи невелико, после чего взвешенная постель довольно продолжительное время находится в спокойном состоянии. Время действия нисходящей струи невелико, и материал быстро осаждается на решето. Расслоение материала происходит во время паузы. Цикл Берда. Характеризуется увеличением скорости восходящей струи и уменьшением нисходящей. Цикл Томаса. Отличается медленным действием восходящей струи. Отсадка происходит во время действия восходящей струи. При полном разрыхлении скорость постоянна.
Классификация флотореагентов в зависимости от их роли при пенной флотации.
Реагенты при помощи которых возможно изменять поверхностные свойства частиц и пузырька воздуха и создавая тем самым необходимые условия флотационного разделения частиц различных минералов наз-ся флотац. реагентами.
Все реагенты делятся на 2 группы: 1. Реагенты, действующие на поверхности минералов:
а) реагенты-собиратели (коллекторы) которые закрепляются на поверхности минеральных частиц и тем самым увеличивают их флотируемость. Применяются для гидрофобизации пов-ти минералов. В основу классификации реагентов собирателей положена их способность ионизировать в воде и химическая природа функциональных групп. Гетерополярные: амфотерные, катионные (амины), анионные (сульфгидрильные – ксантогенаты и аэрофлоты, оксигидрильные – карбоновые жирные кислоты) и аполярные (керосин, мазут,трансф. соляровое масла)
б) реагенты депрессоры, которые собирательно понижают флотируемость минералов. Депрессор должен действовать временно, для того чтобы затем можно было активировать задепрессированный материал, не должен разлагать собиратель и выводить его в труднорастворимые соединения.
в) реагенты- активаторы, которые подготавливают пов-ть для взаимод. с собирателем или растворяют депрессор. Активируют поверхность.
г) реагенты регуляторы среды - влияющие на процесс взаимодействия собирателей, депрессоров и активаторов с минералами. Регулируют ионный состав пульпы.(известь, сода, серная кислота)
д) реагенты вспениватели (пенообразователи) облегчают диспергирование воздуха на мелкие пузырьки, препятствуют их слипанию и повышают прочность пены. Сосновое масло при перегонки сосновой смолы при t º150-250ºC Для угля КОБС кубовые остатки бутиловых спиртов. Замерзает при t =-60 º.Расход от 100 до 300 г/т
