
- •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.
Обогащение в электростатическом поле. Трибоэлектрическая сепарация.
Электрическое обогащение основано на применении различия в электрических свойствах разделяемых минералов. К этим свойствам относятся: электропроводность, (удельная проводимость) зависит от наличия в минералах посторонних включений и от влажности,
которая может свести к нулю разницу в электропроводности (проводники, полупроводники и непроводники); диэлектрическая проницаемость. Электрическая сепарация применяется для обогащения зернистых материалов крупностью от 3 до 0.05 мм.
При электрическом обогащении используют след.разновидности сепарации:
-по электрической проводимости (электростатической) основанная на различии минералов в электропроводности; Исходный материал подается на заряженный вращающийся барабан (электрод). Частицы с большей проводимостью быстрее заряжаются, получают одноименный заряд и отталкиваются от барабана поступая в приемник для проводников. А неэлектропроводные частицы не меняют своего движения, удерживаются на барабане и снимаются щетками в приемник для непроводников.
- трибоэлектростатическая, основанная на электризации трением; Исходный материал предварительно интенсивно перемешивается в зарядном устройстве. В процессе перемешивания одни частицы получают только положительные заряды, а другие – отрицательные. Материал поступает в заземленный вращающийся барабан, напротив которого расположен электростатический элктрод. Полож.зар.частицы притягиваются к нему и падают в соответствующий приемник, а отриц.зар.частицы отклоняются в другую стороны и попадают в др.приемник. Трибоэлектростатический сепаратор предназначен для разделения смесей неэлектропроводимых минералов.
- диэлектрическая; -пироэлектрическая.
Конструкции и принцип действия пневмомеханических флотационных машин.
В машинах этого типа аэрирование пульпы осуществляется подачей сжатого воздуха во вращающийся импеллер. Последний диспергирует воздух и перемешивает его с пульпой. Машина представляет собой камеру с успокаивающими пластинами. В центре камеры на полом валу закреплен импеллер, представляющий собой усеченный конус направленный основанием вверх, закрытый диском. На внешней поверхности конуса имеются выступы. Сжатый воздух через вал подается внутрь импеллера, диспергируется и перемешивается с пульпой.
5.. Классификация методов обезвоживания продуктов обогащения. Факторы, влияющие на эффективность обезвоживания.
Конечная влажность продуктов зависит от свойств поверхности материала, его крупности,плотности, содержания воды с исходном материале и способа обезвоживания.Обезвоживание крупнозернистых пр.происходит лучше чем тонкозернистых, обезвоживание более плотных пр.происходит легче чем менее плотных, более пористых труднее чем малопористых.
БИЛЕТ № 7
Назначение процесса дробления и его виды.
Дробление – это уменьшение кусков или зерен путем разрушений их под действием внешних механических сил. На ОФ дробление принято считать подготовительной операцией, но возможно как и самостоят.операция. При дроблении не следует допускать переизмельчения продукта, так как это ухудшает дальнейшее обогащение и дает лишние затраты. При дроблении испол.следующие способы разрушения: раздавливание, раскалывание, удар, истирание.
Выбор способа дробления зависит от физических свойств руды, исходной и конечной крупности продуктов. Наиболее предпочтительные способы разрушения: - для твердых руд – удар, раздавливание; - для хрупких – раскалывание и излом; - для вязких – раздавливание и истирание. Разрушение руды при крупном дроблении производят раздавливанием и раскалыванием, при среднем и мелком – ударом и истиранием. В зависимости от дробимости, минерального состава, трещиновидности, крупности и других свойств горной породы, а также от требуемого гранулометрического состава дробленого продукта подбирается тип дробилки.
Условно дробление делится на крупное(100-200мм), среднее(25-80мм) и мелкое (3-25мм) происходит при сухом дроблении, существует мокрое др., но оно применяется при содержании большого количества глинистых примесей.
Определение параметров аналитически представленной гранулометрической характеристики y = x/(a0 x + a1).