Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Глембоцкий В.А. Флотация учебник

.pdf
Скачиваний:
92
Добавлен:
27.10.2023
Размер:
22.97 Mб
Скачать

развития их оказалась весьма различной. Наиболее детально разра­ ботаны конструкции машин механического и пневмомеханического типа, меньше — пневматического и совершенно недостаточно — ма­ шин с понижением давления.

Машины механического типа совершенствовались следующим образом. Главное внимание уделялось изысканию наиболее выгодных конструкций импеллеров. В старых машинах применялись простые мешалки, вращающиеся в пульпе, не ограниченные какими-либо направляющими пульпу приспособлениями. Затем стали применять надымпеллерные диски, превращающие импеллер в подобие колеса турбомашин. В дальнейшем принимались различные меры по улуч­ шению условий работы импеллеров с радиальными лопастями — подача части циркулирующей пульпы на периферическую часть импеллера, придание лопастям наиболее выгодной формы, установка вокруг импеллера специальных диспергаторов.

Наряду с импеллерами радиального типа применялись механиче­ ские аэраторы и других конструкций, из которых наиболее удачными оказались стержневой и пальцевый роторы.

Не менее значительную эволюцию претерпели камеры флотацион­ ных машин механического типа. В первых образцах машин применя­

лись отдельные, четко разграниченные смесительная и

флотационная

камеры. Затем эти камеры были как бы объединены

в одну и

раз­

делены

только решетками.

В современных флотационных

ма­

шинах

механического типа

успокаивание потоков

пульпы

близ

зоны пеноотстаивания достигается рядом направляющих приспосо­ блений, предотвращающих возникновение крупных вихревых пото­ ков и создающих Лишь мелкие завихрения в пульпе. - Применение машин с очень большим (до нескольких десятков кубических мет­ ров) объемом камер, по-видимому, получит в ближайшие годы широ­ кое развитие.

Для современных конструкций характерно применение камер большого объема (более 6 10 м3 ). Такое укрупнение машин необ­ ходимо для фабрик большой производительности. В последнее время имеется также тенденция к сочетанию камерного и прямоточного принципа в одном аппарате. Применены автоматические и полуавто­ матические способы регулировки уровня пульпы, наиболее изнаши­ ваемые детали покрываются резиной специального состава, преду­ сматривается возможность легкой замены отдельных узлов машины.

Машины пневматического типа до последних лет прогрессиро­ вали значительно слабее, чем машины механического типа. В процессе совершенствования машины с пористыми перегородками оказались менее жизненными, чем патрубочные (аэролифтные). Серьезным шагом на пути усовершенствования последних явились глубокая и колонная машины, а также пенная сепарация. По всей вероят­ ности, машины пневматического типа могут быть в дальнейшем значительно усовершенствованы и перспективы их применения (особенно для очистки вод от взвесей) представляются весьма ши­ рокими.

247

Машины с понижением давления развивались

мало.

Если бы

на усовершенствование их было потрачено столько

же сил,

сколько

на улучшение машин механического типа, то машины с понижением давления могли бы найти большое применение в промышленности, особенно для флотации тонких частиц.

Выбор флотационных машин и их сравнительная оценка произ­ водятся сопоставлением технологических свойств, производитель­ ности и энергоемкости, а также удобства эксплуатации.

Технологические факторы, определяющие выбор флотационных машин, связаны со свойствами и составом обогащаемого материала и зависят от применяемого реагентного режима.

Характеристика крупности флотируемого материала играет очень ваЯлную роль при выборе типа флотационной машины. Если надо флотировать очень крупные частицы, то машина должна быть неглу­ бокой, обладать малой инерцией потоков. Кроме того пульпа должна быть сильно аэрирована. При необходимости флотации тонких шламов интенсивность перемешивания пульпы может быть большей, аэрация я^е должна осуществляться с получением мельчайших пузырьков и при выделении газов из раствора.

Отчетливо прослеживается стремление делать специализирован­ ные машины. Для флотации тонких частиц весьма перспективны машины с выделением газов из раствора; для флотации сверхкрупных частиц — пенная сепарация и машины с кипящим слоем.

Если флотируемые минералы сильно гидрофобны в природном виде или после обработки их собирателями, то флотация возможна и при меньшем числе столкновений с пузырьками.

Значительный выход пенного продукта вызывает необходимость применения флотационных машин с большой площадью ценообра­ зования по отношению к объему пульпы, находящейся в этой ма­ шине, а также специальных мер для своевременного удаления пены (двусторонний ее съем, применение гребков специальной конструк­ ции и т. п.).

Если минералы, подвергаемые флотации, легко истираются при перемешивании с образованием тонких шламов, существенно ухуд­ шающих флотацию, следует применять машины с минимальной ин­ тенсивностью перемешивания пульпы (пневматического типа и т.п.).

Необходимость осуществления сложных схем флотации с много­ кратным возвратом промежуточных продуктов, а также дробной подачи реагентов делает целесообразным применение машин камер­ ного типа с засасыванием продуктов импеллером.

Если флотации подвергаются минералы, контакт которых с рас­ творенными газами приводит к улучшению процесса, то пульпа должна быть максимально аэрирована мельчайшими пузырьками (для лучшего растворения газов), а скорость флотации — замедлена. При вредном влиянии избыточного окисления минералов необхо­ димо проводить флотацию как можно скорее.

Производительность и энергоемкость флотационных машин также имеют большое значение при их выборе. Особенно велико значение

248

этих факторов при обогащении относительно дешевых полезных ископаемых.

Флотационные машины удобны в эксплуатации благодаря: высокой производительности и малой энергоемкости; надежности в работе (малое влияние на показатели работы изме­

нения качества руды, производительности; отсутствие забивки и порчи машин);

длительности работы отдельных деталей; минимальной потребности обслуживающего персонала;

возможности быстрого и несложного ремонта и замены изношен­ ных частей;

минимально необходимому объему здания; возможности автоматизации регулирования.

Г л а в а I I

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ФЛОТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Флотационные фабрики имеют много разновидностей вспомога­ тельного оборудования. Непосредственное отношение к процессу флотации имеют реагентные питатели и контактные чаны х .

§ 1. Реагентные питатели

Для точной и равномерной подачи реагентов при флотации при­ меняют специальные питатели. Их конструкция и принцип действия зависят от характеристики реагентов, которые могут представлять собой сухие порошки (известь), легкоподвижные жидкости (олеино­ вая кислота, водные растворы ксантогенатов, мыл и т. п.) и, наконец, относительно вязкие жидкости — масла.

Соответственно этому питатели реагентов могут быть разделены на отдельные группы.

Питатели для сухих сыпучих реагентов по существу представляют собой миниатюрные питатели, подобные применяемым для дозиро­ вания мелкодробленых полезных ископаемых. Конструкции пита­ телей приведены на рис. 89.

Ленточный питатель состоит из небольшого бункера / , дном которого является лента небольшого конвейера 2, медленно пере­ мещаемая при помощи червячного привода. Торцовая стенка бун­ кера не доходит до ленты, щель между ними регулируется при по­ мощи шибера 3. При движении ленты из бункера выдается слой порошкообразного реагента. Производительность питателя (расход реагента) регулируется положением шибера.

1 Остальные виды вспомогательного оборудования (транспортные, обезво­ живающие и другие аппараты) рассматриваются в других специальных курсах.

249

Тарельчатый питатель (рис. 89, б) состоит из цилиндрического бункера 1, оканчивающегося внизу выходным отверстием 2, на не ­ большом расстоянии от которого находится тарелка (ровный круглый диск) 3. Тарелка медленно вращается при помощи специального привода. Реагент высыпается на тарелку, образуя на ней конус, от которого неподвижный, косо поставленный скребок непрерывно отсекает часть реагента в желоб. Количество реагента регулируется положением скребка-отсекателя и расстоянием от нижней кромки отверстия до тарелки.

Питатели для сухих сыпучих реагентов раньше широко применя­ лись для подачи извести в шаровые мельницы. В настоящее время эти питатели встречаются относительно редко, по­ скольку обычно известь подается в процесс в виде известкового молока. При этом стабилизируется ка­ чество реагента (содержа­ ние в нем активной части)

и облегчается регулировка его расхода.

Известковое молоко приготовляется на неболь­ ших установках, состоя­ щих из бункера, питателя, дробилки, шаровой мель­ ницы и классификатора, и подается в процесс насо­ сами, его расход регули­ руется кранами.

Питатели для жидких реагентов бывают различных конструкций. В настоящее время применяются скиповые и стаканчиковые питатели,' а также бачки специальных конструкций.

Скиповой питатель (рис. 90) имеет прямоугольный бачок 1, наполненный жидким реагентом. В бачке находится стакан-скип 2 с оттянутым носиком и приливами, перемещающийся в направля­ ющих 3. При помощи рычажного привода скип периодически под­ нимается вверх и затем опускается вниз. Направляющие устроены так, что скип, поднимаясь, наклоняется, причем угол его наклона тем больше, чем выше поднимается скип. Опускаясь вниз, скип погружается в реагент и наполняется им. Поднимаясь и наклоняясь, скип выливает реагент в приемную воронку 5. Стекающий по наруж­ ным стенкам скипа реагент попадает обратно в бачок по бортику 4. Из воронки реагент по трубке 6 поступает в нужную точку камеры. Реагент по мере надобности подается в расходные бачки из большого запасного бака, причем постоянный уровень реагента поддержи­ вается поплавком 7, открывающим отверстие в трубе 8 при опре­ деленном понижении уровня реагента в расходном бачке.

250

Регулирование расхода реагента достигается изменением высоты поднятия скипа при помощи гаек 9, чем изменяется длина тяги 10. При применении агрессивных реагентов для предохранения деталей от разъедания их покрывают антикоррозийным составом, обеспечи­ вающим сохранность питателя и чистоту реагента.

Скиповые питатели бывают однокамерные, двух- и четырехкамерные (рис. 91), причем каждая из камер работает независимо от других.

Рис. 90. Скиповой реагентный питатель для жидких реагентов (разреза)

Питатели этого типа широко применяются на обогатительных фабриках ввиду надежности в работе и удобства эксплуатации. Характеристика наиболее применяемых скиповых питателей, из­ готовляемых заводом им. Котлякова, приведена в табл. 23.

Предложены простые приспособления, повышающие точность до­ зирования реагентов скиповыми питателями. Например, для устра­ нения влияния уровня раствора реагента в бачке на Балхашской обогатительной фабрике вместо скипа установили трубку, заглу­ шённую с одного конца и имеющую в верхней части вырез, доходя­ щий до оси трубки (рис. 92). При любом уровне раствора в бачке (/ или I I ) объем раствора в трубке будет постоянным. Конструктор­ ские бюро института Цветметавтоматика снабдили скиповые пита­ тели приводом, позволяющим варьировать во время работы питателя числом качаний в минуту отО до 16 [76]. На комбинате Ачполиметалл применялись питатели с автоматизированными приводами. Они

251

оборудованы электрическими исполнительными механизмами с рео­ статными задатчиками, позволяющими включить питатели в систему автоматического управления.

Институт Механобр разработал на базе обычного скипового питателя питатель 5-АДР (рис. 93). У него скипы заменены ковшами,.

Рис. 91. Общие виды скиповых реагентных питателей:

о — однокамерный; б — четырехкамерный

шарнирно закрепленными на тягах кривошипно-шатунного меха­ низма и на штоке пневмопривода. Расход реагентов регулируется изменением угла наклона ковша.

Техническая характеристика питателя 5-АДР

Количество реагента, подаваемого одним ковшом

От 800 до 5

за одно опрокидывание, см3

Линейность расходной характеристики сохраняется

40— 700

в диапазоне, смз

Объем бака, л

60

Точность работы, %

± 3

Потребляемая мощность, кВт

0,27

Стаканчиковые питатели (рис. 94) имеют бачок 1, в который налит жидкий реагент. В бачок погружен вертикальный диск 2, на котором

252

Рис. 92. Усовершенствование питателя для жидких реаген- /

тов (Балхашская фабрика)

//I

Рис. 93. Автоматический дозатор реагентов 5-АДР для больших расходов реа­ гентов:

1 — рама; 2 — бак с реагентом; 3 — регулировочный винт тяги; 4 — клапан;. 5 — реагентная трубка; в — плита; 7 — шестеренчатая передача; 8 — регулировочный винт реагентной трубки; 9 — стойка; 10 — приемная воронка; 11 — диафрагма; 12 — электродвигатель; 13 — редуктор

Рис. 94. Схема1 стаканчикового питателя

25а-.

якорь с золотниками занимает верхнее положение, золотник открывает входное и закрывает сливное отверстия. Мерник запол­ няется раствором до уровня, ограниченного нижним концом мерной трубки. Затем электромагнит отключается, и золотник под давлением пружины перекрывает входное и открывает сливное отверстия. Отмеренное количество реагента поступает в процесс.

Техническая характеристика питателя ПР-2

 

Диапазон дозирования реагента (л/ч) для объема мерного

 

сосуда, (см3):

 

 

800

 

0-290

300

•.

0—100

140

0 - 5 0

Количество срабатывании

электромагнита в минуту . .

0—6

Напряжение в импульсе, подаваемое в электромагнит, В

25—30

Длптельпость импульса, с

1—70

Потребляемая мощность,

Вт

20

Предельное давление жидкости, запираемой клапаном,

0,3

мгс/см2

-

Масса питателя, кг

4

Подача импульсов тока осуществляется специальными регуля­ торами РП—IV.

Для дозирования окисляющихся или легкокристаллизующихся растворов реагентов (жидкое стекло, различные купоросы, цианплав и др.) создан питатель МПР-624А (рис. 96). Он состоит из двух камер с вялыми мембранами, расположенными друг против друга. Жесткие центры мембран соединены подвижный штоком с принуди­ тельным приводом, что позволяет дозировать загрязненные растворы. Шток снабжен упорами, ограничителями хода индукционного дат­ чика, ходовым винтом с гайками и электродвигателем.

При заполнении из напорного бака одной из камер реагентом обе мембраны перемещаются и реагент из другой камеры выдавливается в процесс. Очередность заполнения и опорожнения камер определя­ ется штанговым распределительным устройством, приводимым в дви­ жение электродвигателем. Ход мембран регулируется. Исключается контакт раствора с воздухом. Питатель МПР-624А может быть из­ готовлен из кислотостойких материалов.

 

Техническая характеристика

питателя

 

Производительность,

л/ч

 

5—150

Число пульсаций в

минуту

 

10—12

Погрешность

дозирования, %

.

1—1,5

Напряжение

питания,

В

220

Потребляемая мощность,

Вт

50

Имеются и другие варианты конструкций питателей, применяемых для аналогичных целей, например выполненного в виде небольшого диафрагмового насоса питателя ДПР-1 [76].

Питатели истечения перспективны для чистых реагентов или рас ­ творов (ксантогенатов, сернистого натрия и др.). Питатель ПРИ-1М изготовляется из пластмассы. Реагент вводится снизу, сливное-

•отверстие расположено в верхней части корпуса. Расход регули­ руется ниппелями, которые периодически открываются и закры­ ваются с помощью золотников, приводимых в действие электромаг­ нитами. Максимальный расход реагента для разных ниппелей равен 2 0 - 6 0 0 л/ч.

К питателям подобного типа относятся и питатели АПП-1 и АДР-1. Последний разработан институтом Казмеханобр. Питатель имеет ванну с раствором реагента, в котором свободно плавает поплавок с вмонти­ рованным исполнительным механизмом, реостатом обрат-

, ной связи, сливной камеры ^HoePycmpoSbo с дросселем и профилиро­ ванной иглы. Управляется он с помощью электронного моста. При изменении зада­ ния появляется сигнал раз­ баланса, и исполнительный

Жо

вторично­

 

 

 

 

*Н регулятору

 

 

 

му

прибору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.

Схема питателя МПР-624А:

Рис. 97. Схема шкивного

пита­

1 — бачок с флотационным реагентом;

2 — под­

 

теля

 

шипники; 3,4

— камеры;

5 — вялые мембраны:

 

 

 

6 — приводные конусы;

7 — подвижные

штоки

 

 

 

В — вал с нарезкой;

9 —

муфта;

10

привод­

механизм перемещает

иглу

ная шестерня; 11

регулировочный

рычаг; 12 —

 

датчик;

13

регулятор

 

в

дросселе, изменяя расход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реагента.

 

 

Следует заметить, что

все

питатели

с игольчатыми клапанами

подвержены засорению. Однако для малых расходов реагентов уста­ навливают просто небольшие капельницы [76].

Питатели для вязких реагентов — масел представлены .питателями шкивного типа, схема которых изображена на рис. 97. В бачок 1 налит реагент, в который погружен шкив 2, медленно вращающийся в направлении стрелки. Поверхность шкива покрывается тонким слоем реагента и увлекает его за собой. Затем этот слой снимается со шкива скребками 3 и поступает в желоб 4. Постоянство запол­ нения бачка реагентом обеспечивается поплавковым устройством 5, открывающим отверстие трубы 6 при чрезмерном понижении уровня реагента в бачке.

Расход реагентов у питателей этого типа регулируется изменением ширины скребка 3 или числом скребков, прижатых к шкиву.

.256

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ