Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Физические основы и практика магнитных и электрических методов обогащения. Учебное пособие.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
К. Е. Ананенко, А. А. Кондратьева, Д. А. Гольсман
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА
МАГНИТНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
Учебное пособие
СФУ
2017
УДК 622.778(07) ББК 33.4я73
А640
Рецензенты:
В. Б. Кусков, кандидат технических наук, доцент кафедры обога­щения полезных ископаемых Санкт-Петербургского горного универ­ситета;
А. В. Зашихин, кандидат технических наук, главный обогатитель ООО «Артель старателей Ангара – Север»
Ананенко, К. Е.
А640 Физические основы и практика магнитных и электрических ме-
тодов обогащения : учеб. пособие / К. Е. Ананенко, А. А. Кондрать­ева, Д. А. Гольсман. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. – 94 с.
ISBN 978-5-7638-3814-5
Описана сущность магнитных и электрических методов обогащения. Приведены основные термины дисциплины и обобщенные данные по приме­няемому технологическому оборудованию.
Предназначено для студентов специальности «Горный инженер», также будет полезно для студентов, изучающих металлургические дисциплины.
Электронный вариант издания см.: УДК 622.778(07)
http://catalog.sfu-kras.ru ББК 33.4я73
ISBN 978-5-7638-3814-5 © Сибирский федеральный
университет, 2017
Оглавление

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ............................................................................................... 5
1. Физические основы магнитного и электрического методов
обогащения ..................................................................................... 10
Контрольные вопросы и задания ........................................................ 15
2. Практика магнитного обогащения ............................................ 16
2.1. Магнитные материалы .................................................................. 16
2.1.1. Магнитные свойства ............................................................ 16
2.1.2. Магнитная флокуляция ....................................................... 21
2.2. Аппараты для магнитного обогащения ....................................... 26
2.2.1. Классификация аппаратов магнитного обогащения ......... 26
2.2.2. Обозначение магнитных сепараторов ................................ 30
2.2.3. Конструкции аппаратов магнитного обогащения ............. 33
2.3. Влияние магнитных свойств разделяемых частиц
на процесс магнитного обогащения ............................................. 46
2.4. Подготовка руды перед магнитным обогащением ..................... 48
2.5. Технология обогащения сильномагнитных руд ......................... 53
2.6. Обогащение слабомагнитных руд ................................................ 55
Контрольные вопросы и задания ........................................................ 57
3. Практика электрического обогащения ..................................... 59
3.1. Область применения электрических методов ............................. 59
3.1.1. Классификация материалов
по электрическим свойствам .............................................. 60
3.1.2. Измерение электрических свойств ..................................... 62
3.1.3. Методы сообщения частицам электрического заряда ...... 62
3.2. Аппараты для электрического обогащения ................................ 67
3.2.1. Электростатическая сепарация ........................................... 67
3.2.2. Трибоэлектростатическая сепарация ................................. 71
3.2.3. Сепарация в поле коронного разряда ................................. 73
3
Оглавление
3.2.4. Трибоадгезионная сепарация .............................................. 77
3.2.5. Пневмоэлектрическая сепарация ....................................... 79
3.2.6. Диэлектрическая сепарация ................................................ 81
3.3. Подготовка материала к электрическому обогащению ............. 83
3.4. Технология электрического метода обогащения ........................ 87
Контрольные вопросы и задания ........................................................ 88
Заключение .......................................................................................... 91
Библиографический список ............................................................. 92
4
Введение

ВВЕДЕНИЕ

Целью преподавания дисциплины «Физические основы и прак­тика магнитных методов обогащения» является подготовка специа­листа, обладающего глубоким пониманием принципов сепарации ми­нералов в магнитных и электрических полях, которые являются ос­новными процессами обогащения руд черных и редких металлов, знанием магнитных и электрических свойств минералов и закономер­ности их поведения в соответствующих полях и особенностей систем, создающих эти поля для управления процессами сепарации.
В результате изучения дисциплины студент должен знать теоре­тические принципы сепарации минералов в магнитных и электриче­ских полях, механизм разделительного массопереноса минералов в этих полях, оборудование для магнитного и электрического обога­щения и вопросы его правильной и безопасной эксплуатации на пред­приятиях, знать нормативные и руководящие документы в области конструирования сепараторов и технологии магнитного обогащения.
Студент должен уметь выполнять необходимые измерения ха­рактеристик сепараторов, магнитных и электрических свойств мине­ралов и руд, выполнять исследования на обогатимость магнитным и электрическим методами, уметь рассчитать с использованием ЭВМ параметры сепараторов при проектировании оборудования обогати­тельных фабрик, уметь налаживать работу сепараторов и отделения магнитной или электрической сепарации обогатительных фабрик.
Данная дисциплина связана со следующими дисциплинами учебного плана: физика (электричество и магнетизм); математика (дифференциальное и интегральное исчисление); переработка, обога­щение и комплексное использование сырья; геология (минералогия).
К методам магнитного обогащения можно отнести:
1) сортировку (выделение из руды кусков с определенными,
в данном случае магнитными, свойствами);
5
Введение
2) сепарацию (выделение из потока руды продуктов с опреде­ленными свойствами путем удержания магнитных частиц на транс­портирующем органе, или путем извлечения их из массопотока или отклонения их от первоначальной траектории движения) в магнитном поле;
3) магнитогидродинамическую сепарацию;
4) магнитогидростатическую сепарацию;
5) магнитогидрометрическую сепарацию;
6) магнитное обесшламливание (дешламацию).
К методам электрического обогащения можно отнести:
1) электростатическую сепарацию;
2) сепарацию в поле коронного заряда;
3) диэлектрическую сепарацию;
4) трибоадгезионную сепарацию;
5) классификацию материала по крупности в электрическом поле;
6) трибоэлектрическую сепарацию;
7) электродинамическую сепарацию (является комбинирован-
ным процессом, основанным на использовании различий в магнитной восприимчивости обогащаемых материалов или в их электрической проводимости (извлечение диа- и парамагнитных компонентов).
Процессы, относящиеся к магнитным методам обогащения, применяют для обогащения железных, марганцевых, хромитовых руд и неметаллического сырья, для регенерации магнитных тяжелых сус­пензий, доводки коллективных концентратов при обогащении руд редких металлов, для обработки воды, разделения сырья вторчермета и вторцветмета, а также бытовых отходов.
Процессы, относящиеся к электрическим методам обогащения, применяют для доводки коллективных концентратов при обогащении руд редких металлов и алмазов, для обогащения неметаллических по­лезных ископаемых, классификации порошков по крупности, для пы­леулавливания, обработки реагентов при флотации, для разделения сырья вторцветмета и бытовых отходов.
6
Введение
Магнитные и электрические методы обогащения позволяют:
1) вовлечь в переработку бедные железные руды, неметалличе-
ские полезные ископаемые и др.;
2) повысить извлечение марганца, хрома и других металлов;
3) улучшить качество концентратов с получением суперконцен-
тратов кварца, полевого шпата и др.;
4) повысить комплексность использования сырья, например, пу-
тем извлечения пирротина из норильских руд, извлечения титаномаг­нетита из апатитовых руд комбината «Апатит» и др.;
5) снизить затраты на металлургический передел при переработ-
ке железных руд и концентратов редких металлов;
6) получить узкие классы крупности материалов для порошко-
вой металлургии и других отраслей промышленности;
7) охранять окружающую среду путем улавливания пыли.
Первые попытки применения постоянных магнитов для обога­щения магнетитовых руд относятся к концу XVII в. В 1700 г. при об­работке касситерита, загрязненного железом, которое не отделялось при промывке руды, применяли ручные магниты. Несколько позже магнитная сепарация производилась в водной среде на аппарате, сконструированном наподобие шлюза со специальным покрытием. Железный минерал, притягиваясь к укрепленному над
шлюзом маг­ниту, смывался водой, в то время как касситерит оставался на дне. В 1792 г. в Англии был взят патент на сепарацию железной руды при помощи магнита. В 1854 г. был предложен магнитный сепара­тор с полюсами перемежающейся полярности по пути движения материала.
До конца XIX в. метод магнитного обогащения внедрялся мед­ленно в связи с отсутствием удачной конструкции сепаратора. Разви­тие он получил в Сардинии в 1855 г., когда для создания магнитного поля применили электромагниты.
В 1890 г. в Америке был создан барабанный электромагнитный сепаратор с полюсами перемежающейся полярности. Немного позже
7
Введение
была предложена конструкция ленточного сепаратора для сухой се­парации мелкого сильномагнитного материала.
В 1906 г. начал внедряться в промышленность барабанный се­паратор для мокрой сепарации сильномагнитных руд, переконструи­рованный позднее фирмой «Аллианс». В 1916 г. был предложен «магнитный логуошер» для мокрой магнитной сепарации тонкоиз­мельченного сильномагнитного материала. В 1920 г. был изобретен ленточный сепаратор для мокрой сепарации частично окисленных сильномагнитных руд. До 1920 г. для выделения хвостов из крупной магнетитовой руды применялись барабанные сепараторы. Позже при сепарации крупнокусковой руды стали использовать шкивные сепа­раторы фирмы «Дингс». В 1934 г. был предложен ленточный сепара­тор с нижней подачей материала для мокрой сепарации сильномагнит­ных руд, получивший в дальнейшем широкое распространение.
Электромагнитная сепарация в применении к слабомагнитным рудам начала развиваться несколько позже. В 90-х гг. XIX в. было предложено использовать для создания мощных магнитных полей со­четание плоского и противопоставленного ему заостренного полюса. Это сочетание полюсов применяется до настоящего времени во мно­гих конструкциях сепараторов для слабомагнитных руд.
начале XX в. (1905–1906 гг.) появилась конструкция кольце-
В вого сепаратора, пригодного для сухой и мокрой сепарации. В 20-х гг. начал внедряться в практику индукционно-роликовый сепаратор для слабомагнитных руд.
У нас в стране производство электромагнитных сепараторов на­чалось примерно в 1932–1933 гг. Первые сепараторы барабанного ти­па изготовлялись по чертежам, разработанным в институте «Меха
-
нобр».
Первым аппаратом, положившим начало развитию электриче­ских методов обогащения, стал электростатический сепаратор для очистки зёрен хлопка, изобретённый Гольтцом в 1870 г. Первый па­тент на способ электрической сепарации золота от кварца зарегистри-
8
Введение
рован в 1881 г. В 1901 г. Л. Блек и Д. Мошер изобрели электростати­ческий сепаратор для разделения проводниковых и непроводниковых частиц. Этот сепаратор в 1905 г. был усовершенствован Гуффом и в 20-е гг. XX в. нашёл промышленное применение.
Г. Джонсон в 30-е гг. XX в. усовершенствовал электрическую часть сепаратора Гуффа. Тогда же он установил явление обратимости минералов. В 1936 г. Н. Ф. Олофинский, М. В. Бачковский и П. М. Рыв­кин изобрели новый способ электрической сепарации – коронный.
В настоящее время в России разработаны и выпускаются раз­личные конструкции электрических сепараторов, реализующие все методы электрического разделения частиц.
9
Физические основы и практика магнитных и электрических методов обогащения
1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАГНИТНОГО
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ
Физическое поле, осуществляющее взаимодействие между элек­трическими зарядами, называют электромагнитным.
Количественное изучение электрических явлений начал Кулон (1785). В 1820 г. Эрстед открыл магнитные действия тока. В 1831 г. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Он считал, что если ток способен вызвать магнитные явления, то и при помощи маг­нитов или других токов можно получить электрические токи. В труде «Трактат по электричеству и магнетизму» (1873) Максвелл дополнил и развил идеи Фарадея и представил их в математической форме. Из­вестны четыре уравнения Максвелла.
1. Первое описывает вихри магнитного поля. В дифференциаль-
ной форме оно имеет вид
dE
rot H = j + ε·
, (1)
dt
где H – напряженность магнитного поля, А/м (Э),
1 А/м = 4π·10–3 Э, (2)
где rot H – ротор напряженности магнитного поля (rot – вихрь вектор- ного поля, характеризующий вращательное движение в этом поле скоростей);
j – плотность тока, А/м
2
;
ε – относительная диэлектрическая проницаемость;
Е – напряженность электрического поля, В/м (вольт на метр – это напряженность такого электрического поля, в котором на заряд в 1 К действует сила, равная 1 м);
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]