Реферат: Методы выделения мономинеральных фракций

В минералогии все минералы по их магнитным свойствам при­нято делить на четыре группы: сильномагнитные, притягиваю­щиеся обычным постоянным магнитом; среднемагнитные, отде­ляющиеся электромагнитом при небольшой силе тока; слабомаг­нитные, отделяющиеся электромагнитом при большой силе тока, и немагнитные (табл. 10).



Для разделения минералов по магнитным свойствам применя­ются простые магниты, универсальные постоянные магниты сис­темы Сочнева, электромагниты системы Окунева, типа БИТ и маг­нитные сепараторы.



Простейшие конструкции магнитов

Универсальный магнит А. Я. Сочнева марки С-5 (рис. 31) имеет четыре рабочих зоны (полюса) и позволяет выделять четыре магнитные фракции: сильномагнитную (магнетитовую), среднемагнитную (ильменитовую), слабомагнитную (гранат-вольфрамитовую) и очень слабо­магнитную (монацитовую).

Для разделения минералов их рассыпают тонким слоем на стекле и поочередно каждым полюсом, начиная от самого слабого, выделяют минералы различной восприимчивости.

О. В. Щербак предложил конструкцию постоянного маг­нита и электромагнита, где применено вращение многополюсных постоянных магнитов или наконечников на сердечниках электромагнита относительно неподвижного распределительного устрой­ства «улитки», укрепленной на основании магнита. Смесь минералов и магнитная фракция двигаются по двум изолированным каналам, которые образуются в полости улитки тонкой перегородкой. При движении смеси ми­нералов от бункера магнитные минералы притягиваются зубцами магнита к внутренней стенке улитки и поднимаются вверх по кругу, перемещаясь в сторону выходного канала. При этом происходит и одновременная очистка минералов.

По данным авторов, магнитная фракция выделяется из смеси практически полностью, и магнит в силу непрерывности действия является высокопроизводительным.


Ленточные и роликовые сепараторы

Магнитная сепарация в лабораториях может проводиться ме­ханически на сепараторах различной конструкции. Ленточный ла­бораторный сепаратор приспособ­лен для разделения мелкозернистого материала.

Более удобен роликовый электромагнитный сепаратор, образует магнитное поле напряженностью до 12 тыс. э. Он может быть использован для разделения слабомагнитных минералов.

Специальные приемы магнитной сепарации и электрохимическая сепарация

Метод прокаливания. Прокаливание в окислительных или восстановительных условиях может изменять магнитную про­ницаемость некоторых железосодержащих минералов и в комби­нации с магнитной и электромагнитной сепарацией способство­вать их выделению в мономинеральные фракции.

Электрохимически – магнитная и электрохимическая сепарация минералов применяются в тех случаях, когда удельные веса минералов слишком высоки для разделения в тяжелых жидкостях.

Эти методы сепарации минералов основаны на различии электропроводности минералов. Минералы по способности про­водить электрический ток условно делятся на три группы: непро­водники, полупроводники и проводники (табл. 13). Величины удельного сопротивления даже у одного и того же минерала мо­гут значительно колебаться в зависимости от примесей (железо, марганец и др.).

Метод электрохимически-магнитного разделения непроводя­щих минералов от минералов-проводников предложен X. С. Вин-центом. На поверхности минералов-проводников электрохими­ческим методом наносится железная пленка, придающая минера­лам магнитные свойства, благодаря чему их можно оттянуть магнитом.

Выделение сияьномагнитных минералов в бегущем магнитном поле

было предложено В. И. Кармазиным и В. В. Крутий. С. С. Лапиным на этом же принципе был сконструирован гидромагнитофугальный анализатор для магнетитовых проб.

Название прибора обусловило сочетание мокрой магнитной сепарации с центрифугальным сгущением её продуктов.


Флотационное разделение минералов

Общие сведения

Разделение минеральных смесей флотационным методом про­исходит в результате преимущественного перехода в пену одних минералов (плохо смачиваемых), с оставлением в подпенном про­дукте других (хорошо смачиваемых).

Для успешного проведения флотационного разделения мине­ралов необходимо пользоваться достаточно хорошо подобранным сочетанием флотационных реагентов.

Флотационные реагенты-собиратели создают или усиливают гидрофобность (несмачиваемость) поверхности; их действие уси­ливается в присутствии реагентов-активаторов. Флотационные реагенты-подавители создают или усиливают, гидрофильность (смачиваемость) поверхности минерала. Флотационные реагенты-регуляторы обеспечивают или усиливают избирательное действие собирателей, подавителей и активаторов на поверхности различ­ных минералов. Наконец, реагенты-пенообразователи облегчают создание обильной и достаточно устойчивой пены.

Флотация осуществляется в аппаратах различной конструк­ции, общим признаком которых является возможность создания водо-воздушиой смеси с ее последующим расслоением на пенный и непенный продукты. Во флотационных машинах, описываемых ниже, имеется вращающийся импеллер, засасывающий воздух в пульпу. К воздушным пузырькам прилипают гидрофобизирован-ные соответствующими реагентами минеральные зерна. Они поды­маются пузырьками на поверхность ванны, где образуется пена, снимаемая по мере накопления.

При флотационном разделении минеральных смесей могут быть достигнуты достаточно высокие - количественные показа­тели разделения минералов. Это относится не ко всем возможным в практике минералогического анализа случаям.

До последнего времени флотация мало применяется для выде­ления мономинеральных фракций; ее возможности оценены геоло­гами недостаточно полно. В качестве наиболее яркого примера преимуществ флотационного метода упомянем о выделении слюды из гранитов флотацией с реагентами ИМ-11 или АНП, когда удается простым приемом выделить слюду в достаточно чистый про­дукт в самом начале обработки пробы. Выделение талька, молиб­денита и ряда других минералов, осуществляемое флотацией достаточно селективно, заставляет считать этот метод выделения мономинеральных фракций исключительно перспективным.


Флотационные машины серийного выпуска

Наиболее старой конструкцией является камера с разделен­ными по вертикали агитационными и отстойными отделениями.

Флотационная машина (ФЛ) с такой камерой в исполнении завода «Геоприборцветмет» показана на рис. 40. Она состоит из камеры 1, в которой вращается импеллер 2, укреплен­ный на валу 5, в подшипниках 6 и стойке 3. Крепление камеры к стойке осуществляется винтом 4. Перегородка не доходит до дна.

Вращение мешалки в камере осуществляется ременным приводом от мотора 8 через ступенчатые шкивы 7 и 9 и блоки 10. Направ­ление вращения подбирается с таким расчетом, чтобы обеспечить циркуляцию пульпы по часовой стрелке. При этом пульпа из отстойной камеры, опускаясь вниз, проходит через нижнюю щель, насыщается воздухом в агитационном отделении и выбрасывается в отстойное отделение через верхнюю щель под козырьком. Воздушные пузырьки образуют слой пены, кото­рый по мере образования снимается скребком. Козырек служит для предохранения пены от разрушения струей пульпы.


Основные факторы, определяющие

результаты флотационного разделения

1. Гранулометрическая характеристика мате­риала. Чем более раскрыты зерна мине­ралов в навеске, тем более высоки количественные и качествен­ные результаты разделения. Однако улучшение раскрытия мине­ралов не следует производить за счет переизмельчения.

К-во Просмотров: 856
Бесплатно скачать Реферат: Методы выделения мономинеральных фракций