Разработка технологической схемы и реагентного режима флотации

Курсовой проект - Химия

Другие курсовые по предмету Химия

?льфиды черных и редких металлов (пирит, пирротин, арсенопирит, антимонит, висмутин) и близкий к ним по флотационным свойствам тетрадимид легко флотируются сульфгидрильными собирателями.

Флиорит легко флотируется оксигидрильными собирателями без предварительной активации.

Оксиды железа (магнетит) флотируется без активации оксигидрильными собирателями, но значительно хуже, чем флюорит.

Кварц, ортоклаз и мусковит относятся к группе силикатов и алюмосиликатов. Многие из минералов этой группы флотируются анионными оксигидрильными собирателями. Иногда требуется предварительная активация, если на гранях или поверхностях разлома минерала не имеется достаточного количества катионов, способных образовывать с анионными собирателями трудно растворимые или прочные комплексные соединения. Такие минералы часто лучше флотируются катионными собирателями.

Слива классификатора поступает на коллективную флотацию сульфидных минералов. Для этого в качестве собирателя для сульфидных минералов подаётся амиловый ксантогенат для образования прочных труднорастворимых соединений с катионами тяжёлых металлов, а в качестве пенообразователя используется сосновое масло. В качестве активаторов сульфидных минералов используем медный купорос. Для создания оптимальной среды подаётся Na2CO3 (концентрация раствора 5-10%).

Доизмельченные сульфидные минералы поступают в следующую стадию флотации. Здесь в сильнощелочной среде (рН>9), созданной едким натрием, медный купорос будет депрессировать антимонит, для всех остальных он является активатором. В качестве собирателя используется бутиловый ксантогенат. Пенообразователь - Т-66. В камерный продукте остается антимонит, а остальные минералы идут на следующую стадию.

Тетрадимит-висмутиновая флотация. Пирит, пирротин, арсенопирит и золото хорошо депресируются цианидом, что позволяет с легкостью выделить тетрадимит и висмутин, активированные медным купоросом, в пенный продукт при рН>7,4 (создается содой). В качестве собирателя используют бутиловый ксантогенат, пенообразователь - сосновое масло.

Камерный продукт тетрадимит-висмутиновой флотации поступает на флотацию золота. Для осуществления селекции процесса можно использовать сернистый натрий для депрессии железосодержащих минералов (пирит, пирротин, арсенопирит), а для активации золота - Hg2(NO3)22H2O. Флотация происходит в щелочной среде рН=7-9 (Na2CO3), в качестве собирателя - бутиловый ксантогенат, вспениватель - ОПСБ.

Пирит-пирротиновая флотация. Соли аммония не защищают арсенотирита от депрессии известью, в то время как пирит может быть сфлотирован в сильнощелочной среде при загрузке пульпы 4-5 кг/т аммониевой соли. Для активации пирротина добавляем медный купорос. Собиратель - бутиловый ксантогенат, пенообразователь - ОПСБ.

Отделение пирита от перротина осуществляется в содовой среде в присутствии медного купороса: при рН=6,5-7 пирит флотируется этиловым ксантогенатом, а пирротин остается в хвостах. Пенообразователь - ОПСБ.

Хвосты коллективной флотации сульфидов отправляются на магнетитовую флотацию. Прямая анионная флотация проводится жирнокислотными собирателями (талловое масло). В качестве депрессоров минералов остальных минералов используется жидкое стекло. Обычно флотация ведется в слабокислой среде при рН = 5,5-6,5, создаваемой серной кислотой. В качестве пенообразователя применяются спирты.

Хвосты магнетитовой флотации отправляются на мусковит-ортоклаз-кварцевую флотацию с выделением флюорита в камерный продукт. Флотация проводится в кислой среде рН=4-6 с применением в качестве собирателя олеиновой кислоты, а в качестве пенообразователя - спирты. Активатор кварца, ортоклаза и мусковита - Pb(NO3)2, а флюорит депрессируется лимонной кислотой.

Мусковитная флотация. Гексадецилсульфат натрия при расходе 50 - 100 мг/т является хорошим собирателем для слюды при рН 4-6 (создается серной кислотой). Для депрессии кварца применяем цианид, а для ортоклаза сернистый натрий.

Отделения ортоклаза от кварца проводится с помощью катионных собирателей, после активации первого обработкой флористоводородной кислотой. Процесс проходит в кислой среде (рН = 2,1).

Принципиальная схема флотации данных минералов представлена на схеме 1. Эта схема включает принципиальную схему и реагентный режим флотации разделения сульфидных минералов черных и редких металлов с получением одноимённых концентратов, и принципиальную схему и реагентный режим флотационного извлечения в одноимённые концентраты несульфидных минералов, в том числе и породообразующих, из хвостов флотации сульфидных минералов.

 

 

3.Разработка системы автоматического контроля и дозирования флотационных реагентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема системы автоматического контроля и дозирования ксантогената при флотации

 

Совершенствование режима флотации достигается в первую очередь осуществлением автоматического контроля и регулирования ионного состава жидкой фазы пульпы, регулированием составом продуктов и скорости взаимодействие реагентов на минеральной поверхности и в объеме пульпы, применением электрохимической, магнитной, ультразвуковой, термической обработки пульпы и растворов реагентов, использованием режимов скоростной, флокулярной флотации, пенной сепарации и др.

3.1 Автоматический контроль и регулирование концентрации ре