Файл: Флотационные реагенты. Механизм действия, физико-химические свойства, методы исследования и анализа.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 19.10.2024

Просмотров: 156

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Рис. 68. Влияние нераствори­

 

 

 

 

 

 

 

мого остатка (н. о.), карбокси-

Рис. 69. Влияние нерастворимого остат­

метилцеллюлозы (КМЦ) и гек­

садекана на флотацию хлори­

ка

(и.

о.),

карбоксиметнлцеллгалозы

да калия ацетатом октадецил-

(КМЦ)

и гексадекана

на

флотацию

амина (ОДА-НАс). Расход

хлорида калия ацетатом октадецилами-

и. о. 0,15% от количества КО,

на (ОДА-НАс). Расход

и.

о. 2%

от

КМЦ 70 г/т.

 

количества КО, КМЦ 70 г/т.

 

Системы:

1— ОДА-НАс;

Системы:

I — ОДА . НАс;

2 — ОДА-

2 — ОДА-НАс+н. о.;

■НАс + н. о.;

3 — ОДА-НАс 4- и. о. +

3 — ОДА-НАс+н. о. + КМЦ.

I — ОДА-НАс

+ КМЦ.

с

гексадека­

I, II, ///-О Д А -Н А с (100 г/т)

(100 г/т)

с гексадеканом; IV—ОДА-НАс,

ном;

II — ОДА . НАс (100

г/т) без

гек­

(50 г/'т) с гексадекапом; V, VI,

садекана;

III — ОДА-НАс

(50

г/т)

VII — ОДА-НАс (100 г/т) без

с гексадеканом; IV — ОДА • НАс (50 г/т)

гексадекана;

VIII— ОДА-НАс

без

гексадекана; # — 5%

н. о. от

ко­

(50 г/т)

без гексадекана

 

 

личества КО

 

 

 

111


Рис. 70. Влияние количества нераствори­ мого остатка (и. о.), карбокснметнлцеллюлозы (КМЦ) и гексадекана на флотацию

хлорида

калия

ацетатом октадециламина

(ОДА-НАс). Расход

КМЦ 70 г/т.

/ — ОДА-НАс

(50 г/т)+н. о.; I I — ОДА •

• НАс (100

г/т)

+ н. о.;

III — ОДА-НАс

(50 г/т) +

н. о. +

гексадекан;

IV — ОДА ■

•НАс (100

г/т)

+

н. о. + гексадекан; V

ОДА • НАс

(50

г/т) + и.

о. +

КМЦ;

VI

ОДА-НАс (100

г/т) + н.

о. 4- КМЦ;

VII

ОДА ■НАс

(50

г/т) + и.

о. 4- КМЦ + гек­

садекан;

VIII

ОДА-НАс

(100

г/т) +

+ н. о. +

КМЦ +

гексадекан.

f0 — ОДА •

 

 

 

 

• НАс

 

 

 

Поберхнастно-аитибныебещестба

Рис. 71. Влияние карбокси.метилцеллюлозы (КМЦ) и поверхностно-активных веществ на флотацию хлорида калия

ацетатом

октадециламина (ОДА-НАс)

в

присутствии

нерастворимого

остатка

(н. о.) и

гексадекаиа. Расход н. о. 0,15%

от

количества

КС1. КМЦ

70 г/т,

1 — АБДМ

ОДА-НАс 25 г/т.

Cl01G;

С,.і-10; 2 — амид

3 — ДЧСА С12Н2 5 ; 4 — гексиловый спирт.

/ — О Д А -Н А с+н.о. + КМЦ

+ ПАВ +

+

гексадекан;

II — ОДА-НАс+н. о.4-

+

КМЦ

+

гексадекан; III — ОДА •

•НАс +

н. о. +

гексадекаи;

у0 — ОДА-

 

 

■НАс

+ гексадекан

 


декана как гидрофобизатоіра. Сочетание соли ОДА, КМЦ и гексадекана наиболее эффективно активирует флотацию и способствует повышению предела концентрации и. о., не влияющей на выход фло­ тации, до 1,5% от количества КО (кривые VII, VIII).

Флотационные характеристики сочетаний реагентов, включаю­ щих ПАВ, представлены на рис. 71. Из риоунка видно, что гекси­ ловый 'спирт и дичетвертичная соль аммония С12Н25 способствуют понижению, а амиды фракции С ,0_і6 и четвертичная соль аммо­ ния АБДМ С ,4- 1С— повышению выхода флотации (кривая I) в си­ стеме ОДА-НАс + н. о. + ПАВ.

Добавка ПАВ к системе, включающей соль ОДА, КМЦ и гексадекан, приводит в случае АБДМ С и_16 и гексилового спирта к активации флотации, а в случае амидов фракции C10_,ß — к сла­ бой депрессии. Из этих данных следует, что действие-ПАВ различ­ но в условиях присутствия и отсутствия КМЦ и гексадекана.

Таким образом, найдены оптимальные количества и. о., не оказы­ вающие влияния на флотационную активность ацетата ОДА по отношению к крупнозернистому хлориду калия при различных со­ четаниях реагентов.

5.Выводы

1.Обобщены данные о влиянии природы аполярных реаген­ тов — углеводородов на их шдрофобизирующее действие при флотации хлорида калия солями ін-алкиламлнов. Показано, что гидрофобизация поверхности хлорида калия зависит от распре­ деления соли амина между хлоридом калия и углеводородом.

2. Исследовано распределение ■ гомологов аминов-оснований между водой и бензолом, солевыми растворами и различными экстрагентами методами двухфазного титрования.

3.Исследовано распределение хлоридов аминов между соле­ выми растворами и углеводородами различной природы и раст­ воримость солей аминов в углеводородах в условиях экстракцион­ ного опыта. Показано, что распределение, растворимость и фло­ тируемость коррелируются спараметрами растворимости Гильдеб­ ранда и мольными объемами углеводородов. Дана энергетическая характеристика взаимодействий углеводородов с полярной и апо­ лярными группами солей аминов в качестве критерия влияния природы углеводорода на распределение соли амина в системе хлорид калия—соль амина—углеводород.

4.Изучено действие представителей различных классов кисло­ род-, азот- и серусодержащих ПАВ при флотации крупнозернистого

хлорида

калия

в системах:

1) хлорид

калия — соль

амина;

2) хлорид калия—соль амина—аполярный

реагент; 3) хлорид ка­

лия—гомогенный раствор (соль

амина + аполярный реагент). Опре­

делены

наиболее

эффективные

активаторы

и депрессоры флота­

ции в этих системах.

 

 

 

5. Исследовано влияние концентрации наиболее эффективных

ПАВ во

всех системах. Установлено, что концентрационная

зави­

8

86

113



симость имеет сложный характер. Ка'к травило, за исключением амидов и спиртов, малые добавки ПАВ (до 2—4%) вызывают депрессию флотации. Активация наступает три относительно больших расходах, порядка '5—'10%' (по отношению к соли ОДА.

6. Характер (активация или депрессия) и эффективность дей­ ствия различных количеств ПАВ в значительной мере зависят от концентрации соли амина и химического состава и строения аполярного реагента.

7.Определен состав наиболее флотацнопно-активиото комби­ нированного (гомогенного реагента для флотации крупнозернистых сильвннитовых руд: соль ОДА-Су—э, фракция высококипящпх жид­ ких парафинов, добавка катионактивното ПАВ.

8.Произведена проверка полученных результатов на крупно­

зернистой сильвпнитовой руде в флотационной машине объемом 1,5 л в Белорусском филиале ВНИИГа (г. Солнгорок, объедине­ ние «Белорускалнй»). Подтверждены выводы, сделанные на осно­

вании бесценной флотации.

9. Изучено влияние глинисто-карбонатных .минералов в преде­ лах 0,15—5%' от количества хлорида калия на флотационную си­ стему соль амина—хлорид калия ;в условиях присутствия и отсут­ ствия ігидрофобиэатора, депрессора и ПАВ. Найдены оптималь­ ные количества и. о., не влияющие на флотацию крупнозернисто­ го хлорида калия в различных системах.

Г л а в а 5

НОВЫЕ РЕАГЕНТЫ-МОДИФИКАТОРЫ ПРИ КАТИОННОЙ ФЛОТАЦИИ КАЛИЙНЫХ РУД

1. Введение

При флотационном обогащении сильвннитовых руд одной из основных технологических задач является устранение отрицатель­ ного влияния глинисто-карбонатных и других легкошламующихся примесей, содержащихся в руде. Глинисто-карбонатные шламы, обладая высокой удельной поверхностью и опособностыо к кати­ онному обмену, сорбируют основное количество вводимого кати­ онного собирателя-—первичных алифатических аминов, что при­ водит к резкому ухудшению или даже к прекращению процесса флотации.

Технология флотационного обогащения сильвинитов преду­ сматривает полный либо частичный вывод шламов из процесса. В первом случае применяется флотация шламов с использованием флокулянтов (полиакриламид) и иолярно-аполярных собирателей (керосин, ФР, кубовые остатки бутанола, оксиэтилчроваиные жир­ ные кислоты). Такое обесшламли,ванне проводится при ісравинтельно низком содержании нерастворимого остатка (и. о.) в руде (первое РУ комбината Уралкалий). Одним из основных недостат­ ков флотационного выделения шламов из руды является высокая

114