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
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