Файл: Серго, Е. Е. Опробование и контроль технологических процессов на обогатительных фабриках учеб. пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 107

Скачиваний: 0

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

устанавливается расход воды, необходимой для выделения требуемого класса крупности. Правильность установлен­ ного расхода воды проверяется с помощью цилиндра и се­ кундомера.

Порошок в количестве 50 г, приготовленный в виде пуль­ пы, загружается из стаканчика небольшими порциями (по­ сле перемешивания) через воронку с калиброванным отвер­ стием в аппарат. В период загрузки навески расход воды уменьшают на 30—35%, затем он восстанавливается, и про­ цесс разделения зерен материала происходит автоматически. При образовании комков добавляют 2—3 мл жидкого стекла. Завершение разделения материала устанавливается по пол­ ному осветлению жидкости над взвешенным слоем осадка в последней камере.

По окончании анализа подача воды прекращается, клас­ сы материала разгружаются через отверстия в дне камер; затём они отстаиваются, фильтруются, сушатся и взвешива­ ются. Выход слива определяется по разности между весом исходной навески и суммарным весом собранных классов крупности.

Расход воды для получения в камерах аппарата зерен заданной крупности определяется по формуле Стокса или по специальной номограмме, на которой представлены кри­ вые зависимости расхода воды от крупности классов.

ве

Пример. Определить расход воды для получения в сли­

последней

камеры

зерен мельче 6 мк при плотности

б =

2,7 г!смг. Сечение

камеры 20 X 20 см. Скорость'осе­

дания

частиц по формуле Стокса (80) ио=5450 d 2 (б—1) =

5450

(0,006)2 • (2,7— 1) = 0,0033354 см!сек. Расход воды

в аппарате

Q = S • ц0-60 = (20 X 20) • 0,0033354 • 60 =

80см3/мин.

Метод Сабанина. Навеску материала, просеянную на си­ те 0,074 мм, массой 5—10 г смачивают водой в чашке и пере­ мешивают пестиком с резиновым наконечником, растирая комочки частиц. Содержимое чашки сливают в колбу объе­ мом 100—200 см и кипятят 10—20 мин, чтобы удалить воз­ дух. Содержимое колбы переливают в градуированный ста­ кан аппарата Сабанина (рис. 31) и добавляют в него дистил­ лированной воды до определенной черты. Зная размер гра­ ничного зерна и плотность его, определяют конечную ско­ рость ѵ0 падения зерна и время t, необходимое, чтобы оно опустилось на глубину Я = 50 мм. На эту глубину опуска­ ют сифон

106


Осадок т вердой разы
3
Уровень вод ы '

Для расчета конечной скорости пользуются общеизвест­ ной формулой

и0 = 5450d2 (б — 1) см;сек,

(80)

где d — диаметр зерна, см; б — плотность зерна, г/см3. Так как скорость ц0 при установившемся движении рав­

няется пройденному пути Я, разделенному на время

t, то

t»o = 5450d2(6— 1) = 4 - .

(81)

откуда

 

н

(82)

d — " |/ 5450 (6— 1)/

Содержимое стакана тщательно перемешивают. После

этого в течение времени t = — пульпа отстаивается. Оче-

ѵо

видно, что после истечения времени t в пульпе выше уров­ ня Я останутся зерна размером меньше d (диаметра граничного зерна). Таким образом, слив верхнего слоя су­ спензии, отобранной с глубины 50 мм сифоном, будет пред­ ставлять собой класс зерен размером менее граничного зерна.

Часть зерен размером ме­ нее d, находящаяся в пер­ воначальный момент отмучивания ниже уровня Я, осядет вместе с зернами размером более d. Поэ­ тому операцию отмучивания повторяют до тех пор, пока слив не станет чистым. Остаток в стакане высуши­ вают и определяют его вы­ ход. Уменьшая затем время осаждения t, определяют выход следующего класса

ит. д. В случае необходи­ мости отдельные классы подвергаются химическому

иминеральному анализам.

Пипеточный метод осно-

 

Рис 31

АппаратСабанина;

 

Ван

Н а

 

же принципе,

/ _

 

4 —

 

стакан;

2

 

5

 

метод Сабанина,

 

 

 

 

 

 

 

ТО М

 

 

 

градуированный6

 

сифон;

отличается тем, что части-

А

 

сосуд

для

слива;

 

Ч Т О И

 

 

Н О

г — зажим;

 

 

 

 

 

 

 

подставка;

— полоска

миллиметровой

бумаги.

107


цы, не выпавшие в течение заданного времени t, отбирают пипеткой.

Методика проведения анализа заключается в следующем. Навеску материала крупностью менее 0,074 мм обрабатыва­ ют, как и в первом случае (смачивают водой, растирают, ки­ пятят). После этого пульпу переливают в мерный стакан высотой 400 мм и диаметром 60 мм - и доливают водой до верхней метки. Затем пульпу энергично взбалтывают и ос­ тавляют в стакане на время, необходимое для осаждения граничных зерен, вычисленное по формуле (81). По истече­ нии этого времени в стакан опускают пипетку объемом 25 см3 до заданной глубины Я и заполняют ее пульпой. Содержи­ мое пипетки выливают в фарфоровую чашку, выпаривают и остаток взвешивают на аналитических весах.

Выход класса крупностью менее заданного граничного зерна определяется по формуле

Вода

Рис. 32. Классифика­ тор для седиментационного анализа в вос­ ходящем потоке воды.

!(%! • V

(83)

qV,

гдех q — масса твердого остатка в объеме пипетки, г; q — масса всей навески исследуемого материала, г; V—объем всей пульпы в стакане, см3; Ѵг — объем пульпы, взятой пипет­ кой, см3.

Седиментационный анализ в восхо­ дящей струе воды производится с по­ мощью прибора (рис. 32) или обычной классификационной трубки диамет­ ром 50 мм.

Основным узлом прибора явля­ ется классификатор 5, состоящий из конической (с углом наклона обра­ зующей 60°) и цилиндрической частей. В нижней части классификатора име­ ется отверстие для выпуска осевше­ го материала, которое во время рабо­ ты закрывается пробкой 7. В верхней его части устроен желоб 9 для приема слива. Внутри классификатора уста­ новлена успокоительная решетка 6 из нержавеющего материала, а в центре проходит вертикально установленный

108

пустотелый вал 4 с "воронкой 3. К нижней части вала (под решеткой 6) прикреплены перфорированные лопасти ме­ шалки 8. Вал получает медленное вращение от электро­ двигателя через ременную передачу.

Методика проведения анализа заключается в следующем. От исследуемого материала отбирают пробу весом 50—100 г, высыпают ее в фарфоровую чашку, смачивают водой и пе­ ремешивают резиновой палочкой для устранения комочков. Затем приводят в движение вал классификатора, закрывают выпускное отверстие пробкой и содержимое чашки перено­ сят в классификатор.

После этого внутрь вала пускают воду из напорного бака 1, регулируя подачу ее краном 2. Вода через отверстия в ло­ пастях мешалки устремляется в классификатор, и здесь .со­ здается восходящий поток. Количество воды, поступающей в классификатор, должно обеспечить создание скорости

восходящего потока в верхнем его сечении, равной

конеч­

ной скорости падения граничного зерна.

 

Для этого необходимо выполнить условие

 

W = F ■ѵ0,

(84)

где W — необходимое количество воды, мл; ѵ0 — конечная скорость падения, см/сек; F — площадь сечения классифи­ катора в верхней части, см2; она равна

я (Dl — D\)

F = --------

4-------

здесь Dj — внутренний диаметр вала, см; D2 — внутренний диаметр цилиндрической части классификатора, см.

Расход воды в единицу времени измеряется мерным ци­ линдром.

Отрегулированное количество воды подают в классифи­ катор в течение всего опыта до тех пор, пока слив не станет чистым. После этого выделяют следующий класс, изменяя количество подаваемой воды, и т. д.

Седиментационный анализ по методу И. 3. Марголина х. Этот метод дает возможность быстро определить выход клас­ сов в ходе самого анализа без взятия и сушки образцов.

На крючок пружинных весов ВТ-3 грузоподъемностью 0,5 г на тончайшей нити подвешивается плексигласовый по­ лый поплавок объемом 10 см3 и массой 10,4 г. В чистой воде

1 Подробное описание методики дано в журнале «Цветные металлы», № 2, 1954.

109


поплавок весит 0,4 г, что соответствует 400 делениям шкалы весов. При погружении в хорошо взмученную суспензию испытуемого порошка масса поплавка уменьшается, одна­ ко она должна быть не менее 0,15 г.

Пусть глубина погружения центра водоизмещения по­ плавка равна Нмм. Тогда время осаждения частицы за­ данного диаметра найдем по формуле

t =

1840

 

Н

(85)

(б — 1)42 ’

где Ö— плотность порошка,

г/см3\

— диаметр части­

цы, мк.

4, Я

=

250 мм, dx = 50 мк и rf2 =■

Например, при 6 =

— 30 мк время осаждения будет примерно равно 60 и 170 сек соответственно. Если в начале опыта стрелка весов стояла на делении 200, а через 60 и 170 сек на делении 250—300, то выход класса 50—30 мк составляет

У = 300 — 250 = 0,25 = 25%.

400 — 200

В знаменателе расчетной формулы дана разность поло­ жений стрелки при погружении в воду и в свежевзмученную суспензию.

Метод Фигуровского основан на пропорциональности деформации стеклянного стержня весов массе выпавшего осадка. Седиментационные весы Фигуровского позволяют провести опыт в течение 1—2 ч. Однако затем необходимо выполнить графические расчеты для определения выходов, что требует дополнительного времени и снижает точность анализа. Кроме того, этот метод не позволяет получить не­ обходимое количество отдельных классов, которые можно было бы подвергнуть дальнейшему исследованию (химическо­ му, минералогическому и т. д.). Описание метода приведено в специальной литературе [12].

§ 5. КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ АНАЛИЗА

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА

Комбинированный способ анализа гранулометрического состава применяется в тех случаях, когда материал мелко­ зернистый и анализу подвергается влажная или полужид­ кая проба, содержащая комки тонкозернистого материала, сцементированного глинистыми составляющими.

При комбинированном способе вначале от пробы отмы­ вают шлам. Для этого пробу размешивают с водой и промы­

110