Способ обогащения золотосодержащих песков и промывочный прибор для обогащения золотосодержащих песков

 

Изобретение относится к области обогащения золотосодержащих песков на промывочных приборах. Способ включает подачу материала на гидровашгерд, его дезинтеграцию и двухстадийную классификацию, с последующим раздельным обогащением крупного и мелкого материала на шлюзах глубокого и мелкого наполнения. Классификацию материала на фракции класса +10 мм и -10 мм производят в ванне гидровашгерда с выводом фракций класса -10 мм на дно шлюза мелкого наполнения, а доулавливание сносимого золота производят в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения на гидравлических ловушках. Промывочный прибор содержит гидровашгерд, который дополнительно снабжен ванной, смонтированной под его приемным бункером, с уложенными на дне классификационными решетками для разделения материала по классу 10 мм. К подгрохотному пространству ванны примыкают два шлюза мелкого наполнения длиной 13,5 м, установленных параллельно по обеим сторонам шлюза глубокого наполнения. В хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения установлены гидравлические ловушки, выполненные в виде оснований с чашечными углублениями диаметром 30 мм и полутрубами диаметром 32 мм. Изобретение служит для повышения извлечения золота. 2 с.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам обогащения золотосодержащих песков на промывочных приборах. Известны способ и промывочные приборы для обогащения золотосодержащих песков типа ПГШ, ПГБ, ПКС, где обогащение материала осуществляется путем подачи его на гидровашгерд или скрубер, дезинтеграции и классификации материала на классы +100 мм с удалением фракций класса +100 мм в отвал и выводом фракции класса -100 мм на шлюз глубокого наполнения [1].

Промывочные приборы для обогащения золотосодержащих песков типа ПГШ состоят из гидровашгерда, шлюзов глубокого наполнения, а типа ПКС и ПГБ состоят из скрубберов-бутары, шлюзов глубокого и мелкого наполнения [1].

Недостатками известного способа и соответственных устройств для его осуществления являются значительные потери мелкого золота из-за его уноса при высокой скорости потока пульпы на шлюзах, невозможность создания достаточно мелкого наполнения на шлюзах мелкого наполнения из-за большой крупности материала (-30 мм), поступающего на шлюзы.

Недостатками известного способа в устройствах для его осуществления являются: трудность регулирования скорости потока пульпы на шлюзах, соотношения Т : Ж, отсутствие возможности классификации материала на более мелкие классы + 10 мм и - 10 мм и доулавливания сносимого золота.

Наиболее близким по технической сущности к достигаемому результату к предлагаемому способу следует назвать способ обогащения золотосодержащих песков, включающий подачу материала на гидровашгерд, его дезинтеграцию и двухстадийную классификацию, с последующим обогащением материала на шлюзах глубокого и мелкого наполнения [2].

Промывочный прибор для обогащения золотосодержащих песков содержит гидровашгерд, шлюзы глубокого и мелкого наполнения [2].

Недостатками данного способа и соответственного устройства для его осуществления являются потери золота при сполоске-съеме концентрата со шлюзов, низкая производительность и сложность конструкции прибора.

Цель изобретения - повышение извлечения золота, увеличение производительности и упрощение конструкции промывочного прибора.

Поставленная цель достигается тем, что в способе обогащения золотосодержащих песков, включающем подачу материала на гидровашгерд, его дезинтеграцию и двухстадийную классификацию, с последующим раздельным обогащение крупного и мелкого материала на шлюзах глубокого и мелкого наполнения, согласно изобретению, классификацию материала на фракции класса +10 мм и -10 мм производят в ванне гидровашгерда с выводом фракций класса -10 мм на два шлюза мелкого наполнения, а доулавливание сносимого золота производят в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения на гидравлических ловушках, выполненных в виде оснований с чашечными углублениями и полутрубами.

Цель изобретения обеспечивается так же тем, что промывочный прибор для обогащения золотосодержащих песков, содержащий гидровашгерд, шлюзы глубокого и мелкого наполнения, согласно изобретению гидровашгерд дополнительно снабжен ванной, смонтированной под его приемным бункером, с уложенными на дне классификационными решетками для разделения материала по классу 10 мм, при этом к подгрохотному пространству ванны примыкают два шлюза мелкого наполнения длиной 13,5 м, установленных параллельно по обеим сторонам шлюза глубокого наполнения, а в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения установлены гидравлические ловушки, выполненные в виде оснований с чашечными углублениями диаметром 30 мм и полутрубами диаметром 32 мм.

Вторичная классификация материала производится непосредственно в ванне гидровашгерда, а примыкание шлюзов мелкого наполнения к подгрохотному пространству ванны гидровашгерда позволяет увеличить длину шлюзов мелкого наполнения до 13,5 м, это позволяет увеличить площадь грохочения материала, а следовательно производительность прибора, при этом повышается эффективность обогащения и упрощается конструкция промывочного прибора.

На фиг. 1, 2 и 3 изображен общий вид промывочного прибора для обогащения золотосодержащих песков.

Прибор состоит (фиг. 1) из гидровашгерда 1, имеющего наклонную секцию 2, длиной 4,48 м и угол наклона 20o, ванны гидровашгерда 3 с классификационными решетками размером 10 x 10 мм и перфорированными листами 4. На фиг. 2 показано, что к подгрохотному пространству ванны гидровашгерда примыкают шлюз глубокого наполнения 5, два шлюза мелкого наполнения 6 и в хвостовой части шлюзов установлены гидравлические ловушки 7. На фиг. 3 изображено расположение ванны гидровашгерда под углом наклона 20o, а шлюзы примыкают к приемной камере 8 под углом 5o.

На фиг. 4 и 5 изображена гидравлическая ловушка, состоящая из бетонного основания 1 (фиг. 4), чашечных углублений 2 (фиг. 5) диаметром 30 мм и полутруб 3 диаметром 32 мм.

Промывочный прибор работает следующим образом.

Материал крупностью 100 - 110 мм подается на гидровашгерд, где подвергается дезинтеграции струей гидромонитора, за счет соударения песковой фракции на перегородках, отверстиях, перепадах, имеющихся на дне гидровашгерда, материал классифицируется на фракции класса +100 мм и -100 мм, фракции класса +100 мм удаляются струей гидромонитора в отвал, а фракции класса -100 мм поступают в ванну, где производится вторичная классификация материала на фракции класса +10 мм и -10 мм. Материал фракций класса +10 мм и -100 мм поступает на шлюз глубокого наполнения, армированный резиновыми ковриками и трафаретами лестничного типа, а фракции класса -10 мм из подгрохотного пространства ванны гидровашгерда поступают на два шлюза мелкого наполнения длиной 13,5 м, установленных параллельно по обеим сторонам шлюза глубокого наполнения, армированные дражными резиновыми ковриками и цельнотянутыми трафаретами. Доулавливание неизбежно сносимого мелкого золота при сполоске-съемке производится в конце шлюзов глубокого и мелкого наполнения на гидравлических ловушках.

Скорость потока пульпы на шлюзе глубокого наполнения 2,4 м/с, на шлюзах мелкого наполнения - 0,6 - 0,7 м/с.

Отличительной особенностью работы промывочного прибора является то, что классификацию материала на фракции класса +10 мм и -10 мм производят непосредственно в ванне гидровашгерда, с выводом фракций класса -10 мм на два шлюза мелкого наполнения, что позволяет увеличить площадь грохочения материала, а следовательно, увеличить извлечение золота и производительность промывочного прибора, доулавливание сносимых частиц золота производят в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения на гидравлических ловушках, выполненных в виде оснований с чашечными углублениями и полутрубами. В гидравлической ловушке использован принцип несмываемости тяжелых частичек минералов и золота. При попадании в чашечные углубления взвесь стремится занять положение устойчивого равновесия: в нижних слоях сосредотачиваются частицы преимущественно большей плотности, а в верхних - меньшей. На взвесь минеральных частиц при попадании в чашечное углубление действуют, кроме силы тяжести, гидродинамические силы и сила трения. Определяющей силой является гравитационная, которая определяется массой тела и ускорением свободного падения.

Размер чашечных углублений выбирался экспериментально и затем производился расчет величины относительной убыли потенциальной энергии E/E0, которая дает качественную оценку процесса разделения частиц в жидкости по высоте взвеси. Чем больше отношение E/E0, тем успешнее происходит процесс разделения. Наибольшая убыль потенциальной энергии при диаметре чашек 30 мм составляет 0,83, при диаметре чашек 25 мм она составляет 0,67, а при диаметре 40 мм - 0,66.

Отличительной особенностью конструкции промывочного прибора является то, что гидровашгерд дополнительно снабжен ванной, смонтированной под его приемным бункером, на дне которой уложены классификационные решетки для разделения материала по классу 10 мм, при этом к подгрохотному пространству ванны примыкают два шлюза мелкого наполнения длиной 13,5 м, установленных параллельно по обеим сторонам шлюза глубокого наполнения, а в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения установлены гидравлические ловушки, выполненные в виде оснований с чашечными углублениями диаметром 30 мм и полутрубами диаметром 32 мм.

Производительность грохота вторичной классификации равна 40,5 м3/час, которая определялась по формуле: Q = 3600 B h V M, где B - ширина грохота, м; h - высота потока материала, м; V - скорость движения материала, м/сек; M - коэффициент разрыхления материала.

B - 1,5 м; h - 0,04 м; V - 1,5 м/сек; M - 0,125.

Отсюда: Q = 3600 1,5 0,04 1,5 0,125 = 40,5 м3/час.

Эффективность грохочения определялась по формуле где - эффективность грохочения или коэффициент полезного действия, %; q - количество подрешеточного материала, %; q1 - количество материала данной крупности (-10 мм) в исходном материале, %.

По результатам гранулометрических анализов в россыпях содержится материала крупностью -10 мм в среднем 47% (40 - 55%).

Количество подрешеточного материала по экспериментальным данным составляет 38%.

Отсюда:

Таким образом, вторичное грохочение обеспечивает хорошую классификацию материала.

При обогащении золотосодержащих песков на промприборе с боковой разгрузкой мелкого материала (прототип) извлечение золота составляет 93,7%. При обогащении золотосодержащих песков на предлагаемом промприборе с двойной классификацией материала на гидровашгерде извлечения золота составляет 94,7 - 95,2% за счет увеличения площади грохочения материала (увеличение длины шлюзов мелкого наполнения).

Гидравлические ловушки, выполненные в виде оснований с чашечными углублениями, позволяют эффективно доизвлекать сносимое при сполоске-съемке золото.

За промывочный сезон с помощью гидравлических ловушек доизвлекается до 3100 г золота.

Источники информации
1. Справочник по обогащению руд. Основные процессы. - М.: Недра. - 1988. - С. 106 - 109.

2. Богданов Е.И. Оборудование для транспорта и промывки песков россыпей. М.: Недра. 1978. с. 209 - 210, с. 160, 162, 164, рис. 3, схема II (прототип).


Формула изобретения

1. Способ обогащения золотосодержащих песков, включающий подачу материала на гидровашгерд, его дезинтеграцию, двухстадийную классификацию, с последующим раздельным обогащением крупного и мелкого материала на шлюзах глубокого и мелкого наполнения, отличающийся тем, что классификацию материала на фракции класса +10 мм и -10 мм производят в ванне гидровашгерда с выводом фракций класса -10 мм на два шлюза мелкого наполнения, а доулавливание сносимого золота производят в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения на гидравлических ловушках, выполненных в виде оснований с чашечными углублениями и полутрубами.

2. Промывочный прибор для обогащения золотосодержащих песков, содержащий гидровашгерд, шлюзы глубокого и мелкого наполнения, отличающийся тем, что гидровашгерд снабжен ванной, смонтированной под его приемным бункером, с уложенными на дне классификационными решетками для разделения материала по классу 10 мм, при этом к подгрохотному пространству ванны примыкают два шлюза мелкого наполнения длиной 13,5 м, установленные параллельно по обеим сторонам шлюза глубокого наполнения, а в хвостовой части шлюзов глубокого и мелкого наполнения установлены гидравлические ловушки, выполненные в виде оснований с чашечными углублениями диаметром 30 мм и полутрубами диаметром 32 мм.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии разделения твердых металлургических шлаков и может быть использовано для извлечения металла из шлаковой массы и, кроме того, в производстве строительных дорожных материалов из продуктов переработки шлаков, в частности шлаковяжущей смеси для устройства основания и покрытия автомобильных дорог

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано при получении черновых титан-циркониевых концентратов

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к оборудованию для извлечения благородных металлов из россыпей преимущественно со средне- и труднопромывистыми песками

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, преимущественно убогосульфидных золотосодержащих руд малых месторождений

Изобретение относится к способам и устройствам для выделения тонкодисперсных частичек с созданием подвижной тяжелой среды

Изобретение относится к технике и технологии обогащения полезных ископаемых, преимущественно золотоносных пород

Изобретение относится к области горнодобывающей промышленности и может быть использовано при извлечении золота из золотосодержащих руд

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к обогащению песков россыпных месторождений золота

Изобретение относится к области обогащения руд по признаку плотности компонентов и может быть использовано в металлургической или химической промышленностях

Изобретение относится к области разделения многокомпонентных смесей на отдельные фракции, в частности для разделения твердых бытовых и промышленных отходов

Изобретение относится к разведке полезных ископаемых, в частности к опробованию рыхлых горных пород, включающих россыпные месторождения

Изобретение относится к способам получения концентрата при обогащении полезных ископаемых и к технологическим схемам обогащения тяжелых минералов и металлов, которые содержатся в мелких классах исходного сырья, например, в рудных месторождениях золота

Изобретение относится к технологии обогащения и переработки сульфидных медно-никелевых руд и отвальных продуктов при извлечении платинопалладиевых металлов

Изобретение относится к технологии обогащения и переработки медно-колчеданных пиритовых руд, с целью извлечения золота, а также переработке старых (лежалых) отвалов забалансовых медно-колчеданных и колчеданно-полиметаллических руд и отвальных продуктов обогащения и металлургии в северных и центральных районах Урала и Сибири

Изобретение относится к области переработки низкосортных золотосодержащих руд и отвальных продуктов и может использоваться в горнорудной промышленности

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при получении ценного компонента выщелачиванием хвостов обогащения руд
Наверх