Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией

 

Изобретение относится к добыче ценных минералов из россыпей, содержащих тяжелые глины, известняк и песчаник. Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией включает модуль первой ступени дезинтеграции, установленный ниже уровня безнапорного гидротранспортирования размытой породы из модуля предварительного механического или гидравлического рыхления, модуль второй ступени дезинтеграции, системы напорного гидротранспортирования, системы отвалообразования, перерабатывающий комплекс, модуль третьей ступени дезинтеграции, состоящий из грохота-дезинтегратора с интенсификацией ультразвуком, при этом модуль первой ступени дезинтеграции снабжен установленными выше уровня дна зумпфов системами предварительной ультразвуковой обработки в виде секций с поворотными с помощью приводов затворами, причем ультразвуковые устройства установлены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, а дно зумпфов выполнено с наклонами в сторону землесосов. Изобретение позволяет повысить эффективность и производительность процесса переработки высокоглинистых россыпей. 3 ил.

Изобретение относится к добыче ценных минералов из россыпей, содержащих тяжелые глины, известняк и песчаник.

Известны геотехнологические комплексы, основанные на физико-химической подготовке глинистых металлоносных песков россыпных месторождений, включающей реагентное разупрочнение глинистого цемента песков при механическом, гидравлическом рыхлении и фильтрационно-дренажном увлажнении, механическое и гидравлическое разрушение сцементированных глиной песков при обработке их реагентными добавками, классификацию и грохочение, физико-химическую обработку взвесенесущих массопотоков растворами реагентов, физико-химическую агрегацию минеральных частиц и гравитационное осаждение флокул в технологической воде, предварительное сгущение и обезвоживание пульп, физико-химическую кольматацию порового пространства гале-эфельных пород, складирование хлопьев в выработанное пространство и отстойники, водоподготовку и кондиционирование сточных и оборотных вод, транспортировку осветленной воды к промывочной установке [1].

Основной их недостаток в использовании полиэлектролитных комплексов в качестве флокулянтов и коагулянтов. Это требует жесткого контроля остаточных концентраций ионов мелаллов в очищенной воде и токсикологической оценки.

Известны геотехнологические комплексы, включающие систему физико-механической подготовки с комплексом приемно-распределительных устройств, многоступенчатую систему грохотов, перерабатывающий - обогатительный комплекс [2].

Данный геотехнологический комплекс имеет многоступенчатую систему грохотов, но технологические параметры системы не позволяют достаточно эффективно производить дезинтеграцию глинистых россыпей с включениями пород повышенной прочности.

Наиболее близким по технической сущности является геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией, включающий модуль первой ступени дезинтеграции, установленный ниже уровня безнапорного гидротранспортирования размытой породы из модуля предварительного механического или гидравлического рыхления, модуль второй ступени дезинтеграции, систему напорного гидротранспортирования, систему отвалообразования, перерабатывающий комплекс [3].

Данный геотехнологический комплекс не позволяет производить дезинтеграцию труднопромывистых россыпей с включениями пород повышенной прочности.

Целью изобретения является повышение эффективности и производительности процесса переработки высокоглинистых россыпей с включениями пород повышенной прочности.

Поставленная цель достигается тем, что геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией, включающий модуль первой ступени дезинтеграции, установленный ниже уровня безнапорного гидротранспортирования размытой породы из модуля предварительного механического или гидравлического рыхления, модуль второй ступени дезинтеграции, системы напорного гидротранспортирования, системы отвалообразования, перерабатывающий комплекс, снабжен модулем третьей ступени дезинтеграции, состоящим из грохота-дезинтегратора с интенсификацией ультразвуком, а модуль первой ступени дезинтеграции снабжен установленными выше уровня дна зумпфов системами предварительной ультразвуковой обработки в виде секций с поворотными с помощью приводов затворами, при этом ультразвуковые устройства установлены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, а дно зумпфов выполнено с наклонами в сторону землесосов.

Снабжение геотехнологического комплекса с многоступенчатой дезинтеграцией установленными выше уровня дна зумпфов системами предварительной ультразвуковой обработки в виде секций с поворотными с помощью приводов затворами повышает эффективность разработки россыпей.

Предлагаемый геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией изображен на чертежах.

На фиг.1 - общий вид комплекса; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 - вид Б на фиг.2, направляющий элемент безнапорного гидротранспортирования в полном виде.

Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией состоит из модуля первой ступени дезинтеграции 1, который установлен ниже уровня безнапорного гидротранспортирования размытой породы 2 из модуля предварительного механического или гидравлического рыхления 3. Модуль второй ступени дезинтеграции 4 состоит из барабанного грохота 5. Модуль первой ступени дезинтеграции 1, модуль второй ступени дезинтеграции 4 и модуль третьей ступени дезинтеграции 6 соединены между собой системами напорного гидротранспортирования 7, 8. Модуль третьей ступени дезинтеграции 6 состоит из грохота-дезинтегратора с интенсификацией ультразвуком 9. Модуль второй ступени дезинтеграции 4 и модуль третьей ступени дезинтеграции 6 снабжены системами отвалообразования 10.

Модуль первой ступени дезинтеграции 1 имеет системы предварительной ультразвуковой обработки 11 в виде секций 12 с поворотными затворами 13. Перемещение поворотных затворов 13 происходит с помощью приводов 14. Для исключения попадания на ультразвуковое устройство 15 и привод 14 излишней влаги или песка зона перемещения ультразвукового устройства 15 в вертикальной плоскости 16 имеет ограждения 17, а зона размещения и работы привода 14 имеет ограждения 18. Ультразвуковое устройство 15 установлено на раме 19. Модуль первой ступени дезинтеграции 1 имеет устройства регулирования содержания воды в пульпе 20.

Дно 21 зумпфов 22, 23 выполнено с наклонами 24, 25 в сторону землесосов 26, 27. Зумпфы 22, 23 закрыты сверху направляющими элементами безнапорного гидротранспортирования 28, 29. Модуль третьей ступени дезинтеграции 6 сопряжен с перерабатывающим комплексом 30. Системы предварительной ультразвуковой обработки 11 установлены выше уровня дна 21 зумпфов 22, 23. Секции 12 систем предварительной ультразвуковой обработки 11 выполнены со звукоизоляцией 31.

Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией работает следующим образом.

С помощью технических средств модуля предварительного механического или гидравлического рыхления 3 осуществляется предварительное разрушение сцементированных глиной песков и поступление их в установленные выше уровня дна 21 зумпфов 22, 23 системы предварительной ультразвуковой обработки 11 в виде секций 12 модуля первой ступени дезинтеграции 1, установленного ниже уровня безнапорного гидротранспортирования размытой породы 2. В исходном положении поворотные затворы 13 прижаты с помощью рычажной системы штоками приводов 14 так, что закрывают проем для исключения быстрого попадания перерабатываемой горной породы в зумпфы 22, 23. Ограждения 18 препятствуют попаданию воды и песка в зону работы приводов 14. Ультразвуковые устройства 15, установленные на рамах 19, находятся в рабочем положении, на необходимом расстоянии для воздействия на породу в зоне секций 12, выполненных со звукоизоляцией 31. Горная порода перемещается по направляющим элементам безнапорного гидротранспортирования 28, 29 и попадает в секции 12. При заполнении секций 12 горной породой необходимого уровня для ультразвуковой обработки включаются ультразвуковые устройства 15. При необходимости идет перемещение ультразвуковых устройств 15 как в вертикальной плоскости 16, так и в горизонтальной, закрытых ограждениями 17. Под воздействием жидкой среды и ультразвукового излучения происходит динамическое нагружение и разупрочнение горной породы, при котором, вследствие волновых процессов, возникает разрушение межмолекулярных сил сцепления между частицами и их агрегатами. Наличие преимущественно глинистой составляющей повышенной прочности в перерабатываемом материале позволяет на данном этапе провести разупрочнение части горной породы с включениями ценных минералов. Включается привод 14, с помощью штоков и рычажной системы происходит перемещение поворотных затворов 13, и подвергнутая предварительному разупрочнению горная порода поступает на дно 21 зумпфов 22, 23, где, благодаря наклонам 24, 25, перемещается в сторону землесосов 26, 27. Устройства регулирования содержания воды в пульпе 20 позволяют поддерживать необходимый режим и бесперебойную работу землесосов 26, 27. По системе напорного гидротранспортирования 7 порода попадает в барабанный грохот 5 модуля второй ступени дезинтеграции 4. Надрешетный материал барабанного грохота 5 с помощью системы отвалообразования 10 поступает в отвал. Подрешетный материал по системе напорного гидротранспортирования 8 поступает в грохот-дезинтегратор с интенсификацией ультразвуком 9 модуля третьей ступени дезинтеграции 6, а затем - на перерабатывающий комплекс 30.

Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией обеспечивает повышение эффективности и производительности процесса переработки высокоглинистых россыпей с включениями пород повышенной прочности.

Источники информации 1. Мязин В. П. Повышение эффективности переработки глинистых золотосодержащих песков: ч.2. Чита: ЧитГТУ, 1996. - 119 с.

2. Маньков В. М., Тарасова Т.Б. Применение центробежно-гравитационного метода для извлечения мелкого золота из россыпей// Обогащение руд, 1999, 6, с. 3-8, рис. 6.

3. Лешков В.Г. Разработка россыпных месторождений. - М.: Недра, 1985. - 568 с.

Формула изобретения

Геотехнологический комплекс с многоступенчатой дезинтеграцией, включающий модуль первой ступени дезинтеграции, установленный ниже уровня безнапорного гидротранспортирования размытой породы из модуля предварительного механического или гидравлического рыхления, модуль второй ступени дезинтеграции, системы напорного гидротранспортирования, системы отвалообразования, перерабатывающий комплекс, отличающийся тем, что снабжен модулем третьей ступени дезинтеграции, состоящим из грохота-дезинтегратора с интенсификацией ультразвуком, а модуль первой ступени дезинтеграции снабжен установленными выше уровня дна зумпфов системами предварительной ультразвуковой обработки в виде секций с поворотными с помощью приводов затворами, при этом ультразвуковые устройства установлены с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, а дно зумпфов выполнено с наклонами в сторону землесосов.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений полезных ископаемых для отстройки нерабочего борта карьера в условиях многолетнемерзлых пород

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке месторождений полезных ископаемых при поэтапной отработке

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке полезных ископаемых

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для отстройки нерабочего борта карьера в условиях многолетнемерзлых пород, преимущественно в период доработки карьера с формированием сверхвысоких уступов высокой от 60 до 120 м

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке многолетнемерзлых угольных и россыпных месторождений с внутренним отвалообразованием

Изобретение относится к добыче ценных минералов из тяжелых глин с включениями пород повышенной прочности (известняка и песчаника)

Изобретение относится к горному делу и, в частности, к разработке хвостохранилищ обогатительных фабрик
Изобретение относится к горной промышленности и может найти применение при открытой разработке полезных ископаемых и особенно угля
Изобретение относится к горной промышленности и может найти применение при открытой разработке полезных ископаемых и особенно угля

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при открытой разработке угольных пологопадающих и наклонных месторождений с применением комбинированного автомобильно-железнодорожного транспорта
Изобретение относится к подготовке металлоносных песков, к обогащению гравитационными методами и предназначено для промывки и разупрочнения исходного материала при разработке месторождений полезных ископаемых
Изобретение относится к подготовке металлоносных песков, к обогащению гравитационными методами и предназначено для промывки и разупрочнения исходного материала при разработке месторождений полезных ископаемых
Изобретение относится к подготовке металлоносных песков к обогащению гравитационными методами и предназначено для промывки исходного материала при разработке полезных ископаемых россыпных месторождений

Изобретение относится к оборудованию для гидроклассификации зернистых материалов и может быть использовано при обогащении минерального сырья в горнодобывающей, химической и строительной отраслях промышленности

Изобретение относится к классификации материалов и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых

Изобретение относится к мокрому разделению твердых материалов и может быть использовано для обогащения отвальных продуктов

Изобретение относится к добыче ценных минералов из тяжелых глин с включениями пород повышенной прочности (известняка и песчаника)

Изобретение относится к области обогащения рудных масс и может быть использовано для обогащения первичной рудной массы, отвалов (хвостов) горнообогатительных комбинатов (ГОКов), а также для разделения песков и другого строительного сырья на фракции по размерам частиц

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и может быть использовано для обогащения руд и песков, содержащих мелкозернистые и тяжелые минералы
Наверх