Способ сухой концентрации алмазосодержащей руды

Предложенное изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно к первичной переработке сухого алмазосодержащего сырья непосредственно на месторождении. Способ сухой концентрации алмазосодержащей руды включает двухстадиальную дезинтеграцию исходной руды дроблением, классификацию дробленой руды с направлением надрешетного класса на вторую стадию дробления руды, последующее обогащение промпродуктов по раздельным классам крупности, их классификацию и дезинтеграцию, аспирацию. Двухстадиальную дезинтеграцию руды дроблением проводят в валково-зубчатых дробилках. После аспирации подрешетный продукт классификации дробленой руды направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику, а хвосты в отвал. Промпродукт среднего класса крупности направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику. Хвосты после классификации направляют на дезинтеграцию промпродукта с последующим направлением его после аспирации на обогащение. Обогащение промпродукта среднего класса крупности проводят рентгенографической сепарацией, а обогащение подрешетного продукта классификации проводят полиэнергетической сепарацией. Полиэнергетическую сепарацию проводят по совокупности разделительных свойств полезного продукта, определяемых последовательным облучением несколькими видами излучения различных энергетических диапазонов, например рентгеновским, ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями, при движении потока материала по конвейерной ленте. Технический результат – повышение извлечения алмазов. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области добычи полезных ископаемых, а именно к первичной переработке сухого алмазосодержащего сырья непосредственно на месторождении.

Известен способ извлечения алмазов из алмазосодержащего сырья непосредственно в месте добычи (патент РФ №2094126, В03В 7/00, опубл. БИ №30, 1997 г.), включающий дезинтеграцию исходного сырья, классификацию дезинтегрированного сырья по классам крупности, первичное обогащение классифицированного сырья, дезинтеграцию получаемых промпродуктов с помощью планетарных мельниц самоизмельчения и/или валковых прессов и последующую доводку.

Однако этот способ не может обеспечить достаточно эффективную переработку сухого алмазосодержащего сырья, поскольку процесс дезинтеграции в планетарной мельнице и в валковом прессе сопровождается образованием рудных агломератов или кека, требующих дополнительных подготовительных операций для их разрушения, которые способствуют конденсатообразованию и увлажнению сырья. Кроме того, первичное обогащение осуществляется рентгенолюминесцентными сепараторами (РЛС) по одному разделительному признаку - свойству алмазов люминесцировать в видимом диапазоне спектра.

Известен способ сухой концентрации алмазосодержащей кимберлитовой руды непосредственно в месте добычи, реализованный в комплексе по патенту РФ №2247607 (МПК 7 В07В 9/00, приоритет 12.03.2003, опубл. БИ №7, 2005 г., патентообладатель АК "АЛРОСА" (ПАО)), включающий дезинтеграцию исходной руды крупностью 500 мм, классификацию дезинтегрированной руды и промпродуктов, дезинтеграцию промпродуктов с возвратом их на классификацию, классификацию подрешетного промпродукта на три класса крупности (-30+10 мм, -10+5 мм, -5+0 мм), раздельное обогащение каждого промпродукта в модулях обогащения в виде рентгенолюминесцентных сепараторов, при этом хвостовой продукт модуля крупного обогащения вместе с надрешетным промпродуктом модуля классификации дезинтегрированной исходной руды и промпродуктов поступает на дезинтеграцию, а мелкий промпродукт перед обогащением поступает на пневмоклассификацию, непродуктивный продукт которой направляется на аспирацию.

Однако применение раздельного обогащения промпродукта каждого класса крупности в модулях рентгенолюминесцентной сепарации осуществляется по одному разделительному признаку, а именно по свойству алмазов люминесцировать в видимом диапазоне спектра. Данное техническое решение также не обеспечивает высокого извлечения ценного компонента за счет наличия потерь, обусловленных техническими возможностями способа его обнаружения. Невысокая достоверность обнаружения алмазов приводит к извлечению сопутствующих минералов и не позволяет достичь высокого сокращения исходного материала и высокой кондиции концентрата на этой операции. В связи с этим требуются значительные затраты на дополнительное обогащение больших объемов получаемого концентрата.

Наиболее близким техническим решением является способ сухой концентрации руды, например алмазосодержащей кимберлитовой руды по патенту RU на изобретение №2356650 (МПК В07В 9/00 (2006.01), приоритет 24.07.2011, опубл. 27.05.2009 Бюл. №15, патентообладатель АК "АЛРОСА" (ПАО)). Он включает дезинтеграцию исходной руды, дезинтеграцию промпродукта, классификацию дробленой исходной руды, классификацию промпродуктов, последующее их обогащение по раздельным классам крупности с предварительной пневматической классификацией мелкого промпродукта, аспирацию. Дезинтеграцию исходной руды и дезинтеграцию промпродуктов проводят двустадиальным дроблением каждую. На вторую стадию дробления исходной руды направляют надрешетный продукт классификации дробленой исходной руды первой стадии дробления. Надрешетный продукт классификации промпродуктов направляют на вторую стадию дробления промпродуктов, а хвосты обогащения крупного и среднего классов направляют на первую, а затем на вторую стадию дробления промпродуктов. Вторую стадию дробления исходной руды и вторую стадию дробления промпродуктов проводят с помощью дробилок ударного действия, например роторных, а первую стадию дробления промпродуктов проводят с помощью дробилок объемного сжатия, например роллер-пресса.

Однако все вышеуказанные технические решения, включая прототип, предполагают проведение рудоподготовительных операций в замкнутом цикле с классификацией по классам +5 (10) мм. Многоцикличное додрабливание этих промпродуктов приводит к конденсатообразованию, увлажнению и агломерации материала перед обогащением. В результате этого обнаружить и извлечь алмазы, скрытые в агломератах, не представляется возможным, а постепенное налипание увлажненного материала на металлические поверхности и детали транспортирующих устройств приводит к запрессовкам трубопроводов и простоям оборудования. Кроме того, применение раздельного обогащения промпродукта каждого класса крупности в модулях рентгенолюминесцентной сепарации осуществляется только по одному разделительному признаку, а именно по свойству алмазов люминесцировать в видимом диапазоне спектра, что не обеспечивает высокое извлечение ценного компонента за счет наличия потерь, обусловленных техническими возможностями способа его обнаружения. Низкая достоверность обнаружения алмазов приводит к извлечению сопутствующих минералов и не позволяет достичь высокого сокращения исходного материала и высокой кондиции концентрата на этой операции. В связи с этим требуются значительные затраты на дополнительное обогащение больших объемов получаемого концентрата.

Техническими результатами заявляемого изобретения являются повышение извлечения алмазов, а также повышение достоверности обнаружения ценного компонента, что приводит к значительному сокращению объема концентрата, поступающего на дополнительное обогащение.

Указанные технические результаты достигаются тем, что в способе сухой концентрации алмазосодержащей руды, включающем двухстадиальную дезинтеграцию исходной руды дроблением, классификацию дробленой руды с направлением надрешетного класса на вторую стадию дробления руды, последующее обогащение промпродуктов по раздельным классам крупности, их классификацию и дезинтеграцию, аспирацию, двухстадиальную дезинтеграцию руды дроблением проводят в валково-зубчатых дробилках, после аспирации подрешетный продукт классификации дробленой руды направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику, а хвосты в отвал, промпродукт среднего класса крупности направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику, хвосты после классификации направляют на дезинтеграцию промпродукта с последующим направлением его после аспирации на обогащение, причем обогащение промпродукта среднего класса крупности проводят рентгенографической сепарацией, а обогащение подрешетного продукта классификации проводят полиэнергетической сепарацией. Полиэнергетическую сепарацию проводят по совокупности разделительных свойств полезного продукта, определяемых последовательным облучением несколькими видами излучения различных энергетических диапазонов, например, рентгеновским, ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями при движении потока материала по конвейерной ленте.

Изобретение иллюстрируется фиг. 1, на которой представлена технологическая схема обогащения.

Способ осуществляется следующим образом. Исходная руда подвергается двухстадиальной дезинтеграции дроблением в валково-зубчатых дробилках и последующей классификации грохочением I стадии на три класса крупности. Надрешетный класс возвращается на II стадию дробления. Промпродукт среднего класса крупности направляют на рентгенографическую сепарацию, концентрат которой вывозят на обогатительную фабрику, а хвосты классифицируют на второй стадии грохочения, подрешетный продукт направляют в отвал, а надрешетный дезинтегрируют на III стадии дроблением, соединяя далее раздробленный материал с подрешетным продуктом I стадии грохочения. Объединенный промпродукт подвергают аспирации (классификации в воздушной среде), после чего подают на полиэнергетическую сепарацию, проводимую по совокупности разделительных свойств полезного продукта, определяемых последовательным облучением несколькими видами излучения различных энергетических диапазонов, например, рентгеновским, ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями при движении потока материала по конвейерной ленте. Концентрат полиэнергетического сепаратора направляется в цех доводки ближайшей обогатительной фабрики, хвосты выводятся в отвал.

При практической реализации способа исходная руда крупностью не более 400 мм дробится до крупности 25 мм за две стадии дезинтеграции дроблением в валково-зубчатых дробилках (ВЗД) крупного и среднего дробления. Применение такого типа дробилок, где разрушение исходной руды происходит под воздействием зубьев, закрепленных на вращающихся валках, позволяет снизить конденсатообразование и увлажнение исходной руды за счет меньшей площади контакта дробящего элемента и материала. После рассева раздробленного материала на грохоте I стадии классификации по классам +20; -20+5 и -5 мм материал крупностью +20 мм (надрешетный продукт) возвращается на додрабливание в валково-зубчатую дробилку среднего дробления (II стадия дезинтеграции). Объем промпродукта, по опыту эксплуатации ВЗД, не превышает 2-3% от исходного, что также не способствует конденсатообразованию и увлажнению дробленого продукта за счет незначительных объемов циркуляции.

Таким образом, применение валково-зубчатых дробилок позволяет провести качественную подготовку материала к обогащению, что в свою очередь обеспечивает необходимые условия для применения новых более эффективных технологий обогащения алмазов.

Руда по классу -20+5 мм (промпродукт среднего класса крупности) обогащается рентгенографической сепарацией, концентрат которой перевозится в цех доводки обогатительной фабрики, а хвосты после II стадии классификации грохочением по зерну 10 мм додрабливаются в роторной дробилке III стадии дробления до крупности -5 мм. Операция дезинтеграции надрешетного продукта II стадии классификации проводится в один цикл, что также позволяет снизить вероятность увлажнения дробленого продукта. Хвосты рентгенографической сепарации крупностью -10 мм выводятся в отвал. Рентгенографическая сепарация позволяет с высокой степенью достоверности, избирательно извлекать все разновидности алмазов крупностью +5 мм, что позволяет получить более высокое сокращение исходного материала, более высокую кондицию концентрата и более высокое извлечение полезного продукта на этой операции.

Материал крупностью -5 мм I стадии грохочения (подрешетный продукт) и разгрузки III стадии дробления после удаления шлама крупностью -1,2 мм в КГК путем аспирации (классификации в воздушной среде) обогащается полиэнергетической сепарацией. Полиэнергетическая сепарация проводится при движении монослоя измельченного рудного материала по конвейеру с последовательно установленными над ним модулями регистрации алмазов, например, рентгенолюминесцентным (РЛ); рентгеноабсорбционным (РА); теплоабсобционным (ТА). Каждый из модулей использует различные признаки разделения с целью обнаружения алмазов. РЛ-модуль использует свойство алмазов люминесцировать в рентгеновском излучении; РА модуль обнаруживает их, анализируя степень поглощения рентгеновских лучей, что позволяет извлекать все типы алмазов, включая нелюминесцирующие кристаллы, а ТА-модуль регистрирует ценный компонент, используя более высокую теплопроводность алмазов по сравнению с вмещающими породами. Блоки управления модулей связаны между собой, а также с центральным блоком управления, образуя единый комплекс полиэнергетической сепарации, позволяющий за счет обмена данными о расположении алмазов на ленте транспортера выполнить условно-контрольные и условно-перечистные операции. Реализация условно-контрольных операций позволяет получить более высокое извлечение ценного компонента, а достоверность его определения достигается за счет выполнения условно-перечистных операций. Таким образом, полиэнергетическая сепарация по сравнению с традиционной моноэнергетической позволяет значительно снизить объем получаемого концентрата, поступающего на дополнительное обогащение, с более высокой кондицией и высоким извлечением полезного продукта.

Концентрат полиэнергетической сепарации направляется в цех доводки ближайшей обогатительной фабрики, хвосты выводятся в отвал.

Осуществление заявляемого способа сухой концентрации алмазосодержащей руды позволит повысить эффективность обогащения алмазосодержащих руд.

1. Способ сухой концентрации алмазосодержащей руды, включающий двухстадиальную дезинтеграцию исходной руды дроблением, классификацию дробленой руды с направлением надрешетного класса на вторую стадию дробления руды, последующее обогащение промпродуктов по раздельным классам крупности, их классификацию и дезинтеграцию, аспирацию, отличающийся тем, что двухстадиальную дезинтеграцию руды дроблением проводят в валково-зубчатых дробилках, после аспирации подрешетный продукт классификации дробленой руды направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику, а хвосты в отвал, промпродукт среднего класса крупности направляют на обогащение, концентрат которого направляют на обогатительную фабрику, хвосты после классификации направляют на дезинтеграцию промпродукта с последующим направлением его после аспирации на обогащение, причем обогащение промпродукта среднего класса крупности проводят рентгенографической сепарацией, а обогащение подрешетного продукта классификации проводят полиэнергетической сепарацией.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что полиэнергетическую сепарацию проводят по совокупности разделительных свойств полезного продукта, определяемых последовательным облучением несколькими видами излучения различных энергетических диапазонов, например рентгеновским, ультрафиолетовым и инфракрасным излучениями, при движении потока материала по конвейерной ленте.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сортировке материалов и может быть использовано при обогащении угля или руды. В частности, предложен способ сортировки материалов, содержащий: обеспечение образца; уменьшение размера образца до 10 сантиметров или меньше; определение минимального поглощения рентгеновского излучения наиболее толстой толщины слоя образца; измерение поглощения рентгеновского излучения кусков образца; идентификацию кусков образца, имеющих поглощение рентгеновского излучения больше, чем минимальное поглощение рентгеновского излучения наиболее толстой толщины слоя; при этом идентификация кусков образца является идентификацией кусков образца, имеющих процентные пропускания рентгеновского излучения, которые уменьшены на 20% или более по сравнению с процентным пропусканием рентгеновского излучения минимального поглощения рентгеновского излучения наиболее толстой толщины слоя образца; отсортировывание от образца кусков образца, имеющих процентные пропускания рентгеновского излучения, которые уменьшены на 20% или более по сравнению с процентным пропусканием рентгеновского излучения минимального поглощения рентгеновского излучения наиболее толстой толщины слоя образца.

Изобретение относится к области сортировки различных пород полезных ископаемых по их теплофизическим свойствам и может быть использовано при разделении минеральных частиц, в том числе алмазосодержащей породы.

Настоящее изобретение относится к автоматическому сортирующему механизму, содержащему перемещающий механизм (2), приводимый посредством первого силового устройства для обеспечения линейного перемещения; подающее устройство (4), установленное на одном конце указанного перемещающего механизма (2) и выполненное с возможностью подачи расположенного на нем инфузионного мешка на указанный перемещающий механизм (2); и несколько выталкивающих механизмов (6), установленных в направлении длины указанного перемещающего механизма (2) и выполненных с возможностью выталкивания указанного инфузионного мешка с указанного перемещающего механизма (2); отличающийся тем, что указанное подающее устройство (4) содержит средство (8) сканирования кода, выполненное с возможностью чтения графического кода на указанном инфузионном мешке, а также кодовый диск (10), при этом указанное средство (8) сканирования кода после успешного распознавания штрихового кода на указанном инфузионном мешке управляет указанным кодовым диском (10) для обеспечения определенного числа оборотов и/или поворота на определенный угол и посредством указанного кодового диска (10) управляет ближайшим к указанному инфузионному мешку выталкивающим механизмом (6) для выталкивания указанного инфузионного мешка.

Установка для тестирования контейнеров (13), изготовленных предпочтительно из пластиковых материалов по технологии "выдувание-наполнение-запаивание" и заполненных жидкостью, которая, в связи со спецификой производства, может содержать корпускулярное загрязнение, способное осаждаться на стенки контейнера (13), когда он неподвижен, и свободно плавать в жидкости, когда контейнер (13) движется и/или изменяет свое положение, и, следовательно, пригодное для детектирования посредством детекторного устройства (37).
Способ сепарации алмазов включает транспортировку породы в виде потока отдельных частиц, облучение породы рентгеновским излучением с широким энергетическим спектром, регистрацию распределения интенсивности излучения, прошедшего через участок потока породы, на разных энергиях, определение наличия в отдельных частицах породы алмаза по характерным отклонениям двумерного распределения оптической плотности частицы породы от индивидуальной модели оптической плотности однокомпонентного вещества и отделение таких частиц.

Изобретение относится к способам и устройствам для измерения параметров ограненного драгоценного камня. Устройство состоит из комплекта источников излучения, каждый из которых сконфигурирован для испускания оптического излучения на отдельных длинах или в интервалах длин волн таким образом, чтобы испускаемое излучение облучало, по меньшей мере, часть измерительной позиции.

Изобретение относится к технологии обогащения полезных ископаемых и может быть использовано для предварительного обогащения минерального сырья после крупного или среднего дробления, а также для порционной сортировки материала после мелкого дробления.

Изобретение относится к разделению или сортировке рудных материалов сухим способом, в частности к сухому обогащению алмазосодержащей руды с применением радиационных методов, а именно с измерением вторичной эмиссии характерного ядерного гамма-излучения, возникающего под действием быстрых меченых нейтронов.

Изобретение относится к средствам для исследования драгоценных камней. Описаны аппарат и способ исследования и, в качестве опции, сортировки драгоценных камней.

Изобретение относится к области жидкокристаллических дисплеев, а именно к способам скрининга оптической пленки на основе фосфора, используемой в модуле фоновой подсветки.

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для получения высококачественных семян кукурузы. Комплекс представляет собой стационарный мини-завод, включающий линию приема и доработки початков, линию сушки початков контейнерного типа, линию обмолота початков, линию первичной очистки зерна кукурузы и средства, обеспечивающие технологическую связь между линиями.

Изобретение относится к области коммунального хозяйства. Система сбора, сортировки и переработки коммунальных отходов содержит средства транспорта, ряд пунктов сбора и сортировки отходов на территории обслуживаемого района, цех переработки отходов в том же районе.

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для добычи и переработки руд с низким содержанием полезного компонента, в частности урановых. Техническим результатом является повышение эффективности способа разработки за счет уменьшения объемов выдаваемой на поверхность руды на 40…45%, использования хвостов сепарации (пустой породы) в качестве закладочного материала и блочного подземного выщелачивания бедной руды, полученной при сортировке.

Изобретение относится к угольной промышленности и может быть использовано при сухом обогащении труднообогатимых углей, а именно высокозольных. Способ обогащения высокозольного каменного угля включает этапы переработки, осуществляемые в следующей последовательности: исходный уголь крупностью менее 120 мм подвергают измельчению до крупности менее 5 мм и одновременной сушке в измельчающем агрегате с контролируемой атмосферой, измельченный продукт подвергают обеспыливанию пневматической классификацией, после чего осуществляют электростатическую сепарацию для частичного удаления зольной фракции, затем полученный электростатической сепарацией концентрат подвергают среднетемпературному пиролизу путем нагрева в контролируемой атмосфере, полученный полукокс подвергают сухой магнитной сепарации для удаления зольной фракции.

Изобретение относится к устройствам сепарации пластикового лома, который представляет собой полимерные отходы разной фактуры, имеющие различную плотность и аэродинамические характеристики, и может быть использовано для сепарации измельченных отходов, образующихся при переработке ПЭТ бутылки.

Машина зерноочистительная комбинированная состоит из воздушного канала для сепарации зерна восходящим воздушным потоком и окон для приема исходного и вывода обрабатываемого зернового материала.

Предложенное изобретение относится к технике обогащения кварцевого песка, поставляемого на стекольные заводы автомобильным и железнодорожным транспортом, и может использоваться для обогащения различных сыпучих материалов в строительной химической и других отраслях промышленности.

Предложенное изобретение относится к процессам обогащения сухим способом доломита, применяемого для приготовления стекольной шихты и асфальтобетонных смесей, и может быть использовано для обогащения известняка и других нерудных материалов.

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к технологическим процессам послеуборочной обработки зерна и семян, преимущественно зерновых культур. Способ послеуборочной обработки зерна и семян включает очистку, разделение и сушку зерна.

Изобретение относится к процессам обогащения сухим способом доломита, применяемого для приготовления стекольной шихты и асфальтобетонных смесей, и может быть использовано для обогащения известняка и других нерудных материалов.

Изобретение относится к способу классификации и/или сортировки посевного материала при помощи терагерцевой спектроскопии с разрешением по времени. Способ содержит следующие этапы: воздействие на зерно посевного материала терагерцевым импульсом; измерение сигнала, создаваемого терагерцевым импульсом после прохождения через зерно посевного материала и/или отражения от зерна посевного материала; определение амплитуды, временной задержки, фазы и/или спектра сигнала, обусловленных этим прохождением и/или отражением; и отнесение зерна посевного материала к определенному классу посевного материала. Технический результат заключается в создании способа автоматической классификации и/или сортировки посевного материала. 21 з.п. ф-лы, 20 ил., 4 табл.
Наверх