Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Переработка руд методом флотации

    Извлечение серы из руд. Выбор метода переработки самородных серных руд определяется прежде всего содержанием в них серы, а также составом и свойствами пустой породы. Руды с относительно высоким содержанием серы (свыше 25%) можно непосредственно перерабатывать без предварительной подготовки. Более бедные руды предварительно обогащают путем флотации. По методу флотации, разработанному ГИГХС при обогащении получается тонкодисперсный флотационный концентрат, содержащий до 75% серы. [c.46]


    В основе всех жизненных процессов, а также структур живых организмов, тканей и клеток лежат такие вещества, как белки, нуклеиновые кислоты, крахмал, гликоген, целлюлоза, построенные из гигантских цепных молекул. Продукты питания (хлеб, мясо, рыба, овощи), одежда и обувь (текстильные ткани, искусственное волокно, кожа, резина, пластмассы) образованы различного рода коллоидными системами. Изменение структуры и поглощающих свойств почв, выветривание горных пород, вынос частиц ила и глин реками, образование облаков и туманов — тесно связаны с коллоидными процессами. Производство строительных материалов (цемент, гипс), добыча и переработка нефти (бурение скважин, обезвоживание нефти), обогащение ценных руд методом флотации, производство лаков и красок, кинофотоматериалов, бумаги, сажи, удобрений в значительной степени основано на использовании свойств различных суспензий и эмульсий. В фармацевтической промышленности многие лекарственные вещества производятся в форме тонких суспензий или эмульсий, мазей, паст, кремов. Важное значение в промышленности, в сельском хозяйстве и в военном деле имеют различные дымы и туманы. Развитие авиационной и автомобильной промышленности, машиностроения и приборостроения было бы невозможно без резины и различных пластмасс. Изделия из целлюлозы, резины, пластмасс, искусственного волокна приобретают все большее значение в технике и в быту. Можно сказать, что материальная основа современной цивилизации и самого существования человека и всего биологического мира связана с коллоидными системами. [c.7]

    Очень важной и в то же время довольно сложной областью применения химии поверхностей является флотационное разделение минералов. Этот метод представляет исключительную ценность для горнодобывающей промышленности, так как позволяет экономично обрабатывать огромные количества измельченных руд и отделять ценные минералы от пустой породы. Первоначально флотация применялась только для переработки некоторых сульфидных и окисленных руд, однако в настоящее время она применяется и во многих других случаях. В далеко не полный перечень руд, обогащаемых методом флотации в промышленном масштабе, можно включить никеле- и золотоносные руды, кальцит, флюорит, барит (сульфат бария), шеелит (вольфрамат кальция), карбонат и окись марганца, окислы железа, гранатовые породы, титанжелезные окислы, окислы кремния и силикаты, уголь, графит, серу и некоторые растворимые соли, например сильвинит (хлорид калия). Подсчитано, что ежегодно флотационным методом перерабатывается 10 т руды [15, 16] Приблизительно до 1920 г. флотационные процессы были довольно примитивными и основывались прежде всего на эмпирическом наблюдении, что пульпа медной или свинцово-цинковой руды (смеси измельченной руды с водой) может обогащаться (т. е. в ней может повышаться содержание собственно минерала) при обработке большими количествами жиров или масел. Частицы ценного минерала собираются в слое масла и, таким образом, отделяются от пустой породы и воды. Позже масляная флотация была почти полностью вытеснена так называемой пенной флотацией. При использовании пенной флотации к пульпе прибавляют небольшое количество масла и вспенивают, перемешивая ее или иробулькивая через нее пузырьки воздуха. Частицы минералов концентрируются в образовавшейся пене, которую периодически снимают с пульпы. [c.370]


    Обогащение углей методом флотации характеризуется следующими данными в 1953 г. объем обогащения составил 2,5 млн. тга, в 1958 г. - 8,4, в 1963 г. - 16,0, в 1965 г. - 18,3, в 1967 г. — 25,1 млн. тп. Удельный вес данного метода в общей переработке углей для коксования составил в 1958, 1963, 1965 и 1967 гг. соответственно 9,8 13,5 14,0 и 10,4%. [c.130]

    Метод флотации используется для очистки сточных вод, зз -грязненных отходами нефти, продуктами ее переработки, жирами, маслами, смолами, латексами, продуктами органического синтеза, поверхностно-активными веществами, красителями и др. [c.51]

    Получают серу из сернистого газа ЗОа — побочного продукта при выплавке металлов из сернистых руд, а также из газов, образующихся при переработке каменного угля. Важным источником серы являются отходы, получающиеся при обогащении сернистых руд методом флотации. Широко используются залежи самородной серы. [c.465]

    Обогащение калийных руд методом флотации производят по различным технологическим схемам. Однако большинство основных операций по переработке руды принципиально одинаково для многих схем. Это позволяет рассмотреть более подробно схему обогащения сильвинита с предварительной флотацией глинистых шламов, которую применяют на Верхнекамских калийных комбинатах. [c.230]

    Достоинства метода флотации сильвинита состоят также в том, что процесс протекает без затраты пара, в связи с чем отпадает необходимость строительства дорогостоящих ТЭЦ. Кроме того, при переработке холодных растворов хлористых солей значительно уменьшается коррозия аппаратуры и облегчается ее антикоррозионная защита. [c.375]

    Химические методы обогащения фосфоритов до сих пор не нашли применения вследствие больших расходов кислот, образования разбавленных и отбросных растворов, а также некоторых потерь фосфатного вещества в результате перехода его в раствор. Однако при комбинировании частичного разложения фосфата с последующей переработкой его флотацией предварительная химическая обработка бедных фосфоритов может оказаться не только экономичной, но и эффективной. Химическое обогащение с целью удаления карбонатов может быть применено для шламов, которые образуются при измельчении фосфоритов и, вследствие высокой дисперсности, не поддаются флотации [130—133]. [c.65]

    В основе всех живых организмов, тканей и клеток лежат такие вещества, как белки, нуклеиновые кислоты, крахмал, гликоген, целлюлоза, построенные из гигантских цепных молекул. Изменение структуры и поглощающих свойств почв, выветривание горных пород, вынос частиц ила и глин реками, образование облаков и туманов — тесно связаны с коллоидными процессами. Производство строительных материалов (цемент, гипс), добыча и переработка нефти, обогащение ценных руд методом флотации, производство лаков и красок, кинофотоматериалов, бумаги, сажи, удобрений в значительной степени основано на использовании свойств различных суспензий и эмульсий. В фармацевтической промышленности многие лекарственные вещества производятся в форме тонких суспензий или эмульсий, мазей, паст, кремов. Важное значение в промышленности, в сельском хозяйстве И в военном деле имеют различные дымы и туманы. Развитие авиационной и автомобильной промышленности, машиностроения и приборостроения было бы невозможно без резины и различных пластмасс. Изделия из целлюлозы, резины, пластмасс, искусственного волокна приобретают все большее [c.7]

    Наиболее частой примесью колчедана является медь. При содержании более 1 % Си такой медистый колчедан целесообразно использовать как сырье для получения меди. Однако переработка бедного медью колчедана на медеплавильных заводах невыгодна, поэтому колчедан предварительно обогащают методом флотации. Одновременно с медью при флотации извлекаются и другие ценные металлы (цинк, свинец, серебро, золото и др.), выделяемые затем при переработке концентратов, а также получается флотационный колчедан. [c.46]

    Наиболее частой примесью колчедана является медь. Колчедан, содержащий более 1 о меди (медистый колчедан), целесообразно использовать как сырье для получения меди. Однако перерабатывать колчедан с небольшим содержанием меди на медеплавильных заводах невыгодно. Поэтому бедный медью колчедан до его переработки на медеплавильных заводах обогащают методом флотации. При флотации одновременно с медью извлекаются также и другие ценные металлы (цинк, свинец, серебро, золото и др.), которые затем выделяют при переработке концентратов. [c.39]

    Переработка руд методом флотации [c.67]

    Перерабатывать колчедан с небольшим содержанием меди на медеплавильных заводах невыгодно. Поэтому бедный медью колчедан до его переработки на медеплавильных заводах подвергают обогащению методом флотации. При обогащении часть колчедана получается более богатой по содержанию меди, чем исходный колчедан, и называется концентратом. Эта часть направляется на медеплавильный завод для получения меди. В другой части колчедана содержание меди становится меньше, чем в исходном колчедане. Эта часть колчедана называется флотационными хвостами и используется для получения серной кислоты. [c.44]


    Следует отметить, что переработка калийных руд с высоким содержанием глинистых шламов (особенно при содержании н. о. выше 3—5 вес. %) методом флотации связана с большими трудностями. Кроме того, снижается извлечение полезного компонента из руды и качество готового продукта требуются большие затраты на оборудование [c.228]

    Переработка сильвинита методом флотации состоит из трех основных стадий подготовки сырья для обогащения, флотации, обезвоживания и сушки продуктов обогащения. [c.235]

    Пирит РеЗг часто встречается в составе руд цветных металлов. Если эти руды содержат сульфиды нескольких цветных металлов, то их называют полиметаллическими (поли — много). Такие руды перед переработкой экономически целесообразно разделить методом флотации на концентраты, обогащенные тем или иным минералом, и отходы флотации, состоящие главным образом из минерала пирита. Эти отходы, называемые флота- [c.46]

    В качестве характерного примера комплексного использования сырья на рис. 10 приведена схема переработки апатито-нефелиновой породы, добываемой на Кольском полуострове. Породу измельчают н разделяют методом флотации на апатит Са5р (Р04)з и нефелин (К, Ма)20-А120з-25102. Нефелиновая фракция содержит нефелин, небольшие количества апатита и титаномагпетита, а [c.20]

    Разработана технология переработки гальваношламов методом флотации, исключающим перевод металлов в раствор за счет образования сульфидов и позволяющим получить товарные медные или медно-никелевые концентраты для нужд цветной металлургии и железохромовые продукты для лакокрасочной промышленности [96]. Схема переработки шламов приведена на рис. 22. Разработанную технологию планируется внедрить при строительстве цеха по переработке щламов куста предприятий Северо-Западного региона. [c.88]

    Получение. В кач-ве сырья для получения Г. используют побочные продукты переработки руд цветных металлов, золу от сжигания углей, нек-рые продукты коксохим, произ-ва (напр,, смолы и надсмольные воды). Германнйсодержащее сырье обогащают методами флотации, магнитным или др., а затем выделяют концентрат Г. При пирометаллур-гич. способе процесс обычно проводят при 800-1800 °С в восстановит, атмосфере (СО, Н2) в присут, S (или H2SO4, сульфатов щелочных или щел.-зем. металлов) Г. частично или полностью переходит в газовую фазу в внде GeO, GeOj, GeS, GeS , Ge, к-рые улавливают вместе с др. летучими компонентами и пылью. [c.531]

    И. может быть сухим (как правило, при грубом и среднем дроблении) и мокрым (часто при мелком дроблении и помоле). Сухое И. проводят в воздушной среде или в инертных газах (при переработке окисляющихся, пожаро- и взрывоопасных, а также токсичных материалов). Мокрое И. (исходный материал смешивают с жидкостью, преим. с водой) применяют при обогащении руд методом флотации, при послед, обработке измельченного материала в виде суспензии (напр., в произ-ве Т102), при повыш. влажности материала и наличии в нем комкующих примесей, при необходимости исключить пылеобразование. [c.180]

    Метод флотации широко используется для обогащения апатито-аефелиновой руды. В результате флотации получается высококачественный апатитовый концентрат (см. табл. 54). Тонкость его помола определяется требованиями главного потребителя — суперфосфатной промышленности . Для повышения производительности флотационных фабрик предложена флотация руды более крупного помола с разделением концентрата на стандартный и на более крупнозернистый продукт, который тоже может найти применение для химической переработки . Процессы обогащения апатитонефелиновой руды связаны с уносом апатитовой и нефелиновой пыли с воздухом из аспирационных систем и с газами из сушильных установок. Для улавливания этой пыли в последние годы стали применять эффективные пенные газопромыватели После повторного обогащения нефелиновых хвостов получается нефелиновый концентрат, содержащий 29—30% АЬОз. Он комплексно перерабатывается на глинозем, цемент, соду и поташ (см. гл. VI). [c.23]

    В качестве примера комплексного использования сырья на рис. 7 приведена схема переработки апатито-нефелиновой породы, громадные залежи которой имеются на Кольском полуострове. Породу измельчают и разделяют методом флотации на апатит Сз5р(Р04)з и нефелин (К, Ма)20-А120з-28Ю2. Нефели- [c.35]

    Описаны случаи успешного применения коагулянтов при флотационной очистке сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности [233], заводов по переработке рыбы, боен и свиноферм [234, 235], производства лаков и смол [236, 237]. Методами флотации удается в значительной степени удалить из воды бактерии, гумино- [c.243]

    Так как содержание Си в эксплуатиоуе <ых рудах обы. но не превышает 2 /о, для рентабельной их переработки необходимо предварительное обогащение, т. е. повышение процентного содержания металла в руде за счет отделения его соединений от пустой породы. Это достигается применением метода флотации руд, основанного на различных адсорбционных српнс1вах поверхностей частиц сернистых металлов и окружаюшей их пустой породы силикатного типа. [c.386]

    При плавке сульфидного сырья сульфиды металлов образуют сплавы—штейны, основной составляющей которых обычно является сульфид железа FeS и в меньших содержаниях — сульфиды цветных металлов, по наименованию которых называют штейны — никелевый, медный, медно-свинцовистый. В отдельных случаях штейны могут состоять почти из чистых сульфидов цветных металлов (без FeS) — белый штейн, состоящий почти из чистого UjS, никелевый файнштейн (из сульфидов никеля), медноникелевый файнштейн (из сульфидов меди и никеля). Кроме того, в штейнах обычно концентрируются благородные металлы, которые затем извлекают из штейна и металлического продукта плавки. Сложные штейны успешно разделяются методами флотации па обогащенные теми или иными сульфидными фазами концентраты, дальнейшая переработка которых позволяет экономично извлекать цветные и редкие металлы. Эта переработка наиболее часто сводится к окислительному обжигу с последующей восстановительной плавкой (или восстановлением в твердой фазе в случае тугоплавких металлов типа молибдена) до металла. [c.283]

    Конкретным примером применения сульфатного метода для переработки литийсодержащих минералов является технологическая схема завода в Чехословакии [50]. Аппаратурная схема дана на рис, 47. Исходным сырьем является циннвальдитовая руда месторождения около Циновца. После обогащения методом флотации циннвальдитовый концентрат имеет следующий химический состав  [c.133]

    Богатых медью сульфидных руд мало, сжигать же сульфидную руду с содержанием меди 1—3% на медеплавильных заводах нерентабельно. До переработки руды на медеплавильном заводе целесообразно обогатить ее в отношении меди. Лучшим методом обогащения считается сейчас метод флотации. Этот метод дает возможность обогатить руду, идущую на медеплавильный завод, с 2 до 12% Си, а иногда и с 1 до 40%. Методом флотации разделяются различные минералы, входящие в состав одной и той же руды. Метод флотации применяется глазным образом для следующих сульфидных руд медный блеск СиаЗ, медный колчедан СиРеЗа, борнит СПаЗ - СиЗ РеЗг, ковеллин СиЗ, пирит РеЗз, свинцовый блеск РЬЗ, цинковая обманка 2пЗ, мышьяковый колчедан РеАзЗ, киноварь HgS, сурьмяный блеск ЗЬаЗд, молибденит. МоЗа. [c.36]

    Сущность способа заключается в упаривании растворов и охлаждении их. Вьщеляемые затем соли разделяют флотацией на хлорид натрия и смесь серосодержащих солей. Выбор этого способа переработки был сделан на оснот вании физико-химического анализа солевой системы Na l-Na2S03-Na2S04-H20 при температурах 25-100°С [128, 129]. С помощью расчетов по диаграмме растворимости было установлено, что тщательное разделение солей, содержащихся в растворах, на товарные продукты методом дробной кристаллизации невозможно [127], поэтому был выбран метод флотации пульп, получаемых при выпарке отбросных растворов [46, с. 16-26]. Принципиальная схема такой переработки растворов представлена на рис. 27. [c.126]

    За последние годы начали внедрять комбинированные методы переработки калийных руд, целесообразность применения которых в ряде случаев очевидна. Часто исходное сырье — руду, имеющую сложный состав, целесообразно разделить на два потока и, например часть силивинита с повышенным содержанием глинистых частиц, перерабатывать на концентрированные удобрения, применяя метод галургии, а другую часть руды с невысоким содержанием глины перерабатывать методом флотации и т. д. [c.114]

    Примером комплексного использования сырья может служить переработка апатито-нефелиновой породы. Раньше из этой породы, огромные залежи которой находятся на Кольском полуострове, методом флотации выделяли апатит ЗСаз(Р04)г СаРг, перерабатываемый затем в суперфосфат, а нефелин (ЫзгО, К2О) АЬОз 25102 шел в отходы и не находил применения, хотя в его составе есть весьма полезные компоненты. В последние годы внедрен в производство метод переработки нефелина в глинозем АЬОз, необходимый для получения металлического алюминия, содопродукты — Na2 Oз и К2СО3, потреб- [c.17]


Смотреть страницы где упоминается термин Переработка руд методом флотации: [c.501]    [c.419]    [c.301]    [c.5]    [c.163]    [c.761]    [c.515]    [c.277]    [c.175]    [c.323]    [c.402]    [c.133]    [c.291]   
Смотреть главы в:

Переработка природных солей и рассолов -> Переработка руд методом флотации




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Метод флотацией

Флотация

методы переработки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте