Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Флотационное обогащение руды

    Наибольшее количество горнохимических отходов, вовлеченных в переработку, поступает на апатито-нефелиновые обогатительные фабрики (ПО Апатит , Мурманская обл.). На них при флотационном обогащении руды получают апатитовый концентрат. Часть хвостов апатитовой флотации направляют в отвал, остальное используют для [c.48]

Рис. 22.15. Флотационное обогащение руды. Рис. 22.15. <a href="/info/73181">Флотационное обогащение</a> руды.

    Для производства сернистых красителей при крашении кожи прн флотационном обогащении руд для получения полисульфидов, гидросульфита То М е [c.197]

    Диоксид SO2 получают сжиганием элементной серы или обжигом пирита, причем в больших количествах используют РеЗг, остающийся после флотационного обогащения руд цветных металлов [c.447]

    Флотационное обогащение руд полезных ископаемых основано на том, что сернистые соединения, в виде которых металлы обычно находятся в руде, обладают большей гидрофобностью, чем пустая порода, например кварц. Практически флотационное разделение руды никогда не проводят простым введением измельченной руды в воду, поверхность которой граничит с воздухом или маслом. В таком виде флотационный процесс слишком неэффективен. В настоящее время широкое применение получила так называемая пенная флотация. Она заключается в том, что в суспензию минерала— флотационную пульпу — тем или иным способом вводят пузырьки воздуха. При всплывании пузырьки собирают по своей поверхности те частицы руды, на которых вода образует большой краевой угол. В результате на поверхности пульпы образуется минерализованная пена. Эту пену самотеком или с помощью специальных гребков удаляют с поверхности пульпы в виде концентрата. руды. Хорошо смачиваемые водой частИцы пустой породы не прилипают к пузырькам, оседают на дно и образуют отходы флотации, так называемые хвосты . [c.165]

    Вода III категории, используемая как растворитель (например, при приготовлении раствора реагентов при флотационном обогащении руды и угля, крашении), должна быть особо чистой и не содержать взвешенных веществ. Вода не должна содержать веществ, вредных для производства или образующих с растворяемыми веществами вредные примеси (например, ионы Са + и Mg + вредны при крашении в текстильной промышленности, ион С1- вреден в фотопромышленности, ион S04 вреден в случае растворения Ва, РЬ). Взвешенные и растворенные в воде вещества не должны выпадать в осадок при добавлении в воду растворяющих веществ (например, при добавлении к воде спирта высаливается карбонат кальция, основные карбонаты магния и др.). [c.11]

    Обогатительные фабрики. При флотационном обогащении руд цветных металлов в качестве пенообразователей применяют фе- [c.332]

    С помощью ПАВ можно ускорить многие химические реакции, протекающие в гетерогенной среде. ПАВ нашли применение также при эмульсионной полимеризации, флотационном обогащении руд, предотвращении пылеобразования в шахтах, во многих других процессах. [c.330]


    Месторождение Хилл-Сити. Руды этого месторождения обогащаются методом прямой флотации. Первые концентраты с флотационной фабрики были выданы в 1952 г. На рис. 40 приведена технологическая схема флотационного обогащения руд на фабрике в Хилл-Сити. [c.104]

    В природе и практике встречаются и значительно более сложные, по сравнению с вышеописанными, коллоидные системы. Например, при флотационном обогащении руд получают дисперсную систему, содержащую и твердые частицы, и капельки жидкости, и пузырьки воздуха в жидкой среде. [c.10]

    Терпинеол обладает приятным запахом, слегка напоминаю щим запах сирени Он используется в качестве душистого ве щества при выработке косметической и парфюмерной продук ции и для других целей Сосновое масло синтетическое приме няется для приготовления лакокрасочных композиций в маши построении, для флотационного обогащения руд и др [c.325]

    Для очистки воды от взвешенных примесей используются магнитные фильтры производительностью до 120 м /ч при начальной концентрации взвешенных частиц 600—800 мг/л, обеспечивающие очистку на 85—90 %. Магнитная обработка растворов способствует увеличению степени гидролиза солей, препятствует образованию накипи на стенках теплообменной аппаратуры. Под действием магнитного поля возрастает поверхностная активность реагентов и увеличивается их растворимость в воде. Обработка реагентов в магнитном поле позволяет увеличить степень извлечения продуктов при флотационном обогащении руд на 1,5—16 %. Обработка растворов в магнитном поле увеличивает эффективность шламо-улавливания на 3—4 % В то же время после магнитной обработки стоков размеры кристаллизующихся примесей уменьшаются и одновременно снижается скорость их осаждения, что усложняет проблему выделения шлама. Эффект обработки зависит не только от напряженности магнитного поля и времени контакта жидкости с магнитами, но и от химического состава обрабатываемой жидкости. Так, например, при концентрации свободной углекислоты в стоке более равновесной (Асоз > 0)/Ср > 1, при концентрации равной равновесной (Дсоз = 0) Д"р= 1 магнитная обработка неэффективна. Повышение температуры стока делает обработку ее магнитным полем более эффективной. Использование метода магнитной обработки не вносит дополнительных соединений в стоки и газы, а его применение, как показывают технико-экономические расчеты, позволяет значительно сократить затраты на установки для переработки газообразных и жидких выбросов. [c.483]

    Справедливость этих формул подтверждена экспериментально. Согласно им кинетика флотации малых частиц а лг 1 мкм) замедляется в тысячи раз, если использовать крупные пузырьки. Чем крупнее пузырек, тем вероятнее разрущение агрегата пузырек-частица. Захваченная пузырьком частица течением жидкости сносится к, корме его, где радиальная скорость жидкости направлена по внешней нормали к поверхности пузырька. Это радиальное течение порождает силу отрыва гидродинамической природы, пропорциональную скорости всплывания пузырька. Скорость пузырька пропорциональна квадрату его радиуса и при уменьшении ее, например, в десять раз, убывает в сто раз. Поэтому гетерокоагуляция в дальнем минимуме (и, соответственно, безреагентная флотация) может оказаться невозможной при размере пузырьков в несколько сот микрон (пузырьки такого размера используют при флотационном обогащении руд), а при размере пузырька в десятки микрон сила отрыва мала и не проявляет себя. [c.338]

    Графит кристаллический (серебристы й)—концентрат, получаемый путем флотационного обогащения руд естественного графита и из доменных скрапов. [c.15]

    Применяют в производстве сернистых красителей и при крашении, а также в кожевенной промышленности для удаления волоса с кож, при флотационном обогащении руд, для получения гидросульфита (сульфогидрата) натрия, полисульфидов и др. [c.172]

    Пенообразователи и стабилизаторы пены применяются при производстве пенопластов и пенобетонов, флотационном обогащении руд. [c.401]

    Флотационное обогащение руды [c.311]

Рис. 160. Аппаратурная схема флотационного обогащения руды Рис. 160. <a href="/info/1225049">Аппаратурная схема</a> <a href="/info/73181">флотационного обогащения</a> руды
    Применяют в качестве пенообразователя при флотационном обогащении руд. [c.374]

    Исследования флотационного обогащения руд проводились в 1951—1955 гг. в следующих направлениях [31 ]. [c.113]

    Концентрация водородных ионов имеет очень большое значение в аз-личных областях химии, технологии, почвоведения, геологии, биохимии, медицины и других науках. Образование и растворение большей части осадков, как, например, сульфидов, карбонатов, фосфатов, зависит от концентрации водородных ионов. Многие процессы окисления и восстаюв-ления как неорганических, так и органических веш,еств (в частности, биохимические процессы) нередко совершенно меняют свое направление при изменении концентрации водородных ионов. Коррозия металлов и обрс зо-вание заш,итных пленок также сильно зависят от кислотности или ще юч-ности растворов. В производстве соды и других минеральных солей, при флотационном обогащении руд, в пищевой промышленности, при дублелии кожи, крашении тканей и во многих других отраслях промышленнос ти, для правильной научной постановки технологического процесса, требуется учитывать влияние концентрации водородных ионов и уметь ее опр( де-лять. Концентрация водородных ионов оказывает существенное влияние на условия образования и устранения накипи в паровых котлах и т. д. [c.291]


    Все указанные, резко выраженные поверхностные свойства растворов П.-а. в. определяют их технологич. свойства и прежде всего способность изменять смачиваемость водой твердых тел и устойчивость дисперсных систем — эмульсий, пен и суспензий. Как следствие этого, мылоподобные поверхностно-активные вещества обладают способностью отмывать загрязнения с твердых поверхностей, т. е. моющим действием. Области применения П.-а. в. в виде малых добавок исключительно многообразны. Они используются в текстильной промышленности (смачиватели, эгалнзаторы при крашении, основные компоненты моющих средств), в сельском хозяйстве (стабилизаторы водных дисперсий пестицидов, смачиватели), в технологии добычи и переработки нефти (деэмульгаторы нефтяных эмульсий, добавки для увеличения нефтеотдачи), при флотационном обогащении руд (флотореагенты), в горном деле (понизители твердости, добавки к глинистым растворам при бурении), в производстве бетона и строительных материалов (пластификаторы цементных растворов), в металлообрабатывающей промышленности (добавки к смазочпо-ох-лаждающим жидкостям), в технологии переработки полимерных материалов (гидрофобизаторы пигментов лакокрасочных систем и наполнителей резин), а также во многих других областях технологии для получепия высокоустойчивых технически важных дисперсных систем — эмульсий, пеп, суспензий, структурированных смазок и т. д. [c.51]

    По сульфатной схеме в Чехословакии организована переработка циннвальдита [133], концентрат которого, получаемый при флотационном обогащении руды, содержит 2,7% LI2O. [c.264]

    Натрий сернистый технический Монолитная масса, чешуйки, гранулы от светло-ко-ричневого до темно- ГОСТ 596-89 Марка А NajS- Н2О 63-67 Fe — 0,03 нераств. ост. — 0,1 Восстановление сульфата натрия углем при 900 С, выщелачивание сплава водой и упари- В специализированных контейнерах или Для производства сернистых красителей, при крашении кожи при флотационном обогащении руд для получе- [c.249]

    Смазочные масла являются вторым по важности нефтепродуктом после бензинов. Кроме смазки всевозможных машин и механизмов, эти масла употребляются при обработке металлов резанием, в электротехнической промышленности (для трансформаторов и электрических масляных выключателей), при флотационном обогащении руд и для многих других целей. Огновныг показатели, по которым оценивается качество смазочных масел температуры вспышки, воспламенения, застывания, вязкость, цвет, плотность, окисляемость, электропроводность, склонность к образованию стойких эмульсий. [c.50]

    При введении фторсодержащих ПАВ б эмульсии синтетических смол образуется чрезвычайно тонкая однородная пена, обладающая высокой стабильностью и позволяющая получить формованные изделия с высокой пористостью Предполагается использовать фторсодержащие ПАВ, например в качестве стабилизаторов пены в производстве пенополиуретанов [ 89 ]о Пенообразующая способность этих ПАВ почти не подвержена влиянию электролитов она проявляется также в цементнопесочных суспензиях, обеспечивая высокую стабильность пены, что позволяет использовать эти вещества в производстве пенобетона низкой удельной массы. При флотационном обогащении руд добавка фторсодержащих ПАВ позволяет достичь баланса подвижности и стабильности пеш1 и облегчить разделение, промывку, сортировку и транспортировку руды. [c.402]

    Примечание. Первые две буквы в наименовании марок графита означают элементный аккумуляторный, последние буквы расшифровываются следующим образом Т — тайгин-ский, 3 — завальевский, С — скраповый. Графит первых двух марок получают флотационным обогащением руд естественного графита, а графит марки ЭАС — флотационным обогащением доменных скрапов с последующей обработкой графитовых концентратов соляной кислотой. [c.186]

    Переработка лепидолита сульфатным методом с получением ЫаСОз в качестве первичного литиевого продукта ранее осуществлялась в промышленном масштабе в СССР и довоенной Германии. В настоящее время по сульфатной схеме в Чехословакии перерабатывается циннвальдит (месторождение близ Циновца), концентрат которого в результате флотационного обогащения руды содержит 2,7% ЫаО [111]. [c.54]

    Простейший способ получения пены заключается в энергичном взбалтывании мыльного раствора или в продувании через него воздуха. Пены следует отождествлять не с коллоидными растворами, а с гелями, так как диспергированные частицы во-здуха отделены друг от друга очень тонкими прослойками жидкости, как это имеет место в концентрированных гелях или концентрированных эмульсиях. Устойчивость пены определяется существованием на поверхности раздела воздух — жидкость адсорбционного слоя ориентированных молекул. В случае мыльной пены таким слоем будут молекулы жирной кислоты ориентированные своими полярными группами к воде, а углеводородными группами—-к газообразной фазе. Так как в пене жидкость образует очень тонкие прослойки, то устойчивость пены определяется в сущности механической прочностью пленки, окружающей каждый отдельный пузырек газа. Поэтому и здесь наилучшими стабилизаторами являются высокомолекулярные вещества или коллоидные системы, способные к гелеобдазованию. Пены находят самое разнообразное применение в промышленной практике, например при изготовлении сахара диффузионный сок может быть очищен путем пенообразования и последующим удалением этой пены в рудной промышленности пенообразование лежит в основе флотационного обогащения руд и отделения их от малоценных пород в текстильной промышленности пены используют в процессе облагораживания тканей (мойка) и т. п. [c.165]

    Применяют в качестве исходного продукта для получения дипроксида (ди-изопропилксантоген дисульфида) и как реагент-коллектор при флотационном обогащении руд цветных и редких металлов. [c.373]

    На рис. 4.3 показана схема производства фосфоритной муки, включающая флотационное обогащение руды. Процесс осуществляют в три стадии. В первой — основной флотации измельченной руды — получают промежуточный концентрат в результате отделения основной массы пустой породы — хвостов. После классификации и отстаивания хвосты (пески) откачивают в хвостохранилище, а жидкую среду — слив из сгустителей — используют в качестве оборотной воды на последующих стадиях процесса. Промежуточный концентрат основной флотации направляют на вторую стадию — первую и вторую перечистные флотации, осуществляемые с помощью анионоактивных собирателей. Обедненная фракция первой перечистки возвращается на основную флотацию, а обогащенная подвергается вторичной перечистке с получением концентрата и хвостов, направляемых на третью стадию — катионную флотацию и перечистку. Концентраты второй и третьей перечисток после сгущения фильтруют и высушивают. [c.130]

    Таким образом получают додециламин (С12Н25—ЫН2) и другие высшие жирные амины, применяемые в качестве катионных собирателей для флотационного обогащения руд. [c.78]

    В рудах месторождения Тсумеб германий присутствует в виде германита, реньерита и отчасти штоттита. Одновременно с германием в руде содержится много других редких и цветных металлов медь, цинк, свинец, кадмий, серебро, ванадий, галлий и др. При флотационном обогащении руд непосредственно на месторождении выделяют концентрат, содержащий 0,25—0,5% германия. [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Флотационное обогащение руды: [c.7]    [c.373]    [c.59]    [c.165]    [c.200]    [c.59]   
Смотреть главы в:

Производство электрических аккумуляторов -> Флотационное обогащение руды

Производство эликтрических аккумуляторов Издание 2 -> Флотационное обогащение руды


Курс технологии минеральных веществ Издание 2 (1950) -- [ c.17 , c.37 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Обогащение руд

Руды, обогащение

Флотационное обогащение медной сульфидной руды



© 2024 chem21.info Реклама на сайте