RU2059438C1 - Обогатительный желоб - Google Patents
Обогатительный желоб Download PDFInfo
- Publication number
- RU2059438C1 RU2059438C1 SU5064298A RU2059438C1 RU 2059438 C1 RU2059438 C1 RU 2059438C1 SU 5064298 A SU5064298 A SU 5064298A RU 2059438 C1 RU2059438 C1 RU 2059438C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- plates
- longitudinal axis
- frames
- pulp
- benefication
- Prior art date
Links
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims description 10
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 claims description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 abstract description 17
- 239000011707 mineral Substances 0.000 abstract description 17
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 10
- PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N gold Chemical compound [Au] PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 239000010931 gold Substances 0.000 description 7
- 229910052737 gold Inorganic materials 0.000 description 7
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 6
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 4
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 3
- 238000005204 segregation Methods 0.000 description 3
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 238000003556 assay Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
Abstract
Применение: для обогащения полезных ископаемых, например тяжелых минералов в горнорудной и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: обогатительный желоб, суживающийся по ходу движения материала, содержит днище с отверстием во всю ширину днища, перекрытым сеткой, боковые стенки. Над разгрузочным отверстием установлены по меньшей мере две рамы, скрепленные жестко между собой и установленные с возможностью колебаний в вертикальной плоскости, причем каждая рама перекрыта пластинами, установленными перпендикулярно продольной оси днища и с возможностью поворота вокруг своей продольной оси. 3 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых и может быть использовано при гравитационном обогащении тяжелых минералов.
Известен шлюз с ворсистой поверхностью днища для обогащения песков, содержащих золото и другие ценные тяжелые минералы (Соломин К.В. Обогащение песков рассыпных месторождений полезных ископаемых. М: Госгортехиздат, 1961).
Недостатками данного устройства является потери ценных минералов в результате "запесочивания" ворсистой поверхности шлюза и периодическая разгрузка концентрата.
Известна конструкция струйного желоба, включающего лоток с плоским днищем, суживающимся к разгрузочному концу, и боковые стенки (Полькин С.И. и Лаптев С. Ф. Обогащение словянных руд и россыпей. М. Недра, 1974). Расслоившиеся по высоте потока пульпы минералы разгружаются в виде концентрата, хвостов и промпродукта отсекателями и в соответствующие приемники.
Недостатками данного устройства являются потери тонкого и мелкого золота в верхнем слое пульпы.
Наиболее близким к заявленному является обогатительный желоб, суживающийся по ходу движения материала, включающий загрузочное приспособление, разгрузочное отверстие, выполненное во всю ширину днища и перекрытое сеткой, боковые стенки и приемное приспособление для концентратора и хвостов [1]
Недостатком данного обогатительного желоба является низкое извлечение ценного компонента.
Недостатком данного обогатительного желоба является низкое извлечение ценного компонента.
Результат, достигаемый изобретением, заключается в повышении эффективности обогащения за счет извлечения тонких частиц ценных минералов.
Указанный результат достигается тем, что в обогатительном желобе, суживающимся по ходу движения материала, включающем загрузочное устройство, боковые стенки, днище с разгрузочным отверстием, выполненным во всю ширину днища и перекрытым сеткой приемные устройства для концентрата и хвостов, над разгрузочным отверстием параллельно днищу расположены по меньшей мере две рамы установленные с возможностью колебаний в вертикальной плоскости. Рамы между собой жестко закреплены. Каждая из рам перекрыта пластинами. Пластины установлены с возможностью поворота вокруг своей продольной оси и расположены перпендикулярно продольной оси днища.
При движении разделенного материала по наклонной плоскости минералы расслаиваются в зависимости от плотности. Тяжелые минералы концентрируются в нижнем слое пульпы, а легкие выносятся в верхние соли потока. Сужение желоба способствует сегрегации частиц в потоке. Вместе с тем, тонкие частицы тяжелых минералов движутся не в нижнем слое потока, а в среднем и даже в верхнем (золото "плывет").
При наложении на поток пульпы вибрации в виде орбитальных колебаний в вертикальной плоскости удается достичь сегрегации и осаждения тонких частиц большой плотности. Это происходит за счет того, что тонкие частицы тяжелых материалов под воздействием орбитальных колебаний в вертикальной плоскости подвергаются сегрегации в результате многократного использования начальных ускорений. Движение частиц в этом случае зависит только от их удельного веса, а не от формы и крупности. И поэтому тонкие частицы тяжелых минералов опускаются на дно.
Поскольку обогатительный желоб суживается по ходу движения материала, высота слоя пульпы в нижней части желоба увеличивается. Так, если в верхней части желоба высота потока пульпы находится в пределах 50 мм, то в нижней его части высота доходит до 300 мм, что создает условия для установки в качестве источника вибрационных колебаний двух и более параллельных жестко между собой закрепленных рам, каждая из которых перекрыта пластинами, которые могут поворачиваться вокруг своей продольной оси и расположены в раме перпендикулярно продольной оси днища желоба. Рамы расположены в нижней части желоба, где поток достигает своей наибольшей высоты. Использование двух и более рам (с установленными в них поворачивающимися пластинами), расположенных друг от друга на расстоянии эффективной вибрации в водной среде, позволяет "прорабатывать" вибрацией весь объем пульпы, что в результате дает значительный эффект по выделению тонких тяжелых частиц в концентрат со всех уровней потока, чем при установке только одной рамы, как источника вибрации.
Установка пластин, которые перекрывают вибрирующие рамы, с возможностью поворота их вокруг своей продольной оси и расположенных перпендикулярно продольной оси днища, т. е. перпендикулярно потоку пульпы, позволяет выбрать наиболее выгодный гидродинамический режим работы обогатительного желоба для конкретных условий по разжижению пульпы, по скорости потока, по крупности частиц в твердой части пульпы, по плотности разделяемых частиц. Так, при малых потоках пластины устанавливаются под прямым углом к нему; при увеличении потока и повышении содержания твердого в пульпе пластины должны быть повернуты под острым углом к потоку, что предотвращает забутонирование обогатительного желоба перед вибрирующими рамами.
Установка вибрирующих рам с пластинами не над разгрузочным отверстием, а выше по течению потока, непосредственно над днищем, приведет к тому, что частицы тяжелых минералов будут прижиматься вибрационными колебаниями к днищу желоба, накапливаться на днище, образовывая постель, которая будет подпирать нижнюю раму с пластинами, создавая забуторивание потока и снижая интенсивность вибрации.
На фиг. 1 изображен обогатительный желоб, продольный разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 элемент установки пластин в раме.
Обогатительный желоб включает загрузочное устройство 1, установленное наклонно суживающееся днище 2, боковые стенки 3. Днище 2 имеет разгрузочное отверстие 4, которое перекрыто сеткой 5. Над разгрузочным отверстием 4 параллельно днищу 2 установлены две и более параллельные рамы 6. Рамы между собой жестко связаны. Каждая рама перекрыта пластинами 7. Пластины 7 установлены в каждой раме 6 с возможностью поворота вокруг своей продольной оси и расположены перпендикулярно продольной оси днища 2. Рамы 6 закреплены на коробе 8, который подвешен на амортизирующих подвесках 9 к неподвижной опоре 10. На коробе 8 установлен эксцентриковый вал 11, приводимый в движение электродвигателем через текстропную передачу. Под разгрузочным отверстием 4 находится приемное устройство для концентрата 12 с пробковым краном 13. В торце днища 2 расположено приемное устройство 14 для хвостов.
Обогатительный желоб работает следующим образом.
Разделяемый материал в виде пульпы подается в загрузочное устройство 1, откуда самотеком он поступает на установленное наклонно под углом 10-20о суживающееся днище 2. Длина днища около 3000 мм, ширина в месте загрузки питания 600-800 мм, а в месте разгрузки хвостов 150-200 мм. Под действием сил тяжести в водной среде частицы высокой плотности располагаются в нижних слоях, а легкие в верхних слоях потока. Вместе с тем, тонкие частицы тяжелых минералов движутся не в нижнем, а в среднем и даже в верхнем слоях потока. Когда тонкие тяжелые частицы достигают зоны действия вибрирующих параллельных рам 6 с перекрывающими их пластинами 7, установленных параллельно днищу 2 в потоке пульпы, имеющего в нижней части днища самый высокий уровень, то из верхнего потока частицы опускаются в средний слой, а затем и в нижний. Достигнув нижнего слоя потока, тяжелые минералы через разгрузочное отверстие 4, перекрытое сеткой 5, непрерывно разгружаются в приемное устройство для концентрата 12. Разгрузочное отверстие 4 выполнено в нижней части днища 2 на всю его ширину, а длина разгрузочного отверстия 400-600 мм. Рамы 6 с перекрывающими их пластинами 7 расположены непосредственно над разгрузочным отверстием 4 по всей его площади. Расстояние между краями пластин, находящихся на соседних рамах, при установке пластин в вертикальной плоскости, находится в пределах 20-50 мм. При расположении на расстоянии менее 20 мм происходит перегораживание потока пульпы. При расположении краев пластин на расстоянии более 50 мм теряется эффективность воздействия вибрации на часть объема пульпы. При горизонтальном расположении пластин в раме края их должны смыкаться. Угол наклона пластин относительно потока пульпы выбирается в зависимости от конкретных условий параметров потока пульпы и ее состава. Разгрузка концентрата идет в приемное устройство для концентрата 12 непрерывно. Из приемного устройства 12 по мере его наполнения концентрат выгружается через пробковый кран 13. А хвосты поступают в приемное устройство 14.
Использование предлагаемого устройства позволяет извлекать тонкие частицы тяжелых минералов, тем самым повышается общее извлечение ценных компонентов.
Авторами были проведены сравнительные испытания по обогащению тонких песков, отсеянных от песко-гравийной смеси, на различных видах обогатительных установок. При крупности песков 2 мм, содержании золота в песках по пробирному анализу 500 мг/м3 или 250 мг/т, крупность золота 0,04 мм. Данные испытаний приведены в таблице.
Как видно из таблицы, извлечение золота, полученное на обогатительном желобе, достигает 80% тогда как извлечение золота на концентрационном столе и доводочном шлюзе всего 4-4,5% Данные убедительно показывают эффективность заявляемого устройства.
Claims (1)
- ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ ЖЕЛОБ, суживающийся по ходу движения материала, включающий загрузочное устройство, разгрузочное отверстие, выполненное во всю ширину днища и перекрытое сеткой, боковые стенки и приемные устройства для концентрата и хвостов, отличающийся тем, что над разгрузочным отверстием параллельно днищу установлены по меньшей мере две рамы, скрепленные жестко между собой и установленные с возможностью колебаний в вертикальной плоскости, причем каждая рама перекрыта пластинами, установленными перпендикулярно продольной оси днища и с возможностью поворота вокруг своей продольной оси.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5064298 RU2059438C1 (ru) | 1992-10-08 | 1992-10-08 | Обогатительный желоб |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5064298 RU2059438C1 (ru) | 1992-10-08 | 1992-10-08 | Обогатительный желоб |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2059438C1 true RU2059438C1 (ru) | 1996-05-10 |
Family
ID=21614274
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5064298 RU2059438C1 (ru) | 1992-10-08 | 1992-10-08 | Обогатительный желоб |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2059438C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2138336C1 (ru) * | 1997-11-27 | 1999-09-27 | Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН | Спирально-пластинчатый концентратор |
| RU2166995C1 (ru) * | 1999-12-21 | 2001-05-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Обогатительный желоб |
| WO2003086635A1 (en) * | 2002-04-12 | 2003-10-23 | Evans Deakin Pty Limited | Elutriated sluice |
| RU2343983C2 (ru) * | 2004-07-20 | 2009-01-20 | Марат Азатович Бикбов | Способ сепарации и устройство для его осуществления |
| RU2605859C2 (ru) * | 2014-12-08 | 2016-12-27 | Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" ОАО "Иргиредмет" | Шлюз с изменяющимся профилем жёлоба (шлюз "ёлочка") |
| RU227459U1 (ru) * | 2024-03-20 | 2024-07-22 | Максим Андреевич Соколов | Лоток |
-
1992
- 1992-10-08 RU SU5064298 patent/RU2059438C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 10176, кл. B 03B 5/40, 1929. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2138336C1 (ru) * | 1997-11-27 | 1999-09-27 | Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН | Спирально-пластинчатый концентратор |
| RU2166995C1 (ru) * | 1999-12-21 | 2001-05-20 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Обогатительный желоб |
| WO2003086635A1 (en) * | 2002-04-12 | 2003-10-23 | Evans Deakin Pty Limited | Elutriated sluice |
| CN1298431C (zh) * | 2002-04-12 | 2007-02-07 | 埃文斯·迪金有限公司 | 淘析槽 |
| RU2343983C2 (ru) * | 2004-07-20 | 2009-01-20 | Марат Азатович Бикбов | Способ сепарации и устройство для его осуществления |
| RU2605859C2 (ru) * | 2014-12-08 | 2016-12-27 | Открытое акционерное общество "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов" ОАО "Иргиредмет" | Шлюз с изменяющимся профилем жёлоба (шлюз "ёлочка") |
| RU227459U1 (ru) * | 2024-03-20 | 2024-07-22 | Максим Андреевич Соколов | Лоток |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2080933C1 (ru) | Промывочный прибор пгнвк | |
| US8418856B2 (en) | Vibratory screening apparatus | |
| GB1568923A (en) | Process for cleaning and dewatering fine coal | |
| RU2153938C2 (ru) | Устройство и способ гравитационного разделения твердых частиц (варианты) | |
| RU2055644C1 (ru) | Установка для обогащения золотосодержащих россыпей | |
| US2644583A (en) | Concentration and separation of granular mixtures | |
| US4347130A (en) | Placer mineral concentrator and process | |
| RU2059438C1 (ru) | Обогатительный желоб | |
| US3446349A (en) | Apparatus and method for separating and recovering relatively coarse mineral particles and relatively fine mineral particles from a slurry containing said particles | |
| RU2234982C2 (ru) | Грохот-концентратор | |
| RU2095147C1 (ru) | Способ обогащения россыпей постоянным разрыхлением концентрата тяжелых минералов и устройство для его осуществления | |
| CN1048430C (zh) | 精选有用矿物的方法和装置 | |
| RU2183999C2 (ru) | Грохот-концентратор | |
| RU2116133C1 (ru) | Промывочная установка | |
| US4330413A (en) | Method and apparatus for dewatering slurries of coal and the like | |
| US2410326A (en) | Combined vibratory scrubber, stratifier, and screen for minerals | |
| RU2403978C1 (ru) | Промывочно-обогатительный прибор для переработки металлоносных песков | |
| RU2495722C2 (ru) | Способ обогащения угольных шламов илонакопителей и концентрационный стол для реализации способа | |
| CN107398343A (zh) | 一种重选选矿设备 | |
| RU2236302C2 (ru) | Доводочный шлюз | |
| US2521587A (en) | Apparatus for reject jigging | |
| RU2106912C1 (ru) | Шлюз для обогащения россыпей | |
| RU2234983C2 (ru) | Шлюз маятникового типа для концентрации тяжелых минералов | |
| RU2066565C1 (ru) | Сепаратор центробежно-вибрационный | |
| RU2337758C1 (ru) | Виброконцентратор |