Патент на изобретение №2212946
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
(57) Реферат: Изобретение относится к горной промышленности, а именно к предварительному механическому обогащению руд, и может быть использовано в технологии переработки медно-никелевых руд. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности обогащения медно-никелевых руд за счет увеличения содержания ценных компонентов в концентрате и обеспечения вывода из дальнейшего процесса компонентов, препятствующих эффективной флотации. Для этого осуществляют покусковую подачу материала в зону сепарации и облучение куска материала рентгеновским излучением. Регистрируют спектры вторичного рентгеновского излучения. По упомянутым спектрам вычисляют значения критерия К покусковой сепарации. Сопоставляют значения упомянутого критерия К с пороговым значением К0 покусковой сепарации. По результатам сопоставления упомянутых значений К и К0 осуществляют выпуск материала из зоны сепарации с разделением на отвальный продукт и концентрат по меньшей мере одного сорта. При этом значения интенсивностей вторичного рентгеновского излучения регистрируют в четырех энергетических интервалах спектра. Первый E1 включает линии VK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() – покусковую подачу материала в зону сепарации, – облучение куска материала рентгеновским излучением, – регистрацию спектров вторичного рентгеновского излучения, – вычисление по упомянутым спектрам значения критерия К покусковой сепарации, – сопоставление значения упомянутого критерия К с пороговым значением К0 покусковой сепарации, – по результатам сопоставления упомянутых значений К и К0 выпуск материала из зоны сепарации с разделением на отвальный продукт и концентрат по меньшей мере одного сорта. В процессе осуществления способа регистрируют значения интенсивностей вторичного рентгеновского излучения в четырех энергетических интервалах спектра, первый из которых E1 включает линии VK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() второй – E2 включает линии FeK ![]() ![]() ![]() третий – Е3 включает линии NiK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() а четвертый – Е4 находится в энергетическом интервале 11,69-25,21 КэВ рассеянного излучения. Критерий К покусковой сепарации определяют как K=f(I1, I2, I3, I4), (1) где I1 , I2 , I3, I4 – интенсивности вторичного рентгеновского излучения в энергетических интервалах E1, Е2, Е3, Е4 соответственно. Способ может характеризоваться тем, что критерий К покусковой сепарации руд определяют как произведение значений упомянутых интенсивностей I1, I2, I3 рентгеновского излучения, отнесенное к значению интенсивности I4 рентгеновского излучения, взятому в кубической степени: K=(I1 ![]() ![]() Способ может характеризоваться также тем, что пороговое значение K0 корректируют в зависимости от содержания никеля и меди в отвальном продукте, измеряемого методом текущего контроля. Способ может характеризоваться, кроме того, тем, что пороговое значение К0 устанавливают как функцию от суммарных спектров концентрата и отвальных хвостов, накопленных в суточном цикле сепарации. Способ может характеризоваться и тем, что пороговое значение К0 определяют на эталонных коллекциях. Способ может характеризоваться также и тем, что в оценку интенсивности I4 вторичного рентгеновского излучения в энергетическом интервале E4 вносят поправку на величину, пропорциональную площади Sk куска, подвергаемой облучению источником рентгеновского излучения: I4=f(Ii, Sk), (3) где Ii – регистрируемое значение интенсивности рентгеновского излучения. Рентгенорадиометрическая сепарация сульфидных медно-никелевых руд может быть удачно вписана в действующую технологию обогащения этих руд, описанную, например, в [1] , [2], хотя, как правило, требует корректировки параметров флотации (реагентный режим, степень измельчения) либо других технологических процессов [5]. Существо изобретения поясняется на чертеже, где показан алгоритм реализации патентуемого способа рентгенорадиометрической сепарации. Способ осуществляют следующим образом. Руда подвергается дроблению (-200 мм), грохочению (-200+100 мм; -100+50 мм, -50+25 мм), затем передается на рентгенорадиометрическую сепарацию. Алгоритм осуществления сепарации представлен на фигуре. Перед началом процесса сепарации в компьютер сепаратора вводится начальное значение критерия К0 покусковой сепарации руд, определенного, например, по результатам предварительных исследований коллекций руд (п.10). Затем проводится собственно рентгенорадиометрическая сепарация (п.п.11, 12), которая включает рутинные операции, присущие этому методу количественного определения элементного состава руд. К ним относится ввод куска горной массы в зону измерения (п. 11), формирование потока рентгеновского (и/или гамма) излучения, облучение этим потоком кусков руды, перемещаемых через зону контроля, и регистрация интенсивности вторичного рентгеновского излучения в заданных энергетических интервалах спектра (п.12). Как показано выше, патентуемый способ основан на экспериментально установленных критериях и соответствующей математической обработке данных и предусматривает регистрацию интенсивностей I1, I2, I3, I4 вторичного рентгеновского излучения в четырех экспериментально установленных энергетических интервалах E1, Е2, Е3, E4 спектра. Первый из этих интервалов E1 включает линии характеристического рентгеновского излучения VK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (T – текущий момент времени, в который регистрируется значение Ci) и сравнение текущего значения Сн с пороговым значением С* (п.18). В том случае, если текущее значение Сн равно или превышает пороговое значение С*, проводится перерасчет значения К0 (п.19) с последующим введением нового порогового значения критерия покусковой сепарации (п.10). В том случае, если текущее значение Сн меньше порогового значения С*, сохраняется первоначальное значение К0 (п.11) для последующей работы. Значение К может быть установлено как функция от суммарных спектров концентрата и отвальных хвостов, накопленных за определенный заданный промежуток времени, например за суточный или сменный цикл работы сепаратора. Использование суммарных спектров позволяет корректировать критерий сепарации и тем самым добиваться более точного определения содержания металла в продуктах обогащения с сохранением максимального объема отвального продукта. Для повышения достоверности анализа в значение интенсивности I4 вторичного рентгеновского излучения в энергетическом интервале E4 может вноситься поправка на величину, пропорциональную площади Sk куска, подвергаемой облучению источником рентгеновского излучения, с учетом регистрируемого значения интенсивности i рентгеновского излучения (см. выше, выражение (3)). Площадь облучения может измеряться независимым методом. В качестве регистраторов вторичного рентгеновского излучения могут быть использованы полупроводниковые детекторы с разрешением в энергетическом интервале спектра не хуже 9% на линии Мn (5,9 КэВ) при импульсной загрузке до 3.104 имп/с. Использование детекторов с таким разрешением позволяет разделить линии когерентно и некогерентно рассеянного излучения, которые по интенсивности могут составлять значительную долю спектра, пиков характеристического излучения и фона, связанного с многократно рассеянным и тормозным гамма-излучением. Использование этой аппаратуры, а также современных алгоритмов обработки спектров вторичного рентгеновского излучения позволило значительно повысить отношение полезного сигнала к шуму и получить весьма эффективные показатели сепарации. В частности, при опытно-промышленных испытаниях патентуемого способа на богатых медно-никелевых рудах Талнахского месторождения коэффициент извлечения никеля в концентрат сепарации составил 99,4%; на вкрапленных рудах месторождения Норильск-1 аналогичный показатель составил 95,2% при выходе отвального продукта в объеме 12,8 и 29,1% от исходного объема руды соответственно. Формула изобретения 1. Способ рентгенорадиометрической сепарации сульфидных медно-никелевых руд, включающий покусковую подачу материала в зону сепарации, облучение куска материала рентгеновским излучением, регистрацию спектров вторичного рентгеновского излучения, вычисление по упомянутым спектрам значения критерия К покусковой сепарации, сопоставление значения упомянутого критерия К с пороговым значением K0 покусковой сепарации, по результатам сопоставления упомянутых значений K и K0 выпуск материала из зоны сепарации с разделением на отвальный продукт и концентрат по меньшей мере одного сорта, отличающийся тем, что регистрируют значения интенсивностей вторичного рентгеновского излучения в четырех энергетических интервалах спектра, первый из которых E1 включает линии VK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() РИСУНКИ
PC4A – Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
(73) Патентообладатель(и):
(73) Патентообладатель:
Дата и номер государственной регистрации перехода исключительного права: 15.06.2010 № РД0065807
Извещение опубликовано: 27.07.2010 БИ: 21/2010
|
||||||||||||||||||||||||||