Журналы →  Обогащение руд →  2022 →  №1 →  Назад

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Название Исследование влияния технологических параметров на обогащение золотосодержащего сырья в центробежной отсадочной машине
DOI 10.17580/or.2022.01.04
Автор Лучко М. С., Федотов П. К.
Информация об авторе

Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов, г. Иркутск, РФ:

Лучко М. С., ведущий инженер, lums@irgiredmet.com

 

Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, РФ:

Федотов П. К., профессор, д-р техн. наук, fedotovpavel@yandex.ru

Реферат

Выдвинуты предположения о значимости некоторых технологических параметров интенсификации обогащения золотосодержащего сырья методом отсадки в центробежном поле и их ранжирования по значимости. Исследования проводились на опытно-промышленном образце центробежной отсадочной машины (ЦОМ) конструкции АО «Иргиредмет». Выдвинута гипотеза о воздействии частоты и амплитуды колебаний на постель ЦОМ аналогично их воздействию на постель классических диафрагмовых отсадочных машин. Результаты стендовых и заводских испытаний подтвердили, что основные параметры работы ЦОМ, влияющие на интенсификацию обогащения, — частота вращения отсадочной камеры, частота пульсаций подвижного конуса и амплитуда его колебаний. Установлено, что определяющими являются частота колебаний конуса и скорость вращения камеры, которые взаимозависимы. Выявилась целесообразность разработки математической модели, которая позволит определить зависимость эффективности обогащения от параметров работы ЦОМ и оптимальные их значения.

Ключевые слова Гравитационный метод обогащения, центробежная отсадочная машина, центробежный кон- центратор, частота вращения, амплитуда колебаний, обогащение золотосодержащего сырья, интенсификация процесса обогащения
Библиографический список

1. Лодейщиков В. В. Гравитационное обогащение, цианирование и флотация золотосодержащих руд. URL: https://zolotodb.ru/article/10441 (дата обращения: 21.07.2021).
2. Федотов П. К., Сенченко А. Е., Федотов К. В., Бурдонов А. Е. Гравитационно-флотационное обогащение золотосодержащей руды // Известия высших учебных заведений. Цветная металлургия. 2021. Т. 27, № 1. С. 4–15.
3. Chen Q., Yang H.-Y., Tong L.-L., Niu H.-Q., Zhang F.-S., Chen G.-M. Research and application of a Knelson concentrator: A review // Minerals Engineering. 2020. Vol. 152. DOI: 10.1016/j.mineng.2020.106339.
4. Добыча драгоценных металлов: информационнотехнический справочник по наилучшим доступным технологиям. М.: Бюро НДТ, 2017. С. 143.
5. Алгебраистова Н. К., Макшинин А. В., Бурдакова Е. А., Маркова А. С. Обогащение благороднометалльного сырья на центробежных аппаратах // Цветные металлы. 2017. № 1. С. 18–22. DOI: 10.17580/tsm.2017.01.03.
6. Коннова Н. И., Пехова Л. П. Изучение возможности применения современных гравитационных аппаратов Kelsey и Gemini // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2012. № 7. С. 193–196.
7. Aryasuta N., Jena M. S., Mandre N. R. Application of enhanced gravity separators for fine particle processing: An overview // Journal of Sustainable Metallurgy. 2021. Vol. 7. P. 315–339.
8. Dilip M., Rajenda K. R., Asim K. M. Application of enhanced gravity technique for separation of iron phase from LD slag // Metallurgical Research and Technology. 2019. Vol. 116, No. 3. 9 p. DOI: 10.1051/metal/2018094.
9. Пат. 2430784 Российская Федерация. МПК В 03 В 5/32. Центробежно-отсадочный концентратор / Маньков В. М., Лучко М. С., Патрин С. А. № 2009149427/03, заявл. 29.12.2009; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 28.
10. Лучко М. С., Патрин С. А. Новое оборудование для золотодобывающей промышленности // Золотодобыча. 2014. № 6. С. 16–19.
11. Butcher G., Laplante A. R. Recovery of gold carriers at the Granny Smith mine using Kelsey jigs J1800 // Advances and gravity concentration symposium. Non-coal separations session. SME annual meeting. 2003. P. 155–164.
12. Лодейщиков В. В. Центробежные отсадочные машины «Келси». Первый опыт промышленного использования на предприятиях золотодобывающей промышленности. URL: https://zolotodb.ru/article/10313 (дата обращения: 13.01.2022).
13. Chen Q., Yang H., Tong L., Liu Z., Chen G., Wang J. Analysis of the operating mechanism of a Knelson concentrator // Minerals Engineering. 2020. Vol. 158. DOI: 10.1016/j.mineng.2020.106547.
14. Лучко М. С., Федотов П. К. Испытание в промышленных условиях центробежной отсадочной машины для гравитационного обогащения руд цветных и благородных металлов // Науки о Земле и недропользовании. 2019. Т. 42, № 3. С. 349–357.
15. Замятин О. В., Маньков В. М. Применение отсадочной технологии обогащения золотосодержащих песков. URL: https://zolotodb.ru/article/10952/ (дата обращения: 13.11.2021).
16. Tucker P. Modeling the Kelsey сentrifugal jig // Minerals Engineering. 1995. Vol. 8, No. 3. P. 333–336.
17. Barbosa da Costa J. H., Delbony H. Junior. Concentracao de minerais com jigue centriífugo Kelsey // II Congresso de pesquisa e inovacao da rede norte nordeste de educacao tecnológica. João Pessoa, Brazil, 2007. 16 p.
18. Ананенко К. Е., Кондратьева А. А., Зашихин А. В. Извлечение тяжелых минералов центробежными аппаратами // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2–2. 8 с.
19. Самылин Н. А., Починок В. В., Золотко А. А. Отсадка. М.: Недра. 1976, 320 с.

Language of full-text русский
Полный текст статьи Получить
Назад