Основы и технологии обогащения полезных ископаемых
ОБОГАЩЕ́НИЕ ПОЛЕ́ЗНЫХ ИСКОПА́ЕМЫХ, совокупность процессов извлечения ценных компонентов из твёрдого минерального природного и техногенного сырья с целью получения продуктов для дальнейшей технически возможной и экономически целесообразной переработки либо использования. Способы обогащения основаны на разделении минералов по их свойствам: плотности – гравитационное обогащение; смачиваемости поверхностей – флотация; магнитной восприимчивости – магнитная сепарация; электрич. свойствам (электрич. проводимости, диэлектрич. проницаемости, способности заряжаться при трении) – электрическая сепарация; различию в естеств. и наведённой радиоактивности – радиометрическое обогащение и др. Для повышения контрастности (отличий) технологич. свойств минералов применяют разл. способы (УЗ, электрохимич., радиац., термич. и др.) воздействия на руды и продукты обогащения. О. п. и. осуществляют на обогатит. фабриках.
О. п. и. известно с древнейших времён. Первое, опубликованное в 1556, обстоятельное описание многих (естественно, примитивных) процессов обогащения дал Г. Агрикола. В России зарождение О. п. и. связано с выделением золота из руд; в 1748 на р. Исеть построена первая обогатит. фабрика для извлечения золота. В 1763 М. В. Ломоносов дал описание ряда обогатит. процессов в труде «Первые основания металлургии или рудных дел». С сер. 19 в. началось интенсивное развитие осн. механич. методов (рудоподготовка, гравитац. методы и др.), на рубеже 19–20 вв. – магнитных и электрич. методов; в 1930-х гг. получил распространение флотац. метод обогащения, который является основным при переработке руд цветных и редких металлов, горно-химич. сырья. С сер. 20 в. для переработки бедных и окисленных руд широко используются процессы выщелачивания (напр., бактериальное выщелачивание). Для руд сложного вещественного состава (в связи с вовлечением в переработку труднообогатимых руд и техногенного минер. сырья, характеризующегося низким содержанием ценных компонентов и тонкой вкрапленностью минералов) комплексное извлечение ценных компонентов достигается сочетанием обогатит. процессов с использованием гидрометаллургич., химич. и биологич. переработок (комбиниров. схемы), т. н. обогатительно-химико-металлургич. технологии (Mineral processing).
В результате О. п. и., помимо концентратов, образуются т. н. хвосты (отходы процесса обогащения с содержанием ценных компонентов значительно ниже, чем в исходном сырье), которые, в зависимости от минер. состава пород, поступают в отвал или на переработку в целях комплексного использования сырья (напр., для доизвлечения ценных компонентов) либо их применяют в качестве флюсов, строит. материалов и др. При содержании в руде нескольких полезных компонентов из неё получают селективные концентраты, содержащие преим. один ценный компонент, или комплексные концентраты (напр., медно-золотые, никель-кобальтовые), которые разделяются на ценные компоненты в металлургич. процессе. Важное значение О. п. и. определяется тем, что металлургич., химич. и др. пром. процессы основаны на переработке концентратов.
Разнообразие видов и минералого-петрографич. характеристик полезных ископаемых почти полностью исключает возможность применения однотипных схем и режимов О. п. и. В каждом конкретном случае схема О. п. и. определяется в зависимости от состава и размеров вкраплений минералов в сырье, лабораторных и полупром. исследований на обогатимость (оценка возможности и полноты извлечения, концентрации минер. компонентов).
Схема обогащения рудного сырья состоит из ряда последоват. процессов – подготовит. процессы (дробление, измельчение, грохочение и классификация сыпучих материалов), собственно обогащение и вспомогат. процессы (обезвоживание, отстаивание, фильтрование, сушка) для достижения необходимого содержания влаги в концентратах.
На обогатит. фабрике поступившая с рудника или карьера горная масса (руда, уголь) после крупного дробления (60–40 мм) подвергается рудоподготовке, которая состоит из процессов дробления (крупностью менее 30–20 мм), грохочения и классификации (усреднение материала). Дроблёный продукт может подвергаться предварит. обогащению в тяжёлых средах или методами радиометрии. Данные методы позволяют удалить до 20–50% отвального продукта (пустой породы), повысив содержание ценных компонентов в 1,5–2 раза, что обеспечивает снижение энергетич. и материальных затрат при последующих операциях обогащения. Дополнит. дробление и измельчение исходного материала проводят с целью доведения его до размеров, пригодных для проведения обогатит. процесса, а также для раскрытия руды (разделение сростков и образование частиц индивидуальных минералов). Применение центробежных и конусных инерционных дробилок позволяет снижать крупность до 10–6 мм. Тонкое измельчение (крупностью от 5 мм до 74–40 мкм) осуществляется в мельницах. Для вскрытия тонкодисперсных минер. комплексов используют разл. энергетич. методы воздействия (напр., мощные наносекундные электромагнитные импульсы), обеспечивающие высвобождение частиц до микро- и наноуровня. Измельчённый продукт подвергается обработке обогатит. методами или их комбинацией.
О. п. и. характеризуется двумя осн. показателями: содержанием в концентрате полезного компонента и его извлечением (в процентах). При О. п. и. из руд извлекают до 65–95% ценных компонентов, при этом по сравнению с рудами их концентрация возрастает в десятки и сотни раз. Эффективность О. п. и. определяется степенью раскрытия минер. комплексов (соотношения раскрытых частиц рудных и породообразующих минералов) и контрастностью технологич. свойств по разделительному признаку (удельный вес, радиоактивность, электрич., магнитные и физико-химич. свойства, цвет, форма минерала). Выбор технологии О. п. и. осуществляется с учётом требований охраны окружающей среды. В 2010 в РФ обогащению подверглось 680 млн. т разл. руд и 110 млн. т углей.
Гл. направления развития О. п. и.: создание новых экологически безопасных способов комплексного извлечения компонентов из труднообогатимого минер. сырья с применением обогатит. и химико-металлургич. процессов; разработка высокоэффективных нетрадиц. методов селективной дезинтеграции тонкодисперных минер. комплексов; совершенствование технологий переработки техногенного минер. сырья; разработка новых методов кондиционирования водной и газовой фаз.
Источник
При виде товарных ценных минералов справедливо возникает вопрос о том, каким образом из первичной руды или ископаемого может получиться столь привлекательное ювелирное изделие. Особенно с учетом того, что переработка породы как таковая представляет собой если не один из финальных, то как минимум предшествующий заключительному этапу процесс облагораживания. Ответом же на вопрос будет обогащение полезных ископаемых, в ходе которого происходит базовая обработка породы, предусматривающая отделение ценного минерала от пустых сред.
Общая технология обогащения
Переработка ценных ископаемых осуществляется на специальных предприятиях по обогащению. Процесс предусматривает выполнение нескольких операций, среди которых подготовка, непосредственное расщепление и разделение породы с примесями. В ходе обогащения получают разные минералы, в том числе графит, асбест, вольфрам, рудные материалы и т. д. Не обязательно это должны быть ценные породы – есть немало фабрик, выполняющих переработку сырья, которое в дальнейшем используется в строительстве. Так или иначе, основы обогащения полезных ископаемых базируются на анализе свойств минералов, которые обуславливают и принципы разделения. К слову, необходимость отсечения разных структур возникает не только с целью получения одного чистого минерала. Распространена практика, когда из одной структуры выводится несколько ценных пород.
Дробление породы
На этом этапе производится измельчение материала на отдельные частицы. В процессе дробления задействуются механические силы, с помощью которых преодолеваются внутренние механизмы сцепления.
В результате порода делится на мелкие твердые частицы, носящие однородный характер структуры. При этом стоит различать непосредственное дробление и технику измельчения. В первом случае минеральное сырье подвергается менее глубокому разделению структуры, в ходе которого формируются частицы фракцией более 5 мм. В свою очередь измельчение обеспечивает образование элементов диаметром менее 5 мм, хотя и этот показатель зависит от того, с какой породой приходится иметь дело. В обоих случаях ставится задача максимального расщепления зерен полезного вещества так, чтобы освобождался чистый компонент без микста, то есть пустой породы, примесей и т. д.
Процесс грохочения
После завершения процесса дробления заготовленное сырье подвергается другому технологическому воздействию, которое может представлять собой и просеивание, и выветривание. Грохочение в сущности является способом классификации полученных зерен по характеристике крупности. Традиционный способ реализации данного этапа предусматривает использование решета и сита, обеспеченных возможностью калибрования ячеек. В процессе грохочения отделяются надрешетчатые и подрешетчатые частицы. В некотором роде обогащение полезных ископаемых начинается уже на этой стадии, поскольку часть примесей и миксты отделяются. Мелкая фракция размером менее 1 мм отсеивается и с помощью воздушной среды – выветриванием. Масса, напоминающая мелкофракционный песок, поднимается искусственными воздушными потоками, после чего оседает.
В дальнейшем частицы, которые оседают медленнее, отделяются от совсем маленьких пылевых элементов, задерживающихся в воздухе. Для дальнейшего сбора производных такого грохочения используют воду.
Обогатительные процессы
Процесс обогащения ставит целью выделение из исходного сырья частиц полезного ископаемого. В ходе выполнения таких процедур выделяется несколько групп элементов – полезный концентрат, отвальные хвосты и другие продукты. Принцип разделения этих частиц основывается на различиях между свойствами полезных минералов и пустой породы. Такими свойствами могут выступать следующие: плотность, смачиваемость, магнитная восприимчивость, типоразмер, электропроводность, форма и т. д. Так, процессы обогащения, использующие разницу в плотности, задействуют гравитационные методы разделения. Такой подход используется при обработке угля, рудного и нерудного сырья. Весьма распространено и обогащение на основе характеристик смачиваемости компонентов. В данном случае применяется флотационный метод, особенностью которого является возможность разделения тонких зерен.
Также используется магнитное обогащение полезных ископаемых, которое позволяет выделять железистые примеси из тальковых и графитовых сред, а также очищать вольфрамовые, титановые, железные и другие руды. Базируется эта техника на разнице в воздействии магнитного поля на частицы ископаемых. В качестве оборудования задействуются специальные сепараторы, которые также используют для восстановления магнетитовых суспензий.
Заключительные этапы обогащения
К основным процессам этого этапа стоит отнести обезвоживание, сгущение пульпы и сушку полученных частиц. Подбор оборудования для обезвоживания осуществляется на основе химико-физических характеристик минерала. Как правило, данная процедура выполняется в несколько сеансов. При этом необходимость в ее выполнении возникает не всегда. Например, если в процессе обогащения использовалась электрическая сепарация, то обезвоживание не требуется. Помимо технологических процессов подготовки продукта обогащения к дальнейшим процессам переработки, должна быть предусмотрена и соответствующая инфраструктура для обращения с частицами минерала. В частности, на фабрике организуется соответствующее производственное обслуживание. Вводятся внутрицеховые транспортные средства, организуется снабжение водой, теплом и электроэнергией.
Оборудование для обогащения
На этапах измельчения и дробления задействуются специальные установки. Это механические агрегаты, которые с помощью различных приводных сил оказывают разрушающее воздействие на породу. Далее в процессе грохочения используют решето и сито, в которых предусматривается возможность калибрования отверстий. Также для просеивания применяют более сложные машины, которые называются грохотами. Непосредственно обогащение выполняют электрические, гравитационные и магнитные сепараторы, которые используются в соответствии с конкретным принципом разделения структуры. После этого для обезвоживания используют технологии дренирования, в реализации которых могут применяться те же грохоты, элеваторы, центрифуги и аппараты для фильтрации. Заключительный этап, как правило, предполагает использование средств термической обработки и сушки.
Отходы процесса обогащения
В результате процесса обогащения образуется несколько категорий продуктов, которые можно разделить на два вида – полезный концентрат и отходы. Причем ценное вещество вовсе не обязательно должно представлять одну и ту же породу. Также нельзя сказать, что отходы представляют собой ненужный материал. В таких продуктах может содержаться ценный концентрат, но в минимальных объемах. При этом дальнейшее обогащение полезных ископаемых, которые находятся в структуре отходов, зачастую не оправдывает себя технологически и финансово, поэтому вторичные процессы такой переработки редко выполняются.
Оптимальное обогащение
В зависимости от условий проведения обогащения, характеристик исходного материала и самого метода может различаться качество конечного продукта. Чем выше содержание в нем ценного компонента и меньше примесей, тем лучше. Идеальное обогащение руды, к примеру, предусматривает полное отсутствие отходов в продукте. Это значит, что в процессе обогащения смеси, полученной дроблением и грохочением, из общей массы полностью были исключены частицы сора от пустых пород. Однако достичь такого эффекта удается далеко не всегда.
Частичное обогащение полезных ископаемых
Под частичным обогащением понимается разделение класса крупности ископаемого или же отсечение легко выделяемой части примесей из продукта. То есть данная процедура не ставит целью полное очищение продукта от примесей и отходов, а лишь повышает ценность исходного материала путем увеличения концентрации полезных частиц. Такая обработка минерального сырья может использоваться, к примеру, в целях понижения зольности угля. В процессе обогащения выделяется крупный класс элементов при дальнейшем смешивании концентрата необогащенного отсева с мелкой фракцией.
Проблема потерь ценной породы при обогащении
Как ненужные примеси остаются в массе полезного концентрата, так и ценная порода может выводиться вместе с отходами. Для учета таких потерь используются специальные средства, позволяющие рассчитать допустимый уровень оных для каждого из технологических процессов. То есть для всех методов отделения разрабатываются индивидуальные нормы допустимых потерь. Допустимый процент учитывается в балансе обрабатываемых продуктов с целью покрытия расхождений в расчете коэффициента влаги и механических потерь. Особенно такой учет важен, если планируется обогащение руды, в процессе которого используется глубокое дробление. Соответственно, повышается и риск потерь ценного концентрата. И все же в большинстве случаев утрата полезной породы происходит из-за нарушений в технологическом процессе.
Заключение
За последнее время технологии обогащения ценных пород сделали заметный шаг в своем развитии. Совершенствуются и отдельные процессы переработки, и общие схемы реализации отделения. Одним из перспективных направлений дальнейшего продвижения является использование комбинированных схем обработки, которые повышают качественные характеристики концентратов. В частности, комбинированию подвергаются магнитные сепараторы, в результате чего оптимизируется процесс обогащения. К новым методикам этого типа можно отнести магнитогидродинамическую и магнитогидростатическую сепарацию. При этом отмечается и общая тенденция ухудшения рудных пород, что не может не сказываться на качестве получаемого продукта. Бороться с повышением уровня примесей можно активным применением частичного обогащения, но в общем итоге увеличение сеансов переработки делает технологию неэффективной.
Источник
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
образовательных программ и стандартов
профессионального образования
_______________ Л.С. Гребнев
«____»______________
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы обогащения
полезных ископаемых»
Рекомендуется
Минобразованием России для подготовки
дипломированных
специалистов по направлению
650600 «Горное
дело» специальности 090300 «Обогащение
полезных
ископаемых»
1. Цели и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов
профессиональных знаний теоретических и технологических основ первичной
переработки, обогащения и комплексного использования полезных ископаемых.
Задачи:
Изучить:
·
характеристики
технологических свойств и обогатимости полезных ископаемых;
·
теоретические
основы, методы, процессы и аппараты разделения минералов по их физическим
свойствам;
·
технологические
основы функционирования обогатительных фабрик и производств.
2.
Требования к уровню освоения содержания
дисциплины
В результате изучения
дисциплины студент должен:
Знать:
·
закономерности
взаимосвязи вещественного состава и технологических свойств полезных
ископаемых;
·
теоретические
основы процессов и технологий дезинтеграции, разделения и концентрации полезных
компонентов из минерального сырья в товарные продукты;
·
организацию
функционирования обогатительных фабрик и производств.
Уметь:
·
произвести
сравнительную оценку технологической эффективности применения различных методов
и процессов обогащения применительно к данному полезному ископаемому.
Получить
навыки:
·
определения
технологических показателей и эффективности обогащения полезного ископаемого
данным методом и процессов.
3.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы | Всего часов | Семестр |
Общая | 100 | 4 |
Аудиторные | 51 | 4 |
лекции | 34 | 4 |
практические занятия (ПЗ) | 8 | 4 |
семинары (С) | – | |
лабораторные работы (ЛР) | 9 | 4 |
Самостоятельная | 49 | 4 |
курсовой проект | 34 | 4 |
расчетно-графические работы | – | |
реферат | – | |
другие виды самостоятельной | 15 | 4 |
Вид | экзамен |
4.
Содержание дисциплины
4.1.
Разделы дисциплины и виды занятий
№ | Раздел дисциплины | Лекции | ПЗ (или С) | ЛР |
1. | Вещественный | + | + | |
2. | Методы | + | ||
3. | Основы | + | + | |
4. | Дезинтеграция | + | + | |
5. | Процессы | + | + | |
6. | Основы | + | + | |
7. | Моделирование, | + | + | |
8. | Организация | + | + |
4.2.
Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Вещественный
состав и технологические свойства полезных ископаемых
Классификация
полезных ископаемых и их роль в народном хозяйстве. Характеристика
вещественного состава полезных ископаемых. Химический состав. Минералогический
состав. Текстурно-структурные характеристики. Гранулометрический состав.
Технологические свойства минералов и минерального сырья. Механическая
прочность. Плотность. Магнитные, электрические, ядерно-физические,
физико-химические, химические, биохимические, термохимические, механические
свойства горных пород и минералов. Оценка контрастности свойств и обогатимости
минеральных комплексов.
Раздел
2. Методы и процессы обогащения полезных ископаемых
Классификация методов
и процессов обогащения полезных ископаемых. Технологическое назначение
подготовительных, основных обогатительных, вспомогательных процессов и
процессов производственного обслуживания.
Показатели
обогащения: извлечение ценных компонентов в концентраты, выход и качество
продуктов обогащения. Нормирование качества основных типов минерального сырья.
Государственные, отраслевые стандарты. Стандарты предприятий. Технические
условия. Оценка эффективности процессов обогащения и уровня комплексности использования
сырья.
Раздел 3. Основы теории
разделения минералов
Разделительные
признаки минералов. Функция распределения частиц по физическому свойству.
Классификация и характеристика разделяющих сил. Разделительный массоперенос.
Уравнения сепарации. Оценка эффективности
разделительных процессов. Аналитические методы. Графоаналитические
методы. Кривые разделения Тромпа. Кривые обогатимости Анри. Кривые обогатимости
Моора. Сепарационные характеристики.
Раздел
4. Дезинтеграция и подготовка минерального сырья к обогащению
Процессы и аппараты
для усреднения качества минерального сырья. Технологические схемы усреднения
полезных ископаемых и продуктов их переработки. Физические, химические,
термические процессы рудоподготовки. Классификация и технологическое назначение
процессов дробления и измельчения полезных ископаемых. Законы дробления и
измельчения. Избирательное раскрытие минералов. Степень и стадиальность
дробления и измельчения. Основные конструкции, область применения и выбор
дробильно-измельчительных машин и оборудования. Технологические показатели и
эффективность подготовительных процессов.
Раздел
5. Процессы разделения, концентрации и переработки минералов
Процессы
классификации и разделения материала по крупности. Грохочение, гидравлическая,
пневматическая, электрическая классификация. Промывка. Основные процессы и
аппараты радиометрического обогащения. Процессы и аппараты гравитационного
обогащения. Процессы и аппараты магнитного и электрического обогащения.
Процессы и аппараты флотационного обогащения. Процессы и аппараты химического
обогащения. Процессы обезвоживания и окускования продуктов обогащения.
Технико-экономические показатели и область применения процессов.
Раздел
6. Основы технологии обогащения полезных ископаемых
Технологические
схемы: качественные, количественные, водно-шламовые, качественно-количественные,
комбинированные и схемы цепи аппаратов. Операции, циклы, стадии. Стадиальность
обогащения. Подготовка полезных ископаемых к переработке и обогащению.
Обогащение руд цветных металлов. Обогащение руд черных металлов. Обогащение
горно-химического сырья. Обогащение углей. Переработка и обогащение
индустриального сырья и строительных горных пород. Технико-экономические
показатели и комплексное использование сырья.
Раздел
7. Моделирование, контроль и автоматизация обогатительных процессов
Математические основы
и методы моделирования. Уравнения сепарации для обогатительных аппаратов.
Опробование и контроль процессов и технологии обогащения. Технологический и
товарный баланс. Автоматизация контроля и управления технологическими
процессами обогащения.
Раздел
8. Организация функционирования обогатительных фабрик
Обогатительные фабрики,
их состав, структура, классификация по типу перерабатываемого сырья и основному
процессу обогащения. Особенности размещения оборудования, зданий, сооружений,
местоположения. Принципы организации, охрана труда и окружающей природной среды
на обогатительных фабриках и установках. Основные технико-экономические
показатели работы обогатительных фабрик.
5. Лабораторный практикум
№ | № раздела дисциплины | Наименование лабораторных работ |
1. | 1 2 | Определение |
2. | 4 | Определение |
3. | 3 5 | Определение |
4. | 7 | Определение |
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1.
Рекомендуемая литература
а) основная
литература:
1. Бедрань Н.Г.,
Скоробогатов Л.М. Переработка и качество полезных ископаемых: Учебник для
вузов. – М.: Недра, 1986. – 272 с.
2.
Авдохин В.М. Основы переработки и обогащения полезных ископаемых: Учебное
пособие. – М.: МГГУ, 1996. – 120 с.
б) дополнительная
литература:
1. Справочник по обогащению руд /
Под ред. О.С. Богданова. 2-е издание, том 1-3. – М.: Недра, 1984.
2. Техника и технология обогащения
углей. Справочное руководство / Под ред. В.А. Чантурия. – М.: Наука, 1995. –
621 с.
3. Журналы «Обогащение руд»,
«Уголь», «Горный журнал».
6.2.
Средства обеспечения освоения дисциплины
Компьютерные
программы:
– моделирование
разделительного массопереноса в процессах обогащения (обучающая программа),
– балансовый расчет
технологической схемы обогащения (расчетная программа),
– контроль знаний студентов
по типовым заданиям дисциплины (контролирующая программа).
Кино-
и телефильмы:
– серия кино- и
телефильмов «Обогатительные фабрики».
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Специализированные
лабораторные установки и стенды: дробление, измельчение и классификация по
крупности; гравитационное обогащение; магнитное и электрическое обогащения;
радиометрическое обогащение; флотационное обогащение; обезвоживание (сгущение,
фильтрация, сушка) продуктов обогащения.
Программа
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования подготовки дипломированных специалистов по
направлению 650600 «Горное дело» специальности 090300 «Обогащение полезных
ископаемых».
Программу составил
Авдохин
В.М., проф.,
докт. техн. наук, Московский государственный горный университет
Программа одобрена на
заседании Учебно-методической комиссии специальности 090300 «Обогащение
полезных ископаемых».
Председатель
Совета Учебно-методического
объединения
вузов РФ по образованию
в
области горного дела
профессор
Л.А. Пучков
Источник