Основы и технологии обогащения полезных ископаемых

Основы и технологии обогащения полезных ископаемых thumbnail

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.

Читайте также:  Домашние яйца пить чем они полезны

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.

обогащение полезных ископаемых

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.

обогащение руды

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.

магнитные сепараторы

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.

обработка минерального сырья

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.

Читайте также:  Что входит в полезный состав продуктов

процессы обогащения

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.

минеральное сырье

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.

основы обогащения полезных ископаемых

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
трудоемкость дисциплины

100

4

Аудиторные
занятия:

51

4

лекции

34

4

практические занятия (ПЗ)

8

4

семинары (С)

лабораторные работы (ЛР)

9

4

Самостоятельная
работа:

49

4

курсовой проект

34

4

расчетно-графические работы

реферат

другие виды самостоятельной
работы

15

4

Вид
итогового контроля

экзамен

4.
Содержание дисциплины

4.1.
Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины

Лекции

ПЗ (или С)

ЛР

1.

Вещественный
состав и технологические свойства полезных ископаемых

+

+

2.

Методы
и процессы обогащения полезных ископаемых

+

3.

Основы
теории разделения минералов

+

+

4.

Дезинтеграция
и подготовка минерального сырья к обогащению

+

+

5.

Процессы
разделения, концентрации и переработки минералов

+

+

6.

Основы
технологии обогащения полезных ископаемых

+

+

7.

Моделирование,
контроль и автоматизация обогатительных процессов

+

+

8.

Организация
функционирования обогатительных фабрик и производств

+

+

Читайте также:  Какая икра полезнее нерки или горбуши

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
фракционного состава и оценка обогатимости полезного ископаемого

2.

4

Определение
степени дробления и характеристики крупности дробленного продукта

3.

3

5

Определение
показателей эффективности (гравитационного, магнитного, флотационного метода)
обогащения полезного ископаемого

4.

7

Определение
зависимости эффективности обогащения от изменения основных контролируемых
параметров (плотности разделения, рН, концентрации реагента) 

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