МЕХАНИЗМ КОАГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ФЛОТАЦИИ МИКРОДИСПЕРСИЙ ЗОЛОТА МИНЕРАЛАМИ-НОСИТЕЛЯМИ | Научно-инновационный портал СФУ

МЕХАНИЗМ КОАГУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ФЛОТАЦИИ МИКРОДИСПЕРСИЙ ЗОЛОТА МИНЕРАЛАМИ-НОСИТЕЛЯМИ

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2023

Идентификатор DOI: 10.25018/0236_1493_2023_111_0_190

Ключевые слова: flotation, gold microdispersions, carrier minerals, wall effect, slip, correction, Induction time, potential well, field experiment, flotation scheme, флотация, микродисперсии золота, минералы-носители, влияние стенки, скольжение, поправка, время индукции, потенциальная яма, натурный эксперимент, схема флотации

Аннотация: Приведены результаты исследования флотации тонких шламов с помощью минералов-носителей - твердой стенки. Влияние стенки на гидродинамическую силу, действующую на движение частицы, может быть учтено поправкой, в выражение для которой входит параметр, учитывающий интенсивность движения частицы и среды при данной геометрии системы и время t их взаимодействия. Причем при наличии стенки поправка, обусловленная нестационарностью течения жидкости, будет меняться как величина t-3/2. Если же стенки нет, то соответствующая поправка будет изменяться как t-1/2. При интерпретации результатов исследования времени индукции при прилипании зерен золота друг к другу при различной температуре и константы скорости флотации самородного золота разной крупности и пробы привлечены представления о силах гидрофобного притяжения и об эффекте скольжения потока воды вдоль гидрофобной поверхности в результате расслоения пристенного газожидкостного слоя или выделения нанопузырьков из неровностей рельефа поверхности. Установлено, что при агрегации полидисперсных частиц пороговая энергия быстрой коагуляции меньше, чем при взаимодействии монодисперсных частиц, для агрегации которых требуется большая глубина потенциальной ямы. При флотации руд по схеме в три струи извлечение золота в товарный концентрат составило 90,19% против 82,93% по фабричной схеме; в результате снижения выхода готового концентрата на 20,52% отн. содержание золота в нем увеличилось на 32,93% отн. The article presents the results of a study of thin sludge flotation with the help of carrier minerals - a solid wall. The influence of the wall on the hydrodynamic force acting on the motion of a particle can be taken into account by a correction, the expression for which includes a parameter that takes into account the intensity of motion of the particle and the medium for a given geometry of the system and the time t of their interaction. Moreover, in the presence of a wall, the correction due to the unsteadiness of the fluid flow will change as the value t-3/2. If there is no wall, then the corresponding correction will change as t-1/2. When interpreting the results of studying the induction time when gold grains stick to each other at different temperatures and the flotation rate constant of native gold of different sizes and samples, the concepts of hydrophobic attraction forces and the sliding effect water flow along the hydrophobic surface as a result of stratification of the near-wall gas-liquid layer or the release of nanobubbles from surface topography irregularities. It has been established that during the aggregation of polydisperse particles, the threshold energy of fast coagulation is lower than during the interaction of monodisperse particles, the aggregation of which requires a large depth of the potential well. When flotation of ores according to the scheme in three jets, the extraction of gold into commercial concentrate amounted to 90.19% against 82.93% according to the factory scheme; as a result of reducing the output of the finished concentrate by 20.52% Rel. the gold content in it increased by 32.93% rel.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)

Выпуск журнала: 11-1

Номера страниц: 190-206

ISSN журнала: 02361493

Место издания: Москва

Издатель: ООО "Горная книга"

Персоны

  • Евдокимов С.И. (Cеверо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет))
  • Гусева Е.А. (Иркутский Национальный исследовательский технический университет)
  • Константинова М.В. (Иркутский Национальный исследовательский технический университет)
  • Вайтекунене Е.Л. (Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России)
  • Филюшина Е.В. (Сибирский федеральный университет)

Вхождение в базы данных

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.