Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Способы контакта руды и растворителя



1. Агитация – перемешивание измельченной руды с растворителем

- механическое – чан – агитатор центробежный тип (мешалка);

- пневматическое – пачук.

2. Перколяция – просачивание растворителя через неподвижный слой руды:

- контактный чан;

- кучное выщелачивание;

- подземное выщелачивание.

Как говорилось выше, фазовые переходы продолжительны по времени, т.е. малые скорости растворения минералов. Это основное препятствие для широкого применения наземного и подземного выщелачивания. Причина – труднорастворимые минеральные образования.

Способы интенсификации выщелачивания

1. Подогрев растворителя

2. Перевод труднорастворимых минералов в легкорастворимые за счет обжига, спекания руды.

3. Воздействие электрических полей различной частоты.

4. Воздействие ультразвука или вибрации

5. Увеличение поверхности за счет дробления или измельчения п. иск.

Использование бактерий. рН 1÷ 4 – в наземных условиях, 5÷ 6 – наземных и подземных условиях.

Тема 10 Агитационное выщелачивание [уран]

Крупность исходного материала менее 0, 2 мм, время выщелачивания 1-24 ч.

Область применения для окисленных медных, урановых, Au-содержащих руд, хвостов флотации, Au-содержащих флотоконцентратов, труднообогатимых продуктов.

Достоинства: высокая скорость процесса, высокое извлечение; недостатки - требуется тонкий помол.

Аппараты с механическим перемешиванием чаще используют для вскрытия концентратов и отходов производства, так как они имеют сравнительно малый объем (до 75 м3).

Они представляют собой цилиндрические емкости с плоским, сферическим или коническим днищем. Диаметр аппарата, как правило, равен его высоте. Для устранения закручивания и появления воронки в центре аппарата укрепляется циркуляционная труба (дефлектор) диаметром d = (0, 1− 0, 2)Дапп, на трубе могут быть расположены отверстия по винтовой линии для циркуляции пульпы и раствора. Пропеллерная мешалка располагается у нижней открытой части трубы (Рисунок 31а).

 

Рисунок 31 - Агитатор с механическим перемешиванием.

1 – пропеллерная мешалка, 2 – дефлектор.

При вращении мешалки чаще всего в дефлекторе образуется восходящий поток, а вблизи корпуса аппарата нисходящий поток. Регулярно организованная циркуляция пульпы предотвращает оседание твердых частиц пульпы на днище аппарата. Предотвращение образования воронки можно добиться также установкой продольных ребер на корпусе (Рисунок 31 б).

При работе аппарата в каскаде ввод и вывод рудной пульпы производятся через боковые штуцеры в верхней части аппарата.

Чан служит только для выщелачивания, а разделение твердой и жидкой фаз, отмывку твердой фазы проводят в других аппаратах.

Для выщелачивания бедных руд, когда перерабатываются огромные массы рудного материала, чаще используются аппараты с пневматическим перемешиванием (пачуки) большого объема (до 600 и более кубометров).

Они представляют собой цилиндры с коническим днищем (конусность 60°C), высота аппарата в 2–3 раза больше диаметра (Рисунок 32). Чаще всего в центре пачука укрепляется циркулятор, диаметр которого в 5–10 раз меньше диаметра пачука. Нижний конец циркулятора должен быть расположен не далее 0, 5 м от днища аппарата, верхний конец циркулятора находится немного ниже уровня зеркала пульпы. Оба конца циркулятора должны иметь раструбы с загнутыми концами – это сокращает расход энергии на перемешивание.

Снизу в циркулятор подается сжатый воздух под давлением 200–300 кПа. Плотность образующейся в циркуляторе пульпо–воздушной смеси значительно меньше плотности пульпы в объеме аппарата, поэтому пульповоздушная смесь вытесняется вверх, в циркуляторе создается восходящий поток, а вдоль стенок аппарата – нисходящий поток. Регулярная циркуляция предотвращает оседание твердых частиц на днище аппарата. Воздух не только перемешивает пульпу, но и аэрирует ее, способствуя осуществлению в аппарате окислительных процессов.

Для вывода пульпы из аппарата пачуки иногда снабжают дополнительным аэрлифтом. При отсутствии аэрлифтного подъема для организации самотека пульпы каждый последующий аппарат каскада располагается на 0, 1–0, 2 м ниже предыдущего. Расход воздуха на перемешивание составляет 1− 1, 2 м3/час на 1м3 пульпы. На рис. 12.2 представлены некоторые конструкции пачуков.

 

Рисунок 32 - Схема аппаратов с пневматическим перемешиванием (типа Пачука) с циркулятором (а) и со свободным и транспортным аэролифтами (б).

1 – корпус; 2 – центральная циркуляционная труба; 3 – патрубок для подачи

пульпы; 4 – отражатель; 5 – слив для пульпы; 6 – транспортный аэрлифт; 7 –

свободный аэрлифт.

Расход энергии на перемешивание в пачуках несколько больше, чем в реакторах с механическим перемешиванием. Но пачуки предпочтительнее, так как они просты по конструкции, экономичнее в ремонте и обслуживании, могут применяться для вязких и грубых пульп, обеспечивают высокую производительность и аэрацию пульп. В пачуках имеет место бактериальное выщелачивание, т.к. перемешивание воздухом создает благоприятные условия для обеспечения жизнедеятельности бактерий.

 

Тема 11. Перколяция в чанах

Область применения – окисленные богатые медные руды и концентраты. Крупность 5-50мм, вместимость 5-10 тыс.т.

Одновременно с выщелачиванием в перколяторе происходит разделение фаз методом дренирования. Для этой цели на расстоянии 0, 1 – 0, 2 м от дна чана сооружают ложное дно (решетку). Пространство между дном и ложным дном служит для отвода раствора и не должно заполняться рудой. Поэтому сверху на решетку укладывают защитный материал. Чаны могут располагаться как в помещении, так и под открытым небом. В первом случае перколятор работает круглый год.

Время выщелачивания – от нескольких суток до нескольких недель.

Цикл включает – загрузку, выщелачивание, промывку, выгрузку. Количество циклов зависти от содержания шламов от 1 (шламов нет) и до 10 (25% шламов) циклов. Шламы уменьшают проницаемость руды. Для повышения последней, руду делят на классы. Выщелачивание мелких классов без перемешивания стало возможным благодаря использованию агломерации (получают гранулы).

 

 

Рисунок 33 – Схема перколятора

1 - чан, изготовленный из стали или бетона. Поверхность покрыта асфальтом, смолой, листовым свинцом, полимерным материалом или кислотностойким бетоном.

2 – устройство для орошения руды раствором (брызгала, трубы с отверстиями)

3 – защитный материал (погота, синтетическое покрытие, кусковая руда)

4 – ложное днище в виде решета.

Требования к руде:

1. механическая прочность

2. пористость

3. однородность гранулометрического состава.

4. низкое содержание шламов

В качестве растворителя для меди применяют H2SO4 с расходом 10-55 кг/т.

Извлечение меди достигает 75-90%, продуктивный раствор содержит 10-26 г/л меди.

По способу подачи растворителя и выщелачиваемой руды выделяют прямоточный, противоточный и полупротивоточный способы выщелачивания.

При прямоточном режиме ограниченная часть руды выщелачивается каким-то объемом растворителя, и к концу процесса концентрации реагирующих веществ в растворителе и в руде снижаются и скорость растворения существенно падает. Растворитель подается в начало процесса.

При противоточном выщелачивании растворитель и руда движутся навстречу друг другу. Руда в конце процесса соприкасается со свежим растворителем, что позволяет достигать высоких извлечений. Недостатком способа являются низкие концентрации в растворе активного вещества в конце процесса.

При полупротивоточном режиме растворитель подают навстречу движению руды для снижения содержания ценного компонента в отвальных хвостах, а затем направление подачи растворителя меняют на противоположное и достигают высоких содержаний ценного компонента в растворе.

 


Поделиться:



Популярное:

Последнее изменение этой страницы: 2016-03-22; Просмотров: 1247; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.016 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь