Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Презентация на тему обогащение полезных ископаемых thumbnail

1.

2. Объектами деятельности горно-обогатительных предприятий являются твердые полезные ископаемые. Методы обогащения полезных

ископаемых
основаны на различии в физических свойствах минералов и обеспечивают
извлечение полезных компонентов, слагающих минеральное сырье, без
изменения их фазового состава. Обогатимость полезного ископаемого зависит
от большого числа параметров, определяющих его качество, таких как:
Механическая прочность
(крепость);
Дробимость;
Хрупкость,
Твердость,
Плотность,
Излом ,
Спайность,
Химический состав,
Различия в растворимости
минеральных компонентов,
Смачиваемость,
Термохимические
свойства минералов
Минералогический состав,
Текстурные и структурные
особенности строения полезного
ископаемого,
Условия образования полезных
ископаемых,
Магнитные свойства минералов,
Спектроскопические и
радиоспектроскопические
свойства минералов

3.

4.

5. Дробление и измельчение– процессы разрушения полезных ископаемых под действием внешних сил до заданной крупности, требуемого

гранулометрического состава или необходимой степени вскрытия
минералов.
Степень дробления – показатель, характеризующий, во сколько раз
уменьшился размер наиболее крупных кусков. В зависимости от крупности
исходной руды и крупности дробленого продукта различают три стадии
дробления:
1) крупное -от 1500-300мм до 350-100мм
2) среднее –от 350-100мм до 100-40мм
3) мелкое –от 100-40мм до 30-5мм.
Для дробления горных пород и руд, имеющих различные
физические свойства и размеры, применяются
разнообразные типы дробильных машин и аппаратов.
Разрушение кусков руды осуществляется способами, из
которых наиболее широкое распространение получили
раздавливание, раскалывание, удар и истирание, срез,
излом или их сочетание.

6.

Способы разрушения
А –раздавливание;
Б –раскалывание;
В –излом;
Г –срез;
Д –истирание;
Е –удар

7.

В зависимости от дробимости, минерального состава, трещиноватости,
формы кусков руды, крупности исходной руды и требуемой крупности
дробленой руды используются дробилки различной конструкции.
Дробильные машины, исходя из основных применяемых способов
дробления, принято классифицировать на следующие группы:
Принципиальные схемы дробилок: а – щековая; б – конусная крупного дробления;
в –конусная среднего и мелкого дробления; г– валковая; д – валковая зубчатая;
е – молотковая; ж – роторная

8. Измельчение

Схема разрушения куска руды при измельчении:
а – до измельчения; б – после измельчения
Принципиальная схема и внешний вид барабанной мельницы

9. Механические мельницы

10. Грохочение – это процесс разделения материалов на классы крупности, осуществляемый на просеивающих поверхностях.

Просеивающие поверхности грохотов:
а – поперечные сечения колосников;
б – листовые решета;
в – проволочные сита
Грохот самобалансный (самосинхронизирующийся)
Инерционный грохот
для щебня и гравия

11.

12. Классификацией называют процесс разделения смеси мелких частиц разных размеров, формы и плотности на отдельные классы по

скорости осаждения
частиц в потоке воды или газа. Крупность материала, подвергаемого
классификации, не превышает 13 мм для углей и 3–4 мм для руд.
Схема классификации в
вертикальном потоке
жидкости и газа
Схема классификации в горизонтальном
потоке пульпы
Схема движения пульпы в
гидроциклоне

13. Гравитационное обогащение

Концентрация на столе – процесс
Отсадка – гравитационное обогащение в
разделения минеральных частиц на основе
Вертикальном пульсирующем потоке воды
различий в их плотности и крупности в
или воздуха.
тонком слое воды, текущей по наклонной
плоскости.
Схема расслоения смеси зерен минералов
различной плотности в пульсирующем
потоке воды: а, б и в – начальное,
промежуточное, конечное состояние
системы; 1 –зерна легкие;2 и 3 –
промежуточной плотности и тяжелые
Отсадочная машина

14. Магнитное обогащение – это обогащение в магнитном поле, основанное на различии магнитных свойств разделяемых компонентов.

Схемы разделения частиц по магнитным свойствам: а–в – соответственно
отклонение, удерживание и извлечение магнитных частиц; М.ф. – магнитная
фракция: Н.ф. – немагнитная фракция
Магнитное обогащение осуществляется в магнитных сепараторах,
характерной особенностью которых является наличие в их рабочей зоне
магнитного поля. При движении материала через рабочую зону сепаратора
под воздействием магнитной силы притяжения минералы с различными
магнитными свойствами перемещаются по различным траекториям, что
позволяет магнитные минералы выделять в отдельный – магнитный продукт,
а немагнитные – в немагнитный.

15. Электрическая сепарация – это процесс разделения минеральных частиц, основанный на различии величин их электрических зарядов,

путем изменения
траектории движения этих частиц в электростатическом поле или электрическом
поле коронного разряда.
Основные способы зарядки частиц в процессах
электрической сепарации:
а – касанием;
б – индукцией;
в – комбинированный;
г – газовыми ионами;
д – газовыми ионами и
разрядкой

16. Флотационное обогащение (флотация) – это процесс обогащения полезных ископаемых, основанный на избирательном прилипании частиц

минералов к
поверхности раздела двух фаз: жидкость – газ; жидкость – жидкость и др.

17. Радиометрическая сепарация – процессы разделения минералов на основе различий в интенсивности испускания, отражения или

поглощения ими
различных видов ядерно-физических излучений путем механического изменения
траекторий выведения частиц из потока материала специальными
исполнительными механизмами.
В работе сепараторов
последовательно автоматически
осуществляются следующие
операции:
•формирование потока
исходного материала и подача
его в зону облучения;
• облучение;
•регистрация и оценка
вторичного излучения;
• разделение по этому признаку
материала на продукты,
различающиеся по содержанию
ценных компонентов или
вещественному составу.
Принципиальная схема радиометрического сепаратора: 1 – ленточный конвейер;
2 – датчик излучений; 3 – шибер; 4 – электромагнит; 5 – защитный экран; 6 –
радиометр

18. Химическое обогащение – область технологии переработки полезных ископаемых по комбинированным схемам, включающим в начале,

середине или конце химические
процессы. При этом используются следующие процессы: гидрохимические,
термохимические, пирометаллургические, хлоридо и фторидовозгонка,
сульфатизирующий, восстановительный, окислительный, сегрегационный обжиг и др.
Наибольшее промышленное применение получили гидрохимические процессы.
Внешний вид штабеля кучного выщелачивания

19. Обезвоживание – процессы удаления избыточной влаги из продуктов обогащения. Основными процессами обезвоживания являются

дренирование, центрифугирование, сгущение, фильтрование и сушка.
Печь кипящего слоя

20.

Ленточный вакуумный фильтр
Вакуум-кристаллизационная
установка
Одноярусный радиальный сгуститель с
центральным приводом

21. Окускование – превращение мелких классов полезных ископаемых и продуктов обогащения в куски, гранулы или комки для подготовки

их к дальнейшему более
эффективному использованию. Окускование позволяет рационально
использовать естественные пылеватые руды, концентраты, а также некоторые
шламистые отходы горно-обогатительных и металлургических производств.
Применяют три способа окускования:
•агломерация
•окомкование
• брикетирование.
Схема процесса агломерации: 1 – колосниковая решетка; 2 – постель;
3 – зона переувлажнения; 4 – зона сушки; 5 – зона нагрева шихты; 6 –
зона горения; 7 – зона готового агломерата

22.

Обогатительная фабрика – горное предприятие для первичной
переработки твердых полезных ископаемых с целью получения
технически ценных продуктов, пригодных для промышленного
использования.

Источник

Источник

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на
тему основы обогащения полезных ископаемых.
Презентация на заданную тему содержит 40 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь
проигрывателем,
если материал оказался полезным для Вас – поделитесь им с друзьями с
помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

основы обогащения полезных ископаемых
Лекция 9
Процессы и аппараты обогащения
2) Магнитные, электрические, специальные методы

Слайд 2
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Принцип разделения
Различие в траектории движения частиц за счет различного действия суммы магнитной (электрической и др.) и механических сил на частицы, обладающие различными физическими свойствами (магнитная восприимчивость, удельная электропроводность и т.п.)

Слайд 3
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Область применения магнитных, электрических и специальных
Магнитные методы
железорудные минералы
регенерация утяжелителя в ТЖС
выделение железного скрапа перед оборудованием
доводка гравитационных концентратов
операция размагничивания
Предконцентрация для скарновых магнетитовых, пирротиновых медно-никелевых руд
Электрические
Россыпи реже коренные руды редких металлов, доводка концентратов
Специальные
Радиометрические (радиоактивность, рентгеновское излучение)
– предконцентрация
Фотометрические (алмаз)
По трению

Слайд 4
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Физические основы сепарации
Физические свойства минералов

Слайд 5
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Магнитное поле
Объективная реальность,
вид материи
Источниками магнитного поля
 являются электрические
движущиеся заряды (токи)
и изменяющееся во времени
электрическое поле.
Действует на частицы,
имеющие магнитные моменты.

Слайд 6
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 7
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 8
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 9
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 10
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Типы магнитных систем по создаваемой напряженности
Сепараторы со слабым магнитным полем
(Н= 80-120 кА/м)
Открытые магнитные системы, используют постоянные магниты (ранее электромагниты)
Обогащение руд с сильномагнитными минералами

Слайд 11
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Классификация магнитных сепараторов
По типу рабочего органа
Барабанные
Роторные
Дисковые
По способам подачи исходной руды
С верхней (скорость выше, применяют для кускового и зернистого материала)
С нижней (для мелкого материала)
По направлению движения исходного питания и продуктов обогащения (магнитный продукт)
Прямоточные
Противоточные
Полупротивоточные

Слайд 12
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 13
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 14
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

ПБМ-П, буква П, стоящая после тире показывает, что сепаратор работает в противоточном режиме
ПБМ-П, буква П, стоящая после тире показывает, что сепаратор работает в противоточном режиме

Слайд 15
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 16
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 17
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 18
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 19
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Сепараторы для мокрого обогащения слабомагнитных руд

а – 2ВК5-40;
б – 127-СЭ;
в – 2ВК-5В;
г – ЭРМ-3;
д – ЭРМ-4

Слайд 20
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 21
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Феррогидростатическая сепарация
Сепаратор ФГС-1 предназначен для разделения немагнитных материалов по «плотности» в ферромагнитной жидкости в неоднородном магнитном поле, также при исследовании обогатимости золотосодержащего сырья других сложных немагнитных минеральных комплексов.

Слайд 22
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Технологические критерии разделения магнитным методом
Контрастность по удельной магнитной восприимчивости (не менее 3-5)
При мокром обогащении содержание твердого 30-40 %.
Глубина рабочей зоны, как правило, не должна превышать 2dmax, т.е. 2 максимальных диаметров частиц. Материал под ролик или валок должен подаваться однослойно.

Слайд 23
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Электропроводность
Электропроводность – упорядоченное перемещение электронов при наличии разности потенциалов, приложенной к данному телу. Известно, что электропроводность может быть электронной, ионной и смешанной. При электрическом методе обогащения используется только электронная проводимость.
Электропроводность является функцией многих физико-химических свойств минерала: химического состава, строения кристаллической решетки, температуры, размера и форм частиц.

Слайд 24
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 25
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Электрические силы

Слайд 26
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 27
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Условие электрической сепарации
Процесс электрического обогащения возможен, если
Например, при движении частиц по криволинейной траектории (барабан)
, н/кг, где v2 – окружная скорость вращения осадительного электрода м/с, R – радиус осадительного электрода, м2, gcosα – нормальная составляющая силы тяжести частицы, т.м/с2.

Слайд 28
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 29
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 30
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 31
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Другие методы сообщения зарядов
Трибоэффект – возникновение зарядов различных знаков и величин при трении частиц разных минералов друг о друга или транспортирующий лоток. Трибоэффект возникает в зависимости от работы выхода электронов.
Пироэффект – возникновение зарядов за счет возникновения механических напряжений в кристаллическом теле при нагревании минералов. Избирательная поляризация компонентов смеси возможна при контакте нагретых частиц с холодной поверхностью заряженного барабана
Пьезоэффект – возникновение зарядов в кристаллах некоторых минералов при сжатии и растяжении за счет изменения положения диполей по различным кристаллографическим направлениям.
Униполярная проводимость – различная проводимость по разным направлениям кристалла.

Слайд 32
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Трибоэлектрическая, пироэлектрическая сепарация 

Образование разноименных зарядов возможно при распылении, ударе или трении частиц о поверхность аппарата (трибоэлектрическая сепарация).
Избирательная поляризация компонентов смеси возможна при контакте нагретых частиц с холодной поверхностью заряженного барабана (пироэлектрическая сепарация)

Слайд 33
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Сепараторы
Трибоэлектрический – трение

Слайд 34
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 35
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 36
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Применяемые технологии радиометрической сепарации TOMRA

Слайд 37
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Описание слайда:

Общий принцип работы оборудования TOMRA

Слайд 38
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 39
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Слайд 40
Презентация на тему обогащение полезных ископаемых

Презентация успешно отправлена!

Ошибка! Введите корректный Email!

Email

Источник