Презентация на тему обогащение полезных ископаемых
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.
1
ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ Старший техник
2
Полезные ископаемые – это минеральные образования земной коры, химический состав и физические свойства которых позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. Выделяют следующие виды полезных ископаемых: Горючие полезные ископаемые: нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, уголь. Нерудные полезные ископаемые: известняк, песок, глина, гранит. Руды чёрных, цветных и благородных металлов.
3
Деятельность старшего техника в этой области представляет собой добычу и переработку полезных ископаемых, работу в горнодобывающей и газовой отрасли, металлургии.
4
Возможные профессии Грохотовщик Дозировщик Дробильщик Контролер продукции обогащения Концентраторщик Машинист конвейера Обжигальщик Обогатитель полезных ископаемых Оператор пульта управления Сепараторщик Фильтровальщик
5
Чему научат Будущие техники по обогащению полезных ископаемых изучают математику, физику, химию, геологию, механику, электротехнику, кибернетику, менеджмент, экологию и другие науки. В процессе обучения студенты выполняют курсовые проекты, где сами проектируют цех обогатительной фабрики, рассчитывают технологическую схему обогащения, подбирают, рассчитывают и устанавливают аппаратуру, определяют себестоимость переработки руды.
6
Применение специальности Выпускники специальности работают на обогатительных и доводочных фабриках, заводах фьюминга, очистных сооружениях в качестве дробильщиков, мельников, флотаторов. Они добывают и перерабатывают полезные ископаемые, работают в горнодобывающей и газовой отрасли, металлургии. Обогатитель ведет сортировку угля или руды по размеру, обслуживает обогатительные машины и аппараты, вспомогательное оборудование, в том числе средства автоматического регулирования. Выявляет и устраняет возникающие неполадки оборудования. Эта специальность универсальна и дает возможность работать в различных отраслях.
7
Качества профессионала Специалистам данного направления необходимы физическая сила и выносливость, высокая острота слуха и зрения, скорость и точность сенсомоторных реакций и развитый глазомер.
8
Перспективы На начальном уровне зарплата специалиста невысока – около 18–20 тысяч рублей. Но повышение профессионального уровня и опыт работы могут привести обогатителя полезных ископаемых к должности инженера, а затем и главного обогатителя. В крупной горнодобывающей компании последний зарабатывает не менее 100 тысяч рублей.
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
Описание слайда:
основы обогащения полезных ископаемых
Лекция 9
Процессы и аппараты обогащения
2) Магнитные, электрические, специальные методы
Слайд 2
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
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
Описание слайда:
Физические основы сепарации
Физические свойства минералов
Слайд 5
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
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
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
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
Слайд 13
Слайд 14
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
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
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
Слайд 21
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
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
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
Слайд 25
Описание слайда:
Электрические силы
Слайд 26
Слайд 27
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
Слайд 29
Слайд 30
Слайд 31
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
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
Описание слайда:
Сепараторы
Трибоэлектрический – трение
Слайд 34
Слайд 35
Слайд 36
Описание слайда:
Применяемые технологии радиометрической сепарации TOMRA
Слайд 37
Описание слайда:
Общий принцип работы оборудования TOMRA
Слайд 38
Слайд 39
Слайд 40
Презентация успешно отправлена!
Ошибка! Введите корректный Email!