Гравитационные методы обогащения полезных ископаемых
Покупка
Тематика:
Обогащение полезных ископаемых
Издательство:
Издательский Дом НИТУ «МИСиС»
Год издания: 2004
Кол-во страниц: 40
Дополнительно
Вид издания:
Учебно-методическая литература
Уровень образования:
ВО - Специалитет
Артикул: 750987.01.99
Пособие предназначено для выполнения курсовой работы, предусмотренной учебным планом по курсу «Гравитационные методы обогащения», изучаемого студентами специальности 090300 «Обогащение полезных ископаемых». В пособии приводится расчет шкалы гидравлической классификации для смеси минеральных частиц с плотностью более 4,5 г/см3 и кварца с плотностью 2,65 г/см3, определение конечных скоростей падения минеральных частиц разной крупности и плотности по параметру Архимеда и определение числа Рейнольдса, определение классов равнопадающих минеральных частиц и коэффициентов равнопадаемости по классам крупности, выбор и расчет классифицирующих машин и аппаратов по заданной производительности. Даны рекомендации по последовательности выполнения курсовой работы, оформлению отчета по работе и порядку ее защиты
Тематика:
ББК:
УДК:
ОКСО:
- ВО - Специалитет
- 21.05.02: Прикладная геология
- 21.05.04: Горное дело
ГРНТИ:
Скопировать запись
Фрагмент текстового слоя документа размещен для индексирующих роботов
!"# $% % & #' ( " )*' (+,-. /001
УДК 622.73/7 П16 Р е ц е н з е н т канд. техн. наук, доц. Л.М. Леонова Пантелеева Н.Ф., Абрютин Д.В., Пестриков А.Б. П16 Гравитационные методы обогащения полезных ископаемых: Учеб.-метод. пособие. - М.: МИСиС, 2004. - 40 с. Пособие предназначено для выполнения курсовой работы, предусмотренной учебным планом по курсу «Гравитационные методы обогащения», изучаемого студентами специальности 090300 «Обогащение полезных ископаемых». В пособии приводится расчет шкалы гидравлической классификации для смеси минеральных частиц с плотностью более 4,5 г/см^ и кварца с плотностью 2,65 г/см^; определение конечных скоростей падения минеральных частиц разной крупности и плотности по параметру Архимеда и определение числа Рейнольдса; определение классов равнопадающих минеральных частиц и коэффициентов равнопадаемости по классам крупности; выбор и расчет классифицирующих машин и аппаратов по заданной производительности. Даны рекомецдации по последовательносш выполнения курсовой работы, оформлению огчега по работе и порядку ее защиты. © Московский государственный институт стали и сплавов (Технологический университет) (МИСиС), 2004
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 4 1 Порядок выполнения курсовой работы 7 2 Этапы проведения расчета 9 2.1 Определение выходов тяжелого минерала и ценного компонента по классам крупности. Распределение тяжелого минерала и ценного компонента по классам крупности 9 2.2 Определение конечной скорости свободного падения зерен тяжелых и легких минералов по классам крупности 11 2.2.1 Формулы для вычислений 11 2.2.2 Определение значения числа Рейнольдса 14 2.2.3 Построение графика зависимости скорости падения зерна от крупности 14 2.2.4 Определение классов равнопадаемости 15 2.3 Определение выходов классов равнопадающих зерен 15 2.4 Расчет и выбор классифицирующих машин и аппаратов 19 2.4.1 Выбор и технологический расчет спиральных классификаторов 19 2.4.2 Выбор и технологический расчет классифицирующего конуса 21 2.4.3 Выбор и технологический расчет многокамерного гидравлического классификатора 22 2.4.4 Пример расчета механического спирального классификатора 25 Библиографический список 27 Приложение А. Задание на выполнение курсовой работы 28 Приложение Б. Форма титульного листа пояснительной записки к курсовой работе 29 Приложение В. Гистограмма распределения материала по классам крупности 30 Приложение Г. Гистограмма распределения легкого минерала по классам крупности 31 Приложение Д. Гистограмма распределения тяжелого минерала по классам крупности 32 Приложение Е. Техническая характеристика аппаратов для классификации 33 3
ВВЕДЕНИЕ Гравитационные методы обогащения полезных ископаемых - это разделение минеральных частиц различной плотности, различного размера и различной формы путем их относительного перемещения в рабочей зоне аппарата, в текучей среде, под влиянием силы тяжести, силы Архимеда, силы сопротивления движению частиц относительно жидкости. Значимость гравитационного метода обогащения велика. Общий объем горной массы, перерабатываемый гравитационными методами обогащения, превышает объем горной массы, перерабатываемый другими методами обогащения. Переработке гравитационным методом обогащения подвергаются угли, руды черных металлов - железа, марганца и хрома, руды и россыпи редких металлов (ванадия, тантала, ниобия), титанциркониевые россыпи, руды и россыпи благородных металлов - золота, серебра, платины, оловянные руды и россыпи. Оснащение современных гравитационных фабрик высокопроизводительными машинами, обеспечивающими достаточно высокую селективность, позволяет: - упрощать технологическую схему обогащения; - устанавливать меньшее число машин для достижения заданной производительности; - более экономично использовать производственные площади, объемы зданий, в результате чего снижаются удельные капитальные затраты на строительство, уменьшается численность обслуживающего персонала, возрастает производительность труда, снижается себестоимость переработки в результате снижения удельной энергоемкости, металлоемкости, количества необходимого вспомогательного оборудования: трубопроводов, сгустительных воронок, зумпфов и насосов, т.е. эксплуатационных расходов. Гравитационные методы делятся на: - разделение минералов в тяжелых средах; - разделение минералов в тяжелых жидкостях; - разделение в пульсирующем потоке среды; - разделение в струе жидкости, текущей по наклонной плоскости; - разделение в криволинейных потоках; - разделение в вертикально восходящих потоках; - промывка. 4