Флотационное отделение обогатительной фабрики производительностью 1,5 млн. т/год

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Апреля 2013 в 08:52, курсовая работа

Краткое описание

ФЛЮОРИТОВЫЕ РУДЫ (а. fluorite ores; н. Fluoriterze; ф. minerais de fluorine; и. minerales de fluorina, minerales de fluorita) — природные минеральные образования, содержащие флюорит в таких концентрациях, при которых технически возможно и экономически целесообразно его извлечение. Выделяются собственно флюоритовые руды и комплексные. В собственно флюоритовых рудах флюорит представляет собой единственное полезное ископаемое (содержание его в рудах от 26 до 70%). В комплексных месторождениях флюорит (содержание 5-23%) извлекают попутно с минералами бериллия, редких металлов и земель, ртути, сурьмы, свинца, цинка и др.
Оловянные руды (касситерит)— природные минеральные образования, содержащие олово в таких соединениях и концентрациях, при которых их промышленное использование технически возможно и экономически целесообразно.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………….3
Обоснование схемы флотации……………………………………………………………….4
Режимная карта отделения флотации………………………………………………………..8
Расчет технологического баланса продуктов обогащения и принципиальной схемы флотации……………………………………………………………………………………….10
Расчет качественно-количественной схемы флотации……………………………………..12
Расчет водно-шламовой схемы и составление баланса по воде…………………………...17
Обоснование, выбор и расчет флотационных машин и реагентного оборудования………………………………………………….................................................22
Составление схемы движения пульпы, компоновка оборудования в отделении флотации………………………………………………………………………………………27
Список используемой литературы……………………

Прикрепленные файлы: 1 файл

флотацияПЗ (Автосохраненный).docx

— 135.34 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 5.1

Четвёртая оловянная перечистка

Концентрат 3-й оловянной перечистки

44,000

3,736

56,000

4,755

8,492

оловянный  концентрат

46,000

1,662

54,000

1,951

3,613

           

Пром. продукт 4-й оловянной перечистки

22,608

2,074

77,392

7,101

9,176

Смывная вода

-

-

100,000

4,297

4,297

           

Всего

29,216

3,736

70,784

9,052

12,788

Всего

29,216

3,736

70,784

9,052

12,788

Контрольная оловянная флотация

Хвосты основной оловянной флотации

29,555

184,884

70,445

440,678

625,561

Концентрат контрольной оловянной  флотации

35,000

4,330

65,000

8,041

12,371

           

Хвосты контрольной оловянной  флотации

29,445

180,554

70,555

432,637

613,191

Всего

29,555

184,884

70,445

440,678

625,561

Всего

29,555

184,884

70,445

440,678

625,561

Сгущение

Хвосты контрольной оловянной  флотации

29,445

180,554

70,555

432,637

613,191

Сгущёный продукт

50,000

180,554

50,000

180,554

361,108

           

Слив

-

-

100,000

252,083

252,083

Всего

29,445

180,554

70,555

432,637

613,191

Всего

29,445

180,554

70,555

432,637

613,191

Основная флюоритовая флотация

Сгущёный продукт

50,000

180,554

50,000

180,554

361,108

Концентрат основной флюоритовой  флотации

38,000

41,890

62,000

68,346

110,236

Пром. продукт 1-й флюоритовой перечистки

8,991

11,559

91,009

117,006

128,566

Хвосты основной флюоритовой флотации

35,759

196,364

64,241

352,767

549,131

Концентрат контрольной флюоритовой  флотации

36,000

46,140

64,000

82,027

128,167

           

Смывная вода

-

-

100,000

41,526

41,526

           

Всего

36,134

238,253

63,866

421,113

659,367

Всего

36,134

238,253

63,866

421,113

659,367


 

 

 

 

Продолжение таблицы 5.1

 

Первая флюоритовая перечистка

Концентрат основной флюоритовой  флотации

38,000

41,890

62,000

68,346

110,236

Пром. продукт 1-й флюоритовой перечистки

8,991

11,559

91,009

117,006

128,566

Пром. продукт 2-й флюоритовой перечистки

15,975

13,902

84,025

73,119

87,021

Концентрат 1-й флюоритовой перечистки

40,000

44,232

60,000

66,348

110,580

Смывная вода

-

-

100,000

41,890

41,890

           

Всего

23,329

55,792

76,671

183,355

239,146

Всего

23,329

55,792

76,671

183,355

239,146

Вторая флюоритовая перечистка

Концентрат 1-й флюоритовой перечистки

40,000

44,232

60,000

66,348

110,580

Пром. продукт 2-й флюоритово перечистки

15,975

13,902

84,025

73,119

87,021

           

флюоритовый концентрат

42,000

30,330

58,000

41,885

72,215

Смывная вода

-

-

100,000

48,655

48,655

           

Всего

27,778

44,232

72,222

115,004

159,236

Всего

27,778

44,232

72,222

115,004

159,236

Контрольная флюоритовая флотация

Хвосты основной флюоритовой флотации

35,759

196,364

64,241

352,767

549,131

Концентрат контрольной флюоритовой  флотации

36,000

46,140

64,000

82,027

128,167

           

Хвосты

35,69

150,224

64,314

270,740

420,964

Всего

35,759

196,364

64,241

352,767

549,131

Всего

35,759

196,364

64,241

352,767

549,131


 

 

Таблица 5.2 – Баланс воды по отделению флотации

 

Поступает

Выходит

Наименование продуктов и операций

т/ч

Наименование продуктов и операций

т/ч

смывная вода оловянной флотации

3,897

оловянный концентрат

1,951

Слив классификатора

387,208

флюоритовый концентрат

41,885

Смывная вода в первую оловянную перечистку

16,485

Отвальныехвосты

270,740

Смывная вода во вторую оловянную перечистку

14,225

Слив сгустителя

252,083

Смывная вода в третью оловянную перечистку

8,476

   

Смывная вода в четвёртую оловянную  перечистку

4,297

   

Смывная вода в первую флюоритовую  перечистку

41,890

   

смывная вода флюоритовой флотации

41,526

   

Смывная вода во вторую флюоритовую  перечистку

48,655

   

Всего

566,659

Всего

566,659


Все приведенные  выше расчеты относятся к воде, потребляемой для технологических  целей. Чтобы определить общую потребность, необходимо также учесть расходы  воды на смыв полов, промывку аппаратов (камер флотомашин в случае их остановки) и другие нужды.

Обычно при проектировании принимают, что общее потребление воды на 10 – 15 % выше потребности воды для  технологических целей. 
6. Обоснование, выбор и расчёт флотационных машин и реагентного оборудования

 

В практике предусмотрена установка пневмомеханических машин. В этих машинах, по сравнению  с механическими, существенно возрастает скорость флотации (на некоторых рудах на 60-70 %) и на 20-40 % снижается расход электроэнергии. Во многих случаях повышаются технологические показатели.

Недостатками  этих машин является их забиваемость крупнозернистыми песками, что не позволяет применять пневмомеханические машины при грубом помоле; наличие аппаратов воздухоснабжения; необходимость использования насосов или всасывающих камер механических машин для лучшего прохождения песков по машине; трудность запуска после остановок.

 

Плотность руды рассчитана по данным вещественного  состава полезного ископаемого. В оловянно-флюоритовой руде, содержащей 0,6% олова и 18% флюорита, остальное – породные минералы с плотностью 2,79 г/см3.

 

Если содержание олова в руде 0,6 %, то

Плотность руды рассчитывают по формуле:

                 ,

 

где γ –  содержание минерала в руде, %;

       ρ – плотность минерала, г/см3;

 

                       2,79 г/см3.

 

Объём пульпы, поступающей в каждую операцию флотации, м3/мин:

                                       

где Q – масса твёрдого, поступающего в операцию флотации, т/ч;

       Мж – масса жидкого в пульпе, т/ч.

 

Значения Q и Мж взяты по результатам расчёта вводно-шламовой схемы      (таблица 6.1).

 

Например, объём пульпы, поступающей  в основную оловянную флотацию, составляет:

                        м3/мин

 

 

Число параллельно работающих секций:

                                ,

где Wп – объём пульпы, поступающей в операцию флотации;

       Vф.м – максимальная производительность выбранного типоразмера   флотокамеры по потоку пульпы.

 

Число флотокамер (n) для флотации определили по формуле:

 

 

    

Время пребывания пульпы в камере составит:

                                   .

Сводная таблица расчёта флотомашин приведена в таблице 6.1.

Для точной и равномерной подачи реагентов  в процесс флотации предусмотрены  питатели реагентов.[2]

Сводные данные выбора и расчёта питателей флотационных реагентов приведены в таблице 6.2.

Пример расчёта: Основная платиновая флотация

 

Число параллельно  работающих секций N = ( /100)=0,09  так как фабрика не большой производительности, то число секций принято 1.

Число флотокамер равно n = ( *18)/(25*0,7) = 9,27  так как число секций 1, то принимаем 10 камер.

Время пребывания пульпы в камере составит 18/9,27 = 1,94 мин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1. – Сводные данные расчёта флотационных машин

 

Сводные данные рассчета флотационных машин

Операция флотации

Объем пульпы, поступающей в операцию, м3/мин

число секций флотационого отделения

число секций

Продолжительность флотации, мин

объём камеры, м3

Типоразмер Объём

число камер

 

Время пребывания пульпы в камере, мин

 

на секцию

общее

Принимаем

Основная оловянная флотация

9,014680891

0,360587236

1

18

25

ФПМ-25

9,2722432

9,27224

10

1,941

Первая оловянная перечистка

1,649003053

0,261746516

1

11

6,3

ФПМ-6,3

4,1131595

4,11316

4

2,674

Вторая оловянная перечистка

1,031354687

0,163707093

1

8

6,3

ФПМ-6,3

1,8709382

1,87094

2

4,276

Третья оловянная перечистка

0,49534733

0,07862656

1

4

6,3

ФПМ-6,3

0,4492946

0,44929

2

8,903

Четвёртая оловянная перечистка

0,173173077

0,02748779

1

2

6,3

ФПМ-6,3

0,0785365

0,07854

2

25,466

Контрольная операция оловянной флотации

8,448438585

0,337937543

1

16

25

ФПМ-25

7,7242867

7,72429

8

2,071

Основная флюоритовая флотация

8,441000275

0,337640011

1

15

25

ФПМ-25

7,2351431

7,23514

8

2,073

Первая флюоритовая перечистка

3,389002895

0,537936967

1

9

6,3

ФПМ-6,3

6,9163324

6,91633

8

1,301

Вторая флюоритовая перечистка

2,180805075

0,346159536

1

6

6,3

ФПМ-6,3

2,9670817

2,96708

4

2,022

Контрольная  операция флюоритовой  флотации

7,051806055

0,282072242

1

13,0

25

ФПМ-25

5,2384845

5,23848

6

2,482

Информация о работе Флотационное отделение обогатительной фабрики производительностью 1,5 млн. т/год