Способ покусковой сепарации минерального сырья
Иллюстрации
Показать всеИзобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и, в частности, его можно использовать в методах покусковой сепарации как радиоактивных, так и нерадиоактивных руд. Техническим результатом изобретения является оптимизация условий измерения для всех рудных кусков независимо от их массы, что приводит к повышению эффективности процесса сепарации. Для этого способ включает подачу рудных кусков в зону измерения, регистрацию гамма-излучения и разделение рудных кусков на продукты обогащения по величине превышения сигналом установленного порога настройки. Регистрацию гамма-излучения производят с экспозицией и порогом настройки, выбранными индивидуально для каждого рудного куска. Длительность экспозиции выбирают пропорционально длине рудного куска. Порог настройки каждого рудного куска выбирают равным произведению величины порога настройки для рудного куска со средней массой в сортируемом классе, умноженной на квадрат отношения длительности экспозиции для измеряемого рудного куска к длительности экспозиции для рудного куска со средней массой в сортируемом классе крупности. 1 табл.
Реферат
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых и, в частности, его можно использовать в методах покусковой сепарации как радиоактивных, так и нерадиоактивных руд.
Известен способ покусковой сепарации минерального сырья, в котором регистрацию гамма-излучения осуществляют с постоянной экспозицией и постоянным порогом настройки (См. кн. И.И.Крейндлин и др. «Приборы для радиометрического обогащения руд» М., Атомиздат, 1972 г., стр.10).
Наиболее близким техническим решением является способ покусковой сепарации минерального сырья, в котором повышение эффективности сепарации достигается с помощью частичного учета массы рудного куска в режиме регистрации гамма-излучения при постоянной экспозиции и постоянном пороге настройки за счет включения в схему радиометра специального дополнительного электронного устройства.(См. кн. И.И.Крейндлин и др. «Приборы для радиометрического обогащения руд» М., Атомиздат, 1972 г., стр.182-184).
Недостатком данного способа является снижение надежности радиометра за счет усложнения его схемы и низкая точность в определении массы рудного куска.
Кроме того, данный режим регистрации гамма-излучения обеспечивает оптимальный режим измерения только для рудных кусков со средней массой в сортируемом классе.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является создание оптимальных условий измерения для всех рудных кусков независимо от их массы, что, в конечном итоге, приводит к повышению эффективности процесса сепарации.
Технический результат достигается тем, что в способе покусковой сепарации по содержанию полезного компонента, включающем покусковую подачу рудных кусков в зону измерения, регистрацию гамма-излучения, разделение рудных кусков на продукты обогащения по величине превышения сигналом установленного порога настройки, производят регистрацию гамма-излучения от рудных кусков с экспозицией и порогом настройки, выбранными индивидуально для каждого рудного куска.
При этом длительность экспозиции устанавливают пропорционально длине рудного куска, а порог настройки для каждого рудного куска устанавливают равным произведению величины порога настройки для рудного куска со средней массой, умноженной на квадрат отношения длительности экспозиции для измеряемого рудного куска к длительности экспозиции для рудного куска со средней массой в сортируемом классе крупности.
При выполнении вышеназванных условий каждый рудный кусок, независимо от его массы, будет измеряться в оптимальных условиях.
Пример.
Проведены результаты сепарации урановой руды класса крупности 50÷25 мм по прототипу и предлагаемому способу.
В качестве детектора ионизирующего излучения использовался серийный сцинтилляционный блок детектирования типа БДЭГ-23 с размером кристалла 63×63 мм.
Фиксация длительности экспозиции осуществлялась с помощью фотореле, состоящего из фоторезистора и осветителя.
Зная скорость перемещения рудного куска на транспортной ленте (Vтр) и длину куска (lк), определялась экспозиция (Ti) каждого рудного куска по формуле:
Данные о длине рудного куска передавались в компьютер, где и производилось вычисление экспозиции.
Далее, зная характеристику контрастности сортируемой руды и задаваясь граничным содержанием полезного компонента (αr), рассчитывался порог настройки для рудного куска со средней массой по формуле:
где nф - натуральный фон (имп/с);
qcp - средняя масса куска в сортируемом классе;
S - чувствительность блока детектирования (имп/с·1 гU);
Tср - длительность экспозиции для рудного куска со средней массой (сек);
Аr - порог настройки для рудного куска со средней массой (имп).
Зная длительность экспозиции измеряемого рудного куска, рассчитывается его порог настройки по формуле:
где Ti - длительность экспозиции измеряемого рудного куска;
Тср - длительность экспозиции для рудного куска со средней массой в сортируемом классе.
Исходные данные сепарации приведены в таблице.
Анализ полученных данных показывает, что благодаря предложенному режиму регистрации возможно повысить эффективность процесса сепарации с 66% до 80% при том же содержании в хвостах.
Способ покусковой сепарации минерального сырья по содержанию полезного компонента, включающий покусковую подачу рудных кусков в зону измерения, регистрацию гамма-излучения, разделение рудных кусков на продукты обогащения по величине превышения сигналом установленного порога настройки, отличающийся тем, что регистрацию гамма-излучения производят с экспозицией и порогом настройки, выбранными индивидуально для каждого рудного куска, при этом длительность экспозиции устанавливают пропорционально длине измеряемого рудного куска, а порог настройки каждого рудного куска устанавливают равным произведению величины порога настройки для рудного куска со средней массой в сортируемом классе крупности, умноженным на квадрат отношения длительности экспозиции для измеряемого рудного куска к длительности экспозиции для рудного куска со средней массой в сортируемом классе крупности.