Збага́чення з використа́нням вибірко́вого хара́ктеру фа́зових перехо́дів компоне́нтів ко́ри́сної копа́лини — спеціальний метод збагачення.
У традиційних методах збагачення компоненти, що розділяються, перебувають у твердому стані. Обов'язковою умовою комбінованих методів є:
- переведення одного з компонентів в інший, рухливіший фазовий стан (розчин, розплав, газ);
- виділення різнорідних фаз у різнорідні продукти.
Можливі такі поєднання фаз:
- рідкої і твердої;
- твердої і газоподібної;
- рідкої і газоподібної.
У практиці широко застосовуються процеси з використанням рідкої і твердої фаз, оскільки при цьому потрібні менші витрати енергії і легше їх розділяти. Загальна схема комбінованих методів збагачення корисних копалин включає такі операції:
- підготовку корисної копалини до переведення компонентів (компонента) в інший фазовий стан;
- селективне переведення компонента в інший фазовий стан за допомогою робочих агентів;
- розділення компонентів;
- переведення речовини, що містить цінний компонент, у форму, зручну для подальшого використання.
- регенерація робочих агентів і повернення їх у процес.
Сьогодні комбіновані методи збагачення використовуються при переробці окиснених руд, промпродуктів, які мають важку збагачуваність, руд у старих відвалах, при доведенні концентратів, переробці легкорозчинних руд. Широке застосування цих методів стримується низькими швидкостями фазових переходів. Основною операцією комбінованих методів збагачення є переведення компонентів у рухливий фазовий стан: рідкий (розчин, розплав), газоподібний, пульпоподібний.
Переведення твердої фази у розчин є найхарактернішим методом забезпечення рухливості компонента. Розрізнюють фізичне і хімічне розчинення. У першому випадку компонент не змінює складу (KCl, NaCl), у другому - змінює. При цьому розчинниками можуть бути кислоти, луги. Хімічне розчинення відбувається внаслідок обмінних реакцій, окиснювально-відновних і реакцій комплексоутворення. Прикладом застосування цього методу може бути сірчанокислотне вилуговування уранових руд:
Оксид урану, що знаходиться в твердому стані, переводиться в рідкий фазовий стан UO2SO4, з якого урановий компонент легко вилучається.
Переведення твердої фази у розплав здійснюється за рахунок термічного впливу на корисну копалину шляхом підведення до неї теплоносіїв (гаряча вода, пара, газ) або ж її окиснення з виділенням тепла (горіння).
Переведення твердого компонента у газ. У газоподібній формі відділення корисного компонента значно полегшується. Однак переведення компонента в газоподібний стан вимагає додаткових витрат. Процес застосовується при підземному спалюванні сірки, газифікації вугілля і сланців.
При підземному спалюванні сірки утворюється сірчистий ангідрид (SO2), необхідний для виробництва сірчаної кислоти. Технологія газифікації сірки полягає в розігріванні частини пласта до температури плавлення і випаровування. Пара змішується з окисником і прогрівається до температури запалення сірки (465 °C). Температуру регулюють швидкістю підведення окисника, так щоб вона не перевищувала 700 °C (температура розкладання вмісних вапнякових порід).
Підземна газифікація вугілля служить для перетворення вугілля в горючі гази, що використовуються для енергетичних цілей. Підземна газифікація проводиться в частині пласта, який називають підземним газогенератором. Основний елемент газогенератора - канал газифікації, що включає такі зони: розігрівання, горіння, коксування, сушки. Розрізнюють 3 основних фази газифікації вугілля:
- реаґування вуглецю (вугілля) з киснем (оксиґеном) і водяною парою.
- взаємодія компонентів газу між собою.
- термічна переробка вугілля з виділенням летких речовин.
Див. також
Література
- Самилін В., Білецький В. Спеціальні методи збагачення корисних копалин (курс лекцій). — Донецьк: Східний видавничий дім, 2003. — 116 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Zbaga chennya z vikorista nnyam vibirko vogo hara kteru fa zovih pereho div kompone ntiv ko ri snoyi kopa lini specialnij metod zbagachennya U tradicijnih metodah zbagachennya komponenti sho rozdilyayutsya perebuvayut u tverdomu stani Obov yazkovoyu umovoyu kombinovanih metodiv ye perevedennya odnogo z komponentiv v inshij ruhlivishij fazovij stan rozchin rozplav gaz vidilennya riznoridnih faz u riznoridni produkti Mozhlivi taki poyednannya faz ridkoyi i tverdoyi tverdoyi i gazopodibnoyi ridkoyi i gazopodibnoyi U praktici shiroko zastosovuyutsya procesi z vikoristannyam ridkoyi i tverdoyi faz oskilki pri comu potribni menshi vitrati energiyi i legshe yih rozdilyati Zagalna shema kombinovanih metodiv zbagachennya korisnih kopalin vklyuchaye taki operaciyi pidgotovku korisnoyi kopalini do perevedennya komponentiv komponenta v inshij fazovij stan selektivne perevedennya komponenta v inshij fazovij stan za dopomogoyu robochih agentiv rozdilennya komponentiv perevedennya rechovini sho mistit cinnij komponent u formu zruchnu dlya podalshogo vikoristannya regeneraciya robochih agentiv i povernennya yih u proces Sogodni kombinovani metodi zbagachennya vikoristovuyutsya pri pererobci okisnenih rud promproduktiv yaki mayut vazhku zbagachuvanist rud u starih vidvalah pri dovedenni koncentrativ pererobci legkorozchinnih rud Shiroke zastosuvannya cih metodiv strimuyetsya nizkimi shvidkostyami fazovih perehodiv Osnovnoyu operaciyeyu kombinovanih metodiv zbagachennya ye perevedennya komponentiv u ruhlivij fazovij stan ridkij rozchin rozplav gazopodibnij pulpopodibnij Perevedennya tverdoyi fazi u rozchin ye najharakternishim metodom zabezpechennya ruhlivosti komponenta Rozriznyuyut fizichne i himichne rozchinennya U pershomu vipadku komponent ne zminyuye skladu KCl NaCl u drugomu zminyuye Pri comu rozchinnikami mozhut buti kisloti lugi Himichne rozchinennya vidbuvayetsya vnaslidok obminnih reakcij okisnyuvalno vidnovnih i reakcij kompleksoutvorennya Prikladom zastosuvannya cogo metodu mozhe buti sirchanokislotne vilugovuvannya uranovih rud UO3 H2SO4 UO2SO4 H2O Oksid uranu sho znahoditsya v tverdomu stani perevoditsya v ridkij fazovij stan UO2SO4 z yakogo uranovij komponent legko viluchayetsya Perevedennya tverdoyi fazi u rozplav zdijsnyuyetsya za rahunok termichnogo vplivu na korisnu kopalinu shlyahom pidvedennya do neyi teplonosiyiv garyacha voda para gaz abo zh yiyi okisnennya z vidilennyam tepla gorinnya Perevedennya tverdogo komponenta u gaz U gazopodibnij formi viddilennya korisnogo komponenta znachno polegshuyetsya Odnak perevedennya komponenta v gazopodibnij stan vimagaye dodatkovih vitrat Proces zastosovuyetsya pri pidzemnomu spalyuvanni sirki gazifikaciyi vugillya i slanciv Pri pidzemnomu spalyuvanni sirki utvoryuyetsya sirchistij angidrid SO2 neobhidnij dlya virobnictva sirchanoyi kisloti Tehnologiya gazifikaciyi sirki polyagaye v rozigrivanni chastini plasta do temperaturi plavlennya i viparovuvannya Para zmishuyetsya z okisnikom i progrivayetsya do temperaturi zapalennya sirki 465 C Temperaturu regulyuyut shvidkistyu pidvedennya okisnika tak shob vona ne perevishuvala 700 C temperatura rozkladannya vmisnih vapnyakovih porid Pidzemna gazifikaciya vugillya sluzhit dlya peretvorennya vugillya v goryuchi gazi sho vikoristovuyutsya dlya energetichnih cilej Pidzemna gazifikaciya provoditsya v chastini plasta yakij nazivayut pidzemnim gazogeneratorom Osnovnij element gazogeneratora kanal gazifikaciyi sho vklyuchaye taki zoni rozigrivannya gorinnya koksuvannya sushki Rozriznyuyut 3 osnovnih fazi gazifikaciyi vugillya reaguvannya vuglecyu vugillya z kisnem oksigenom i vodyanoyu paroyu vzayemodiya komponentiv gazu mizh soboyu termichna pererobka vugillya z vidilennyam letkih rechovin Div takozhred Himichne rozchinennya vugillyaLiteraturared Samilin V Bileckij V Specialni metodi zbagachennya korisnih kopalin kurs lekcij Doneck Shidnij vidavnichij dim 2003 116 s 1 Otrimano z https uk wikipedia org w index php title Zbagachennya z vikoristannyam vibirkovogo harakteru fazovih perehodiv komponentiv korisnoyi kopalini amp oldid 37874539