Растворители приходится регенерировать по достаточно сложным схемам (выпаривать, конденсировать и т.д.)
Также эти жидкости токсичны, а т.к. они летучи, то приходится изолировать аппараты, работающие с ними.
В жидкостях второго типа можно выделить хлористый цинк и хлористый кальций, которые малотоксичны, но имеют низкую плотность, вызывают коррозию аппаратуры. Жидкости же типа жидкости Рорбаха, М-45 и тому подобных - весьма токсичны и дорогостоящи.
Сульфамат свинца - раствор окиси свинца в водном растворе сульфаминовой кислоты требует применение сравнительно высоких температур (до 80° С), так при более низких температурах происходит кристаллизация и выпадение осадка.
Из-за вышеуказанных недостатков тяжелые жидкости практически не применяются в промышленных условиях (в мире известно только несколько действующих опытно-промышленных установок), а в основном используются для денсиметрического анализа (см. ниже).
Следует отметить, что с технологической точки зрения тяжелая жидкость - идеальная среда для тяжелосредной сепарации и принципиальных запретов на ее применение в промышленности нет. Поэтому если использование тяжелых жидкостей будет экономически оправдано, их вполне можно будет применить для промышленного обогащения.
Фракционным или денсиметрическим анализом называют разделение полезного ископаемого на фракции различной плотности с целью определения характеристики его обогатимости. Под характеристикой обогатимости обычно понимают количественное и качественное соотношении фракций различной плотности в полезном ископаемом.
Фракционному анализу подвергают различные классы крупности. В качестве разделительных сред используют вышеупомянутые тяжелые жидкости, иногда тяжелые суспензии.
Анализ материалов крупнее 1 мм проводят в статических условиях, а материалов крупностью менее 1 мм – в динамических условиях разделения с применением центрифуг (т.е., в центробежном поле).
Для расслоения угля и сланца обычно используют раствор хлористого цинка из которого приготовляют жидкости с плотностями 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 кг/м3. Для руд используют более плотные жидкости (М-45, Рорбаха и т.п.).
<1300 1300-1400 1300 1400 1500 1600 1800 >1800 Рис. 35 Схема фракционного анализа |
В принципе денсиметрический анализ похож на ситовой. В ситовом пробу материала при помощи сеток различной крупности делят на ряд классов (фракций) различной крупности. В денсиметрическом анализе при помощи жидкостей различной плотности пробу материала делят на ряд фракций различной плотности.
Разберем фракционной анализ на примере угля. Итак, готовятся растворы с плотностями 1300, 1400, 1500, 1600, 1800 кг/м3, заливаются в специальные кюветы – рис. 35. В кювету с наименее плотной жидкостью вставляется емкость с решетчатым дном такой же формы, но чуть меньшего размера (чтобы последняя легко входила – выходила в кювету) и в нее высыпается проба угля. Часть материала тонет (то что тяжелее чем 1300 кг/м3), часть всплывает (легче чем 1300 кг/м3). То что всплыло собирают специальным сетчатым черпаком в другую емкость с решетчатым дном – это фракция <1300 кг/м3 (легче чем кг/м3), промывают и ставят сушить.
Решетчатую емкость (в которой находится утонувшая часть) вынимают из кюветы, стряхивают тяжелую жидкость и загружают в следующую кювету с жидкостью плотностью 1400 кг/м3. То что всплыло – фракция 1300 – 1400 кг/м3 (тяжелее чем 1300, но легче чем 1400 кг/м3. Ее с точно также собирают, промывают, сушат.
Решетчатую емкость с утонувшей частью загружают в следующую кювету (с жидкостью плотностью 1500 кг/м3) – здесь мы получаем фракцию 1400 – 1500 кг/м3. И так далее.
В последней кювете (с жидкостью плотностью 1800 кг/м3) мы получаем фракцию 1600 – 1800 кг/м3 (это то что всплыло) и фракцию >1800 кг/м3 (тяжелее 1800 кг/м3) – это то что утонуло в последней кювете.
Все получившиеся фракции (при наборе из пяти жидкостей получают шесть фракций) после сушки взвешиваются, и в них анализируется содержание расчетного компонента (для угля это зола). Полученные данные заносятся в таблицу 8.
Данные для столбца 2 получают взвешиванием фракций, для столбца 3 по известной формуле γi= Qi/∑Q.
Данные столбца 4 МДЗ (массовая доля золы) получают путем химического анализа фракций. Зольность исходной пробы λ0 получают путем деления ∑/100. Данные для столбца 5 получают суммированием выходов из столбца 3 (показано в табл. 8). Данные для столбца 6 получают путем суммирования произведений
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.