Собиратель для флотации руд
Применение амидоамина синтетических жирных кислот формулы R-C NH(CH2)2NH(CH.)NH J где R - углеводородный радикал, содержащий 21-26 атомов углерода , в качестве собирателя для (} лотации РУД. f,% го S 80 W 60 fO м iO и ю о f JO2S«о fO С,1/Л (Л to 1C ел со
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК
„„SU„„1225619 A сю 4 В 03 D 1/02
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ВССОВ,7 ., к/
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3781352/22-03 (22) 17.08.84 (46) 23.04.86. Бюл. 9 15 (72) А.В.Курков, И.А,Молодкина, М.П.Колесникова, С.М.Усков, Б.Я.Руденко, Ю.Г.Попов, В.Г.Михайловский, В.А.Литвинов и А.И.Усенко (53) 622.765>06(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР и 135431, кл. В 03 D 1/00, 1960.
Патент ФРГ Ф 1194795, кл. 1с10, 1964 °
Присадка адгеэионная БП-3.
ТУ 38 УССР 201-170-78. (54) СОБИРАТЕЛЬ ДЛЯ ФЛОТАЦИИ РУД (57) Применение амидоамина синтетических жирных кислот формулы
Н CО
КН(СН ) NH(CH ) NH где R — - углеводородный радикал, содержащий 21-26 атомов углерода, в качестве собирателя для флотации руд °
3 122561
Изобретение относится к области обогащения руд флотацией, а именно к обогащению редкометальных„ оловосодержащих, кварцполеношпатоных, флюоритовых и pругих Руд °
Цель изобретения — повьнпение извлечения полезных компонентов при пониженных расходах.
Амидоамин синтетических жирных кислот формулы. 1О
Содержание воды, Х
Общая щелочность, мг КОН
Не более 2
Не менее 140
БП-3 применяется н дорожном строительстве для улучшения сцепления нефтяных дорожных битумов с минеральными материалами.
Присадка БП-3 должна соответствовать следующим требованиям и нормам .
Внешний нид Однородная масса от светложелтого до коричневого цвета
Сцепление с Не хуже контпеском битума рольного образ0,5Х присадки ца У 1
Кислотное число, Не более 6,0 мг KOH/г 55
Температура каплепадения, С Не более 75
0. %(СН ) ЯН(СН ) NH (Реагент
БН-3) обладает эффективными свойствами при флотации целого ряда минералов и его применение в качестве собирателя обеспечивает высокие технологические показатели при небольших расходах.
Реакция образования продукта БП-3 протекает в две стадии. Первая стадия — образование соли синтетических жирных кислот фракции С, -С и полиэтиленполиамина при 100-130 С и атмосферном давлении в течение 4 ч.
t(0O-130 С
Р-СООН1КН2 (,СНА КИ(СН )2 ЙН вЂ” 0 R-С
OH "(Hg(CHz)zt4H(CHz)i ЯН, 1
На второй стадии происходит дегидра.тация соли при 160 С с образованием амидоаминов (моноациламндоаминов) реагента БП-3 l к-С 4-160 С
ОН МН,(СН,(, NH(CHzj, МН, гО цн(снД, йн(сН,,Кн, Реагент БП-3 является малолетучим, невэрыноопасным, малотоксичным продуктом.
П р и и е р 1. Для исследования отбирают чистые минералы: берилл, сподумен, колубит, кварц, микроклин, мусконит, флюорит.
Результаты исследонаний флотируемости чистых минералов в зависимости от расхода собирателя представлены на фиг. 1 и 2.
Собиратель подают в количестве от 5 до 500 мг/л. Иэ фиг. 1 и 2 видно, что БП-3 обладает собирательными свойствами по отношению к целому ряду минералов. В нейтральной среде флотируются эффективно уже при расходе мг/л берилл (1), микроклин (4), сподумен (2), кварц (3), слабее колумбит (6) и флюорит (7). При увеличении расхода до 100 мг/л минералы полностью извлекаются н пенный продукт. При увеличении расхода собирателя от 200 до 500 мг/л извлечение минералов снижается. Только извлечение флюорита растет пропорционально расходу собирателя и при максимальном расходе составляет 100Х. Значительно слабее флотируется мусковит (5); при.оптимальном расходе (300 мг/л) извлечение его составляет 76Х.
На фиг. 3 представлена зависимость флотируемости минералов реаген" том БП-3 от рН среды при расходе его 25 мг/л.
Оптимальным значением рН для флотации берилла является 4-6, сподумена 7-10, кварца и микроклина 6, колумбита 2, мусковита 2-7. В этих областях рН извлечение минералов в пенный продукт составляет 90- 100Х.
Таким образом, БП-3 (амидоамин синтетических жиных кислот) обладает эффективными свойствами при флотации целого ряда минералов и может быть (использован для разработки режимов селективной флотации целого ряда руд: редкометальных, олоносодержащих, кварцполевошпатовых и др.
Пример 2. Проводят флотацию хвостов обогащения редкометальной пегматитовой руды с целью разделения кварца и полевого шпата. Хвосты обогащения имеют следующий минеральный
3 . 12256 состав, 7: кварц 34,1; альбит 42,4, микроклин 15, 6, биотит О, 7; мусковит 4,6, сланцы 0 15 прочие 2,95.
C БП-3 флотацию ведут в следукщих условиях: после выделения слюды катионньи собирателем пульпу обрабатывают бифторидом аммония (4,0 ° 10 кг/кг
БП-3 (0,1 ° 10 кг/кг) и ведут флотацию полевых шпатов с одной перечисткой пенного продукта, камерный про- !0 дукт является кварцевым концентратом.
Для сравнения проводят флотацию с катионным собирателем АНП-2 в оптимальных условиях, после выделения слюды пульпу обрабатывают БА (4,0 х х 10 кг/кг), АНП-2 (0,5 ""10 кг/кг)
-6 -6 и ведут флотацию полевого шпата с одной перечисткой пенного продукта.
Полученные показатели представлены в табл. 1.
Из данных табл. 1 следует, что
БП-3 в сравнении с АНП-2 обеспечивает лучшие показатели разделения кварца и полевого шпата, при этом расход собирателя сокращается в пять раз. 2
Пример 3. Проводят коллективную флотацию касситерита и колумбита из продукта переработки редкометальной руды, имеющего следующий состав, Х: мусковит 5-6; биотит 3-5; сланцы 5-10, турмалин 1,0-2,5; граТаблица 1
Содержание окислов, Е
1 I
К О Na О K O+Na О А1 Оз РеаОs $10
Полевошпатовый 66s5 3э90 7»70 11ю60 18»0 Оэ 16 68sO
Кварцевый 33,5 0,36 0,48
Итого 100,0 2,71 5,28
0,84 1, 98 0,07 96, 1
7,99 12,63 О, 129 77,4
АНП-2 (известный) Полевошпатовый
65,5 3,83 7,60 11,53 17,93 0,17 68,1
Кварцевый 34,5" 0,54 0,67 1,21
2,01 0,06 95,2
Итого 100,0 2, 54 4,698 7,52 12,20 О, 132 76,3
Собиратель Продукт Выход,7.
19 4 нат 0,5-1,5 кварц и полевые шпаты
20-30; другие алюмосиликаты 52-60; гидроокислы железа, апатит, касситерит, колумбит 0 5-1,0.
Флотацию проводят в следующих условиях: исходный продукт обрабатывают серной кислотой до рН 2 в течение 5 мин, затем пульпу обрабатывают БП-3 (0,25 ° 10 кг/кг) и ведут флотацию колумбита и касситерита.
Для сравнения ведут флотацию АНП-2 в тех же условиях при расходе 1,2 х х 10 кг/кг.
Полученные результаты представлены в табл. 2.
Из данных табл. 2 следует, что
БП-3 в сравнении с катионным собирателем АНП-2 позволяет повысить извлечение пятиокиси тантала на 18,7Х, алова на t0 4Х. При этом расход собирателя сокращается в 4,8 раза.
Таким образом, предлагаемый собиратель позволяет разрабатывать на его основе режимы селективной флотации для целого ряда руд, например редкометальных, оловосодержащих, кварцполевошпатовых и др. Применение
БП-3 в качестве собирателя позволяет повысить технологические показа- тели обогащения руд и снизить расходы на флотацию.
1225619
Таблица 2
Та О.
Собиратель
Продукт Выход, 39,0
О, !0
БП-3
79,3
0,08
Концентрат 25,8
Хвосты
Исходный
20,7
0,007
74,2
100,0 0,026
1.00, 0
0,07
АНП-2
60,6
Концентрат 22,5
39,4
0,013
0,026
77,5
100,0. Хвосты
Исходный
100,0
Р /
8у
 1 — - 1---.1 — 1
56 1ОО Рй 390 Þ0 500 Спг!л
Ж . Р
Содержание, Извлечение, Ж g
Содержание, Извлечение, Х Ж
0 055 61 0
0,066 100,0
0,084 28 6
0,061 71,4
0,066 100 О
1225619 .
Составитель Л.Антонов
Техред Г.Гербер Корректор С Шекмар
Редактор В. Петраш
Подписное
Тираж 514
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Заказ 2019/7
Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4




