Устройство для переработки металлосодержащих концентратов
Изобретение относится к устройству для переработки металлосодержащих концентратов, содержащему источник излучения, камеру облучения сырья и аппарат выщелачивания. Сущность: оно дополнительно содержит конденсаторный накопитель энергии, пульт управления, датчик уровня жидкости, подводящие и отводящие трубы и насос с приводом, источник излучения выполнен в виде импульсного излучения, размещенного внутри камеры и выполненного в виде коаксиальной лампы с обратным токопроводом, размещенным внутри лампы коаксиально, камера выполнена в виде вертикального цилиндра со входным и выходным патрубками для подачи и отвода пульпы исходного сырья, датчик уровня жидкости расположен в верхней части полости камеры, а патрубки камеры разнесены по высоте один относительно другого и расположены ниже датчика, входной патрубок выполнен у днища камеры, а выходной - у верхнего среза камеры, при этом внутренний диаметр камеры выбирают из соотношения Dк=Dл+2l, где Dк - внутренний диаметр камеры, Dл - внешний диаметр коаксиальной лампы, l - значение пробега излучения, необходимое для максимального выщелачивания, подводящие трубы и патрубки выполнены с одинаковыми сечениями и не более сечения коаксиального зазора между камерой и коаксиальной лампой. 1 ил.
Изобретение относится к металлургии, в частности, к устройствам для переработки металлосодержащих концентратов и может быть использовано для переработки других редких и редкоземельных концентратов.
Известно устройство для переработки боксита и гидроаргелита воздействием ультрафиолетовых и рентгеновских лучей в стационарном режиме (Журнал неорганической химии, 1965, т.38, с.65). Недостатком устройства является незначительность повышения извлечения металлов после обработки. Это устройство является наиболее близкими по технической сущности и достигаемому эффекту. Задачей данного изобретения является создание устройства, обеспечивающего повышение извлечения целевых металлов. Новый технический результат выражается в повышении степени извлечения металлов без повышения расходов реагентов и энергоносителей. Указанный технический результат достигается тем, что устройство для переработки металлосодержащих концентратов, содержащее источник излучения, камеру облучения сырья и аппарат выщелачивания, согласно изобретению, дополнительно содержит конденсаторный накопитель энергии, пульт управления, датчик уровня жидкости, подводящие и отводящие трубы и насос с приводом; источник излучения выполнен в виде импульсного излучателя, размещенного внутри камеры и выполненного в виде коаксиальной лампы с обратным токопроводом, размещенным внутри лампы коаксиально, камера выполнена в виде вертикального цилиндра со входным и выходным патрубками для подачи и отвода пульпы исходного сырья, датчик уровня жидкости расположен в верхней части полости камеры, а патрубки камеры разнесены по высоте один относительно другого и расположены ниже датчика, входной патрубок выполнен у днища камеры, а выходной у верхнего среза камеры, при этом внутренний диаметр камеры выбирают из соотношения Dк=Dл+2l, где Dк внутренний диаметр камеры, Dл внешний диаметр коаксиальной лампы, l значение пробега излучения, необходимое для максимального выщелачивания, подводящие трубы и патрубки выполнены с одинаковыми сечениями и не более сечения зазора между камерой и коаксиальной лампой. Выполнение излучателя импульсным обеспечивает более высокую общую и удельную (на 1 см2) импульсную мощность оптического излучения, воздействующего на пульпу. В результате этого пульпа дополнительно подвергается действию еще ряда факторов; кратковременное поглощение импульсного оптического излучения приводит к быстрому неравномерному по объему разогреву твердых частиц пульпы, обеспечивая в них: быстрое повышение температуры и последующее быстрое их охлаждение при контакте с менее разогретой жидкой фазой приводит к образованию в минералах дефектов и трещин; образование кратковременных волн термомеханических напряжений, приводящих к деформациям и образованию дефектов в минералах, а также пространственному разделению частиц минералов в пульпе, что в свою очередь, приводит к повышению площади поверхности металлосодержащих минералов. Образование дефектов, деформаций и трещин в зернах минералов и повышение их площади свободной поверхности приводит к увеличению полноты выщелачивания, что в свою очередь, приводит к повышению извлечения металлов и его производительности. Выполнение источника импульсного излучения коаксиальным позволяет существенно повысить площадь светящейся поверхности излучателя, обеспечивает больший объем обработки в единицу времени, обеспечивает большую эффективность использования электрической энергии по сравнению с трубчатой конструкцией излучателя. Это следует из того, что для обеспечения плотности энергии излучения E0, т.е. с 1 см2 светящейся поверхности излучателя, в коаксиальной конструкции энергию в электрическом разряде необходимо увеличивать в линейной зависимости, т.е. E0=f(Eр), где Eр энергия электрического разряда в лампе, а в трубчатой конструкции лампы в квадратичной зависимости, т.е. E0= f2(Eр). Это объясняется тем, что при сохранении размера зазора между трубами, образующими разрядную полость коаксиальной лампы, повышение внешнего диаметра лампы (т.е. диаметра внешней трубы) в коаксиальной конструкции автоматически влечет за собой такое же повышение диаметра внутренней трубы, вследствие чего площадь сечения разрядного промежутка лампы растет линейно с ростом диаметра лампы. В трубчатой конструкции лампы при повышении ее диаметра площадь сечения разрядного промежутка растет в квадратичной зависимости от диаметра (
























Формула изобретения
Устройство для переработки металлосодержащих концентратов, содержащее источник излучения, камеру облучения сырья и аппарат выщелачивания, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит конденсаторный накопитель энергии, пульт управления, датчик уровня жидкости, подводящие и отводящие трубы и насос с приводом, источник излучения выполнен в виде импульсного излучателя, размещенного внутри камеры и выполненного в виде коаксиальной лампы с обратным токопроводом, размещенным внутри лампы коаксиально, камера выполнена в виде вертикального цилиндра с входным и выходным патрубками для подачи и отвода пульпы исходного сырья, датчик уровня жидкости расположен в верхней части полости камеры, а патрубки камеры разнесены по высоте один относительно другого и расположены ниже датчика, входной патрубок выполнен у днища камеры, а выходной у верхнего среза камеры, при этом внутренний диаметр камеры выбирают из соотношения Dк Dл + 2l, где Dк внутренний диаметр камеры; Dл внешний диаметр коаксиальной лампы; l значение пробега излучения, необходимое для максимального выщелачивания, подводящие трубы и патрубки выполнены с одинаковыми сечениями и не более сечения коаксиального зазора между камерой и коаксиальной лампой.РИСУНКИ
Рисунок 1