Способ порционной сортировки и сепарации минерализованной горной массы, преимущественно золотокварцевых руд
Изобретение относится к области предварительного обогащения материалов и может быть использовано в рудоподготовительных переделах минерального сырья различных типов, предпочтительно золотосодержащих кварцевых руд. Технический результат состоит в повышении эффективности обогащения, разделении руд на технологические типы и классы. В процессе реализации способа облучают поверхность материала порции и/или единичного штуфа рентгеновским и оптическим излучением. На одних и тех же отдельных ограниченных областях упомянутой поверхности в процессе перемещения материала порции и/или единичного штуфа проводят регистрацию параметров рентгеновского флуоресцентного спектра и отраженного оптического излучения, характеризующего цветовые характеристики. В качестве критерия Кi разделения используют комбинацию измеренных характеристик и параметров и/или показатели их пространственной неоднородности Ki=F{SRj; SLj; SRj 2; SLj 2; Mj}, где SRj - параметры спектра характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения материала, зарегистрированного с j-й площадки; SLj - параметры спектра отраженного оптического излучения, зарегистрированного с j-й площадки; Mj=f{SRiSLj} - характеристика взаимозависимости между параметрами спектров рентгеновского и оптического излучения для одной и той же отдельной ограниченной области поверхности материала порции и/или единичного шурфа, получаемая экспериментальным путем на эталонных образцах; j - текущий номер ограниченной области поверхности (j=1, 2, 3... n); i - текущий номер штуфа. 7 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области предварительного обогащения материалов и может быть использовано в рудоподготовительных переделах минерального сырья различных типов, предпочтительно золотосодержащих кварцевых руд.
Использование дистанционных физических методов и средств сортировки нерадиоактивных руд известно и привлекает надежностью и высокой производительностью (см. , например, В.А. Мокроусов, В.А. Ликсев. Радиометрическое обогащение нерадиоактивных руд, М.: Недра, 1979) [1]. К этим средствам относятся фотометрические, люминесцентные, рентгенорадиометрические сепараторы. Для целей порционной и кусковой сортировки методы сепарации имеют особенности в части выбора тех или иных физических средств и режимов их функционирования, а также математических методов обработки измеренных характеристик для выработки критериев сортировки, адаптированных к промышленным задачам геотехнологии. При этом следует отметить, что золотосодержащие руды являются одним из сложнейших объектов применения радиометрических методов ввиду того, что содержание золота определяется в них не прямым измерением, а на основе корреляции с сопутствующими элементами. Предпринимались успешные попытки фотометрической сепарации различных коренных руд кварцевой формации, в которых золото связано с кварцем (находится в кварц-карбонатных прожилках белого цвета), а сопутствующие ему горные породы имеют темный цвет. Описано использование лазерной сканирующей системы ([1] , стр.119-121), в основе действия которой лежит анализ коэффициента отражения видимого света от различных участков куска руды. Однако золотосодержащие кварцевые руды, контрастные по оптическим свойствам, присущи не всем месторождениям. К другим методам относятся рентгенорадиометрические методы, использующие в качестве зондирующего излучения рентгеновское и/или гамма-излучение, а в качестве информативного сигнала - спектр рассеянного и/или прошедшего через руду характеристического излучения. Так известен способ радиометрической сепарации по авт.свид. SU 952384. Развозжаев и др., В 07 С 5/34. oп. 1982 [2], который включает последовательное пропускание порций материала, преимущественно штуфов, через зону воздействия потоком мягкого гамма-излучения, регистрацию спектра характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения от поверхности материала и интенсивности рассеянного гамма-излучения. Далее проводится разделение порций материала по зарегистрированным характеристикам в соответствии с заданными пороговыми критериями сепарации. В другом изобретении повышение достоверности сепарации золотосодержащих кварцевых руд обеспечивается путем использования более эффективного критерия сепарации и соответствующих средств и методик радиометрического обогащения. Порцию материала облучают первым потоком гамма-излучения с двумя характеристическими энергиями, а также вторым потоком мягкого гамма-излучения. Одновременно регистрируют суммарную интенсивность первого потока, а также интенсивность второго потока гамма-излучения, прошедшего через материал. Регистрируют спектр характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения от поверхности материала и интенсивность рассеянного гамма-излучения. Определяют параметр поглощения гамма-излучения в материале порции и его объемную плотность, показатели пространственной неоднородности измеренных характеристик и параметров (RU 2154537 С1, ИНТЕГРА ГРУП, В 07 С 5/346. 20.08.2000) [3] (ближайший аналог). Использование радиометрической сепарации позволяет осуществить разделение минерализованной горной массы на различные технологические типы (RU 2101095 С1. ИНТЕГРА, В 03 В 13/06, 10.01.1998 [4]; RU 2151643 C1, ИНТЕГРА ГРУП, В 03 В 13/06. В 07 С 5/346, 27.06.2000) [5]. Однако указанные способы обладают недостаточной разрешающей способностью для месторождений типа Мурунтау, в рудах которых сульфиды практически отсутствуют, малы содержания железа, нет мышьяка. Иными словами, отсутствуют легко диагностируемые рентгенофлуоресцентным методом сопутствующие элементы. Задачей изобретения является создание способа порционной сортировки и сепарации золотокварцевых руд, а технический результат состоит в повышении эффективности обогащения, разделения руд на технологические типы и классы. Технический результат достигается тем, что способ порционной сортировки и сепарации минерализованной горной массы, преимущественно золотокварцевых руд, состоит в облучении минерализованной горной массы рентгеновским и/или гамма излучением, регистрации параметров спектров характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения от поверхности материала для нескольких ограниченных областей поверхности материала порции и/или единичного штуфа и вычислении по измеренным характеристикам критерия Кi разделения и сортировке (сепарации) минерализованной горной массы в соответствии с установленными пороговыми значениями упомянутого критерия K разделения. В процессе реализации способа дополнительно облучают поверхность материала порции и/или единичного штуфа оптическим излучением. На тех же отдельных ограниченных областях упомянутой поверхности в процессе перемещения материала порции и/или единичного штуфа проводят регистрацию спектра отраженного оптического излучения. В качестве критерия Кi разделения используют комбинацию измеренных характеристик и параметров, и/или показатели их пространственной неоднородности Ki=F{SRj; SLj; SRj 2; SLj 2; Mj}, где SRj - параметры спектра характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения материала, зарегистрированного c j-ой площадки; SLj - параметры спектра отраженного оптического излучения, зарегистрированного с j-ой площадки; Мj=f{SRj










- среднее значение Ii (1), Ii (2), среднеквадратическое отклонение


- коэффициент множественной корреляции [Р(1), Р(2), I(1), I(2)]i. Если спектр SRj флуоресцентного рентгеновского излучения по каким-либо причинам не может быть зарегистрирован с каждой из упомянутых ограниченных областей поверхности, тогда в качестве параметров может быть взят суммарный спектр для нескольких областей штуфа. 3. По совокупности штуфов строится, например, линейная регрессия содержания золота C(Au)i на параметры по п.2:

4. Назначается параметр К0, при котором содержание золота в штуфе ниже бортового: К0<K. На этом стадия построения критерия К на основе предварительных исследований эталонных коллекций штуфов с известным содержанием полезного компонента, иными словами, "обучение", завершается. Собственно процесс сепарации минерализованной горной массы и проводимые измерения и вычисления аналогичны вышеописанным операциям 1-4 и осуществляются следующим образом. В зону измерений вводится штуф X, для которого регистрируется ряд значений параметров SRj и SLj для j зон регистрации. Затем по этим зарегистрированным характеристикам вычисляются параметры для штуфа X:
- среднее значение Px (1), Px (2), среднеквадратическое отклонение


- среднее значение Ix (1), Ix (2), среднеквадратическое отклонение


- коэффициент множественной корреляции [Р(1), P(2), I(1), I(2)]х. Далее по вышенайденным параметрам рассчитывается значение критерия КX из линейной регрессии:

Затем проверяется выполнение условия по содержанию золота в анализируемом штуфе X для принятия последующего решения о сепарации (сортировке). Если значение КX>К0, то штуф X (или анализируемая порция) направляется в концентрат, если КX<К - штуф (или анализируемая порция) направляется в отвал. Аналогичным образом проводится сепарация (сортировка) на несколько технологических типов с предварительным обучением системы и выявлением совокупности пороговых значений К0. Проведенные эксперименты показывают, что использование одновременно двух физических методов - рентгенорадиометрического и оптического, каждый из которых удовлетворяет требованиям инструментального и экспрессного анализа и дополняет друг друга, позволяет повысить качество сепарации минерального сырья. Промышленная применимость. Способ может быть реализован с использованием известных средств [1-5]. В качестве средств анализа параметров спектра могут быть использованы фотоэлектрические колориметры (см., например, Кривошеев М. И. , Кустарев Л.К., Цветовые измерения, М.: Энергоатомиздат, 1990, с.138-174), цветные телевизионные камеры, известные в области сортировки (см., например, US 5586663, Graudejus, et al. B 07 C 5/342, 209/582. 24.12.1996). Могут быть использованы и другие спектральные измерительные системы (см. ЕР 0064842 A1, SPHERE Inv. Ltd., B 07 C 5/342, 17.11.82), также известные при сортировке руд.
Формула изобретения
Ki= F{ SRj; SLj; SRj 2; SLj 2; Mj} ,
где SRj - параметры спектра характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения материала, зарегистрированного с j-ой ограниченной области поверхности материала порции и/или единичного штуфа;
SLj - параметры спектра отраженного оптического излучения, зарегистрированного с j-ой ограниченной области поверхности материала порции и/или единичного штуфа;
Mj= f{ SRj

j - текущий номер ограниченной области поверхности материала порции и/или единичного штуфа (j= 1, 2, 3. . . n);
i - текущий номер порции и/или единичного штуфа. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что спектр характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения материала регистрируют в диапазоне энергий 5-30 кэВ. 3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что спектр отраженного оптического излучения регистрируют в диапазоне длин волн

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 30.10.2009
Извещение опубликовано: 27.12.2010 БИ: 36/2010