Общие положения

Наибольшее распространение электрическая сепарация получила при доводке коллективных концентратов: титано-цирконового, тантало-ниобиевого, оловянно-вольфрамового и др. С использованием электрических сепараторов разделяются и более сложные минеральные комплексы, например, ильменито-рутило-цирконо-монацитовый или тантало-колумбито-касситерито-цирконовый.

Электрическая сепарация применяется также при извлечении алмазов, обогащении слабомагнитных железных руд, кварца, сильвинитовых руд и, наконец, органического сырья.

По разнообразию областей применения методы электрической сепарации стоят в одном ряду с флотационными методами, что указывает на большую перспективность их использования в различных областях народного хозяйства.

Промышленное применение получили способы, основанные на различии электрической проводимости разделяемых минералов и способности минералов к приобретению разных зарядов при контактной электри­зации»

Процессы диэлектрической и пироэлектрической сепарации получили пока ограниченное применение.

Промышленностью серийно выпускаются электростатические и коронно-электростатические барабанные, коронные камерные трибоэлектростатические барабанные и пластинчатые сепараторы. Промышленные сепараторы компонуют из типовых узлов (питатели, рамы, блоки электродов и питания) по секционному принципу, согласно которому из типовых секций данного сепаратора собирают требуемую технологическую схему. Например, коронно-электростатический сепа­ратор СЭС-2000 может реализовать до 27-ми различных технологических схем.

Для исследования режимов электросепарации применяют универсальные лабораторные сепараторы, которые в определенном приближении моделируют одну секцию промышленных сепараторов. К ним относятся, например, электрические сепараторы ПС-I, ЭС2,

Цель работы - изучение конструктивных особенностей электрического сепаратора ЭС2, получение навыков электросепарации минерального сырья и исследование режимов разделения полиминеральной руды в коронно-электростатическом поле, работа рассчитана на 4 часа.

Принцип работы и устройство электрического сепаратора Х2

Электрический сепаратор ЭС2 состоит из двух автономных блоков: пульта управления и сепаратора.

На рис. 9.1 представлена принципиальная схема сепаратора.

      Рис. 9.1 - Принципиальная схема сепаратора ЭС2. I - бункер; 2 - клапан; 3 - вибропривод; 4 - лотковый питатель; 5 - механическая щетка; 6 - отсекатель "полупроводник-непроводник"; 7,8,9 - приемники непроводниковой, полупроводниковой и проводниковой фракций соответственно; 10 - отсекатель "проводник –полупроводник" 11 - барабанный осадительный электрод; 12, 13 -отклоняющий и коронирующий электроды соответственно  

 

Разделение минералов в данном сепараторе может производится в коронном электрическом поле, в электростатическом поле и в комбинированном - коронно-электростатическом. Первый режим реализуется при установке в сепараторе только коронирующего электрода 13, второй - отклоняющего электрода 12, третий режим соответствует установке двух электродов 12, 13, как это показано на рис. 9.1.