ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕЧИСНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОСНОВНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПІД ЧАС ПОДРІБНЕННЯ МАГНЕТИТОВИХ КВАРЦИТІВ
DOI:
https://doi.org/10.32782/3041-2080/2025-4-37Ключові слова:
класифікація, гідроциклони, гідравлічна класифікація, гранулометричний склад, тиск, вихід класуАнотація
У сучасній мінерально-сировинній промисловості процес збагачення корисних копалин є ключовим етапом, що визначає економічну доцільність і ефективність подальшого перероблення сировини. Особливої актуальності набувають методи гідравлічної класифікації, які забезпечують розділення мінеральної пульпи за крупністю й густиною частинок. Серед таких методів провідне місце займають гідроциклони – апарати, що дозволяють досягати високої продуктивності за відносно низької енергоємності. Гідроциклони широко застосовуються на збагачувальних фабриках для попередньої класифікації та розділення тонкодисперсного матеріалу, підготовки пульпи до магнітного або флотаційного збагачення, вилучення відходів у процесах мокрого циклу, а також для ущільнення продукту перед подачею в згущувачі чи фільтри. Основні переваги гідроциклонів – це простота конструкції, відсутність рухомих частин, висока надійність і можливість безперервної роботи в автоматизованому режимі. Проте поряд із цими перевагами гідроциклони мають і низку суттєвих недоліків: недостатню ефективність класифікації в разі наявності вузькорозмірних фракцій, значну чутливість до змін тиску та концентрації пульпи, обмежену здатність до розділення частинок близьких за густиною чи розміром, а також утворення турбулентного ядра, що знижує селективність процесу. Ці обмеження зумовлюють неефективну класифікацію, підвищення циркуляційних навантажень, зменшення загальної продуктивності технологічного циклу, надмірне подрібнення матеріалу і зростання витрат електроенергії. Особливо гостро ці проблеми проявляються у складних мінералогічних умовах або за потреби в тонкому розділенні фракцій. Тому актуальним напрямом удосконалення процесу є впровадження перечисної класифікації – багатоетапного або циркуляційного оброблення матеріалу з повторною класифікацією недосортованих фракцій.
Посилання
Кравець В. Г., Білецький В. С., Смирнов В. О. Техніка і технологія збагачення корисних копалин. КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2019. С. 77–87.
Основи техніки та технології збагачення корисних копалин / В. С. Білецький та ін. Видавництво Ліра-К, 2020. С. 142–156.
Klaydison Silva, Ciro Massayuki, Deizimara Pena, Pedro Pinto. Comparative study between the use of cyclone and spiral classifier in the closing of grinding circuits. 38° Seminário de Reduçã o de Minério de Ferro e Matérias-primas e 9º Simpósio Brasileiro de Minério de Ferro, 2008, vol. 3, num.3. DOI: 10.5151/2594-357x-0039
Lanyue Jiang, Peikun Liu, Yuekan Zhang, Xinghua Yang, Xiaoyu Li, Yulong Zhang and Hui Wang. The Performance Prediction Model of W-Shaped Hydrocyclone Based on Experimental Research. Minerals, 2021. https://doi.org/10.3390/min11020118
Олійник Т. А., Безсмертний Є. О., Удосконалення технологічного циклу класифікації в схемах збагачення магнетитових кварцитів. Міжнародна науково-технічна конференція Розвиток промисловості і суспільства. Криворізький національний університет. 2025. С. 20.
##submission.downloads##
Опубліковано
Номер
Розділ
Ліцензія

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.