способ порционной сортировки и сепарации минерализованной горной массы, преимущественно золотокварцевых руд
Классы МПК: | B03B13/06 с использованием поглощения или отражения радиоактивного излучения |
Автор(ы): | Канцель А.В. (RU), Мазуркевич П.А. (RU), Канцель А.А. (RU), Кучерский Николай Иванович (UZ), Мазуркевич А.П. (RU), Мальгин Олег Николаевич (UZ), Янушпольский Олег Александрович (UZ), Иноземцев Сергей Борисович (UZ), Кустов Андрей Михайлович (UZ), Беленко Александр Павлович (UZ), Данилов А.В. (RU), Сытенков Виктор Николаевич (UZ) |
Патентообладатель(и): | ИНТЕГРА ГРУП, ЛЛС (US) |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-10-29 публикация патента:
10.11.2003 |
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{SRi
SLj} - 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.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения
1. Способ порционной сортировки и сепарации минерализованной горной массы, преимущественно золотокварцевых руд, состоящий в облучении минерализованной горной массы рентгеновским и/или гамма излучением с последующей регистрацией параметров спектров характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения для нескольких ограниченных областей поверхности материала порции и/или единичного штуфа, вычислении критерия Кi разделения по измеренным параметрам и разделении минерализованной горной массы в соответствии с установленными пороговыми значениями критерия K разделения, отличающийся тем, что дополнительно облучают поверхность материала порции и/или единичного штуфа оптическим излучением, для тех же упомянутых ограниченных областей поверхности материала порции и/или единичного штуфа проводят регистрацию параметров спектра отраженного оптического излучения, при этом в качестве критерия Кi разделения используют комбинацию измеренных параметров, и/или показатели их пространственной неоднородностиKi= 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

Описание изобретения к патенту
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 неоднородностиKi=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

j - текущий номер ограниченной области поверхности (j=1, 2, 3...n);
i - текущий номер штуфа. Способ может характеризоваться тем, что параметры спектра характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения материала регистрируют в диапазоне энергий 5-30 кэВ. Способ может характеризоваться также тем, что параметры спектра отраженного оптического излучения в процессе регистрируют в диапазоне длин волн

Ki=F{SRj; SLj; SRj 2; SLj 2; Mj}. Критерий К строится на основе предварительных, детальных исследований эталонных коллекций штуфов (1, 2, ...i, ...М) с известным содержанием полезного компонента. Для этого проводят следующие процедуры:
1. Для каждого i-го штуфа регистрируются параметры спектров характеристического рентгеновского значения SR1,...j,...n и оптического излучения SL1, . . .j,...n, где j - порядковый номер зоны контроля (области обозначены поз. 4). Спектр характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения материала регистрируют в диапазоне энергий 5-30 кэВ. Спектр отраженного оптического излучения регистрируют в диапазоне длин волн







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


- 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.
Класс B03B13/06 с использованием поглощения или отражения радиоактивного излучения