Исследование зависимости продолжительности операции сушки геологических проб кварцевых золотосодержащих руд от толщины слоя материала пробы

совершенствование процесса сушки геологических проб минерального сырья. Исследование влияния толщины слоя материала пробы на продолжительность операции сушки геологических проб золотосодержащих руд. Технология сушки проб руды в микроволновой печи.

Рубрика Геология, гидрология и геодезия
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.12.2018
Размер файла 95,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИИ СУШКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ КВАРЦЕВЫХ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД ОТ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ МАТЕРИАЛА ПРОБЫ

О.А. Белавина, В.А. Швецов, В.А. Пахомов, Д.В. Шунькин

Операция сушки геологических проб является важной составной частью подготовки проб минерального сырья к анализу. Поэтому совершенствование процесса сушки геологических проб минерального сырья является актуальной задачей. Наиболее перспективным методом сушки является сушка проб в микроволновой печи. В работе выполнено исследование влияния толщины слоя материала пробы на продолжительность операции сушки геологических проб золотосодержащих руд. Показано, что время сушки зависит от толщины слоя пробы, при этом толщина слоя пробы должна быть не более 4,5 см, так как при сушке пробы слоем более 4,5 см процесс сушки происходит неравномерно (верхние слои пробы пересушены, нижние слои пробы недосушены). Авторы работы рекомендуют при сушке пробы массой 500 г использовать тару, обеспечивающую слой материала толщиной не более 4,5 см, а при сушке пробы массой более 500 г пробу делить на две примерно равные части. Выбор оптимальной толщины слоя мате-риала пробы при сушке позволяет повысить экспрессность операции сушки геологических проб и подготовки проб минерального сырья к анализу в 2-4 раза.

Ключевые слова: сушка лабораторных проб, микроволновая печь, продолжительность операции сушки, влажность проб, кварцевые золотосодержащие руды

О.А. Belavina, V.А. Shvetsov, N.V. Adelshina, V.V. Pakhomova, V.А. Pakhomov, D.V. Shunkin. Researching the relationship between duration of drying gold-quartz ore geological samples and layer thickness of sample material

Drying geological samples is an important part of the preparation of mineral material samples for the analy-sis. Therefore, improving the process of drying geological samples of mineral raw materials is an urgent task. The most promising method of drying is the drying of samples in the microwave oven. The research focuses on the influence of layer thickness of sample material on the duration of drying geological samples of gold-containing ores. It is shown that the drying time depends on layer thickness of the sample, in this case, the thickness of the sample should be no more than 4,5 cm. If the sample layer thickness is more than 4,5 cm, the drying process is uneven (the top layers are overdried, the lower layers are underdried). The authors recommend to use containers with layer thickness not more than 4,5 cm when drying samples weighing 500 g and when drying samples weigh-ing more than 500 g to divide samples into two approximately equal parts. The optimal layer thickness of sample material allows to increase the rapidity of drying and the preparation of samples for the analysis by 2-4 times.

Key words: laboratory sample drying, microwave oven, duration of drying, moisture content of the samples, quartz-gold ores.

сушка кварцевый золотосодержащий руда

Обоснование направления исследований

Операция сушки геологических проб является важной составной частью подготовки проб минерального сырья к анализу [1-3]. Поэтому совершенствование процесса сушки геологических проб минерального сырья является актуальной задачей [4-6]. Наиболее перспективным методом сушки является сушка проб в микроволновой печи [6-8].

В работах [9, 10] исследовано влияние на процесс сушки проб в дешевых [11] бытовых микро-волновых печах следующих основных факторов: начальной влажности материала проб, массы проб, уровня мощности СВЧ-излучения печи. Однако масса геологической пробы золотосодержащих руд, поступающая на пробирный анализ, может изменяться в широком интервале значений (500-1000 г) [12], при этом изменяется толщина слоя материала пробы, размещенного в специальном контейнере. Влияние толщины слоя материала пробы в контейнере на продолжительность сушки проб авторами работ [8, 13, 14] оценивается неоднозначно (допускается толщина слоя в интервале значений (3,5-10 см), поэтому необходимо выполнить дополнительные исследования с целью установления допустимого значения толщины слоя материала геологических проб).

Цель настоящей работы - исследование зависимости продолжительности операции сушки геологических проб кварцевых золотосодержащих руд от толщины слоя материала пробы.

Материалы и оборудование

Для сушки проб кварцевой золотосодержащей руды использовали бытовую микроволновую печь MS-1744W фирмы LG Electronics Inc, мощностью 700 Вт. Материал геологических кварцевых золотосодержащих проб, дробленных до крупности минус 1 мм, взвешивали на весах лабораторных ВЛТК-500г-М. Материал пробы помещали в разные пластиковые контейнеры.

Методика исследования

Материал проб массой примерно 550-600 г взвешивали на весах лабораторных ВЛТК-500г-М, высушивали до постоянной массы (масса считается постоянной, если разность результатов двух последующих взвешиваний не превышает 0,05% от массы пробы [15]). При достижении постоянной массы проб материал проб считали сухим. Из материала сухой пробы отбирали навеску массой 500 г [12]. Затем в материал навески добавляли воду в количестве 10% от массы пробы. Далее пробы с заданной влажностью помещали в пластиковый контейнер слоем 2; 3,5; 4,5; 5,5 см сушили в микроволновой печи MS-1744W фирмы LG Electronics Inc при номинальном уровне мощности СВЧ-излучения (700 Вт) в течение установленного [10] времени, при этом пробы вынимали через определенные промежутки времени и взвешивали (с точностью до десятых грам-ма) на весах лабораторных ВЛТК-500г-М. Затем определяли массовую долю удаленной влаги. Данные экспериментов 1-4 приведены в табл. 1-2 и на рисунке.

Эксперименты и их обсуждение

Эксперимент № 1. Сушили пробу, помещенную в пластиковый контейнер, массой 81,5 г, цилиндрической формы диаметром 19 см и площадью сечения 283 см2. При этом толщина слоя материала пробы составила 2 см. За расчетное [10] время нагрева (8 мин) проба высохла до требуемого [16] уровня (остаточная влажность составила 0,5%). Результаты эксперимента приведены в табл. 1 и на рисунке.

Эксперимент № 2. Сушили пробу, помещенную в пластиковый контейнер, массой 73 г, цилиндрической формы диаметром 14 см и площадью сечения 154 см2. При этом толщина слоя материала пробы составила 3,5 см. За расчетное [10] время нагрева (8 мин) проба высохла до требуемого [16] уровня (остаточная влажность составила 1,7%). Результаты эксперимента приведены в табл. 1 и на рисунке.

Эксперимент № 3. Сушили пробу, помещенную в пластиковый контейнер массой 36,5 г, цилиндрической формы диаметром 13,5 см и площадью сечения 143 см2. При этом толщина слоя материала пробы составила 4,5 см. За расчетное [10] время нагрева (8 мин) проба высохла до требуемого [16] уровня (остаточная влажность составила 1,9%). Результаты эксперимента приведены в табл. 1 и на рисунке.

Таблица 1

Время

Толщина слоя материала пробы

2 см

3,5 см

4,5 см

Результат визуального

нагрева,

Масса

Влажность,

Масса

Влажность,

Масса

Влажность,

наблюдения

(мин)

пробы, г

%

пробы, г

%

пробы, г

%

0

550,0

10,0

550,0

10,0

550,0

10,0

Проба темная, однородная

3

545,5

9,1

546,5

9,3

547,5

9,5

8

502,5

0,5

508,5

1,7

509,5

1,9

Проба светлая, однородная

Эксперимент № 4. Сушили пробу, помещенную в пластиковый контейнер массой 89,5 г, размерами 11,2 Ч 6,8 Ч 11,8 см и площадью сечения 76,16 см2. При этом толщина слоя материала пробы составила 5,5 см. За расчетное [10] время нагрева (8 мин) проба высохла до требуемого [16] уровня (остаточная влажность составила 2,3%). Однако проба высохла неравномерно, на дне контейнера выделяется недосушенный слой толщиной 1-2 мм. Результаты эксперимента приведены в табл. 2 и на рисунке.

Из результатов экспериментов 1-4 следует: а) время сушки зависит от толщины слоя про-бы; б) толщина слоя пробы должна быть не более 4,5 см; в) при сушке пробы слоем более 4,5 см процесс сушки происходит неравномерно, верхние слои пересушены, нижние слои недосушены.

Таблица 2

Результаты эксперимента № 4

Время

Масса

Влажность,

нагрева,

Результат визуального наблюдения

пробы, г

%

(мин)

0

550,0

10,0

Проба темная, однородная

3

549,0

9,8

Проба сохнет неравномерно, светлая, по периметру контейнера тонкая

8

511,5

2,3

темная полоса, на дне контейнера выделяется темный тонкий слой

(около 1-2 мм)

Графики зависимостей влажности пробы, помещенной в тару, слоем различной толщины от времени нагрева

Выводы

При сушке пробы массой 500 г следует использовать тару, обеспечивающую слой мате-риала толщиной не более 4,5 см.

При сушке пробы массой более 500 г ее следует делить на две примерно равные части.

Литература

1. Пробоотбирание и анализ благородных металлов. Справочник / под ред. И.Ф. Барышни-кова - М.: Металлургия, 1978. - 432 с.

2. Карпов Ю.А., Савостин А.П. Методы пробоотбора и пробоподготовки. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2003. - 243 с.

3. Швецов В.А. Химическое опробование золоторудных месторождений. - Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2008. - 220 с.

4. Альбов М.Н. Опробование месторождений полезных ископаемых. - М.: Недра, 1965. - 239 с.

5. Сажин Б.С. Основы техники сушки. - М.: Химия, 1984. - 320 с.

6. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. В двух книгах. - М.: Химия, 1981. - 812 с.

7. Руководство по эксплуатации лабораторной установки для определения влажности сыпучих материалов ВС-1. РЭ 00.205.000 Асбест. - 2002. - 13 с.

8. Особенности микроволновой сушки [Электронный ресурс]. - URL: http//www.ingredient.su/news/40 (дата обращения 16.05.2012).

9. Исследование процесса сушки лабораторных проб кварцевых золотосодержащих руд микроволновой печи / О.А. Белавина, В.А. Швецов, Д.В. Шунькин, Н.В. Адельшина, П.А. Белозёров // Вестник КамчатГТУ. - 2013. - Вып. 23. - С. 9-13.

10. Способ сушки геологических проб золотосодержащих руд в микроволновой печи: па-тент на изобретение № 2502060 / В.А. Швецов, О.А. Белавина, Д.В. Шунькин, Н.В. Адельшина; заявл. 26.04.2012; заявка № 2012117470; опубл. 20.12.2013. Бюл. № 35.

11. Микроволновки Samsung [Электронный ресурс]. - URL: http//www.propagandahistory.ru.> 1161/Mikrovolnovki-Samsung (дата обращения 16.06.2015).

12. ОСТ 41-08-249-85. Управление качеством аналитической работы. Подготовка проб и ор-ганизация выполнения количественного анализа в лабораториях Мингео СССР. - М.: ВИМС, 1985. - 32 с.

13. Бердоносов С.С. Микроволновая химия. [Электронный ресурс]. - URL: pereplet.ru>статьи СОЖ> (дата обращения 16.05.2012).

14. Принцип работы микроволновой печи, или Каким образом пища нагревается с помощью СВЧ [Электронный ресурс]. - URL: 2007©www.vkusnie-bluda.ru (дата обращения 16.05.2012).

15. ГОСТ 13170-80. Руды и концентраты цветных металлов. Метод определения влаги. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.gosthelp.ru/gost/gost23574.html (дата обращения 23.03.2010).

16. Исследование влияния влажности лабораторных проб кварцевой золотосодержащей руды на операцию тонкого измельчения проб / О.А. Белавина, В.А. Швецов, Н.В. Адельшина, В.В. Пахомова, В.А. Пахомов, П.А. Белозёров // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. - 2014. - Т. 80, № 4. - С. 73-75.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Разновидности воды в горной массе. Гигроскопичность - способность горной массы поглощать пары воды. Условия протекания процессов сушки. Тепло- и массообмен при сушке горной породы. Брикетирование горного сырья, процесс агломерации руды и обжига окатышей.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 04.12.2012

  • Электроимпульсный способ разрушения материалов и его технологические возможности. Избирательная дезинтеграция геологических проб. Обработка природного камня электрическими разрядами. Исследование образцов руд и структуры кристаллов до и после испытаний.

    дипломная работа [4,6 M], добавлен 25.03.2013

  • Проведение инженерно-геологических изысканий для обеспечения информацией, необходимой для строительства трассы ВЛ 500 кВ. Геолого-геоморфологическая характеристика района строительства. Буровые работы, изучение геологического разреза, отбор проб грунта.

    дипломная работа [4,4 M], добавлен 08.12.2010

  • Обоснование видов, объемов и методики работ в рамках дополнительных инженерно-геологических исследований на плотине гидроотвала. Уточнение строения и свойств естественных и техногенных пород, залегающих в основании отвала. Отбор проб из буровых скважин.

    курсовая работа [60,0 K], добавлен 01.11.2013

  • Цели, задачи, направления и виды геологических исследований, их доля в общем объеме финансирования работ государственной геологической службы РФ. Геолого-разведочные работы, ориентированные на поиски дефицитных и стратегических видов полезных ископаемых.

    реферат [613,1 K], добавлен 22.06.2017

  • Краткое описание точек геологических наблюдений, полученных при геологической съемке территории рек Сомня и Амгунь. Составление рабочей геологической карты, геологических разрезов, сводной стратиграфической колонки, карты фактического материала.

    контрольная работа [19,7 K], добавлен 07.01.2013

  • Сущность геологических карт, их классификация по содержанию и назначению. Назначение геологических разрезов, их составление, раскраска и индексация. Особенности чтения карты четвертичных отложений. Специфика стратиграфии и индексации отложений на карте.

    реферат [12,3 K], добавлен 19.10.2014

  • Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) определения содержания железа в сырой нефти или нефтяных топливах. Преимущества метода: простота, высокая селективность и малое влияние состава пробы на результаты анализа. Необходимость переведения проб в раствор.

    реферат [737,2 K], добавлен 02.06.2009

  • Описание физико-географических условий района, включающее орогидрографию, климат района и геологическое строение. Оценка инженерно-геологических условий на основе районирования территории. Методика и условия проведения инженерно-геологических изысканий.

    дипломная работа [161,5 K], добавлен 30.11.2010

  • Характеристика коренных золотосодержащих руд. Исследование обогатимости руды месторождения "Мурунтау". Расчет схемы дробления с выбором оборудования. Материальный баланс выщелачивание руды цианистым раствором. Расчёт рентабельности продукции и прибыли.

    дипломная работа [273,1 K], добавлен 29.06.2012

  • Исследование истории геологического развития Самарской области. Изучение тектонического строения и рельефа территории. Характеристика минералов и горных пород, основных сфер их применения. Анализ геологических условий строительства в пределах г. Самары.

    отчет по практике [2,8 M], добавлен 21.02.2014

  • Изучение опасных экзогенных геологических процессов и их динамики в пределах территории курорта Роза-Хутор. Геологическое строение и тектоника района. Оценка изменения динамики экзогенных геологических процессов в условиях повышенной техногенной нагрузки.

    дипломная работа [3,5 M], добавлен 30.12.2014

  • Особенности проектирования автомобильных дорог, их классификация. Опасные инженерно-геологические процессы. Виды инженерно-геологических изысканий при проектировании автомобильных дорог и их назначение. Нормы проектирования автомобильных дорог.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 30.12.2014

  • Характеристика экзогенных геологических процессов и их геологических результатов. Физико-механические свойства гранита, кварцевого порфира, вулканического стекла. Инженерно-геологическая классификация кислых пород. Определение плотности частиц грунта.

    контрольная работа [37,8 K], добавлен 14.03.2014

  • Назначение малогабаритных буровых установок. Технические характеристики бурового переносного станка КМБ 2-10 для ручного бурения скважин при геологических исследованиях. Возможности и состав комплекса. Основные задачи инженерно-геологических изысканий.

    отчет по практике [31,0 K], добавлен 25.06.2012

  • Петрологические методы исследования минералов и текстур в полевых условиях. Изучение минералогического состава пород проводится с использованием шлифов или полированных тонких разрезов. Петрографический анализ проб тяжелых металлов, флюидные включения.

    реферат [3,4 M], добавлен 06.08.2009

  • Эрозионно-аккумулятивные типы рельефа территории Новосибирска. Геологическое строение, физико-геологические процессы и явления. Назначение и сроки выполнения инженерно-геологических исследований. Лабораторные исследования грунтов, оврагов и балок.

    отчет по практике [1,0 M], добавлен 06.10.2011

  • Измельчение дробленых золотосодержащих руд, мельницы и классификаторы. Принципы выбора схемы дробления. Основные факторы, влияющие на выбор технологии извлечения золота и серебра из руд. Основные технологические схемы золотоизвлекательных фабрик.

    контрольная работа [793,0 K], добавлен 16.04.2017

  • Хемогенные и органогенные осадочные горные породы. Геологическая деятельность рек. Развитие речных долин. Тектоническое районирование Российской Федерации. Элементы залегания геологических объектов. Горные породы и полезные ископаемые Кемеровской области.

    контрольная работа [255,0 K], добавлен 25.01.2015

  • Особенности геологических памятников Горьковского района Омской области. Сведения о палеонтологической и археологической ценности геологических памятников "Берег Драверта" и "Серебрянский Провал", повышение их статуса до уровня комплексных памятников.

    реферат [882,6 K], добавлен 18.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.