Journals →  Цветные металлы →  2025 →  #6 →  Back

Обогащение
ArticleName Перспективы применения флотации струйного типа с интенсивным напорным перемешиванием трехфазной пульпы в условиях Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей»
DOI 10.17580/tsm.2025.06.03
ArticleAuthor Акулова Т. А., Лебедок А. В., Ананко И. А., Павлов А. А.
ArticleAuthorData

ООО «Медвежий ручей», Норильск, Россия

Акулова Т. А., главный менеджер Технического управления, эл. почта: akulovata2@nornik.ru
Ананко И. А., начальник Технического управления, эл. почта: anankoia@nornik.ru

 

ООО «Хацемаг аллминерал», Щелково, Россия

Лебедок А. В., генеральный директор, эл. почта: lebedok.artem@allmineral.asia

 

ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», Норильск, Россия

Павлов А. А., главный менеджер Научно-технического департамента, эл. почта: PavlovAAl@nornik.ru

Abstract

На Норильской обогатительной фабрике (НОФ) перерабатывают весь объем вкрапленных руд месторождения «Норильск-1», а также часть медистых и вкрапленных руд месторождений «Октябрьское» и «Талнахское» с получением никелевого и медного концентратов. На постоянной основе технологи НОФ ведут поисковые исследования по способу повышения показателей обогащения. Одним из перспективных направлений является замена пневмомеханических флотационных машин на пневматические, отличающиеся конструктивными особен ностями. Как показывает мировой опыт, использование пневматических флотомашин позволяет получить конечный концентрат требуемого качества в одну стадию перечистной флотации, заменяя несколько стадий на флотомашинах традиционного типа. Пневматическая флотационная камера работает по принципу смешивания воздуха и пульпы в непрерывном потоке и обеспечивает подачу пузырьков правильного размера в пульпу при ее поступлении в камеру, что способствует максимальному числу соединений частиц и пузырьков. Для подтверждения эффективности использования пневматических флотомашин на НОФ в различных контурах отделения флотации проведены опытно-промышленные испытания методом напорной струйной пневматической флотации. В переработку вовлечены девять перспективных продуктов. Параллельно с экспериментами в действующем производстве технологами НОФ выполнены опыты на лабораторной пневмомеханической флотомашине с целью дальнейшего сопоставления результатов. В ходе проведенных опытно-промышленных испытаний установлена возможность роста целевого распределения металлов в концентрат, что, в свою очередь, улучшает селекцию. Например, получены медные концентраты с высоким содержанием меди и низким содержанием второго металла — никеля. В результате опытно-промышленных испытаний подтверждена рациональная технологическая эффективность применения флотомашин новой конструкции с интенсивным перемешиванием пульпы вне флотокамеры на текущем минеральном сырье НОФ.

keywords Норильская обогатительная фабрика, опытно-промышленные испытания, пилотная пневматическая струйная флотационная камера, принцип работы флотационной камеры, медные и вкрапленные руды
References

1. Крупнов Л. В., Мидюков Д. О., Дациев М. С., Ильин В. Б. Изменение ресурсной базы производства тяжелых цветных металлов на примере меди и никеля // Горный журнал. 2024. № 3. С. 10–16.
2. Крупнов Л. В., Мидюков Д. О., Малахов П. В. Направления поддержания сырьевой базы медно-никелевой подотрасли // Обогащение руд. 2022. № 2. С. 37–41.
3. Алексеева Л. И., Кайтмазов Н. Г., Салайкин Ю. А. и др. Вкрапленные руды Норильска – новый подход к технологии обогащения // Цветные металлы. 2007. № 7. С. 26–27.

4. Комогорцев Б. В., Вареничев А. А. Технологии и оборудование флотационного обогащения золотосодер жащих сульфидных руд // ГИАБ. 2016. № 10. С. 222–235.
5. Hassanzadeh A., Gungor E., Samet E., Durunesil D. Imhoflot TM flotation cell performance in mini-pilot and industrial scales on the acacia copper ore // Minerals. 2024. Vol. 14, Iss. 6. DOI: 10.3390/min14060590
6. Hoang D. H., Kurzydło P., Kwiatkowski P., Imhof R. et al. Application of pneumatic imhoflot TMG-cell in recovering fine particles: A case study of KGHM copper ore // Proceedings of the MEI Conferences, Cape Town, South Africa, 4–7 November 2023.
7. Huynh L., Kohli I., Osborne D., De Waal H. et al. Design and performance aspects of coal flotation – experiences with the Jameson cell // Jameson Cell-2020 Compend. Tech. Pap. 2020. P. 185–196.
8. Hassanzadeh A., Safari M., Duong H. H., Guner M. et al. Conceptual investigation on pneumatic and mechanical flotation reactor cells from designing and metallurgical perspectives // IMCET 2022, Antalya, Turkey, March 2022.
9. Hassanzadeh A. A short pragmatic overview on the development of flotation machines from historical, mechanical, and metallurgical perspectives // 9th International Congress of Mining, Machinery and Technology, September 2023, Izmir, Turkiye.
10. Черных С. И. Создание флотационных машин пневматического типа и опыт их применения на обогатительных фабриках. — М. : ЦНИИцветмет экономики и информации, 1995. — 296 с.
11. Юшина Т. И., Петров И. М., Белоусова Е. Б. Современное состояние и перспективы использования флотационных машин в России // Горный журнал. 2016. № 3. С. 61–67.
12. Fornasiero D., Filippov L. Innovations in the flotation of fine and coarse particles // Journal of Physics Conference. 2017. 879 с.
13. Маркворт Л., Оерен Э. «Пневматическая флотация» — ключ к инновационным технологиям при обогащении тонких и сверхтонких минералов // Горная промышленность. 2008. № 6. С. 36–37
14. Лукьянов К. В., Шамигулов О. Ю., Иванов Е. А. Сравнительная характеристика применения пневматических и пневмомеханических флотационных машин при переработке медно-золотых руд // Горный журнал. 2023. № 10. С. 57–61

Language of full-text russian
Full content Buy
Back