Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
П. Л. Каллистову (графы 3 и 5)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Надежная масса пробы, кг Таблица III.14
К. Л. Пожарицкий все руды делит по степени равномерности распределения металлов и по размеру вкраплений полезных минералов на три категории (табл. III. 13). По Д. А. Краснову q = Kd3 (β - α), где β — максимальное содержание минерала в наиболее крупных сростках, доли ед.; α — примерное содержание полезного (определяемого) минерала в сокращенном материале, доли ед. Г. О. Чечотт предложил формулу q=Kd2 (III.26) где К = 0,16-^24 — коэффициент, зависящий от характера руды, степени равномерности распределения рудных минералов, их крупности и содержания металла в руде; d — наименьший диаметр частиц пробы, мм.
Исследования многих советских геологов показали, что коэффициент К можно значительно уменьшить. При обработке химических проб можно пользоваться формулой Г. О. Чечотта с соответствующим выбором значения К (по табл. III. 14). Масса технологической пробы колеблется в широких пределах, составляет 50—5000 кг при лабораторных исследованиях и может достигать нескольких тысяч тонн при промышленных испытаниях на опытных или действующих обогатительных фабриках.
Смешение и сокращение проб Перед сокращением пробу необходимо хорошо перемешать, чтобы она стала равномерной по содержанию полезного минерала. Эта операция особенно необходима для руд, состоящих из минералов с резким различием в плотностях и с неодинаковой склонностью к измельчению. Таковы, например,, кварц-сульфидные руды. По плотности сульфиды примерно в два раза тяжелее кварца. Из-за хрупкости и склонности к переизмельчению они переходят в мелкие классы, в то время как кварц остается в крупных и средних классах. В результате проба измельченной кварц-сульфидной руды, высыпанная на стол в виде конуса, становится неравномерной по распределению минералов. Материал у вершины конуса оказывается беднее сульфидами и металлом, чем у основания. Такое явление называется сегрегацией (рис. II 1.2). Наиболее резко проявляется сегрегация при наличии в измельченной руде свободных частиц самородного золота. Для устранения неравномерности распределения минералов применяются различные способы смешения проб перед сокращением. Перелопачивание — это наиболее простой, но трудоемкий способ перемешивания проб. Он применим при начальной массе проб в несколько сотен килограммов и при крупности кусков до 100 мм. Проба несколько раз перебрасывается лопатами из одной кучи в другую. Перелопачивание следует производить на чистой (бетонной, металлической или деревянной) площадке. Способ кольца и конуса (рис. II 1.3). Материал пробы насыпают на площадку или на рабочий стол в виде правильного конуса. Конус разравнивают в кольцо, постепенно надавливая на него деревянной или металлической пластиной и вращая ее вокруг оси конуса. Когда пластина дойдет до плоскости стола, весь материал пробы расположится в виде кольца, внутренний диаметр которого равен длине пластины. Из кольца лопатой или совком материал снова сбрасывают на конус и снова разравнивают в кольцо. Для хорошего перемешивания эту операцию повторяют два-три раза. Перемешивание на клеенке. Материал пробы высыпают на клеенку (брезент, листовую резину) и перемешивают путем многократного встряхивания клеенки за углы так, чтобы проба перекатывалась на ней от одного угла к другому. При этом может появиться неустранимая сегрегация, влекущая за собой систематические погрешности. необходимо иметь желобковые делители, набор металлических коробок, совки, щетки, тряпки и пр. Наиболее ответственной операцией при обработке проб является сокращение. Геолог и пробщик должны быть уверены, что разделяемый пополам материал пробы действительно однороден по содержанию полезного компонента. Кратное сокращение применяется только для валовых и технологических проб. Каждая вторая, пятая или десятая вагонетка или бадья, выдаваемые из забоя, поступают на специально подготовленную площадку для пробы. Проба, при этом сокращается соответственно в два, пять или десять раз. Сокращение квартованием. Материал пробы разравнивают на столе в виде диска, который при помощи линейки или крестовины делится на четыре сектора. Короткими поперечными движениями крестовины раздвигают материал пробы на четыре равные по объему части (рис. II 1.4). Материал двух секторов, расположенных друг против друга, выбрасывают совками, сметая мелочь щетками. Оставшиеся два сектора смешивают, при этом проба сокращается в два раза. При повторении этой операции два или три раза начальная масса пробы сокращается соответственно в четыре или восемь раз. Погрешность сокращения способом квартования составляет 8—10 %. Сокращение желобковым делителем — это наиболее распространенный и точный способ сокращения химических проб. Желобковый делитель (рис. III.5) состоит из металлической прямоугольной коробки с раструбом в верхнем основании. Коробка разделена на четное число (от 10 до 20) поперечных вертикальных желобков с наклонным дном, направленным поочередно в разные стороны.
С обеих сторон делителя под выпускные отверстия подставляют коробки для приема материала пробы. Ширина желобка должна не менее чем в три раза превышать наибольший диаметр зерен сокращаемого материала. Материал пробы, подлежащий сокращению, равномерно насыпают в делитель при помощи специального плоского совка, ширина которого в точности равна длине делителя. При аккуратной работе материал делится точно пополам. С увеличением числа приемов сокращения в п раз масса пробы уменьшается в 2п раз. Сокращение вычерпыванием применяется химиками для отбора навесок из тонко измельченного материала сокращенной пробы. Материал пробы разравнивают тонким слоем в виде прямоугольника или квадрата на гладком стеклянном листе размером около 20X30 см. Затем на этот слой накладывают проволочную сетку с отверстиями 2X2 см, которая оставляет отпечатки квадратов. Из центра каждого квадрата (или через один в шахматном порядке) совком или ложечкой отбирают маленькие порции материала, сумма которых и составляет навеску для химического анализа.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-20; просмотров: 637; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.15.35.129 (0.006 с.) |