БАРБОТИРОВАНИЕ ГАЗОВ И ОБРАЗОВАНИЕ ФЛОТАЦИОННЫХ ПЕН
На результаты флотации существенное влияние оказывает размер пузырьков воздуха во флотационной пульпе. Мелкие пузырьки^ сохраняются в пульпе достаточно долго, однако они не выносят иа себе зерен даже средних размеров. Большие пузырьки находятся в пульпе непродолжительное время, и поэтому для флотации они неэффективны. Считают, что подъемные функции выполняют в основном пузырькн диаметром 0 6— 1,2 мм.
При флотации барботируемый газ диспергируется при прохождении через поры барботера, погруженного в жидкость. Различают три режима барботажа: пузырьковый, промежуточный п струйный. При малой скорости газа имеет место пузырьковый режим. В этом случае частота образования пузырьков не оказывает влияния на их размеры. Размер пузырьков, образующихся при пузырьковом режиме барботажа, можно определить, исходя из следующих положений. Подъемная сила пузырька q Зависит от его объема V и разности плотностей жидкой среды и газа рж—рг:
Я — (Рж — Р.) Vg
Сила сопротивления отрыву F обусловлена поверхностным натяжением, действующим по периметру отверстия барботера радиусом R:
F = 2л Ra
Условием отрыва пузырька от поверхности барботера является равенство этих сил:
(Рж —Pr) Vg = 2nRo
Положим, что пузырек имеет форму шара радиусом г, его объем У=4/злг тогда
*/3 (Рж — Pr) Nr3g = 2TiRO
Таблица 7. Размеры пузырьков, полученные экспериментально и рассчитанные по уриоиению (7.1)
Так как рг<Срж> можно записать: */зРж R»G = Ro |
Отсюда получим радиус пузырька:
/ 3Ra Уз
Уравнение (7.1) показывает, что размер пузырька не зависит от скорости потока газа при пузырьковом режиме барботи - рования. Величины о и R слабо влияют на размер пузырьков.
При экспериментальной проверке уравнения (7.1) было получено, что отношение измеренного диаметра пузырьков воздуха к теоретическому составляет от 0,87 до 1 при образовании пузырьков в воде и в некоторых других жидкостях для большого интервала диаметров отверстий барботера. В табл. 7 приведены значения диаметров отрывающихся пузырьков, рассчитанные по уравнению (7.1), и экспериментальные данные, полученные В. И. Классеном (для воды).
В соотношении (7.1) не учитывается влияние вязкости жидкости па размеры образующихся пузырьков, п расчет но этому уравнению приводит к погрешности до 15—20% при использовании вязких жидкостей (более 50 мПа-с). Экспериментально найдены соотношения для определения поправочных коэффициентов к формуле (7.1) для учета вязкости в виде функции от расхода газа и диаметра отверстий. Для определения размеров пузырьков при барботировании в вязких средах можно воспользоваться и другими уравнениями [228].
Промежуточный режим барботирования характеризуется тем, что сначала при увеличении скорости газа размер пузырьков уменьшается и при некоторой скорости образуются пузырьки наименьшего диаметра. Это явление объясняется возникновением вертикальных потоков жидкости, преждевременно отрывающих пузырьки от отверстия барботера. При промежуточном режиме на размер пузырьков оказывает влияние расстояние между отверстиями барботера. При дальнейшем увеличении скорости газа непосредственно перед наступлением струйного режима размер пузырьков возрастает.
Рис. 56. Зависимое п. скорости всплшшшп нузырькон Or иv радиуса в водных растворах додецнлеульфата натрия при концентрации [236]:
/ — 0; г - М0-«; 3 — 1.2 |0-5; 1— Ю-3- Ю-« Д|
Струнный режим барбогироиапня характеризуется относительным расходом газа, равным m = Q/V„(== 10—30 (Q — расход газа через барботср, м3/мин; VH< — объем жидкости над барботером), а также образованием в верхней части аппарата слоя подвижной пены, объем которой зависит от расхода газа.
Струйный режим барботирования возникает при достижении скорости течения газа через отверстия аэратора выше некоторого критического -значения. В этом случае газовый поток представляет собой сплошную струю, которая распадается на отдельные пузырьки на небольшом расстоянии от отверстия барботера [229]. Критическая скорость зависит от диаметра отверстий аэратора: чем больше диаметр, тем меньше критическая скорость, т. с. струпный режим наступает при меньших скоростях потока газа.
Скорость всплывания пузырьков лишь в начальный момент барботирования непостоянна. В дальнейшем подъемная сила уравновешивается силой сопротивления среды и скорость всплывания сферического пузырька по закону Стокса становится постоянной:
2/-2p,„g " 9ц
Где 1) — вязкость среды.
Однако соответствие скорости всплывания пузырьков закону Стокса имеет место только для небольших пузырьков, диаметр которых не превышает 1,5 -2,0 мм [229]. Реальная скорость всплывания пузырьков в воде характеризуется кривой 1, представленной на рис. 56. Кривые 2, 3 и 4 показывают снижение скорости с ростом концентрации ПАВ.
Скорость всплывания совокупности пузырьков может значительно отличаться от скорости всплывания одиночного пузырька. Коллективная скорость всплывания пузырьков зависит от их диаметра, доли диспергированного в жидкости газа и наличия в жидкости ПАВ. В зависимости от критерия Рейнольдса различают стоксовский (Re^0,5), переходный (0,5^Re^lOO) и потенциальный (100^Re^l500) режимы барботирования [230]. Показано, что коллективная скорость всплывания при стоксовском режиме отличается от скорости всплывания одиноч
ного пузырька множителем (I—ф1/») (где ср — доля диспергированного в жидкости газа). Для потенциального режима этот множитель представляет собой отношение (1—Ф)2/(1—фв/8), а переходный режим характеризуется более сложной зависимостью.
Существенное влияние на скорость всплываиия оказывает наличие в растворе ПАВ. При барботировапин газа на поверхности растущего пузырька образуется адсорбционный мономолекулярный слой, степень заполнения которого зависит от режима барботирования, свойств молекул ПАВ и т. д. Показана принципиальная возможность теоретического расчета степени заполнения адсорбционного слоя [231]. При стоксовском режиме барботирования этот слой делает поверхность пузырька полностью «заторможенной». В присутствии ПАВ влияние содержания газа ф на коллективную скорость больше, чем па скорость всплывания одиночного пузырька.
Для потенциального режима барботирования адсорбированные молекулы ПАВ переносятся в «кормовую» зону пузырьков, где происходит их десорбция. Поэтому лишь часть пузырька (его «кормовая» зона) оказывается покрытой плотным адсорбционным слоем ПАВ, что вызывает возрастание силы сопротивления подъему пузырьков.
Форма всплывающих пузырьков диаметром до 2 мм весьма близка к сферической, а траектория подъема прямолинейна. Пузырьки средних размеров (до 6 мм) уже заметно деформированы, они имеют эллипсоидальную форму и поднимаются по спиральной траектории. Скорость всплывания таких пузырьков с увеличением диаметра несколько уменьшается. Наконец, большие пузырьки деформированы еще сильнее — до линзообразной формы. Скорость их всплывания с увеличением диаметра возрастает незначительно. В работе [232] измерена скорость подъема отдельных крупных пузырьков воздуха в различных средах. Было найдено, что эта скорость зависит от объема пузырька V следующим образом (для V^=20 см3):
V = 0,792g1/s Vllt
Характерно, что скорость всплывания пузырьков в водных средах не зависит от их вязкости до значения 200 мПа-с [233]. В растворах неорганических солей скорость всплывания пузырьков несколько больше, чем в дистиллированной воде.
Подъем пузырьков сопровождается явлением коалесценции. .Экспериментально установлено, что эффективность коалесценции зависит от соотношения диаметров пузырьков, концентрации ПАВ и других факторов.
Если барботирование газа сопровождается перемешиванием раствора, то траектория всплывающих пузырьков значительно усложняется, а время нахождения их в объеме жидкости увеличивается. Одновременно перемешивание интенсифицирует противоположные явления — дробление и слияние пузырьков.
1 пл
Устойчивость флотационных пен и их структурно-мсхапиче - скпс свойства (вязкость), как правило, увеличиваются в присутствии минеральных частиц. Наиболее сильное стабилизирующее действие оказывают частицы средней крупности. Большое значение имеет наличие в составе пульпы тонких частиц (шламов), которые могут разрушать пену (сульфиды пинка, меди, свинца, мел, тальк и др.).
Механизм стабилизации трехфазных пен трактуется различно. Так, некоторые авторы объясняют стабилизацию п основном сужением каналов Плато, что приводит к замедлению истечения межпленочной жидкости, а также к образованию пробок из зерен, не прилипающих к пузырькам. Однако влияние твердой фазы неоднозначно. При концентрациях ПАВ, близких к ККМ, вследствие адсорбции ПАВ на частицах твердой фазы происходит обеднение раствора молекулами этих веществ, а скорость стекания жидкости увеличивается.
Флотационные пены различаются по степени минерализации, которая характеризует долю поверхности пузырька, покрытую частицами. В общем случче степень минерализации F Пропорциональна частичной концентрации флотируемых зерен в пульпе п, длине пути пузырька в ней I и обратно пропорциональна размеру пузырька воздуха г:
F = knl/r (7.2}
Где к — коэффициент пропорциональности.
Из уравнения (7.2) следует, что для получения полностью минерализованных пузырьков последние должны быть возможно более мелкими.