Совершенствование технологии переработки сунгулит-вермикулитовых конгломератов; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 330, № 4

Bibliografische gegevens
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 330, № 4.— 2019.— [С. 98-109]
Hoofdauteur: Нижегородов А. И. Анатолий Иванович
Coauteurs: Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа новых производственных технологий Отделение материаловедения, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности Отделение контроля и диагностики
Andere auteurs: Гаврилин А. Н. Алексей Николаевич, Мойзес Б. Б. Борис Борисович
Samenvatting:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Усовершенствованная энерго- и ресурсосберегающая технология, реализуемая в новых технологических комплексах с предварительным «холодным» дообогащением, позволяет вернуть в промышленный оборот ценные сырьевые ресурсы и получить вермикулитовые и сунгулитовые концентраты из горнопромышленных отходов, накопленных на Ковдорском флогопит-вермикулитовом месторождении. В связи с этим данная работа посвящена вопросам совершенствования технологии переработки сунгулит-вермикулитовых конгломератов. Цель: анализ возможности совершенствования технологии получения термоактивированного сунгулита и вспученного вермикулита из горно-промышленных отходов Ковдорского флогопит-вермикулитового месторождения и повышение ее энергоэффективности. Объект: технологическое оборудование по переработке сунгулит-вермикулитовых конгломератов, реализующее энерго- и ресурсосберегающую технологию получения активированного сунгулита и вермикулитового концентрата. Методы исследования базируются на экспериментальных данных и анализе процессов аэродинамического отделения вермикулита и сунгулита от оливин-пироксеновой породы и повышения доли сунгулита в сунгулит-вермикулитовом концентрате.
Результаты подтверждают достижение цели исследования. На их основе можно создать усовершенствованную технологию получения вермикулита, в том числе вспученного и магнезиально-силикатного реагента (термоактивированный сунгулит) из горно-промышленных отходов с экономией энергии до 182 кДж/кг, что уменьшает энергоемкость их переработки на 28 % по сравнению с предшествующей технологией. Кроме того, дополнительные технологические операции позволяют получить 350 кг вермикулита-сырца, 68 кг чистого магнезиально-силикатного реагента с размерами зерен 2,4…3,5 мм и 158 кг сунгулитового концентрата в термоактивированном виде с зернами 1,3…2,4 мм при почти 86 процентной концентрации. В целом можно сделать вывод о перспективности продолжения работ в области развития и совершенствования технологий переработки сунгулит-вермикулитовых конгломератов.
Relevance. The improved energy and resource-saving technology, implemented in new technological complexes with preliminary «cold» re-preparation, allows returning valuable raw material resources to industrial circulation and obtaining vermiculite and sugulite concentrates from mining waste accumulated in the Kovdor flogopit-vermiculite deposit. Therefore, this work is devoted to the issues of improving the processing of sungulite-vermiculite conglomerates. The aim of the research is to analyze the possibility of improving the technology for producing thermally activated sungulite and expanded vermiculite from mining wastes of the Kovdor phlogopite-vermiculite deposit and increasing its energy efficiency. The object of the research is the technological equipment for processing sungulite-vermiculite conglomerates, which implements energy- and resource-saving technology for producing activated sungulite and vermiculite concentrate. The methods are based on the experimental data and analysis of aerodynamic separation of vermiculite and sungulite from olivine-pyroxene rock and increase of allotment of sungulite in sungulite concentrate. The results prove the aim of the research is achieved. On their basis, it is possible to develop the improved technology for vermiculite producing, including expanded and magnesia-silicate reagent (thermoactivated sungulite) from mining industrial wastes with energy savings of up to 182 kJ/kg, which reduces energy consumption of their processing by 28 % compared to the previous technology. Besides, additional technological operations make it possible to obtain 350 kg of raw vermiculite, 68 kg of pure magnesia-silicate reagent with grain sizes of 2,4...3.5 mm and 158 kg of sungulite concentrate in a thermo-activated form with grains of 1,3...2,4 mm at almost 86 percent concentration. In general, we can conclude that the continuation of work in the field of development and improvement of technologies for processing sungulite-vermiculite conglomerates is promising.
Taal:Russisch
Gepubliceerd in: 2019
Onderwerpen:
Online toegang:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/53214/1/bulletin_tpu-2019-v330-i4-10.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2019/4/230
Formaat: Elektronisch Hoofdstuk
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=342889

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 342889
005 20240117131428.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\372328 
035 |a RU\TPU\book\372304 
090 |a 342889 
100 |a 20190506d2019 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Совершенствование технологии переработки сунгулит-вермикулитовых конгломератов  |f А. И. Нижегородов, А. Н. Гаврилин, Б. Б. Мойзес 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1064 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 107 (22 назв.)] 
330 |a Актуальность. Усовершенствованная энерго- и ресурсосберегающая технология, реализуемая в новых технологических комплексах с предварительным «холодным» дообогащением, позволяет вернуть в промышленный оборот ценные сырьевые ресурсы и получить вермикулитовые и сунгулитовые концентраты из горнопромышленных отходов, накопленных на Ковдорском флогопит-вермикулитовом месторождении. В связи с этим данная работа посвящена вопросам совершенствования технологии переработки сунгулит-вермикулитовых конгломератов. Цель: анализ возможности совершенствования технологии получения термоактивированного сунгулита и вспученного вермикулита из горно-промышленных отходов Ковдорского флогопит-вермикулитового месторождения и повышение ее энергоэффективности. Объект: технологическое оборудование по переработке сунгулит-вермикулитовых конгломератов, реализующее энерго- и ресурсосберегающую технологию получения активированного сунгулита и вермикулитового концентрата. Методы исследования базируются на экспериментальных данных и анализе процессов аэродинамического отделения вермикулита и сунгулита от оливин-пироксеновой породы и повышения доли сунгулита в сунгулит-вермикулитовом концентрате. 
330 |a Результаты подтверждают достижение цели исследования. На их основе можно создать усовершенствованную технологию получения вермикулита, в том числе вспученного и магнезиально-силикатного реагента (термоактивированный сунгулит) из горно-промышленных отходов с экономией энергии до 182 кДж/кг, что уменьшает энергоемкость их переработки на 28 % по сравнению с предшествующей технологией. Кроме того, дополнительные технологические операции позволяют получить 350 кг вермикулита-сырца, 68 кг чистого магнезиально-силикатного реагента с размерами зерен 2,4…3,5 мм и 158 кг сунгулитового концентрата в термоактивированном виде с зернами 1,3…2,4 мм при почти 86 процентной концентрации. В целом можно сделать вывод о перспективности продолжения работ в области развития и совершенствования технологий переработки сунгулит-вермикулитовых конгломератов. 
330 |a Relevance. The improved energy and resource-saving technology, implemented in new technological complexes with preliminary «cold» re-preparation, allows returning valuable raw material resources to industrial circulation and obtaining vermiculite and sugulite concentrates from mining waste accumulated in the Kovdor flogopit-vermiculite deposit. Therefore, this work is devoted to the issues of improving the processing of sungulite-vermiculite conglomerates. The aim of the research is to analyze the possibility of improving the technology for producing thermally activated sungulite and expanded vermiculite from mining wastes of the Kovdor phlogopite-vermiculite deposit and increasing its energy efficiency. The object of the research is the technological equipment for processing sungulite-vermiculite conglomerates, which implements energy- and resource-saving technology for producing activated sungulite and vermiculite concentrate. The methods are based on the experimental data and analysis of aerodynamic separation of vermiculite and sungulite from olivine-pyroxene rock and increase of allotment of sungulite in sungulite concentrate. The results prove the aim of the research is achieved. On their basis, it is possible to develop the improved technology for vermiculite producing, including expanded and magnesia-silicate reagent (thermoactivated sungulite) from mining industrial wastes with energy savings of up to 182 kJ/kg, which reduces energy consumption of their processing by 28 % compared to the previous technology. Besides, additional technological operations make it possible to obtain 350 kg of raw vermiculite, 68 kg of pure magnesia-silicate reagent with grain sizes of 2,4...3.5 mm and 158 kg of sungulite concentrate in a thermo-activated form with grains of 1,3...2,4 mm at almost 86 percent concentration. In general, we can conclude that the continuation of work in the field of development and improvement of technologies for processing sungulite-vermiculite conglomerates is promising. 
453 |t Improving the technology for processing sungulite-vermiculite conglomerates  |o translation from Russian  |f A. I. Nizhegorodov, A. N. Gavrilin, B. B. Moyzes [Moises]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2019  |a Nizhegorodov, Anatoly Ivanovich 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 330, № 4 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\372302  |t Т. 330, № 4  |v [С. 98-109]  |d 2019 
610 1 |a сунгулитовые породы 
610 1 |a вермикулиты 
610 1 |a конгломераты 
610 1 |a пироксен 
610 1 |a оливины 
610 1 |a термоактивация 
610 1 |a обжиг 
610 1 |a разделение компонентов 
610 1 |a скорость витания 
610 1 |a технологические комплексы 
610 1 |a «холодное» дообогащение 
610 1 |a тепловая энергия 
610 1 |a сунгулит-вермикулитовый конгломерат 
610 1 |a пироксен-оливиновая порода 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 |a sungulite-vermiculite conglomerates 
610 |a sungulite 
610 |a vermiculite 
610 |a pyroxene-olivine rock 
610 |a thermo-activation 
610 |a burning process 
610 |a components separation 
610 |a soaring speed 
610 |a technological complex 
610 |a «cold» re-preparation 
610 |a heat energy 
700 1 |a Нижегородов  |b А. И.  |g Анатолий Иванович 
701 1 |a Гаврилин  |b А. Н.  |c специалист в области машиностроения  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1960-  |g Алексей Николаевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28206  |9 13160 
701 1 |a Мойзес  |b Б. Б.  |c специалист в области машиностроения  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1975-  |g Борис Борисович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26722  |9 12380 
712 0 2 |a Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ)  |c (2015- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\21094 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа новых производственных технологий  |b Отделение материаловедения  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23508 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности  |b Отделение контроля и диагностики  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23584 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190513  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/53214/1/bulletin_tpu-2019-v330-i4-10.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2019/4/230 
942 |c CF