固体物料分选学--重介质分选

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1、15重介质分选在密度大于1000kg/m3的介质中进行的分选过程。加重质:加大介质密度的高密度固体微粒。加重质的要求:-200目60~80%;密度适宜、价格低廉、便于回收。磁铁矿(5000kg/m3):采用铁品位在60%以上的铁精矿,可配制最大密度为2500kg/m3的重悬浮液,用磁选回收。1重介质分选,不仅受固体颗粒密度影响,还与粒度有较大关系。细粒级:高密度颗粒,由于悬浮液的粘性阻力作用,易被带入轻产物中;与加重质的分离较困难。原料入选前,必须分级选煤时:给料的下限为3-6mm,上限为300-400mm。分选金属矿石时:给料的下限为1.5-3.0mm,

2、上限为50-150mm2重介质分选应用:受加重质自身密度的限制,悬浮液难以达到很高的密度,通常只能比轻矿物密度略高一点,故重介质选矿不能获得高品位的高密度产物,而只能选出密度低的单体脉石或采矿过程混入的围岩,从而作为预先选别作业使用。(除选煤外)对有色金属矿石,最适合于处理有用矿物为集合体嵌布或粗粒嵌布的矿石。这类矿石经中碎后,即有大量单体脉石产出,用重介质选矿法将其除去,使之不再进入磨矿和选别作业,可大大降低生产成本并提高选厂的处理能力。对于井下开采的铁、锰矿石,利用重介质选矿法可预先除去混入的围岩,恢复地质品位。316跳汰分选跳汰选矿是指物料主要在垂直

3、上升的变速介质流中,按密度差异进行分选的过程。物料在粒度和形状上的差异,对选矿结果有一定的影响。实现跳汰过程的设备叫跳汰机煤炭分选中,跳汰分选占很大比重。全世界每年入选煤炭中,有50%左右是采用跳汰机处理;我国跳汰选煤占全部入选原煤量的70%。另外跳汰选煤处理的粒度级别较宽,在150~0.5mm,既可不分级入选,也可分级入选。跳汰选煤的适应性较强,除非极难选煤,均可优先考虑采用跳汰的方法处理。4分选过程:水流脉动运动,上升时推动床层分散,下降时紧密;高密度颗粒进入下层,透过筛板排出;低密度颗粒进入上层,被水平流动的水流带出。被选物料给到跳汰机筛板上,形成一

4、个密集的物料层,这个密集的物料层称为床层演·示5跳汰机分层过程示意图分层前混杂堆积床层分散水流中沉降分层分层堆积物料在跳汰过程中之所以能分层,起主要作用的内因,是矿粒自身的性质,但能让分层得以实现的客观条件,则是垂直升降的交变水流6按照推动水流在跳汰机内作交变运动的方法的不同可以分为:隔膜跳汰机:利用偏心连杆带动橡胶隔膜迫使水流运动。无活塞跳汰机:利用压缩空气推动水流运动。动筛跳汰机:用机械力带动筛板和物料一起在水中作交变运动。7基本概念跳汰周期:跳汰分选过程中水流完成一次周期性变化所需要的时间。跳汰周期曲线:水流速度在一个跳汰周期内随时间变化的曲线。水流

5、冲程:水流在跳汰室内运动的最大距离。机械冲程:隔膜或筛板在跳汰室内运动的最大距离。冲次:水流或隔膜每秒钟运动的周期次数。冲程系数:水流冲程与机械冲程的比值。β816.1物料在跳汰机内的分选过程16.1.2颗粒在跳汰分选过程中的受力与运动分析a有效重力向上为正b水流相对速度阻力vc—颗粒与介质相对速度c介质的加速度附加惯性阻力ζ—质量联合系数,与颗粒形状有关9e机械阻力Pm无法表达,不考虑d加速运动的介质流对颗粒的附加推力颗粒运动微分方程:10代入vc=颗粒速度v-介质速度u,得颗粒加速度:重力加速度因素只与密度有关阻力加速度因素与密度、粒度有关;高密度细粒

6、与低密度粗粒不能有效分层附加推力加速度因素只与密度有关水流a向下时:高密度颗粒滞留上层,a应尽量减少1116.1.3偏心连杆机构跳汰机内水流的运动特性及物料的分层过程偏心连杆式传动机构水流速度1个周期,按绝对值计的水流平均速度冲程系数偏心轮转速,转/秒12水流加速度水流位移13第Ⅰ阶段:水流上升运动前半期,加速上升期,a﹥0,v﹥0。水流运动的主要任务,是较快地将床层举起,使其占据一定高度,为床层进一步充分松散与分层,创造一个空间条件。物料分层的过程14第Ⅱ阶段:水流上升运动后半期,减速上升期,a﹤0,v﹥0。向上、下两端扩展松散。M点:轻颗粒与水流相对速

7、度为零,按密度分层的有利时期。上升水流的运动特性,最理想的是开始短而速,尔后长而缓。物料分层的过程要限制向下的水流加速度15第Ⅲ阶段:水流下降运动前半期,水流加速下降时期,a﹤0,v﹤0。按密度分层的有利时期。细颗粒穿过粗颗粒间隙下降。第Ⅳ阶段:水流下降运动后半期,水流减速下降时期,a﹥0,v﹤0。床层比较紧密。吸入作用分层,强度必须适当——防止低密度细颗粒进入底层。按密度分层有利时期——Ⅱ、Ⅲ阶段1616.1.4跳汰周期曲线水流运动(u)变化曲线a正弦跳汰曲线u——水流速度S——水流上升高度水流上升、下降的作用时间和大小均相等床层有效分层时间较短17b带

8、静止期的周期曲线水流急速上升——静止(ts)——缓速下降适合处理平

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