重介質(zhì)旋流器是一種結(jié)構(gòu)簡單、無運動部件和分選效率高的選煤設(shè)備。由于旋流器本身無運動部件?,因而其分選過程完全是靠自身的結(jié)構(gòu)參數(shù)與外部操作參數(shù)的靈活配合來實現(xiàn)最佳分選精度?,這是旋流器選煤與其它選煤方法截然不同的突出特征。
中文名稱 | 重介質(zhì)旋流器 | 目????的 | 實現(xiàn)最佳分選精度 |
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類????型 | 選煤設(shè)備 | 特????點 | 結(jié)構(gòu)簡單 無運動部件 分選效率高 |
重介質(zhì)旋流器是一種利用強于重力幾十倍甚至幾百倍的離心力場選煤的分選機,其分選過程完全是靠自身的結(jié)構(gòu)參數(shù)與外部操作參數(shù)的靈活配合來實現(xiàn)最佳分選精度,這是旋流器選煤與其他選煤方法截然不同的突出特征。重介質(zhì)選煤的特點是:
1、分選效率高。重介質(zhì)旋流器的分選效率在各種重力選煤方法中是最高的。
2、分選密度調(diào)節(jié)范圍寬。重介質(zhì)選煤的分選密度一般為1300 kg/m3~2200 kg/m3,而且易于調(diào)節(jié),其誤差可保持在±0.5%范圍之內(nèi)。
3、適應(yīng)性強,分選粒度范圍寬。重介質(zhì)選煤在入選原煤的粒度、數(shù)量和質(zhì)量上允許有較大的波動。
4、生產(chǎn)過程易于實現(xiàn)自動化。重介質(zhì)選煤所用懸浮液的密度、液位、黏度、磁性物含量等工藝參數(shù)能實現(xiàn)自動控制。
根據(jù)機體和結(jié)構(gòu)形狀的不同,重介質(zhì)旋流器可以分為圓錐形和圓筒形的兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器以及雙圓筒串聯(lián)、圓筒形和圓錐形串聯(lián)的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器。
影響重介質(zhì)旋流器分選精度的因素可分為兩大類 :其一是由實際工藝條件及分選設(shè)備本身所決定的生產(chǎn)中不易變動的因素 ,如入料煤質(zhì)特征、旋流器入料口的形狀、直徑等結(jié)構(gòu)參數(shù)等 ;其二是一定程度上可以調(diào)整的因素 ,比如入口壓力、礦漿入料量、入料方式等。
1、入料煤質(zhì)特性
重介質(zhì)旋流器是一個封閉的、相對容積很小的分選容器。對于兩產(chǎn)品旋流器 ,有一個入口兩個出口 ,其進入和排出的瞬間體積流量相等。底流口和溢流口排量的分配 ,在一定的條件下是基本固定的 ,但當入選原煤的密度組成發(fā)生變化時 ,例如高密度物含量增加 ,那么要求底流固體排出量增加 ,溢流固體排出量相對減少 ,但底流口的排放能力有限 ,因而會將一部分中等密度的煤顆粒和重介質(zhì)擠向溢流口排出 ,使實際分選密度升高。因此 ,入選原煤密度組成的變化會引起旋流器分選密度的波動 ,結(jié)果必定降低綜合分選效率。
2、旋流器的結(jié)構(gòu)參數(shù)
重介質(zhì)旋流器直徑的選擇應(yīng)該符合處理能力的要求 ,對應(yīng)于某一個最低的礦漿體積通過量 ,應(yīng)滿足分選離心力的要求 ,使要分離的重產(chǎn)物從底流口排出。值得注意的是 ,選擇直徑較大的旋流器雖然可以改善分選效率 ,但卻可能造成浪費。旋流器圓筒段的高度增大 ,旋流器的總?cè)莘e和總長度都增加 ,在一定范圍內(nèi)對分選有利。過短會增加入料短路進人溢流的幾率 ,影響輕產(chǎn)物質(zhì)量。底流口直徑與入料中重產(chǎn)物(砰石或中煤)的比例有關(guān)。增大底流口。在相同條件下會降低實際分選密度,精煤產(chǎn)率相應(yīng)降低。底流口減小則會相應(yīng)提高實際分選密度。溢流口直徑通常與底流口直徑保持一定比例關(guān)系。在其他條件不變的情況下 ,溢流口直徑縮小會降低實際分選密度 ,使部分原本應(yīng)進入溢流的輕顆粒從底流口排出。入料口的形式和直徑對分選有重要影響。目前多數(shù)重介質(zhì)旋流器采用螺旋線或漸開線入口 ,入料口尺寸增大 ,若超過旋流器的處理能力(特別是重產(chǎn)物排出能力),分選效率會受到損失 ;人料口尺寸減小 ,則會降低入料粒度上限。
3、重介質(zhì)懸浮液的穩(wěn)定性
保持重介懸浮液的質(zhì)量和穩(wěn)定性對重介質(zhì)分選系統(tǒng)的正常運行至關(guān)重要。重懸浮液在旋流器內(nèi)的濃縮對分選效率影響很大 ,磁鐵礦粉粒度較粗時會發(fā)生過分的濃縮。為保持良好的分選 ,介質(zhì)的濃縮度愈小愈好。在實際生產(chǎn)中 ,除了避免使用太粗的磁鐵礦粉 ,并使循環(huán)介質(zhì)中保持一定量的煤泥外 ,有時還可以往介質(zhì)中添加少量粘土或一些天然的或人工合成的穩(wěn)定劑。
4、循環(huán)介質(zhì)量
重介質(zhì)旋流器的容積很小 ,重介質(zhì)和煤在其中的停留時間基本相同 ,只不過數(shù)秒鐘的時間。為保證有效分選所必需的液固比 ,重介質(zhì)旋流器的循環(huán)介質(zhì)量相對較大。不同粒度和密度的原煤 ,循環(huán)介質(zhì)量一般在噸原煤 3~5 倍 ,對于三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器而言 ,循環(huán)介質(zhì)量有時還可能超出此上限。重介質(zhì)旋流器的分選效率受液固比的影響較大。
5、重介質(zhì)的入口壓力
原則上 ,重介質(zhì)的入口壓力應(yīng)使旋流器內(nèi)產(chǎn)生足夠的離心力 ,使密度高于分選密度的重顆粒能進入底流。增加入口壓力將增大旋流器內(nèi)產(chǎn)生的離心力 ,提高細粒重產(chǎn)物在底流中的回收率 ,但是也增強了懸浮液在旋流器中的濃縮。同時 ,由于入口壓力增加 ,旋流器的礦漿通過量隨之加大 ,從而減少了礦漿在旋流器內(nèi)的停留時間 ,增大了溢流排出量 ,導(dǎo)致實際分選密度略有提高。
防止旋流器套什么定額答:根據(jù)直徑套用法蘭閥門的定額子目,主材按照設(shè)計執(zhí)行
要考慮進去的規(guī)格型號均未寫需要咨詢設(shè)計明確,在編制到預(yù)算中的
旋流器是一種常見的分離分級設(shè)備,常用離心沉降原理。當待分離的兩相混合液以一定壓力從旋流器周邊切向進入旋流器內(nèi)后,產(chǎn)生強烈的三維橢圓型強旋轉(zhuǎn)剪切湍流運動。由于粗顆粒與細顆粒之間存在粒度差,其受到離心力、...
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重介質(zhì)旋流器的選煤技術(shù)如何能夠取得進一步的發(fā)展已經(jīng)成為了煤炭界關(guān)注的重點和熱點課題,也直接影響到我國煤炭行業(yè)的發(fā)展,大型、高效、簡化重介質(zhì)選煤工藝及設(shè)備將成為選煤技術(shù)發(fā)展的方向,重點是發(fā)展重介質(zhì)旋流器選煤技術(shù)。
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隨著采煤機械化程度不斷地提高,開采深度不斷地加深,對于選煤的技術(shù)要求也會不斷地提高。重介質(zhì)旋流器對于煤炭的分選具有很大的優(yōu)勢,因此,本文重點研究重介質(zhì)旋流器選煤,以提高煤礦的工作效率。
2018年5月14日,《選煤廠重介質(zhì)旋流器懸浮液中磁性物含量的測定方法》發(fā)布。
2018年9月1日,《選煤廠重介質(zhì)旋流器懸浮液中磁性物含量的測定方法》實施。
主要起草單位:唐山國華科技國際工程有限公司、北京國華科技集團有限公司。
主要起草人:趙樹彥、韓萬松、王海艷、李瑞和、于一棟、庾朝富。
Contents目錄
叢書序
前言
第一篇 選煤技術(shù)
第1章 重介質(zhì)選煤技術(shù) 003
1.1 重介質(zhì)選煤工藝技術(shù) 003
1.2 淺槽重介質(zhì)分選機 007
1.3 重介質(zhì)旋流器 011
1.4 重介分選輔助設(shè)備 018
第2章 跳汰選煤技術(shù) 023
2.1 篩下空氣室跳汰機 023
2.2 動篩跳汰機 028
第3章 煤泥浮選技術(shù) 032
3.1 礦漿預(yù)處理器 032
3.2 機械攪拌式浮選機 034
第4章 干法選煤技術(shù) 042
4.1 復(fù)合式干選機 042
4.2 曲柄連桿式干選機 046
第5章 篩分破碎脫水設(shè)備 050
5.1 直線振動篩 050
5.2 圓振動篩 054
5.3 分級破碎機 057
5.4 半移動破碎站 062
5.5 臥式振動卸料離心脫水機 065
5.6 立式刮刀卸料離心脫水機 067
5.7 加壓過濾機 071
5.8 滾筒干燥機 075
第6章 選煤廠自動化 079
6.1 選煤廠自動化常用檢測儀表、傳感器 079
6.2 浮選工藝參數(shù)自動測控系統(tǒng) 083
6.3 重介質(zhì)選煤過程自動測控系統(tǒng) 089
6.4 跳汰工藝參數(shù)自動測控系統(tǒng) 095
6.5 全廠集中控制系統(tǒng) 099
第二篇 煤化工技術(shù)
第7章 煤的氣化技術(shù) 107
7.1 兩段式移動床氣化技術(shù) 107
7.2 加壓移動床氣化技術(shù) 112
第8章 煤直接液化與煤基油品加工技術(shù) 118
8.1 煤直接液化技術(shù) 119
8.2 煤油共煉技術(shù) 124
8.3 煤焦油加氫制清潔燃料和化學品技術(shù) 126
第9章 煤的焦化技術(shù) 130
9.1 配煤煉焦 131
9.2 煤的中低溫熱解 135
9.3 焦化試驗及檢測儀器 138
第三篇 高效煤粉鍋爐與水煤漿技術(shù)
第10章 高效煤粉工業(yè)鍋爐系統(tǒng)技術(shù) 155
10.1 技術(shù)裝備體系 155
10.2 煤粉儲存與供料技術(shù) 156
10.3 煤粉燃燒與鍋爐技術(shù) 157
10.4 煙氣凈化技術(shù) 159
10.5 測控技術(shù) 160
10.6 節(jié)能與環(huán)保效果 160
第11章 分級研磨水煤漿級配制漿技術(shù) 163
11.1 制漿工藝 163
11.2 關(guān)鍵技術(shù)裝備 164
11.3 水煤漿添加劑 166
11.4 成漿性試驗及水煤漿質(zhì)量評價 167
11.5 水煤漿質(zhì)量檢測儀器 169
11.6 成果應(yīng)用效果 169
第12章 高倍率灰鈣循環(huán)脫硫除塵一體化技術(shù) 172
12.1 工藝流程 172
12.2 工藝計算 174
12.3 關(guān)鍵設(shè)備 175
12.4 成果應(yīng)用效果 177
第四篇 煤與低濃度煤層氣綜合利用
第13章 現(xiàn)代煤質(zhì)技術(shù) 183
13.1 煤的分類 184
13.2 煤質(zhì)標準 186
13.3 現(xiàn)代煤質(zhì)評價技術(shù) 191
13.4 褐煤干燥提質(zhì)技術(shù) 194
第14章 型煤技術(shù) 200
14.1 民用型煤技術(shù) 200
14.2 工業(yè)型煤技術(shù) 202
第15章 煤基炭材料技術(shù) 206
15.1 煤制活性炭技術(shù) 206
15.2 煤制活性焦技術(shù) 208
15.3 煤制碳分子篩技術(shù) 211
第16章 低濃度煤層氣利用技術(shù) 214
16.1 煤礦區(qū)煤層氣除氧濃縮技術(shù) 215
16.2 移動式低濃度煤層氣變壓吸附濃縮裝置 219
16.3 極低濃度煤層氣蓄熱氧化利用技術(shù)及裝備 222
16.4 煤礦區(qū)低濃度煤層氣深冷液化技術(shù)與裝備 226
16.5 煤礦區(qū)煤層氣開發(fā)利用工程監(jiān)測與評價技術(shù) 229
第五篇 礦區(qū)及煤化工過程水處理與利用
第17章 礦井水凈化及深度處理技術(shù) 237
17.1 高效澄清過濾技術(shù) 237
17.2 超濾及反滲透處理技術(shù) 243
第18章 礦井水井下處理技術(shù) 255
18.1 壓力式互沖洗過濾技術(shù) 255
18.2 多級過濾耦合膜處理技術(shù) 259
第19章 礦區(qū)生活污水處理技術(shù) 263
19.1 礦區(qū)生活污水化學氧化吸附技術(shù) 263
19.2 礦區(qū)生活污水同步生物氧化處理技術(shù) 266
第20章 煤化工廢水處理技術(shù) 270
20.1 生物強化脫氮技術(shù) 270
20.2 含酚廢水脫酚技術(shù) 274
20.3 高鹽廢水處理技術(shù) 281
第21章 煤礦水處理自動控制技術(shù) 285
21.1 自動加藥技術(shù) 285
21.2 自動排泥技術(shù) 288
21.3 水處理工藝過程監(jiān)控技術(shù) 291
21.4 水處理系統(tǒng)遠程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控技術(shù) 295
第六篇 土地復(fù)墾與生態(tài)修復(fù)
第22章 采煤沉陷區(qū)土地復(fù)墾與生態(tài)修復(fù) 301
22.1 采煤沉陷區(qū)土地利用/覆蓋變化規(guī)律研究 301
22.2 采煤沉陷區(qū)復(fù)墾土地評價 307
22.3 采煤沉陷區(qū)復(fù)墾土壤構(gòu)建技術(shù) 313
22.4 采煤沉陷區(qū)復(fù)墾土壤改良技術(shù) 318
22.5 采煤沉陷區(qū)動態(tài)預(yù)復(fù)墾技術(shù) 323
22.6 采煤沉陷區(qū)景觀構(gòu)建與生物多樣性保護 326
第23章 采煤沉陷區(qū)濕地生態(tài)構(gòu)建技術(shù) 331
23.1 采煤沉陷區(qū)生態(tài)演變規(guī)律 331
23.2 采煤沉陷區(qū)濕地水資源保護與維系技術(shù) 334
23.3 采煤沉陷區(qū)濕地與植被景觀構(gòu)建技術(shù) 338
23.4 采煤沉陷區(qū)濕地污染治理與防控技術(shù) 341
23.5 礦業(yè)城市生態(tài)景觀建設(shè)規(guī)劃 345
第24章 采礦跡地綜合整治與廢棄資源再利用 350
24.1 廢棄煤礦資源綜合整治與再利用 350
24.2 矸石山污染治理與生態(tài)建設(shè) 355
24.3 采煤沉陷區(qū)固廢無害化處置利用 358
24.4 裸露山體植被構(gòu)建技術(shù) 363
24.5 礦區(qū)地質(zhì)災(zāi)害治理技術(shù) 367
主要參考文獻 373 2100433B