![]() Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
![]() Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
![]() |
Режим и регулирование процесса отсадки. На пр-ц отсадки влияют факторы: крупности, гран
На пр-ц отсадки влияют факторы: крупности, гран. Состав, форма зерен, уд-ая произ-ть, расход воды (подрешет-й, транспорт-й), разжижение питания, давление воды и воздуха его расход, цикл отсадки, частота, амплитуда пульсаций (решета), сп-б разгрузки тяж-го пр-та, число камер и пар-ры по схеме. Парам-ры потсадки выбир. экспер-но, по данным эксплуатации ОМ на конкрет-м матер-ле, руде, с учетом экон-их соображ-й. При регулир-ии процесса отсадки след. иметь в виду: при увел-ии нагрузки на машину при прочих равных усл-ях 1. Длина хода диафрагмы решета и давления воздуха зав-т от крупности и плотности обог-го мат-ла, расчит-ся по эмперич-ой ф-ле: L=8,1 2. Толщина постели при отсадке крупного мат-ла принимается =5-10d наиб. ч-ц в питании. 3. При отсадке с искусств-ой постелью ее высоту прин-ют с учетом выхода подрешетного продукта. Чем больше толщина постели, тем <ее пропускная способность 4. Толщина надпостельного слоя обычно в 20 раз >, чем maxкрупность ч-цы питания. В кач-ве искусст-ой постели прим-т рудные конц-ты, соотв-но крупные и плотные, стальная дробь, утяжеленные резиновые кубики и др-е мат-лы, все зав-т от сырья. Крупность ч-ц искусств-ой постели в 2,5-6 раз, max крупности ч-ц обог-го мат-ла, плотность постели не < плотности тяж-й фракции. Скорость прохождения ч-ц обог-го мат-ла ч/з иск-ую постель опред. различием в плотности и размеров этих ч-ц и ч-ц иск-ой постели, значит с увел-ем высоты постели скорость прохождения ч-ц ч/з нее 5. Разжижение питания отсадки не д/превышать 2:1(по массе): т/ж=2/1, иначе в асадит-ой машине созд-ся гориз-й поток с большой ск-тью, кот-й взмучивает надпостельный слой(более разрыхленный) и нарушает происх-щее в нем расслоение ч-ц. Выбор типа и расчет производ-ти ОМ опред-ют составом перерабат-го сырья, крупностью питания и требованиями, предъявляемым к прод-ам обог-я. Наиб-ее распр-ие в практике грав-х обог-я получили беспоршневые ОМ, кот-е прим-ся фактич-ски на всех фабриках с выс-й и сред-й производ-тью (самая выс-я 100-400 т/ч). На ОФ малой произ-ти не имеющих воздушного хоз-ва прим-ся диафрагые ОМ, кот-е также прим-ся д/обог-ия мелких классов руды. Машины с верт-ой диафр-ой прим-ся на драгах(исп-ся д/обог-я россыпей).Уд-ая Q ОМ опред-ся и обозн-ся q(т/м2час) она обеспечивает получение опред-х технол-х показ-лей. Уд-я произ-ть зав-т от крупности обог-го мат-ла, разницы в плотностях разделяемых компонентов ( 6. Физические основы обогащения в тяжелых средах. Свойства тяжелых суспензий. Технологические схемы обогащения. Обогащ-ие ПИ в тяж-х средах основано на различии и разделении минер-й смеси по плотности. Процесс происх-т в соотв-ии с з-ом Архимеда в средах с промежуточной плотностью, она колеблется м/у плот-тью уд-но тяж-го минер-ла и уд. легкого. Уд-но легкие мин-лы всплывают, а уд-но тяж-ые тонут, погружаясь на дно аппарата. Применяется при обог-ии углей трудной и средней категории обог-ти углей (хромитовых, марганцевых руд). Эффект-ть раздел-ия в тяж-х средах выше эфф-ти обогащ-я на отсад-х машинах, яв-ся самым эффект-м гравит-м процессом, кот-й м/б использ-н д/любых ПИ в кач-ве предконцентрации, при условии, что дается выделить >30% пустой породы.такая операция позволяет снизитьобщую стоимость перераб-ки на 15-20%, при этом пустая порода б/исп-на в кач-ве строит-го мат-ла(щебень, кирпич). В кач-ве тяж-х сред прим-т тяж. жидкие и тяж. суспензии.М/у ними сущ-т принцип-ое различие: тяж. ж-ть-однородна, однофазна, а тяж. суспензия-неоднородна, т.е. сост-т из воды и взвешен-х в ней ч-ц утяжелителя, поэтому обог-е в тяж-х ср-х приемлемо д/ч-ц любой крупности. Тяж. суспензию м/считать псевдожидкостью с тяж. плотностью лишь д/дост-но больших по сравн-ию с размерами ч-ц утяжелителя. Д/получения однород-й по плотности суспензии в аппаратах приход-ся производить ее перемешивание, все это оказ-ет влияние на ч-цы, подверг-ые обог-ю, поэтому нижний предел крупности ч-ц д/руд 2-4мм, д/углей 4-6мм-д/гравит-х проц-в. Крупность д/центробежных проц-в д/руд 0,25-0,5мм, 0,5-1мм – д/углей. 2. В кач-ве пром-х тяж-й среды исп-ся тяж-е суспензии-взвесь мелких удел. Тяжелых ч-ц в среде. Средой обычно яв-ся вода, реже воздух. Гидравлич-ми суспензии наз-ся просто суспензии, а воздушные сусп-ии – аэросуспензиями. Сусп-зии, прим-ые в практике обог-ия раздел-ся на основные группы: 1)безструктурные, которые по реологич-м св-вам приближены к ньютоновским жидкостям; 2)структурные, кот-е приближены к вязкопластинчным системам (по своим реолог-им св-ам). Вязкость безструктурных сусп-зий зав-т от кол-ва утяжелителя. Наиболее распр-ой ф-лой д/опред-ия вязкости тяж-ой суспензии, яв-ся ф-ла Ванда: 3. В кач-ве утяж-лей м/прим-ся любые достат-но плотные нетоксичные и недорогие и легко отделяемые от ПИ в-ва: барит,пирит,пирротин, галенит, магнетит, изм-ный ферросилиций, гран-й ферросил-й. Наиб-е часто исп-т магнетит и ферросил-й, последний содержит 85% Fe и 15 % Si, кроме Fe иSi сод-т небольшое кол-во легирующих добавок. Ф-ций м/б измел-м и гран-м 4. Конструкции сеператоров д/тяжелосред-го обог-я. Обога-ие в тяж-х сусп-ях среднего и крупного мат-ла произв-т в грав-х ап-х сепараторах со статич-ми усл-ми разделения. При обог-ии мелкозернистого мат-ла прим-т центробеж-ые сепараторы (с динам-ми усл-ми разделения) к ним отн-ся гидроциклоны. Такие грав-ые сеп-ры м/разделить на 3 осн-х класса: конусные, колесные, барабанные. Технолог-ая эффект-ть убывает от 1-го к послед-му, а произв-ть растет(у бараб-х самая низкая эф-ть, а произв-ть высокая). Барабанные сеп-ры (около 100) отлич-ся по глубине ванны, по типу раб-го органа,удаляющего тяж-ю фракцию и в форме ванны сепаратора. Колесные с-ры прим-ся д/обог-ия крупного мат-ла(400-6 мм), в осн-и прим-ся сеп-ры с верт-но расп-ым элеваторным колесом(СКВ), основные узлы корпус раб. ванны, элеваторное колесо, гребковое устр-во, мез-змы привода вращ-я элеваторного колеса и двиг-ого устр-ва. Конусные сепараторы 2 типов: сеп-ры с песчаными суспензиями (с-р Чанса) и собств-но тяжелосредные сеп-ры. Они прим-ся при обог-ии мат-ла крупностью от 100-6мм, исп-ся д/обог-я угля и антроцита. Глав-м преимущество с-ра яв-ся относ-ая дешевизна эксплуатации, так как прим-ся дешевая песчаная суспензия, недост-к – низкая эффектив-ть разделения по срав-ю тяжелосред-ми сеп-ми обычного типа. Также прим-ют тяжелосредные ГЦ, мат-л крупностью от 25-0,25мм д/руд и д/углей от 40-0,5 мм. При выс-й скорости движ-я сусп-ии в ГЦ устр-ся структура образ-ия,под д-ем центробеж-х сил ускор-ся расслоение мат-ла. Плотность раб-й суспензии в ГЦ на 0,2-0,3 < (г/см3), чем при разделении того же мат-ла в грав-м поле. 5. Регенерация утяжелителя. В процессе эксплуат-ции сусп-х установок суспензии загряз-ся шламами обог-го мат-ла, в рез-те чего плотность суспензии
Date: 2015-05-18; view: 733; Нарушение авторских прав |