铁矿槽式洗矿机安装要求
Ⅰ 金属矿选矿奥秘
(一)金属矿选矿的定义和作用
1. 选矿的定义
选矿最早英文解释为 Ore Dressing 或 concentration,意为矿砂富集。随后延伸为矿物处理,英文为 Mining process。选矿是利用矿物的物理或物理化学性质的差异,借助不同的方法,将有用矿物同无用的矿物分离,把彼此共生的有用矿物尽可能地分离并富集成单独的精矿,排除对冶炼和其他加工过程有害的杂质,提高选矿产品质量,以便充分、合理、经济地利用矿产资源。
矿物是在地壳中由于自然的物理化学作用或生物作用,所产生的自然元素和自然化合物,如金、银、铜自然元素和黄铁矿、黄铜矿、方铅矿等自然化合物。这些元素和化合物都具有各自的物理性质,如粒度、形状、颜色、光泽、密度、摩擦系数、磁性、电性、放射性、表面润泽性等。这些不同的性质为不同的选矿方法提供了依据。
2. 选矿的作用和地位
自然界蕴藏着极为丰富的矿产资源,但是,除少数富矿外,一般含量都较低,例如,很多铁矿石含铁只有 20% ~ 30%;铜矿石含铜小于 0.5%;铅锌矿石中铅锌的含量不到 5%;铍矿石氧化铍含量 0.05% ~ 0.1%;这样的矿石直接冶炼,极不经济。一般冶金对矿石的含量有一定的要求。如铁矿石中铁的含量最低不得低于 45%;铜矿石中铜的含量最低不得低于 12%;铅矿石含铅不得小于 40%;锌矿石含锌不得小于 40%;氧化铍含量不小于 8%。对于采出的矿石在冶炼之前,必须经过选矿工艺,将主要金属矿物的含量富集几倍、几十倍乃至几百倍才能满足冶炼工艺的要求。
通过选矿手段为冶炼提供“精料”,减少冶炼的物料量,大大提高冶炼的技术经济指标。在选矿过程中大量的废石被排除,减少了炉渣量,一方面减低了能耗和运输成本,同时也相应地减少了炉渣中的金属损失,大大提高了冶炼的回收率。例如,某冶炼厂将铜精矿含量提高1%,每年可多生产粗铜 3135 吨。某钢铁公司将铁精矿含量提高 1%,高炉产量提高 3%,节约石灰石 4% ~ 5%,减少炉渣量 1.8% ~ 2%。目前,我国要求入炉炼铁磁铁矿含量在 65% 以上,如果铁精矿含量达到 68% 以上,可以采用直接炼钢工艺,大大简化冶炼流程。
通过选矿工艺可以减少冶炼原料中有害元素的危害,变害为利,综合回收金属资源。自然界中的矿石往往含有多种有用成分,例如,铜、铅、锌等有色金属往往共生或伴生于同一矿床中;铁既有单一的铁矿石,也有铁-铜、铁-硫、钒钛铁等共生矿石。冶炼过程中对原料中某些共生或伴生元素,常视为有害杂质。例如,炼铜的原料中含铅、锌都是有害杂质。炼铁原料中含硫、磷和其他有色金属都是有害杂质。但将这些杂质提前通过选矿工艺使之分离分别富集后,分别冶炼,变害为利。
选矿也作为冶炼工艺中的一个中间过程,用以提高选矿、冶炼两个过程的总的经济效益。例如,我国金川有色金属公司冶炼厂现有的生产流程是将铜-镍混合精矿用电炉熔炼、转炉吹炼,产出高冰镍,经过缓冷后,再破碎磨矿,用浮选法获得铜精矿和镍精矿,用磁选法得到合金。此后分别进入各自的冶炼系统提取金属铜、镍和贵金属。
选矿是冶金、化工、建材等工业部门必不可少的极其重要的一环。选矿技术的发展,大大地扩大了工业原料基地,从而使那些以前因为含量太低或成分复杂而不能在工业上应用的矿床变为有用矿床。
近 20 多年来,随着科学技术和经济建设的迅猛发展,对矿产资源的需求量与日俱增,矿产资源开采量翻番,周期愈来愈短,易采易选的单一富矿愈来愈少,嵌布粒度细、含量低的难选复合矿的开采量愈来愈大,对矿产品加工过程中的环保要求越来越高,这些都需要通过选矿方法来解决。
(二)选矿方法
目前常用的选矿方法主要是重选、浮选、磁选和化学选矿,除此而外还有电选、手选、摩擦选矿、光电选矿、放射性选矿等。
重力选矿法(简称重选法),是根据矿物密度的不同及其在介质(水、空气、重介质等)中具有不同的沉降速度进行分选的方法,它是最古老的选矿方法之一。这种方法广泛地用来选别煤炭和含有铂、金、钨、锡和其他重矿物的矿石。此外,铁矿石、锰矿石、稀有金属矿、非金属矿石和部分有色金属矿石也采用重选法进行选别。
磁选法,是根据矿物磁性的不同进行分选的方法。它主要用于选别铁、锰等黑色金属矿石和稀有金属矿石。
浮游选矿法(简称浮选法),是根据矿物表面的润泽性的不同选别矿物的方法。目前浮选法应用最广,特别是细粒浸染的矿石用浮选处理效果显著。对于复杂多金属矿石的选别,浮选是一种最有效的方法。目前绝大多数矿石可用以浮选处理。
化学选矿法,基于矿物和矿物组分的化学性质的差异,利用化学方法改变矿物组成,然后用相应方法使目的组分富集的矿物加工工艺。目前对氧化矿石的处理效果非常明显,也是处理和综合利用某些贫、细、杂等难选矿物原料的有效方法之一。
电选法是根据矿物电性的不同来进行选别的方法。
手选法是根据矿物颜色和光泽的不同来进行选别的方法。
摩擦选矿是利用矿物摩擦系数的不同对矿物进行分选的方法。
光电选矿是利用矿物反射光的强度不同对矿物进行选别的方法。
放射性选矿是利用矿物天然放射性和人工放射性对矿物进行选别的方法。
(三)选矿过程
选矿是一个连续的生产过程,由一系列连续的作业组成,表示矿石连续加工的工艺过程为选矿流程(图 6-7-1)。
矿石的选矿处理过程是在选矿厂里完成的。不论选矿厂的规模大小(小型选矿厂日处理矿石几十吨,大型选矿厂日处理矿石量高达数万吨以上),但无论工艺和设备如何复杂,一般都包括以下三个最基本的过程。
选别前的准备作业:一般矿石从采矿场采出的矿石粒度都较大,必须经过破碎和筛分、磨矿和分级,使有用矿物与脉石矿物、有用矿物和无用矿物相互分开,达到单体分离,为分选作业做准备。
选别作业:这是选矿过程的关键作业(或称主要作业)。它根据矿物的不同性质,采用不同的选矿方法,如浮选法、重选法、磁选法等。
产品处理作业:主要包括精矿脱水和尾矿处理。精矿脱水通常由浓缩、过滤、干燥三个阶段。尾矿处理通常包括尾矿的储存和尾水的处理。
有的选矿厂根据矿石性质和分选的需要,在选别作业前设有洗矿,预先抛废(即在较粗的粒度下预先排出部分废石)以及物理、化学与处理等作业,如赤铁矿的磁化焙烧等作业。
(四)选矿技术在新疆矿山的应用
新疆应用选矿技术可追溯到古代,新疆远在 300 年前,就在阿勒泰地区的各个沟内利用金的比重大的特点,从砂金矿中淘洗黄金,这就是重选的原始雏形。但在新中国成立之前,新疆没有一处正规的选矿厂,全部都是采用人工方式手选和手淘,生产效率极其低下,只能处理比重差异大的砂金矿和根据颜色手选出黑钨矿石。新中国成立后,新疆选矿技术有了长足的发展,磁选技术应用于铁矿山,建成年处理量 80 万吨的磁选矿厂,为钢铁企业源源不断地提供高品质的铁精粉。浮选应用于铅锌矿、铜矿、金矿山,先后建成康苏铅锌浮选厂、喀拉通克铜镍浮选厂、哈图金浮选厂,促进了新疆有色工业的发展。重选、浮选、磁选联合应用于新疆北部阿勒泰地区的稀有金属矿山,为我国的早期国防建设提供所需的锂、铍、钽、铌等稀有金属资源。以下是目前新疆有代表性的选矿厂。
1. 康苏铅锌矿浮选选矿
康苏选矿厂是新疆第一座机械化浮选厂,1952 年开始建设,设计生产规模为 250 吨 / 天,1954 年投产。该厂是由前苏联专家参与指导设计,前期主要处理喀什地区沙里塔什的方铅矿和闪锌矿,1961 年开始处理乌拉根氧化铅锌矿。康苏选厂最初投产时是采用苏联专家设计的流程和药剂制度进行浮选,流程采用氰化物与硫酸锌作闪锌矿的抑制剂,以苏打作 pH 值的调整剂,并添加了少量的硫化钠,先将铅矿优先选出后,再将锌矿物选出。该流程没有取得较好的经济指标,大部分锌矿被选入铅矿中。后经过我国工程技术人员和苏联专家的共同努力,通过几次技术改造,在流程结构、技术参数和生产管理方面进行了革新和改进。将部分德国式的浮选机改成苏式米哈诺贝尔 5A 型充气量大的浮选机,使用水力旋流器代替螺旋分级机,加强了中矿再磨循环,增加了锌浮选时间,降低了锌浮选矿浆碱度,合理控制破碎粒度和钢球装入量,严格贯彻技术操作规程和技术监督等。使各项指标得到稳步提升。铅回收率由 71% 提高到 90%,锌回收率由 13% 提高到 41%。其选矿过程见浮选工艺流程图(图 6-7-2)。
2. 新疆八一钢铁厂磁铁矿浮磁选选矿
新疆八一钢铁选矿厂与 1989 年建成投产,设计处理能力 80 万吨 / 年,主要处理高硫磁铁矿。矿石由矿山采出后,运输到选矿厂,经两段破碎一段磨矿后,矿浆进入浮-磁车间。选出的硫精矿销售给新疆境内的一些化工厂和化肥厂,铁精矿供球团和烧结使用。尾矿浓缩后,用水隔泵输送至尾矿库,晾干后,一部分尾矿成为八钢西域水泥厂铁质校正原料。新疆八一钢铁厂简易浮磁选流程图(图 6-7-3)。
3. 喀拉通克铜镍矿浮选选矿
喀拉通克铜镍矿是新疆目前最大的铜镍生产基地,矿山一期为采冶工程,采出的特富矿块直接进入鼓风炉熔炼成低冰镍,经过几年的生产特富矿逐渐减少。为充分利用矿产资源,在二期改造中增加了优先选铜-铜镍混合浮选流程,日处理原矿 900 吨。
原矿直接从采场经竖井提升到地面,通过窄轨输送到原矿仓,原矿仓的矿石经群式给矿机由带式输送机送至中间矿仓。经重型板式给矿机、带式输送机,送至自磨机进行一段磨矿,自磨机排矿给入与格子型球磨机闭路的高堰式双螺旋分级机,进行二段磨矿。分级机溢流经砂泵扬送至水力旋流器组,沉砂进入溢流型球磨机,进行三段磨矿。三段磨矿排矿与第一段分级机溢流合并,经砂泵扬送至水力旋流器组,旋流器溢流,自流至浮选厂房的搅拌槽内,加药后进入浮选作业。浮选采用一次铜粗选、一次铜精选、一次铜镍混合浮选、一次铜镍扫选、三次铜镍精选后,产出铜精矿、铜镍混合精矿及尾矿,分别送至脱水厂房。铜精矿、铜镍混合精矿经过脱水后分别送入铜精矿库和冶炼厂原料库。浮选尾矿经高效浓密机脱水后,用泵杨送至采矿场充填站,作为充填原料。喀拉通克铜镍矿简易选矿工艺流程图(图 6-7-4)。
4. 哈图金矿黄金混汞-浮选选矿
哈图矿区是新疆历史上有名的岩金产地,早在乾隆年间便开始开采,主要采用的是土法重选法,将采出的矿石用石碾盘碾碎,通过淘洗的方式回收比重大的金粒。大量的细粒金无法回收,致使许多淘金者亏损严重。
1983 年通过实验研究,采用“混汞—浮选—部分焙烧—氰化”原则流程,哈图金矿建成了新疆第一座现代化的黄金生产矿山,日处理原矿 100 吨。1986 年通过改进破碎工艺,新增 100吨 / 天的浮选系列,使产能达到 200 吨 / 天。哈图金矿混汞浮选工艺流程图(图 6-7-5)。
原矿由采厂通过汽车运到原矿仓,原矿经颚式破碎机进行一段破碎。然后经皮带运输机运到圆锥破碎机,进行二段破碎,破碎产物由圆振筛筛分后,筛下矿物由皮带运输机运送至粉矿仓,筛上矿物返回圆锥破碎机再破。粉矿仓经给矿机和皮带运输机送至格子型球磨机磨矿,磨矿排矿自流通过镀银铜板(俗称汞板)进行混汞作业,通过汞板表面粘附的汞吸附单体解理的金形成汞齐,通过冶炼回收部分黄金。矿浆经过汞板后,用高堰式螺旋分级机,溢流进入浮选工序,返砂进入球磨机再磨。浮选工序采用一次粗选、二次精选、一次扫选流程选的浮选精矿。浮选精矿脱水经过焙烧和进行冶炼后得到金锭。
5. 可可托海稀有金属矿重、磁、电、浮联合选矿
可可托海以稀有金属储量大,品种多而闻名中外,铍、锂、钽、铌、铷、铯、锆、铪等稀有元素在许多矿带中均有不同程度的分布,因而造成选矿上的复杂性和难度。经过众多科技人员 10 年的反复实验研究,从手工选矿到单一矿物选矿,发展到最后的重磁浮联合选矿流程,分选出锂精矿、铍精矿、钽铌精矿,突破了这一世界性的难题,促进了选矿技术的发展。
1953 年,为回收绿柱石和钽铌矿在 3 号矿脉小露天采场东北角兴建了一座简易的 30 多米长的手选室,改善了手选的工作环境,提高了手选效率。另外,在 3 号矿脉尾矿堆附近兴建了一座 20 吨 / 天的钽铌重选厂,采用对滚一段破碎、跳汰、摇床、溜槽进行重选,回收钽铌矿。1957 ~ 1958 年,将手选筛下的尾矿,用方螺旋溜槽进行富集,每年产出的氧化锂精矿接近万吨。
1963 年,经过科研院所近 8 年的选矿试验研究,国家计委批准兴建 750 吨 / 天的选矿厂(“87 - 66”机选厂),综合回收氧化锂精矿和钽铌精矿。选厂工艺流程简图(图 6-7-6)。根据可可托海矿伟晶岩体分带开采的特点,选厂采用三个系统分别对三种类型的矿石(铍矿石、锂矿石、钽铌矿石)进行选别。采用联合选矿工艺综合回收矿石中的锂铍钽铌矿物。先利用重力-磁法-电磁法选矿,从原矿含量只有 0.01% ~ 0.02%(Ta、Nb)203 的原矿中选50% 以上的(Ta、Nb)203 钽铌精矿,然后再用碱法锂铍优先浮选,先优浮选锂再选铍。
可可托海选厂选矿工艺的不断改进,使我国花岗伟晶岩类型矿石钽铌、锂、铍选矿工艺水平进入世界先进行列。
6. 选矿技术的发展方向
在美国、日本、德国等国家对选矿技术的发展非常重视,选矿技术的不断进步和创新,促进了这些国家矿产资源的开发和综合利用沿着可持续发展前进。在矿物破碎方面,美国开发了超细破碎机和高压对滚机,降低球磨机入料粒度,节约了能耗。同时在不断研究外加电场、激光、微波、超声、高频振荡、等离子处理矿石对粉碎和分选的影响。在矿物分选方面,已经或正在研究“多种力场”联合作用的分选设备,并不断将高技术引入选矿工程领域,诸如将超导技术引入磁选,将电化学及控制技术引入浮选等。在选矿工艺管理方面,将工艺控制过程自动化,并将“专家控制系统”与“最优适时控制”相结合,以达到根据矿石性质调整控制参数,使选矿生产工艺流程全过程保持最优状态。
随着我国国民经济的快速发展,对矿产品的需求不断增长,选矿工程技术面临着资源、能源、环保的严峻挑战和发展机遇。以下领域的技术创新将是今后选矿的发展方向:
一是研究开发高效预选设备、高效节能新型破磨与分选设备,以及固液分离新技术与装备,大幅降低矿石粉碎固液分离过程的能耗。
二是研究各种能场的预处理对矿物粉碎和分选行为的影响,开发利用各种能场的预处理新技术,以提高粉碎效率和分选精度。
三是开发高效分选设备、高效无毒的新药剂,重点研究复合力场分选新设备、多种成分协同作用的新药剂以及处理贫、细、杂难选矿石的综合分选新技术。
四是在矿石综合利用研究中,开发无废清洁生产工艺,加强尾矿中矿物的分离、提纯、超细、改性的研究,使其成为市场需要的产品,为矿物物料工业向矿物材料工业转化提供新技术。
五是大力将高新技术引进矿物工程领域,重点开展矿物生物工程技术、电化学调控和电化学控制浮选技术、过程自动寻优技术,以及高技术改造传统产业的新技术研究。
六是加强基础理论与选矿技术相结合的新型边缘科学研究,促进新一代矿物分选理论体系的形成,并派生出新兴的矿物分选和提纯技术。
Ⅱ 什么是十三幺
十三幺是麻将的一种和牌形式,又作“十三老”。由十三种幺九牌每种一张和其中任意一种的第二张组成。
在国标麻将中是88番。在日本麻将中叫做是役满。十三幺于英语又称作“十三孤儿(thirteen orphans)”,因为其十三面听牌型即为十三张单张牌。
国标麻将关于十三幺的规则为:
1、十三幺,由三种序数牌的1、9牌,七种字牌及其中一对作将牌组成的和牌。不计五门齐、门前清、单钓将、混幺九,自摸加计不求人。
2、十三幺必然是万、条、筒、风、箭五门齐全,按不重复原则不计五门齐。
3、十三幺必定门前清,但按新规则自摸加计不求人。
4、若是一面听的十三幺,那么因为已经有一对作将了,和第13张牌不计单调将。而若是十三面听的十三幺,则虽然手中无将牌,但是不满足单钓将所要求的独听一张,因此也不计单钓将。
(2)铁矿槽式洗矿机安装要求扩展阅读
十三幺属于麻将和牌类型中的不靠型。
十三幺的分数结算:3种序数牌的一、九牌,7种字牌共13张中的12个单张及另外一对作将组成的和牌。不计五门齐、不求人、单钓,88番。
2017年4月,国际智力运动联盟宣布,麻将继桥牌、国际象棋、围棋、象棋和国际跳棋之后,正式成为第六个世界智力运动项目。
Ⅲ 洗矿机,用goFAIR外贸多语种产品视频营销,Gofair如何设置洗矿机使用说明询盘和成交多少钱
洗矿机的英文译文为:Washing machine Gofair
洗矿机外贸营销的成功案例:洗矿机Go-Fair
洗矿机是黑色和有色冶金矿山、钢铁、冶金、化工、建材用来洗净矿石的大型设备,分为螺旋洗矿机和圆筒洗矿机两大类。洗矿是除去矿石中粘土质物料的过程;广泛运用于磷矿、铁矿的洗矿脱泥行业中,设置于破碎、重选、磁选和浮选作业之前,消除矿泥对这些作业的影响和危害,提高作业效率、获得良好的选别指标。洗矿机是用于黑色和有色冶金矿山、钢铁、冶金、化工、建材用来洗净矿石、石料的大型设备,洗矿机处理能力较大是满足大生产力对矿石、石料的清洁度有要求的企业的理想设备。洗矿可避免含泥矿物原料中的泥质物堵塞粉碎和筛分设备,原料如含有可溶性有用或有害成分也要进行洗矿。
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Ⅳ 求一份圆锥破破碎机使用说明
圆锥破碎机 安装使用说明书
一. 产品的应用范围
本类破碎机,可广泛应用于冶金工业,建筑工业,筑路工业,化学工业及磷酸盐工业中适于破碎坚硬与中硬矿石及岩石。如铁矿石、铜矿石、石灰石、石英、花岗岩、砂岩等。
二. 技术规范
机 器 规 范 1200
标准 中型 短头
给矿口最大尺寸mm 170 115 60
推荐给矿最大尺寸mm 145 100 50
排矿口尺寸mm 20-50 8-25 3-15
机器产量(矿石假比重为1.6吨/米3时)吨/小时 110-168 42-135 18-135
电动机功率 千瓦 110
电动机转数 转/分 730
电动机电压 伏 220/380
主轴摆动次数 次/分 300
弹簧总压力 吨 150
机器总重(包括电机)吨 25 24.82 25.7
三. 机器的组成与破碎原理
本机主要由机架、传动、空偏心轴、碗形轴承、破碎圆锥、调正装置、调正套、弹簧以及调正排矿口用的液压站等部分组成。
破碎机工作时,电动机通过水平轴和一对伞齿轮带动偏心轴套旋转,破碎圆锥轴心线在偏心轴套的迫动下做旋摆运动,使得破碎壁表面时而靠近又时而离开轧臼壁的表面,从而使矿石在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。图1为结构剖面图。
四.机器的安装及试运转
1. 本说明仅包括本机器的特殊安装说明,其余可按一般机器的通用安装规程进行安装。
2. 起重设备
安装破碎机的厂房内,须有起重设备,以便在机器安装,修理时使用,其起重机的起重能力可按表2选择。
名 称 重量kg 何时需起重设备
1200标准 1200中型 1200短头
机 架 部 5000 5000 5000 安装
传 动 部 540 540 540 安装与检修
空 偏 心 轴 883 883 883 安装与检修
碗形轴承部 1004 1004 1004 安装与检修
破碎圆锥部 3125 3125 3380 安装与检修
调正装置部 3400 3400 3751 安装与检修
调正套部 3751 3751 3950 安装与检修
3. 安装的一般指示
(1) 在安装前必须清点零件的数量。检查与清除各个零件加工表面与螺纹在装卸搬运中所造成的损伤,并除掉在包装时涂在加工表面上的保护涂料以及在搬运中落上的尘土及脏物等。
(2) 安装时要在固定接触表面上涂以干油,在活动表面涂以稀油。
4. 基础
(1) 破碎机必须安装在稳固的钢筋混凝土基础上,基础的深度用户可根据当地的地质条件决定。
(2) 为了避免破碎后的矿石堆积,基础下部必须有足够的空间,安装运输设备。
(3) 为了基础不受损坏,在基础上部必须复盖护板,该件由用户自备。
(4) 本厂供给的基础图,仅为基建施工提供螺钉位置,不是基建施工图。
(5) 润滑系统和电气操作的位置,用户可以按工厂的具体环境改变位置,但其次序不得变动。
5. 机架的安装
(1) 安装机架时应保持严格的垂直性和水平性,可在底座的环形加工面上用水平仪及悬锤检查底座的中心线(见图2)。
(2) 用调整楔铁调整好底座的水平后,将地脚螺钉拧紧,进行第二次灌桨。
(3) 当二次灌桨层硬化后,以破碎机底座下再取出调整楔铁,并用水泥充填此空隙,然后再按机架的安装(1)进行检查。
(4) 保持底座的水平性与垂直性,能保证机器可靠的工作,否则将使铜套单面接触,研磨偏心套和引起密封装置工作不正常。
6. 传动轴的安装
(1) 安装传动轴时应在底座与传动轴架的
凸缘法兰间垫上调整垫片。
(2) 传动轴装入以后,用样板检查与传动
齿轮有关的尺寸(见图4)。
(3) 传动齿轮轴向移动量应为0.4-0.6mm
(即是B两端的间隙)。
(4) 拆卸传动轴时可利用传动轴架法兰上
的方头固定螺钉顶出,在不拆卸传动
轴时方头螺钉不要拧上。
空偏心轴的安装
(1) 空偏心轴安装前先将垫片装在底盖上用吊钩将底盖在机架下端,然后再用吊钩将下圆板及圆板依次序装在底盖上,并使下圆板的凸起和底盖的凹处卡好。(见图5)
(2)按(图6)将空偏心轴装配时,可用环首螺钉将偏心套装入架体中心孔内,装入时要稳落,不要使齿轮受到撞击。
(2) 空偏心轴装好后,大小齿轮的外端面必须对齐(见图7)并检查齿轮啮合间隙。对于1200破碎机齿轮的齿侧为2.1-2.58mm。
8.碗形轴承的安装
(1) 碗形轴承安装前的准备工作
A清除油槽及油孔内的杂物。
B检查防尘圈和挡油圈有无碰坏或变形现象。
C检查各加工表面有无损坏之处,如有损坏应立即进行修理。
(2) 碗形轴承架应与底座配合紧密,并用塞尺检查水平接触面的紧密情况。
(见图8)。
(3)碗形轴承安装好后,立即用盖板将碗形瓦盖好装破碎圆锥时再将盖板拿下。
(4)安装碗形轴承时应注意保护进水管、排水管、挡油圈、防尘圈,以免装入时碰坏。
9.破碎圆锥的安装
(1) 在安装破碎圆锥之前,应在近处设置一个牢固,较高一点的木架子作为安装破碎圆锥用。
(2) 清除掉涂在轴与球面上的保护油层,并用风吹净润滑油孔与油沟。
(3) 在锥轴表面涂一层黄干油,球面上涂一层稀油。
(4) 破碎圆锥安装时要轻轻放入空偏心轴中,稳稳的使球面与碗形轴承之碗形瓦接触避免损坏球形圈,并按图9所示进行安装。
10.防尘装置
(1) 本机的防尘装置采用干油密封,如图10所示。
(2) 干油密封结构与美国Symons圆锥破碎机同类型机器相同。实践说明此种结构安全可靠,并省去了一套供水系统使管理费用降低。
(3) 安装时,在单腔中注满干油。每次检修时者应做适当的补充。
说明:
如果用户在订货时,要求采用水封装置做防尘结构,用户应自备如图10-1所示的供水系统。
(1) 排水管在接近水箱处,应设一个便于检查的嘈涂口型的接水管。
(2) 进水管略上应设有水量的调节阀。
(3) 当破碎机停止工作时,应能全部排出防尘槽中的水。
11. 润滑装置的安装
(1) 润滑装置可按本厂设计的装配图进行安装,也可根据当地的具体条件配置,但用户自行决定的配置图及所需另件均由用户自备。
(2) 润滑装置的配置,必须保证润滑回油的须利。
(3) 在安装破碎圆锥前应完成润滑装置的安装,因为应先进行润滑装置的试验,如此时润滑方面有了故障拆卸修理都很方便。
12. 空转试验
在上述各部分安装完后要做空负荷试验,检查安装是否合乎要求,如果发现不当的地方,此时便于修理。
(1) 在破碎机启动前应检查主要连接处之紧固情况。
(2) 启动前用手攀动传动部,至少使空偏心轴转动2-3圈。认为灵活无蹩劲现象时,方可开车。
(3)破碎机启动前应先启动油泵,直到各润滑点得到润滑油,见油回箱后,方 可启动破碎机。
(4)空转试验连续运转不得少于2小时。
(5)破碎机空转试验必须达到如下要求。
A破碎圆锥绕自已中心线自转的转数不得超过15转/分。
B圆锥齿轮不得有周期性的嗓音。
C润滑装置应达到如下要求。
a)给油管的压力应在0.8-1.5kgf/cm2范围内。
b)回油温度不得超过50℃。
D试验后拆卸时破碎机各个磨擦部分不应发生贴铜烧伤和磨损等现象。
(6)假如破碎圆锥转数很快可能产生不良现象,应当立即停车进行检查修整,同时检查给油量,然后重新试验。
(7)圆锥齿轮如有周期性噪音,必须检查齿轮安装的正确性,并且检查齿轮间隙。
13. 调整装置、调整套、弹簧的安装(如图11)
(1)将支承套、调整环清理干净。在锯齿形螺纹上涂以干稀油混合液,将锁紧油缸装在支承套上锁紧缸的接口部接到液压站的接口部上。(见图纸)
(2)将支承套安装在机架上。
(3)将调整环旋转装入支承套内。
(4)将锁紧螺母扭在支承套上,对准销孔打入四个销钉。
(5)安装漏斗装置及漏斗。
(6)安装防尘罩:安装防尘罩时,注意将调整环的四个键块,卡在防尘罩的槽中。
(7)按图纸规定调整弹簧的工作高度H。
(8)安装推动缸畜势器,按图13所示位置安装好推动缸,推动缸的两个接口M和N分别接到液压站的接口M和N,畜势器如图12所示用管夹把在进料部支柱上,畜势器接口通过补心软管和四通接到锁紧缸油路中。
14. 进料部的安装
(1) 不正确的安装对破碎机将有以下不良影响。
A使破碎机产量降低。
B排矿粒度不均匀,大块多。
C磨损件磨损的不均匀或者加快磨损。
(2)进料口距分配盘的高度H(见图15)对破碎机的正常工作有重要意义,当H太高矿石易不经分配盘直接进到破碎空间,因此,必须按规定的高度来进行安装。
(3)弧形钢板是用来保护进料箱不被损坏和矿石不易在进料箱内堵塞,在安装时需要保持弧形钢板的形状和弧形钢板距进料口边缘的尺寸,以免堆积矿石。(见图14)
15. 液压站的安装与调整试验
(1)破碎机液压站就放在基础部的适当位置上,以便于操作,液压站联通主机的各管路零部件及钦管,可按现场实际情况适当布置。
(2)液压站的M、N、P三个口分别与推动缸的M、N口以锁紧缸的P口相接。
(3)液压站各部装好后进行打压试验,试验压力为140kgf/cm2。
(4)锁紧试验。
A往锁紧缸打压之前必须往畜势器充入75-80kgf/cm2氮气。
B必须在推动缸卸压后往锁紧缸打压。
C在试验中锁紧缸及其管路的残留气体,可借助于管路中或蓄势器底部螺堵排除之。
(5)调整试验:使锁紧缸卸压后用推动缸作调整排矿口的试验。
(6)作到液压站元件良好,操纵灵活。图16为液压站示意图。
16. 负荷试验
(1) 空转试验合格以后,方可进行负荷试验。
(2)负荷试验应连续进行两昼夜(允许短时的行车检查)。
(3)负荷试验开始时加入少量的矿石,然后逐渐的增加到满载。
(4)负荷试验必须达到下列的要求:
A破碎机无急剧的振动和噪音。
B破碎机给矿,排矿正常与规定的产量近似。
C液压站工作正常。
D润滑系统符合下列要求:
a给油压力在0.8-1.5kgf/cm2的范围内。
b回油温度不超过60℃。
E各磨损件没有损伤现象。
F电气设备工作正常。
五. 破碎机的维护
17. 破碎机工作时注意事项:
(1)矿石必须给在分配盘的中间,如图14,不准许将矿石直接给入破碎腔内。因为这样做易使破碎机过载,使衬板磨损不均。
正确的给矿条件是:
a矿石经分配盘均匀的分散在破碎腔内。
b给入的矿石不能高出轧臼壁的水平(如图15所示)
(2)破碎机的最大给矿尺寸,不准等于给矿口尺寸,(给矿块最大尺寸≤85%给矿口尺寸)否则将导至:
a破碎机产量的降低。
b破碎机某些另件的损坏。
(3)破碎机不准负荷起动,负荷起动定会造成事故。
(4)停车时,必须先停止给矿机,并让已进入破碎腔的矿石破碎排出后,使破碎机停车。
(5)破碎机工作时应经常检查锁紧系统的压力及液压站的工作情况,发现问题及时处理。
18. 破碎机的产量
破碎机的产量,与给料方式、给料块度、排矿块度大小、矿石的物理机械性能、温度等有关,变化范围很大,制造厂给定的产量是在指定的条件下的概略通过量。
19. 轧臼壁的更换
轧臼壁有U形螺钉把在调整环上,两者之间注入锌合金,使之紧密结合,新安装或更换轧臼壁时,在工作6-8小时后,应检查其紧固情况,并再次拧紧U形螺钉。
20. 圆锥破碎壁的更换
圆锥破碎壁是用圆锥头固定在圆锥躯体上的,二者之间浇铸有锌合金,新安装或新更换的圆锥破碎壁工作6-8小时后,应检查其紧固情况,发现松动应立即紧固。
21. 齿轮啮合
由于磨擦使圆板磨损,影响了齿轮间隙的变化,为保证齿轮的正常啮合必须在底盖上补加垫片,其垫片的厚度应等于圆板的磨损量。
22. 碗形轴承和密封装置
安装碗形轴承时,注意不使钢丝绳碰坏挡油环(可用硬木等物支持在钢丝绳之间)。
装配时,支承球面应进行刮研,保证破碎圆锥与碗形互球面在外圆接触内环应确保0.35-0.5mm的环状间隙。
碗形轴瓦是用周围灌注的巴化合金的锁钉固定在碗形轴承架上的,防止碗形轴瓦沿圆周方何转动。
碗形轴承架与架体用键(销)固定好,如果工作中发现碗形轴承架与架体有间隙必须立即进行处理。
23. 圆柱形衬套与架体为第三种过渡配合,为了防止衬套的转动,又在衬套上部槽内注入了锌合金,更换新衬套时应按架体的实际尺寸配制,因为破碎机经过长时间的工作和装卸必然造成配合关系的改变。如果间隙过大将导致衬套发生破裂。
24. 圆锥形衬套
锥套与空偏心轴要研合,注入锌合金以防止锥套转动,锌合金要充满全部间隙,由于热注锌合金的缘故可能造成锥套的变形,因此新锥套装好检查尺寸d1、d2及B等(见图17)不正确应及时修正,制造备件时应按偏心套内径的实际尺寸配制以保持原有的配合。
25. 弹簧
(1)弹簧的作用是当破碎机进入了不可破碎物时保护破碎机不被损坏,所以弹簧的压力与破碎机的破碎力相适应,破碎机在正常工作时弹簧是不动的,仅仅在破碎腔中落入铁块使破碎机超载时才抬起支承套发生弹簧被压缩的现象。
(2)破碎机上部在正常工作时发生跳动,这是不正常的现象必须仔细分析,原因,采取措施排除,如果错误地压缩弹簧不但不能正常的工作,反而可能发生零件的损坏,因为压缩弹簧将引起破碎力的增加。
造成破碎机上部跳动有以下几个原因:
A 给矿不均匀或给矿过多
B给矿中含有过多的小块及粉状矿石或湿度过大。
C排矿口间隙过小。
26. 机器的外露转动部分,应加防护罩,但该防护罩由用户自备。
六.润滑系统(见图18)
27. 由于摩擦表面受很大的压力,故润滑对于破碎机有着极其重要的意义。本机器采用稀油集中润滑。
润滑油路
润滑油分两路进入机器内,一条由机器下部油孔进入机器后,又分三条支路分别到达,空偏心轴内外表面,主轴中间油孔到达碗形轴承,经过孔道润滑大小齿轮,然后由小伞齿轮下部的回油孔回油。
另一条由传动轴架上的孔进油,润滑传动轴承,其回油也是经过小伞齿轮下部的回油孔及防尘盖上的回油孔回油。
回油由单独管路流回油箱。
28. 润滑油
冬季应采用22号或32号透平油,一般的温度采用低速柴油机油,在夏季采用11号汽油。为了使机器能正常工作,在冬季厂房内没有取暖设备的条件下,油箱中应设有电阻加热器,以提高油温。在夏季油温增高时,可使油通过换热器后进行润滑。
29. 进入换热器的水压一般为2-3kgf/cm2, 进入换热器的水的温度则必须是≤28℃,水必须是清洁的。
30. 破碎机的油压必须达到0.8-1.5kgf/cm2, 电器控制系统即应发出信号,并立即停止给矿机,此时必须要查明原因进行处理。
31. 破碎机润滑之油压低于0.8kgf/cm2时,电器控制系统即发出信号,并立即停止给矿机,此时必须要查明原因进行处理。
32. 由于长期工作,破碎机的润滑油温度可能升高,但不得高于(超过)60℃,否则应迅速停止破碎机的工作,查明其原因并消除之。
33. 冬季破碎机在停车若干小时后,必须采取适当办法防止油箱及油管内的油冻结,最好的办法是定期空转,必要时利用油箱内的电阻加热器。
34. 新安装的破碎机在最初3-4个月内,润滑油每1-1.5个月更换一次,以后每3-4个月更换一次,并且要定期的补充润滑油。
35. 应经常保持过滤器的清洁,如工作时发现给油量减少,可能是油缸堵塞,应及时停车修理。
36. 油箱的检查,清洗和修理每年不得少于一次。
37. 清洗润滑系统的导管时,应当选择可能沉淀杂质和赃物的地方,进行检查。如管子的弯曲处,并根据检查情况确定清洗整个油的导管或清洗局部。
38. 更换新油以后,工作一昼夜至五昼夜,将过滤器装置进行清洗,以及在机器每次检修时进行修理。
39. 油泵的检查一年不得少于一次,压力表等半年检查一次。
40. 在润滑系统不工作时,盛油器内的油位,应达到上限的油位,当润滑系统工作时盛油器的油位不得低于下限。
Ⅳ 锰矿洗选设备包括哪些
洗矿设备看你是怎么去洗,洗矿的话原料不能太大,直接上一个螺旋洗矿机或者上一个高频筛,震动洗石机,螺旋溜槽,摇床等都可以,不同的原料洗矿的方法不同,洗矿的时候要根据产量去选择设备
Ⅵ 矿物加工
自然界中具有重要经济价值的单矿物岩石和矿石极少,即使是单矿物岩,也含有各式各样的杂质。矿物本身的性质并非均可利用,矿物加工实际上是一个“抑制缺点、发挥优势”的过程。
矿物加工工艺流程有四个阶段:①破碎-磨矿;②选矿-提纯;③超细粉碎;④表面改性。对特定矿物而言,上述流程并非需要完全完成,也并非需要遵照严格的先后顺序,可根据要加工的矿物和最终产品、经济和环境效益而定。
1.破碎-磨矿
破碎与磨矿是将矿物原料的粒度减小的作业,其中减小至5mm称为破碎,再细的粉碎作业称为磨矿。磨矿的细度要根据矿石的工艺矿物学研究结果和试验确定,其目的是使矿石中的有用矿物和脉石矿物达到单体解离,为后继的选矿作业供给合适粒度和形态的物料,或者为后续的超细粉碎提供合适粒度的物料,也可以直接提供一般的粉末产品。破碎与磨矿可能在空气介质(干法)和水介质(湿法)下作业,通常由破碎-筛分作业和磨矿-分级作业两个阶段进行。破碎机和筛分机多为联合作业,磨矿机与分级机常组成闭路循环。它们分别是组成破碎车间和磨选车间的主要机械设备。破碎设备有颚式破碎机、圆锥破碎机、辊式破碎机、冲击破碎机、锤式破碎机等,筛分设备有振动筛、隔条筛等。磨矿设备有球磨机、棒磨机、雷蒙机、柱磨机、高压辊磨机等。分级设备有机械分级机、水力分级机、分离分级机等。
2.选矿-提纯
选矿-提纯作业的目的是:①将矿石中有用矿物和脉石矿物相分离,富集有用矿物;②除去有用矿物中的有害杂质,使有用矿物得以纯化;③回收伴生的有用矿物,综合利用矿产资源。矿石经过选矿后,可得到精矿、中矿和尾矿三种产品。分选所得的有用矿物含量较高、适合于冶炼加工的最终产品,叫做精矿。选别过程中得到的中间的、尚需进一步处理的产品,叫做中矿。选别后,其中有用矿物含量很低、不需进一步处理(或技术经济上不适于进一步处理)的产品,叫做尾矿。
最常用的选矿-提纯方法有:
(1)重力选矿法(简称重选法)重选是根据相对密度(或密度)不同的矿物在介质(水、空气或重介质)中运动速度和运动轨迹的不同,而达到分选的方法。重力选矿法处理量大,简单可靠、成本低廉,它广泛用来选别稀有金属(钨、锡、钛、锆、铌、钽等)、贵金属(金、铂族)、黑色金属(铁、锰等)相对密度较大的金属矿物。也用于有色金属(铜、铅、锌等)的预选作业,非金属矿物也常用重选法(如石英与云母)。事实上水力分级、风力分级、洗矿作业也是重力选矿的特例。重选作业是在各种类型的重选设备中进行的,主要设备有跳汰机、摇床、离心选矿机、溜槽、重介质选矿机等。
(2)浮游选矿法(简称浮选法)浮选亦称泡沫浮选,是根据矿物表面润湿性的不同,在矿浆中添加适当浮选药剂,在浮选机内搅拌与充气产生大量的弥散气泡附着在所选择的矿物上,借助泡沫的浮力上浮矿浆表面,使之与其他矿物分离。浮选法应用广泛,虽然磨矿细度要求高,选矿成本偏高,但选矿效率高,可用来处理绝大多数矿石。自然界仅少数矿物具有较好的天然可浮性(如石墨、自然硫、辉钼矿、滑石等),大部分矿物的天然可浮性是比较差的。为了实现矿物的浮选分离,必须人为地控制矿物表面的润湿性质,扩大矿物间可浮性的差别。在浮选过程中,使用浮选药剂来改变矿物的表面性质,是控制矿物浮选行为的必要手段。通过采用浮选药剂可以使浮选工艺适用范围扩大,使之适用于大多数矿物。浮选药剂一般分为三类:捕收剂、起泡剂、调整剂。浮选设备有机械搅拌式浮选机、充气机械搅拌式浮选机、充(压)气式浮选机、气体析出式浮选机。
(3)磁选法矿物分为强磁性矿物、弱磁性矿物和非磁性矿物。磁选是根据矿石中矿物磁性差异,在不均匀磁场中实现矿物分离的选矿方法。磁选多用于有磁性的黑色金属氧化物矿物,如磁铁矿、钒钛磁铁矿、赤铁矿、钛铁矿,也用于磁黄铁矿选矿。对于非金属矿物的磁选,主要是用于对杂质的去除,使所要的矿物得到纯化,如高岭石、霞石、长石通常要求氧化铁杂质含量低于某个数值(当然是越低越好),磁选除铁成为一个经济高效地提纯方法。磁选设备分类方式多样,按磁源分永磁和电磁,按作业方式分干式和湿式,按选机形态有带式、筒式、辊式等,按磁强度和梯度可分为弱磁场磁选机、强磁场磁选机、高梯度磁选机。
(4)化学选矿与化学提纯化学选矿是利用化学作用将矿石中的有用成分提取出来,或者将矿石或矿物中的有害杂质除去的方法,这种方法可以起到机械选矿方法难以达到的效果,但成本相对较高。化学选矿提纯法包括以下方法:焙烧、酸碱处理、浸出、溶剂萃取、离子交换、化学漂白等,且多种方法可以配合使用,或者与机械选矿法配合使用。例如:利用金、银能在水银和氰化物溶液中溶解的方法来提取矿石中的金、银;用硫酸浸取酸性氧化铜和自然铜,形成硫酸铜溶液用铁置换后生成海绵铜;将赤铁矿和褐铁矿与适量的碳混合后焙烧至570℃左右生成磁铁矿,再用磁选机选出精矿。对于非金属矿物,白度是一个重要指标,其致色原因是含有Fe2O3微粒且不能机械选出,可用连二亚硫酸钠将Fe3+还原成可溶性的硫酸亚铁而被除去,从而对矿物进行漂白。
另外,还有根据矿物的导电性、摩擦系数、颜色和光泽等不同而进行选矿的方法,如电选法、摩擦选矿法、光电选矿法和手选法等。
3.超细粉碎
在非金属矿加工业中,一般将d97≥10μm(也有人定义为d90≥10μm)的粉体物料称为“超细粉体”。现在最新的磨机可生产0.25μm的超细粉末。超细粉体由于粒度细、纯度高、粒度分布窄、质量均匀、比表面积急剧增大、晶体内部缺陷减少,矿物表面甚至能生成一层非晶质层,因而具有一系列特殊的应用性能,如表面活性高、化学反应速度快、溶解度大、烧结温度低且烧结体强度高、作为复合材料补强性能好以及独特的电性、磁性、光学性能和流变性等等。
超细粉体的应用始于第二次世界大战之后,尤其是近20年来,随着以信息技术、微电子、新材料、新能源、航空航天、生物、环保技术等为特征的现代高新技术产业的崛起,对超细粉体特殊性质的认识和超细粉体加工制备技术的长足发展,矿物超细粉体在现代工业和高技术新材料的相关领域得到了越来越广泛的应用。主要应用领域为高技术陶瓷、陶瓷釉料、微电子及信息材料、塑料、橡胶及复合材料填料、润滑剂及高温润滑材料、精细磨料及摩擦材料、造纸涂料及填料、油漆颜料及特种涂料、生物化学及药品材料、航空航天密封材料、化妆品等。
迄今为止的超细粉碎方法主要是机械力方法,包括利用高速气流冲击的气流磨;利用高速机械回转冲击及剪切作用的冲击式超细粉碎机;利用摩擦研磨作用的搅拌球磨机、振动球磨机、旋转球磨机、行星磨;利用剪切力的胶体磨;利用压应力的高压辊磨机;以及利用高压射流冲击的射流粉碎机等。与超细粉碎紧密相伴的是超细粉体分级设备,该分级设备的作用一是提高粉碎效率、防止过磨,二是减少超细颗粒在粉碎过程中再次团聚,保证粉体的细度和粒度分布。超细粉体分级机分两类,一是干式的空气旋流分级机和涡轮式气流分级机,二是湿式的水力旋流器、卧式螺旋离心机和沉降式离心机等。
4.表面改性
矿物表面改性是指用物理、化学、机械等方法对矿物粉体表面进行处理,根据应用的需要有目的地改变粉体表面的物理化学性质,如表面晶体结构和官能团、表面能、表面润湿性、电性、表面吸附和反应特性等,以满足现代新材料、新工艺和新技术发展的需要。表面改性为开发矿物产品的性能、提高其使用价值和开拓应用领域提供了新的技术手段,对相关应用领域的发展具有重要的实际意义。因此,表面改性是当今非金属矿物最重要的深加工技术之一。在塑料、橡胶、胶粘剂等高分子材料工业及复合材料领域中,无机矿物填料占有很重要的地位。这些矿物填料,不仅可以降低材料的生产成本,还能提高材料的刚性、硬度、尺寸稳定性以及赋予材料某些特殊的物理化学性能,如耐腐蚀性、阻燃性和绝缘性等。但由于这些无机矿物填料与基质相容性差,因而难以在基质中均匀分散,直接或过多地填充往往容易导致材料的某些力学性能下降以及易脆化等缺点。因此,还必须对无机矿物表面改性,增强矿物与有机物基质的相容性,提高复合材料的综合性能。
在大多数情况下,矿物表面性质的改变是依靠各种有机或无机化学物质(即表面改性剂)在粉体粒子表面的包覆或包膜来实现的。因此,在某种意义上来说,表面改性剂是矿物表面改性技术的关键。简单的酸碱处理可以改变某些矿物的表面性能,用无机酸(主要是硫酸或盐酸)处理蒙脱石(将钙基蒙脱石改变为钠基蒙脱石)、凹凸棒石、沸石等粘土矿物,可增强表面活性,提高吸附性能。
矿物粉体表面改性剂有:钛酸酯偶联剂、硅烷偶联剂、锆铝酸盐偶联剂、有机锆偶联剂、有机硅、高级脂肪酸、高级胺盐、氯化石蜡、非离子表面活性剂;为了改善矿物粉体的光学性质,提高白度和遮盖力,有时需要在低折射率的矿物基底上镀上高折射率的化合物或人工矿物,如在白云母薄片上镀上二氧化钛镀层。
学习指导
本章是为矿物各论部分矿物“用途”部分的理解打下理论基础,对所要求学习掌握的矿物用途有较为明确的概念,增加对矿物观察、描述和鉴定的兴趣。本章要求对矿物加工的各个阶段有较为系统的理解,了解矿物破碎、磨矿、选矿、提纯、超细粉碎、表面改性的原理和方法。
复习思考题
1.举出三种同时具有金属矿物和非金属矿物属性的矿物,分别提出从中提取金属元素和制备矿物材料的方法。
2.提出从煤系地层中的硬质高岭石制备一种或两种矿物材料的方法。
3.矿物原料粉碎的施力方式有几种?
4.矿物加工的实际意义是什么?其工艺流程主要分哪几个阶段?
5.何谓冷加工?何谓热加工?两者加工性能和应用范围有何差别?
Ⅶ 重介质选矿的重悬浮液怎么配置
重介质选矿工艺主要包括矿石准备、介质制备、矿石分选、介质回收、介质再生等项作业。以硅铁或磁铁矿重悬浮液作介质的典型选矿工艺流程。
(1)入选矿石的准备
重介质选矿前,对入选矿石的准备工作主要是:破碎、筛分、洗矿、脱水等作业。洗矿和筛分这两项工作可在筛分机上用喷水办法同时完成。筛分机在我国多采用直线振动筛和自定中心振动筛。洗矿水压为100~125kPa,耗水量为0.2~0.9m3/t矿石。筛上产物中的细粒级含量不应超过0.2%~0.3%。
(2)介质制备
这项工序当采用块状硅铁或磁铁矿作加重质时,要在专门的破碎机和磨矿机中粉碎,使之达到合格的粒度要求。破碎和磨碎的作业流程与一般选矿厂破碎、磨碎原矿的流程基本相同。采用喷制的粒状硅铁或磁铁矿、黄铁矿的精矿作加重质时,一般不需要再磨矿,除非粒度较粗时才重新磨碎。磨矿的加重质再经磁选(除去非磁性杂质)或浓缩(以硫化矿等作介质时),然后在搅拌槽内调配成一定浓度的悬浮液,供分选应用。
(3)矿石分选
此项作业是在分选设备内进行轻、重矿物的分离,是重悬浮液选矿的中心环节。在生产过程中,最重要的是稳定分选介质的密度,使其波动范围不超过±0.01。悬浮液密度能否稳定与矿石准备作业及悬浮液的回收再生密切相关。为及时发现悬浮液密度是否符合要求,应经常定时地测定。
(4)介质脱出
第一段筛出浓介质,直接返回流程使用;第二段在筛分机上喷水冲洗,以洗掉矿石上粘附的加重质,两段筛分也可以在同一筛子上进行,前部25%~30%长度脱出浓介质,后部加水冲洗。所用的筛子有直线振动筛、自定中心振动筛和共振筛。筛面多为条缝筛,缝宽2~3mm或更小些。我是在中国*洗煤设备*交易网看到的
(5)介质再生
一般脱出的浓介质量约占整个工作介质量的90%~95%,其余粘附在矿石上的加重质被冲洗成稀介质,这部分介质污染重。对稀介质进行提纯并提高浓度的作业称作介质的再生。再生的方法依加重质性质的不同可采用磁选、浮选或重选法进行。提纯后的稀悬浮液再用水力旋流器、倾斜浓密箱等设备脱水、浓缩。这样得到的净化悬浮液即可与新补充的加重质混合,调配成适当的浓度返回到流程中使用。
Ⅷ 选矿设备有哪些
选矿设备有:球磨机、破碎机、振动给料机、浓缩机、浮选机、磁选机、分级机、过滤机、烘干机、输送机、振动筛、回转窑、搅拌桶、螺旋溜槽、摇床、制砂机、洗砂机
Ⅸ minecraft工业2如何发展,求详细。
我想和你说 地热发电机在前期是十分重要的 因为在前期没有能力使用大规模太阳能之类的发电机 或是核电站昂贵高效的发电机时 地热是很重要的 它对于岩浆利用十分高效 而且一个地热发电机的储电量比一个BB都要高
我不推荐你用电池驱动 因为你还要给电池供电 十分复杂 我更推荐你使用电箱供电 将电从电箱中拉出来给机器用
你基础的机器都已经拥有了 但是你还需要做一个电炉(最好做工业炉)
当你拥有这些机器后 你就应该向太阳能/核电站前进了
IC2里的核电站真心很昂贵,如果你对于你的矿物储备很有信心,那么可以选择向核电发展。
如果你矿物并不多,我更推荐你使用太阳能。 虽然最坑爹的一个核电站发电量都有一个太阳能的六十倍,但人多力量大,积少成多这个也不无道理。
当你太阳能达到20~30个时 你就已经拥有量产UU的能力了!
我在服务器中后期全靠太阳能,几个太阳能站(约100个/站)平均可以达到1分钟/UU 就是一百万EU/min 而我的核电站就显然没有那么高效
当你拥有280个UU时 就可以进军IC2坑爹的套装了——量子套 合成方法相信不用多说
当你拥有一套量子套时 其实已经没有什么追求的了
但我在服务器依旧在奋斗= =至今已经出了快四十多套量子卖给朋友了
(PS 太阳能造价也并不便宜 他对于矿物昂贵程度并不高 不像核电站需要找到珍稀的铀 但是太阳能更消耗普遍的矿物 像煤炭和铁 一组太阳能造驾其实也并没有便宜到哪里去 如果你没事干 可以搭建水塔和风电站 有耐心 有付出 其实也可以很高效)
Ⅹ 目前我国锡矿石的选矿方法都有哪些
锡矿石的选矿方法是由其本身的特性所决定的。如前所述,目前世界上生产的锡精矿绝大多数产自锡石矿床,而锡石的密度比共生矿物大,因此,锡矿石传统的选矿工艺为重、力选矿。但是,随着时间的推移,入选矿石中的锡石粒度不断变细,从而出现了锡石浮选工艺和选择性絮凝工艺。此外,由于锡矿物中往往有各种氧化铁矿物存在,如磁铁矿、赤铁矿和褐铁矿等,这些矿物用浮选和重选均不能与锡石很好地分离,所以,近年来在锡矿选矿流程中出现了磁选作业。这种磁选作业是以锡铁分离为主要目的,这有别于以钨锡分离为目的的干式磁选工艺。总之,锡矿石的选矿方法已突破传统的单一重选工艺而步入几种选矿方法联合使用的新时期。尽管如此,重力选矿仍然是锡矿选矿的主要方法。
我国的锡选矿技术居世界前列,现将其特点分述如下:
1:原矿的处理
锡选厂的原矿处理大致可分以下几项内容:洗矿、脱泥、破碎、筛分、配料、调(造)浆、重介质预选等。对于不同选厂,或各项内容兼有,或只有其中几项。现择其要者略述如下:
脱泥作业是重选过程的关键作业,它直接影响选别指标,在我国现有选厂中有80%以上的原矿为砂锡矿。例如云锡砂锡矿,原矿中有40~60%-10微米粒级细粒矿泥,这对任何一种选矿方法来说,都是一种干扰因素。脱泥作业实际上分为两个阶段,一为矿泥的解离与分散,一为泥与砂的分离。这两个阶段可以是分别进行,也可以同步进行。脱泥的主要目的是解离与分散混杂和附着于粗颗粒上的细泥和细泥内结成的泥团。目前,国内采用的脱泥设备有水枪、各种洗矿机等。被分散后的矿泥的排除可采用隔筛筛后直接用125毫米(或75毫米)水力旋流器脱除(先脱泥后分级);而更多的是先经大直径旋流器(250毫米或500毫米)分级,其溢流再用上述小口径旋流器脱泥(先分级后脱泥)。国外,采用的脱泥旋流器直径小至50毫米,甚至25毫米。
重介质预选近年来已在国内外锡选厂中应用。我国广西大厂、云南个旧都采用了这一工艺。澳大利亚、玻利维亚和英国等重要锡选厂也都在采用。国内多采用重介质旋流器。国外则发展D.W.P分选器,其效果很好。重介质预选经济效益主要决定于脱废率,一般地说,脱废率低于20~25%,则无经济价值。
此外,有时也用圆锥选矿机作为预选设备。
2:矿砂的选别
锡矿的矿砂选别一般都采用多段磨矿多段选别流程,因为锡石性脆,较其他共生矿物易于过粉碎。一般的段数为二至四段。
从流程上来看,如果需要脱除硫化物,就存在一个先脱硫还是后脱硫,一次脱硫还是多次脱硫的问题,这些都是要根据矿石性质来确定。在选锡系统本身,按照我国经验,是在摇床精矿和中矿之间产出一个次精矿,并将它集中处理,称为“次精矿集中复洗”。次精矿中除了部分单体锡石外,大部分为铁锡结合体,粒度较粗。将这部分物料用复洗流程,与主流程分开,单独磨矿,单独选别。这样做的结果既避免了这部分高含铁的物料混入一般的中矿,影响中矿的选别,另一方面,也提高了次精矿的分离效率。
矿砂选别的设备主要有跳汰机和摇床,也有的使用各种型式的溜槽。
矿砂选别系统的另一个主要问题是如何减少锡石的过粉碎。解决问题的关键就是要尽量使已成为单体的锡石不再重新入磨。目前采用的多段磨矿、多段选别以及用细筛作为磨矿的闭路设备等都是可行的方案。
窄级别分级入选也是我国锡选矿的一条成功经验。
3:矿泥的处理
矿泥的处理我国积累了丰富的经验,具有国际先进水平。
矿泥处理流程分为矿泥预处理和矿泥的选别两部分。
矿泥的预处理部分包括矿泥的集中(归队)和浓缩等,目的是为了保证进入矿泥选别系统的给矿数量均衡、质量(粒度、浓度等)稳定。
60年代中期以来,用由我国自行研制的一系列矿泥选别设备所组成的锡矿泥处理工艺,已为国际选矿界瞩目。这种工艺流程的核心部分为离心机———皮带溜槽———刻槽矿泥摇床,最终精矿由摇床得出。此外,根据近期的进展表明,仅用两次离心机就得出贫中矿甚至富中矿的可能性正在成为现实。
具有我国特色的这一锡矿泥处理流程,经过20年的变迁,目前已处于更加完善的阶段。同时,国外处理矿泥的设备和工艺也不断出现,如小口径水力旋流器、巴特莱-莫茨莱翻床和横流皮带以及锡石浮选工艺等的应用。我国也在逐渐引进和消化这些新设备和新工艺,使矿泥处理工艺日臻完善。
4:锡石浮选
锡石浮选工艺出现于六十年前。第一个在德国建立的以油酸作捕收剂的锡石浮选车间(50吨/日)于1938年投产,迄今已50年了,但是,至今锡石浮选工艺并没有在生产上大量采用,已投产的锡石浮选车间数量很少,究其原因,一是药剂成本过高,二是药剂毒性对环境的影响不容忽视。然而,就选矿技术本身而言,锡石浮选工艺是取得了进展的,特别是在新型浮选剂方面,开拓了较为广阔的领域,尤其是砷酸类和膦酸类锡石浮选剂的出现(典型的例子为甲苯肿酸和苯乙烯膦酸),使浮选效率有了明显的提高。我国已在云南和广西相继建立了锡石浮选车间,其中广西长坡选厂于1975年建成了100吨/日的锡石浮选厂,使用混合甲苯胂酸作捕收剂,给矿锡品位0.6%,精矿锡品位25%,锡回收率65%。
尽管目前锡石浮选在实践中存在一些问题,但随着技术经济的发展,它将作为锡矿石选矿的方法之一,得到更加广泛的运用。
5:磁选
湿式强磁选机70年代初在铁矿选矿上得到了长足进展,很快就被引入到锡选矿流程中,并越来越显示出它在锡选矿方面的重要作用。
在锡选矿流程中一般可用于三个部位:
(1)原矿磁选
原矿经制备后,在进入选别作业之前先经磁选处理。这在某种意义来说,也可称为进行磁力分级(相对于按粒度分级)。得到的非磁性部分与磁性部分分别进入重选主流程。其中,非磁性部分是比较容易处理的,可获得较高的回收率和精矿品位,磁性部分则较难选别,可不强求高质量产品,而多产出富中矿甚至贫中矿。其他部位的分选情况也大体如此。
(2)次精矿磁选
如前所述,次精矿含铁矿物较多,正是磁选能发挥作用的良好部位。
(3)精矿磁选
在上述两个部位设置磁选均要求锡石与铁矿物尽可能的单体分离。但是,这与减少锡石过粉碎的目的相矛盾,往往顾此失彼。铁矿物作为结合体进入精矿后,可较为充分地进行磨矿,对锡石过粉碎的顾虑也相对少一些。因此,在实践中,这个方案为较多的人所接受。