矿浆-泡沫分界面煤粒脱附研究
发布时间:2020-12-13 04:04
常规的浮选系统由矿浆区和泡沫区组成,由于两相性质的差异,矿化气泡在通过矿浆-泡沫分界面时,大量的颗粒会在矿浆-泡沫分界面处发生脱附,从而影响浮选效果。本文以煤粒在矿浆-泡沫分界面的脱附为研究对象,探究了不同浮选操作参数下矿浆-泡沫分界面煤粒的宏观脱附规律,阐述了煤粒的物理化学性质和气泡的兼并过程对矿浆-泡沫分界面煤粒脱附的影响规律,为浮选过程调控提供了新视角。主要研究结论如下:在一定范围内,增加起泡剂、捕收剂的用量,降低泡沫层的高度均可减少矿浆-泡沫分界面煤粒的脱附,但机理各不相同。起泡剂可以有效降低气泡的兼并以及兼并气泡的振荡强度;捕收剂改善了煤粒的表面性质,增加了气泡和煤粒的粘附强度;三阶浮选过程质量平衡模型表明,降低泡沫层的高度有效减少了矿浆-泡沫分界面的额外入料。矿浆-泡沫分界面煤粒的脱附是浮选的内循环体系,这种连续的内循环体系降低了精煤的产率,提高了精煤的品位。煤粒的粒度、密度、疏水性、诱导时间、粘附角等物理化学性质影响其在矿浆-泡沫分界面发生选择性脱附。煤粒的粒度、密度决定其惯性力(脱附力)的大小,从而影响矿浆-泡沫分界面煤粒的脱附;而煤粒的表面性质决定了煤粒表面三相接触线...
【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
一阶浮选过程总浮选速率模型
B-矿化颗粒;E-夹带;D-脱落图 1-2 二阶浮选过程浮选槽中的矿物流动方式示意图ic diagram of the mineral transport streamin the flotationflotation process量平衡的角度给出了总回收率与矿浆区和泡沫推导出总回收率(浮选和夹带)的公式如下:RG=R R , 1 R (1 R , )回收率;集区回收率。为止,运用质量平衡公式计算浮选设备的回收仍有很多简化的假设、参数和边界条件需要验
B-矿化颗粒;E-夹带;D-脱落图 1-2 二阶浮选过程浮选槽中的矿物流动方式示意图ic diagram of the mineral transport streamin the flotationflotation process量平衡的角度给出了总回收率与矿浆区和泡沫推导出总回收率(浮选和夹带)的公式如下:RG=R R , 1 R (1 R , )回收率;集区回收率。为止,运用质量平衡公式计算浮选设备的回收仍有很多简化的假设、参数和边界条件需要验
【参考文献】:
期刊论文
[1]难浮粗颗粒煤泥在浮选柱柱体轴向的脱附规律[J]. 王天威,彭耀丽,夏文成,谢广元. 煤炭学报. 2018(12)
[2]煤炭资源整合的新视角与新探索——评《煤炭资源整合中的政府与企业关系研究》[J]. 林爱梅. 中国矿业大学学报(社会科学版). 2018(03)
[3]国家能源战略下的新疆煤制油煤制气产业投入产出分析[J]. 刘文胜,池宏,石彪. 数学的实践与认识. 2016(17)
[4]煤矿综合机械化采煤工艺分析[J]. 刘云会,付德华. 科技创新与应用. 2015(35)
[5]煤用捕收剂的研究现状及展望[J]. 任睿,冯伟. 煤炭技术. 2014(09)
[6]细粒煤泥分级浮选试验探讨[J]. 于伟,李振,刘莉君. 矿山机械. 2014(04)
[7]高灰分细粒煤泥的分选[J]. 朱勇武,于宇,袁红军,朱金波,于一栋,庾朝富,吴大为. 煤炭加工与综合利用. 2013(03)
[8]煤焦油族组分分离方法实验研究[J]. 伊乐其,王胜春,余振杰,张德祥. 化学世界. 2012(S1)
[9]难浮煤泥浮选速率试验研究[J]. 桂夏辉,刘炯天,陶秀祥,王永田,曹亦俊. 煤炭学报. 2011(11)
[10]煤炭洗选加工在洁净煤技术发展中的现状和趋势[J]. 薛晋华. 大众标准化. 2008(S1)
博士论文
[1]柱浮选精煤细泥污染形成机理及抑制研究[D]. 倪超.中国矿业大学 2016
[2]太西氧化煤难浮机理及其可浮性改善研究[D]. 夏文成.中国矿业大学 2014
[3]实验室规模高气泡表面积通量浮选柱的原理、研制及应用[D]. 陈泉源.中南大学 2002
本文编号:2913860
【文章来源】:中国矿业大学江苏省 211工程院校 教育部直属院校
【文章页数】:78 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
一阶浮选过程总浮选速率模型
B-矿化颗粒;E-夹带;D-脱落图 1-2 二阶浮选过程浮选槽中的矿物流动方式示意图ic diagram of the mineral transport streamin the flotationflotation process量平衡的角度给出了总回收率与矿浆区和泡沫推导出总回收率(浮选和夹带)的公式如下:RG=R R , 1 R (1 R , )回收率;集区回收率。为止,运用质量平衡公式计算浮选设备的回收仍有很多简化的假设、参数和边界条件需要验
B-矿化颗粒;E-夹带;D-脱落图 1-2 二阶浮选过程浮选槽中的矿物流动方式示意图ic diagram of the mineral transport streamin the flotationflotation process量平衡的角度给出了总回收率与矿浆区和泡沫推导出总回收率(浮选和夹带)的公式如下:RG=R R , 1 R (1 R , )回收率;集区回收率。为止,运用质量平衡公式计算浮选设备的回收仍有很多简化的假设、参数和边界条件需要验
【参考文献】:
期刊论文
[1]难浮粗颗粒煤泥在浮选柱柱体轴向的脱附规律[J]. 王天威,彭耀丽,夏文成,谢广元. 煤炭学报. 2018(12)
[2]煤炭资源整合的新视角与新探索——评《煤炭资源整合中的政府与企业关系研究》[J]. 林爱梅. 中国矿业大学学报(社会科学版). 2018(03)
[3]国家能源战略下的新疆煤制油煤制气产业投入产出分析[J]. 刘文胜,池宏,石彪. 数学的实践与认识. 2016(17)
[4]煤矿综合机械化采煤工艺分析[J]. 刘云会,付德华. 科技创新与应用. 2015(35)
[5]煤用捕收剂的研究现状及展望[J]. 任睿,冯伟. 煤炭技术. 2014(09)
[6]细粒煤泥分级浮选试验探讨[J]. 于伟,李振,刘莉君. 矿山机械. 2014(04)
[7]高灰分细粒煤泥的分选[J]. 朱勇武,于宇,袁红军,朱金波,于一栋,庾朝富,吴大为. 煤炭加工与综合利用. 2013(03)
[8]煤焦油族组分分离方法实验研究[J]. 伊乐其,王胜春,余振杰,张德祥. 化学世界. 2012(S1)
[9]难浮煤泥浮选速率试验研究[J]. 桂夏辉,刘炯天,陶秀祥,王永田,曹亦俊. 煤炭学报. 2011(11)
[10]煤炭洗选加工在洁净煤技术发展中的现状和趋势[J]. 薛晋华. 大众标准化. 2008(S1)
博士论文
[1]柱浮选精煤细泥污染形成机理及抑制研究[D]. 倪超.中国矿业大学 2016
[2]太西氧化煤难浮机理及其可浮性改善研究[D]. 夏文成.中国矿业大学 2014
[3]实验室规模高气泡表面积通量浮选柱的原理、研制及应用[D]. 陈泉源.中南大学 2002
本文编号:2913860
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/kuangye/2913860.html