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流化床浮选矿化环境优化研究

发布时间:2020-12-17 05:17
  针对传统的逆流、机械搅拌和射流矿化方式存在紊流度非常不均匀、能量利用率低和矿化紊流度根据入料无法调整的不足,提出利用外加颗粒性质构建与浮选入料性质相适应紊流度和碰撞强度的流化床矿化环境的新思路。构建以空气-水-钢珠三相建立流化床浮选柱矿化体系,为明确流化床浮选柱矿化环境与浮选性能的关系,结合流化床浮选柱流体动力学特性,研究了操作条件、液相性质以及柱体结构等因素对矿化环境气体性能参数和矿化区域床层结构的影响;提出了流化床浮选柱矿化区域气含率和气泡直径预测模型;剖析了矿化环境的调节对煤泥分选效果的影响。流化床浮选柱矿化环境优化研究过程中,利用电导探针法和压差法明确了矿化流场区域气泡直径和气含率的分布变化规律;充填床层高度0.289m,表观气速0.0255m/s,表观水速0.226m/s时所获得气泡直径0.629mm,气含率17.73%,气泡比表面积通量242.58s-1为流化床浮选柱矿化环境优化试验最佳水平;理论分析以及对流化床浮选柱矿化环境内部气体性能和试验计算均证明,适当性改善充填床层高度,并优化矿化环境操作条件可以获得高气泡比表面积通量,并且是十分有效的途径;根... 

【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】:103 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

流化床浮选矿化环境优化研究


机械搅拌式浮选机原理图

原理图,喷射式浮选机,结构示意图,机械搅拌式浮选机


同时搅拌和吸气,且高速旋转的叶轮在搅拌矿浆的同时也实现了药通过定子进行导流,以稳定浮选区液面,其中以 XJX 型浮选机为],如图 2-1 所示为机械搅拌式浮选机原理图。图 2-1 机械搅拌式浮选机原理图Figure 2-1 Schematic diagram of mechanically agitated flotation machine

示意图,常规浮选,原理,示意图


2 文献综述室内,空气被切割打散成微泡,并附着在沫[57],如图 2-2 所示为 XPM 喷射式浮选究及发展筒形结构,一般柱高 9~15m (选煤常用浮由筒体、给矿机构、气泡发生器和精尾矿选原理,如图 2-3 所示,经调浆处理的矿发生器产生的微泡沿柱体在浮力作用下自降,两者在捕收区接触碰撞,疏水性的矿续浮升进入精选区,至柱体顶部聚集形成泡沫层中夹带的脉石颗粒,从而获得高品[59]。

【参考文献】:
期刊论文
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[3]煤泥浮选设备研究现状及进展[J]. 白雪杰,朱金波.  煤炭加工与综合利用. 2017(01)
[4]新形势下煤炭在中国能源格局中的地位研究[J]. 王彦军,张晓龙,马晓建,许军.  开发性金融研究. 2015(04)
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[9]中国工程院两重大咨询项目研究成果在集团公司发布[J].   神华科技. 2015(01)
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博士论文
[1]浮选泡沫的稳定性调控及粉煤灰脱炭研究[D]. 李国胜.中国矿业大学 2013
[2]浮选柱气含率的影响机制与调控研究[D]. 胡卫新.中国矿业大学 2010
[3]水平充填介质浮选柱的理论与应用研究[D]. 黄光耀.中南大学 2009
[4]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
[5]浮选槽内矿浆紊流强度对浮选影响的理论及应用研究[D]. 曾克文.中南大学 2001

硕士论文
[1]中国煤炭产业国际竞争力分析[D]. 朱英旗.对外经济贸易大学 2015
[2]水平介质浮选柱的流体力学特征研究及应用[D]. 王立军.中南大学 2011
[3]浆态鼓泡塔流体力学实验研究[D]. 周青钠.浙江大学 2008



本文编号:2921470

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