粉煤灰浮选混合调质器的设计与试验研究
发布时间:2024-05-25 00:14
粉煤灰中未燃炭的脱除是其资源化利用的关键。浮选作为未燃炭脱除的有效途径,其脱除效果与未燃炭颗粒的表面疏水性紧密相关。未燃炭经过1000℃以上的高温燃烧以后,其表面疏水性较差。因此,在浮选之前强化对未燃炭颗粒进行表面调质至关重要。论文在对现有混合调质技术分析基础上,提出以流体流动强化为切入点,采用旋流和撞击流两种混合调质方式来实现粉煤灰浮选调质过程中未燃炭颗粒与药剂的充分混合分散及未燃炭颗粒的表面调质,为粉煤灰中未燃炭的浮选回收创造有利条件。论文在实验室条件下分别设计了基于流体作用的旋流混合调质器和撞击流混合调质器,搭建了相应的单一混合调质和联合混合调质试验系统,进行了粉煤灰浮选混合调质试验,并且探究了流体作用下的粉煤灰浮选混合调质作用机理。粉煤灰样品烧失量为18.52%,其中-0.045 mm、0.125-0.074 mm、0.25-0.125mm这三个粒级产品的产率较高,尤其是后两个粒级烧失量较大,是调质的重点粒级。粉煤灰未燃炭表面疏松多孔,表面粘附玻璃状的球体,这些物质的存在影响未燃炭表面的疏水性,不利于浮选过程中未燃炭的回收。粉煤灰样品接触角为23.76°,未燃炭表面含氧官能团的...
【文章页数】:92 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
本文编号:3981422
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图2-2粉煤灰样Figure2-2SEManalysi
硕士学位论文14图2-2粉煤灰样品的SEM分析Figure2-2SEManalysisofcoalflyashsample粉煤灰样品的SEM分析如图2-2所示,图2-2中左图放大倍数为60倍,粉煤灰样品扫描电镜图像颗粒形貌呈现出大量的球状体、有棱角的不规则体以及带有一些空隙和裂纹....
图3-1旋流混合调质器喷管结构示意图
3混合调质器的结构设计与试验系统173混合调质器的结构设计与试验系统3StructureDesignandExperimentSystemofMixingConditioner3.1混合调质器的结构设计(StructureDesignoftheMixingConditioner)....
图3-12浮选试验系统实物图
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