三、*效濃密機的自動控制濃密機自動控制可以提高濃縮效率,確保獲得較高的底流及合乎要求的溢流,并保持底流均勻排出。主要控制項目:(1)絮凝劑加入量。通過給料濃度和給料流量的測定與計算,使礦漿中固體與絮凝劑加入量的比例保持恒定,維持礦漿中有足夠數量的絮凝劑。改變絮凝劑泵的轉數可以控制絮凝劑的加入量。(2)底流濃度及壓縮層的高度。將底流濃度與底流泵的轉速相聯鎖,通過控制底流泵的轉數來控制底流濃度。當底流濃度高時,泵的轉數加快,揚出量加大,底流濃度由稠變稀;反之,則減少泵的轉數,揚出量相應減少,底流濃度變稠。只有當底流濃度符合要求時,泵的轉速才保持不變。壓縮區界面高度與底流泵的轉數聯鎖而又與底流流量之間有一定的對應關系,所以底流泵的轉數B須同時滿足這兩個參數的要求。底流泵在上、下限轉速之間使底流濃度保持穩定。轉速過大容易將濃密機的壓縮區內的物料抽空,造成底流濃度下降;轉速過慢,則底流濃度增高,排料不暢易造成排礦管堵塞。底流泵的*佳轉速應控制壓縮區界面、具有*適宜的高度,以便更好地發揮沉積層的作用。濃密機主要由圓形濃縮池和耙式刮泥機兩大部分組成,濃縮池里懸浮于礦漿中的固體顆粒在重力作用下沉降。烏魯木齊濃密機設備
濃密機在選礦廠應用較多,主要用于浸出液濃縮和廢水處理等需要固液分離的工藝。與普通濃密機相比,高效濃密機具有明顯的優勢,它占地面積小,消耗動力和易損零部件少,處理能力大,濃縮效率高,其增大的高徑比使細粒礦漿在機內有必要的停留時間,深入沉積層中進料更保證了細粒被沉積層捕捉,高分子絮凝劑的應用強化了礦漿凝聚效果,從而產出了更清的溢流水和更濃的底流。上世紀70年代,美國開始使用下加料式高效濃密機,其處理能力是普通濃密機的2倍;80年代又開發了中心加料筒型高效濃密機,處理能力提高到普通濃密機的3倍;到90年代,出現了計算機智能工藝控制系統,實現了對高效濃密機運行狀態的自動調節。攀枝花深錐濃密機設備濃密機底流泵堵塞,底流無法正常輸送,此時應該立即處理堵塞管道或者調換備用泵。
濃密機的規格,中心傳動式一般用濃密機池的內直徑表示,周邊傳動式用環形軌道的直徑表示。中心傳動式濃密機主要由圓環形的池子、耙子和傳動機構等部分組成。池子底部為緩傾斜的圓錐形,底面與水平面的傾角為6°~12°,池子一般采用混凝土結構,直徑較小的,也可用鋼板焊制,在池子的內壁上緣有排出溢流的環形溢流槽。位于池子中間的豎軸與耙子機構聯結。耙子機構由耙臂、耙齒及加固用的拉條組成。兩條放射狀布置的耙臂互相垂直成十字形。為了能把整個池底沉積下來的濃縮產品都由排料口排出,耙齒是以與耙臂約成30°的傾角安裝在耙臂上的,豎軸安裝在蝸輪蝸桿傳動裝置的蝸輪內孔中,兩者呈滑動配合,因連接鍵的定位作用,它只能在蝸輪中沿軸向下移動。
濃密機的給礦與絮凝劑混合之后,通過中心豎筒進入到濃密機,由進料豎筒出口端的導流板,把礦漿從進料豎筒引向四周,使礦漿向四周擴散,進入預先形成的沉泥層,與物料同進來的絮凝劑一起形成泥層,并沉淀到濃密機的底層。而液體透過沉泥層上升,沉泥層起了過濾作用,使細粒無法上升;礦漿在沉泥層中產生運動,使顆粒與絮凝劑接觸,繼續產生絮凝;耙子把濃密的礦漿推向中心排料筒,然后靠渣漿泵排出。高效濃密機將礦漿給入中心緩沖筒,在中心緩沖筒形成環流,起到降低環流對泥層沖擊的作用,同時也使礦漿和絮凝劑得到充分混合,強迫礦漿沿水平方向向四周擴散,避免沖擊沉泥層,已絮凝的大顆粒向下沉降,液體則穿過沉泥層上升,沉泥層具有過濾作用,使細粒無法隨液體上升,從而達到固液分離目的。濃密機常用來處理浸出后的礦漿以制備清液并進行逆流洗滌回收廢棄粗砂中所夾帶的鈾。
斜板式濃密機的理論基礎是1886年英國人豪瓦森提出的“淺層沉降”原理,即縮短沉降距離、減少沉降時間、提高單位占地面積的沉降能力。根據這一理論,由斜置平板構成的沉降設備得到承認和推廣。
箱式斜板式濃密機的濃縮池由上部箱體和下部錐體組成,上部箱體內裝有斜板組群,斜板組群由若干個相互獨立的斜板單元構成,礦漿從斜板單元下端兩側進入。斜板組群上方有一個貫通全長的溢流槽,槽底有節流孔,當受到水力背壓時,可以從節流孔排掉一些礦漿,保證各斜板單元載荷均勻,防止徑向紊流。側向半逆流的給料方式,能使下沉的固體顆粒和上行的澄清液體各行其道,互不干擾,沿斜板下滑的底流礦漿進入下部錐體后,經壓縮脫水,并靠重力外排,也可借助于機械振打排出底流。 濃密機的礦漿被分成兩股,分別給到給礦筒的上部和下部的環形板上,兩者流向相反,使得由給礦造成剪切力較小。攀枝花深錐濃密機設備
高效濃密機將礦漿給入中心緩沖筒,在中心緩沖筒形成環流,起到降低環流對泥層沖擊的作用。烏魯木齊濃密機設備
濃密機又叫濃縮機是根據物料在液體中的比重不同而沉降速度也不同的原理設計的濃縮設備。一般是由金屬板材焊接而成。濃密機的設計目的就是為了增加礦漿的濃度和密度,去除無用的澄清液。濃密機在水冶廠應用寬廣,主要用于浸出液濃縮和廢水處理等需要液固分離的工藝。與普通濃密機相比,濃密機具有明顯的優勢,它占地面積小,消耗動力和易損零部件少,處理能力大,濃縮效率高,其增大的高徑比使細粒礦漿在機內有必要的停留時間,深入沉積層中進料更保證了細粒被沉積層捕捉,分子絮凝劑的應用強化了礦漿凝聚效果,從而產出了更清的溢流水和更濃的底流。烏魯木齊濃密機設備
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