矿物加工专业毕业设计淮北矿业集团芦岭15Mta选煤厂方
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采矿工程(本科)毕业设计指导书标题:《采矿工程本科毕业设计指导书》一、选题背景随着社会经济的发展,采矿工程逐渐成为人们关注的焦点之一,而采矿的高效率与低成本成为矿山必须考虑的问题。
因此,本篇论文拟针对采矿工程的设计与研究进行探究,结合实际情况提出可行的方案与方法。
二、选题意义采矿工程是对矿物资源进行有效开发与利用的核心技术,随着矿山行业的不断发展,如何提高采矿效率、降低成本、减少污染等成为了当今采矿工程领域需要解决的重要问题。
本篇论文的主要意义在于探究现有采矿工程设备以及技术方法的不足之处,提出新的矿山开采技术方法及具体实施方案,从而提高矿山的生产效率、降低成本,对矿山行业的发展具有积极的推动作用。
三、研究内容本篇论文主要围绕以下内容展开:1.采矿工程现状分析通过对当前采矿业的市场状况、法规政策、采矿设备与技术水平等情况进行调查、分析与总结,以发掘采矿业发展过程中的弊端和不足之处,为后续方案的制订奠定基础。
2.采矿工程设备设计根据矿物种类与特殊性质,结合地质条件,确定采矿设备,从技术设计的角度,针对采矿工程采集公司采矿设备进行改进与优化设计,从而提高设备的使用效率,降低污染、减少维护、降低能耗。
3.采矿工程流程研究根据实际矿山生产经验,对采矿排水、采矿挖掘、采矿加工流程、采矿物质分类等方面制定适合的标准化操作流程,高效利用矿物资源,实现矿产的快速开发和利用。
4.维护保养与管理矿山生产中,设备维护和管理是矿山生产的重要组成部分,制定全面的设备维护、保养方案,确保设备长期有效运行,同时做好安全管理、质量管理,保证矿产的质量与安全。
四、研究方法本篇论文主要采用文献资料法、实地调查法、统计分析法、试验研究法等多种科学研究方法,在对采矿工程领域进行深入了解和广泛调研的基础上,通过数据分析、实验验证和实务操作等实际操作,提出切实可行的方案和措施。
五、预期成果本篇采矿工程本科毕业设计的预期成果包括:1.对当前采矿业的现状深入分析总结,为建立更好的采矿业发展环境提供積极有效的启示。
淮北矿业集团石台煤矿初步设计摘要本设计的井田面积为20.1平方千米,年产量120万吨。
井田内煤层赋存比较稳定,煤层倾角8-22°,平均煤厚3.48m,整体地质条件比较简单,在井田范围南部和中央均有断层发育。
瓦斯和二氧化碳含量相对不高,涌水量也不大。
根据实际的地质资料情况进行井田开拓和准备方式的初步设计,该矿井决定采用三立井上山开采,煤层分采区上山联合布置的开拓方式,设计采用综合机械化一次采全高回采工艺,走向长壁采煤法,用全部跨落法处理采空区。
并对矿井运输、矿井提升、矿井排水和矿井通风等各个生产系统的设备选型计算,以及对矿井安全技术措施和环境保护提出要求,完成整个矿井的初步设计。
矿井全部实现机械化,采用先进技术和借鉴已实现高产高效现代化矿井的经验,实现一矿一面高产高效矿井从而达到良好的经济效益和社会效益。
关键词:立井、走向长壁、一次采全高、综合机械化、高产高效AbstractThese designed allotment area for 20.1 square kilometers,Yearly Output 120 trillion. Allotment intrinsically ocurrence of coal seam compare stabilize,coal seam pitch 8-22acid,average coal thick 3.48m,integrally nature condition compare simplicity,at allotment scope east normalizing function of the stomach and pleen center equal have got dislocation upgrowth. Both methane and carbon dioxide content relatively do not high, and neither do inflow of water no large either. On the basis of Preliminary Design,said shaft opt in adopt three vertical shaft fluctuate mountain exploitation,coal seam grouping band region fluctuate mountain co- disposal 'mode of opening,design adopt comprehensive mechanization full-seam mining stopper art,Alignment longwall method,treat goaf with whole straddle alight law from actual geologic information instance proceed allotment exploit and stand-by mode. The Preliminary Design of the both combine versus mine haul, shaft exaltation, shaft drain and ventilation of mines isopuant systemic equipment lectotype count,as well as versus shaft technical safety measures and environmental protection claim,complete wholly shaft. Both shaft whole realize mechanization,adopt advanced techniques and use for reference afterwards realize high yield highly active modernization shaft 'experience,realize one mine not both high yield highly active shaft thereby run up to favorable economic benefit and social benefit.Keywords: Vertical shaft, Alignment long wall , full-seam mining, comprehensive mechanization, high yield highly active.前言本次毕业设计是据在淮北矿业集团石台煤矿进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料,并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。
8000 t/d磁铁矿选矿厂设计摘要按照毕业设计任务书的要求,进行了8000 t/d磁铁矿选矿厂设计,产品为铁精矿。
在包钢巴润矿业有限公司进行了为期三周毕业实习,收集相关设计资料的基础上。
确定了各车间的工作制度,对设计工艺流程进行了选择和论证,确定了设计的工艺流程,即:破碎采用三段一闭路流程,磨矿采用两段全闭路流程,并采用阶段磁选,精矿用一段脱水。
对设计工艺流程进行了工艺指标计算,包括破碎、筛分、磨矿、磁选和脱水流程。
对破碎、筛分、磨矿、分级、磁选及脱水设备进行了选择计算和方案比较,确定了工艺所需的工艺设备。
进行了厂房总体布置,并进行了厂房内的设备配置。
根据选厂房的地形条件,沿山坡地布置,其中,粗碎、中碎、细碎、筛分厂房分开布置,磨矿和磁选共厂房配置。
过滤机与精矿仓配置在厂房内。
完成了粗碎、中碎、细碎、筛分、磨磁、脱水车间平断面图、数质量及矿浆流程图和设备联系图共9张。
关键词:选矿厂设计;磁铁矿;磁选8000 t/d Magnetite Concentrator DesignAbstractAccording to the request of the intruction of plant design for undergraduated, the design of 8,000 t/d magnetite concentrator, and the product is iron ore.On the basis of practice in Barun Mining Co.,Baotou Iron and Steel Group for three weeks, and the collection of data. The work institutions of each workshop were determined, and the technological process was also chosed and reasoned .The process of crushing is three sections with one close circuit, the grinding process is two sections with closed circuit, grinding stage by stage another election process, and a process with one section dewatering circiut which filtion was adopted.Technological parameters of crushing, screening, grinding, magnetic and dewatering were computed, respectively. Then the technological parameters of equipments were computed and the schemes of equipments were compared and the optimal equipments were determined.The general arrangement of concentrator plant and the allocation of equipments in diferent workshop were presented. According to the topography of plant site, plants were arranged along the slope of mountain. The workshops of coarse crushing, middle crushing ,fine crushing and screening were aloted independent.The workshops of grinding and magnetic were put togather. The filitering workshop and concentrate bins were aloted inside. 9 pieces drawing, such as the workshop of coarse crushing, middle crushing, fine crushing, screening, grinding, magnetic, dewatering and so on, were finished.Key words: concentrator design;magnetite;magnetic目录摘要 (I)Abstract (II)第一章绪论 (1)1.1 建厂地区概况 (1)1.2 选厂厂址基本特点 (2)1.2.1 厂址选择 (2)1.2.2 供电和供水 (2)1.2.3 尾矿输送与处理 (3)1.2.4 原矿和精矿产品运输 (3)1.3 采矿基本情况 (3)1.4 选矿设计指标和产品 (4)1.5 其它情况 (5)第二章设计流程论述 (6)2.1 矿床性质 (6)2.2 原矿基本性质 (6)2.2.1 矿石类型 (6)2.2.2 矿石矿物组成 (6)2.2.3矿石结构构造 (6)2.2.4矿石化学成分 (7)2.2.5矿石物理特性 (7)2.3 流程论述 (7)2.3.1 破碎流程论述 (7)2.3.2 磨矿流程论述 (9)2.3.3 选别流程论述 (9)2.3.4 设计的工艺流程 (21)第三章车间工作制度和生产能力 (22)3.1 车间工作制度 (22)3.2 车间生产能力 (22)第四章工艺流程和工艺设备 (23)4.1 破碎流程和破碎设备的选择与计算 (23)4.1.1 破碎流程计算 (23)4.1.2 破碎、筛分设备选择和计算 (25)4.2 磨选流程和磨选设备的选择与计算 (29)4.2.1磨选流程的计算 (30)4.2.2磨选设备的选择与计算 (32)4.2.3矿浆流程的计算 (38)4.3 辅助设备的选择与计算 (41)4.3.1 给矿机的选择与计算 (41)4.3.2起重设备的选择与计算 (41)4.3.3 胶带机的选择与计算 (41)第五章总体布置与设备配置 (51)5.1 厂房的总体布置 (51)5.2 厂内设备配置 (51)5.2.1 破碎厂房的设备配置 (51)5.2.2 磨矿磁选车间设备配置 (52)5.2.3 脱水车间设备配置 (52)第六章环境保护与安全 (53)6.1环境保护 (53)6.2劳动安全 (53)6.2.1主要危险因素分析 (53)6.2.2主要的防范措施 (54)6.3消防 (54)6.3.1火灾危害因素分析 (54)6.3.2消防技术措施 (54)第七章选矿厂劳动定员 (56)总结 (58)参考文献 (59)附:英文翻译 ............................................ 错误!未定义书签。
选矿厂设计毕业设计篇一:60万吨年选矿厂选矿厂课程设计武汉工程大学课程设计说明书题目选矿厂基本流程及设备的选择计算Q=60万吨/a;Dmax=500mm学院环境与城市建设学院专业班级 20XX级矿物加工工程(01)班学号1001030110 学生李春阳指导教师李冬莲成绩20XX 年1月 1日目录第1章车间工作制度和生产能力 ........... 错误!未定义书签。
1.1车间工作制度 ....................................... 3 1.2车间生产能力 (3)第2章工艺流程和工艺设备 ............... 错误!未定义书签。
2.1破碎流程和破碎设备的选择与计算 .... 错误!未定义书签。
2.1.1破碎流程计算 ................. 错误!未定义书签。
2.1.2破碎、筛分设备选择和计算 ..... 错误!未定义书签。
2.2磨矿流程设备的选择和计算 .......... 错误!未定义书签。
2.3浮选流程的计算 .................... 错误!未定义书签。
2.4矿浆流程计算 ...................................... 22 2.5脱水流程矿浆计算 ..................................26 2.6浮选流程设备的选择与计算 (28)2.6.1浮选机选择与计算 ............................. 28 2.6.2搅拌槽的选择与计算 ........................... 32 2.7脱水设备的选择与计算 (33)2.7.1浓缩机的选择与计算 ........................... 33 2.7.2过滤机的选择与计算 (34)参考文献 ................................. 错误!未定义书签。
目录目录 (I)摘要 (1)Abstract (2)1 文献综述 (3)1.1 选煤工艺的发展 (3)1.2 重介质选煤的特点及应用 (4)1.3 重介质选煤工艺 (5)1.4 课题选题背景及主要内容 (6)1.4.1 课题选题背景 (6)1.4.2 课题主要内容 (7)2 旋流器基本理论 (8)2.1 重介质旋流器分选机理 (8)2.2 三产品重介质旋流器 (9)2.2.1 三产品重介质旋流器工作原理 (10)2.2.2 三产品重介质旋流器的结构 (10)2.2.3 三产品重介质旋流器的特点 (12)2.2.4 旋流器的工艺调试方法 (14)2.3 重介质选旋流器分选效率 (15)2.3.1 分选效率评定方法 (16)2.3.2 影响重介质旋流器分选效果的因素 (16)3 三产品重介质旋流器选型计算 (18)3.1 旋流器处理能力的确定 (18)3.1.1 理论分析 (18)3.1.2 旋流器处理能力的计算 (22)3.2 悬浮液浓度计算 (23)3.3 重介质旋流器入料方式 (23)3.4 设计洗煤厂规格 (24)3.5 洗煤厂重介质旋流器的选型 (24)4 三产品重介质旋流器的结构设计 (26)4.1 三产品重介质旋流器的主要尺寸 (27)4.2 入料口直径 (27)4.3 溢流口 (28)4.3.1 与生产能力的关系 (28)4.3.2 与分流比的关系 (28)4.3.3 与分离粒度的关系 (29)4.3.4 与分离精度的关系 (29)4.4 二段旋流器锥比 (30)4.5 两段旋流器的间联接管 (30)4.6 底流口 (30)4.6.1 与生产能力的要求 (31)4.6.2 与分离粒度和分离效率的关系 (31)4.6.3 与分流比的关系 (31)5 总结 (32)6 致谢 (33)7参考文献 (34)摘要煤炭是工业的“粮食”,是我国最主要的能源,它占我国能源生产和消耗均在75%以上。
随着采煤机械化程度的提高和地质条件的变化,原煤质量有逐渐恶化的趋势,选煤是提高煤炭质量的最重要手段,是煤炭工业的重要生产环节。
淮北矿业集团石台煤矿初步设计摘要本设计的井田面积为20.1平方千米,年产量120万吨。
井田内煤层赋存比较稳定,煤层倾角8-22°,平均煤厚3.48m,整体地质条件比较简单,在井田范围南部和中央均有断层发育。
瓦斯和二氧化碳含量相对不高,涌水量也不大。
根据实际的地质资料情况进行井田开拓和准备方式的初步设计,该矿井决定采用三立井上山开采,煤层分采区上山联合布置的开拓方式,设计采用综合机械化一次采全高回采工艺,走向长壁采煤法,用全部跨落法处理采空区。
并对矿井运输、矿井提升、矿井排水和矿井通风等各个生产系统的设备选型计算,以及对矿井安全技术措施和环境保护提出要求,完成整个矿井的初步设计。
矿井全部实现机械化,采用先进技术和借鉴已实现高产高效现代化矿井的经验,实现一矿一面高产高效矿井从而达到良好的经济效益和社会效益。
关键词:立井、走向长壁、一次采全高、综合机械化、高产高效AbstractThese designed allotment area for 20.1 square kilometers,Yearly Output 120 trillion. Allotment intrinsically ocurrence of coal seam compare stabilize,coal seam pitch 8-22acid,average coal thick 3.48m,integrally nature condition compare simplicity,at allotment scope east normalizing function of the stomach and pleen center equal have got dislocation upgrowth. Both methane and carbon dioxide content relatively do not high, and neither do inflow of water no large either. On the basis of Preliminary Design,said shaft opt in adopt three vertical shaft fluctuate mountain exploitation,coal seam grouping band region fluctuate mountain co- disposal 'mode of opening,design adopt comprehensive mechanization full-seam mining stopper art,Alignment longwall method,treat goaf with whole straddle alight law from actual geologic information instance proceed allotment exploit and stand-by mode. The Preliminary Design of the both combine versus mine haul, shaft exaltation, shaft drain and ventilation of mines isopuant systemic equipment lectotype count,as well as versus shaft technical safety measures and environmental protection claim,complete wholly shaft. Both shaft whole realize mechanization,adopt advanced techniques and use for reference afterwards realize high yield highly active modernization shaft 'experience,realize one mine not both high yield highly active shaft thereby run up to favorable economic benefit and social benefit.Keywords: Vertical shaft, Alignment long wall , full-seam mining, comprehensive mechanization, high yield highly active.前言本次毕业设计是据在淮北矿业集团石台煤矿进行的毕业实习中所收集的矿井生产图纸和资料,并作了一些改动以后,对矿井进行的初步设计。
矿物加工工程专业毕业设计流程数据参考《毕业设计》流程计算参考数据:3.2.2破碎流程的计算设计已知条件:选矿厂的规模为1200 t/d,无手选和洗矿作业,原矿最大粒度为600mm,破碎最终产物为12 mm,矿石的松散密度为r=1.65t/m3,中等可碎性矿石,破碎车辆工作制度为每日两班,每班5h。
1.计算破碎车间小时处理量。
Q=Qd/5.0×2=1200/5.0×2=120(t/h)2. 计算总破碎比。
S=Dmax /dmax=600/12=503. 初步拟定破碎流程。
根据总破碎比,选用三段一闭路破碎流程。
如图3—1所示。
4.计算各段破碎比。
平均破碎比Sa=50=3.68取S1=3.5 S2=4.52根据总破碎比的等于各段破碎比的乘积S=S1*S23则第三段破碎比S3为:S3=S/S1S2=50/3.5×4.52=3.165.计算各段破碎产物的最大粒度。
d2=D/S1=600/3.5=171.43 mmd5=D/S2=171.43/4.52=37.93 mmd10=D/S3=37.93/3.16=12 mm6.各段破碎机排矿口宽度。
破碎机排矿口宽度与破碎机型式有关,即与最大相对粒度有关。
根据《选矿厂设计》表4—3各种破碎机在不同工作条件下的破碎比范围初步确定粗碎用颚式破碎机,中碎用标准型圆锥破碎机,细碎用短头型圆锥破碎机,排矿口宽度为:e2/Z1max=171.43/1.6=107.14mm,取108mme5=d5/Z2max=37.93/1.9=19.96mm, 取20mme9根据筛分工作制度确定。
本设计中采用常规筛分工作制度,e9=d9=12mm,7.选择各段筛子筛孔尺寸和筛分效率。
在本设计中采用了常规筛分工作制度,则根据以上所述确定:a4=d9=12mm并且确定筛分效率:E=84% 8.计算各段产物的产率和重量。
(1)粗碎作业:Q 1=120(t/h) r1=100% Q2=120(t/h) r2=100%因为a/e2=12/108=o.11 根据《选矿厂设计》图4—5颚式破碎机破碎产物粒度特性曲线分析,取β-122=8%Q3=Q2β-122E=8.16(t/h)Q 4=Q2(1-α2E)=111.84 (t/h)r 3=Q3×100%/Q2=6.8% r4=Q4×100%/Q2=93.2%Q 5=Q4=111.84(t/h) r5=r5=93.2%(2)中细碎作业:因为a/e5=12/26=0.46,根据《选矿厂设计》图4—6标准圆锥破碎机破碎产物粒度特性曲线分析,取β-125=27%,因为a/e9=12/12=1,根据《选矿厂设计》图4—9短头圆锥破碎机闭路破碎产物粒度特性曲线分析,取β-129=39%,C=(1-β-125E)×100%/β-129E=2.27(t/h)Q 9=CQ5=253.88(t/h)Q 6=Q5+Q9=253.88+111.84=365.75(t/h)Q 7=(Q5β-125+Q9β-129)E=111.84(t/h)Q 8=Q6-Q7=253.88(t/h)Q10=120(t/h)r9=Q9×100%/Q1=211.57%r6=r5+r9=304.77%r7=Q7×100%/Q1=93.20%r8=r6-r7=211.57%r10=100%将计算结果,按产物编号分别填在表中和流程图上,如表3—2所示:表3—2 破碎流程计算结果3.3磨矿车间的设计3.3.1磨矿流程的选择与计算1.磨矿流程的选择磨矿流程的选择,主要取决于所要求的磨矿细度及给矿粒度、矿石性质(矿石可磨度)、有用矿物嵌布特征、泥化程度、阶段选择的必要性等。
矿物加工毕业实习总结实习是矿物加工专业本科生的必修专业实践课程,也是矿物加工工程专业学生进展专业学习之间,对本专业的特点和学科性质形成初步印象的重要实践课。
通过认识实习,使学生对矿物加工工程专业在生产实践中的作用、选矿工艺方法、工艺设备产生根本感性认识,形成对选矿厂的整体概念认识。
初步认识选矿厂的工艺过程、主要设备和辅助设备的构造、性能和工作原理;了解这些设备的使用及操作情况。
在大学三年级我们即将全面承受专业知识,基于对专业方面知识的缺乏,学校安排了这次认识实习,为日后学习专业知识打好根底。
我们矿物加工工程专业主要方向是选矿方面,尤其是选煤。
实习的收获如何直接影响下一步的学习。
我们应高度重视,积极参与。
详细要求:(1)通过专题报告、生产现场参观,了解矿山生产组织管理体系。
(2)了解选矿工艺流程构造、工艺设备、选矿药剂的种类和使用。
(3)了解矿山技术经济指标、产品质量要求等,形成对矿山建立和选矿厂配置的总体认识。
(4)进展现场平安教育,培养平安意识。
(5)编写认识实习报告焦煤集团,是一个以煤炭、电力为支柱,以建材、冶金、化工、机械电子为中坚,集轻工及第三产业为一体的国有大型企业,至今已经具有112年的开采历史。
矿区地处河南省西北部,横跨洛阳、济源、焦作、新乡四个地市我国六大无烟煤生产基地之一。
下属13个子公司、18个分公司。
其中生产矿井5个,设计能力371万吨/年,实际生产能力380万吨/年,另有4座洗煤厂,年入洗能力400万吨。
拥有电力、冶炼、化工、建材、机械制造、电子、轻工等多种经营专业生产厂46个。
近几年,焦煤实现了战略转折,为煤炭洗选加工带来了难得的开展机遇。
具有上百年开采历史的河南省焦作煤业(集团)有限责任公司,经过几年的艰辛拼搏,成功走出了困境,迎来广阔的前景。
集团公司的主要分选工艺为:单一跳汰洗选、煤泥压滤机处理,如朱村、韩王、冯营、古汉山;跳汰—浮选,如九里山、演马庄;全重介,即块煤浅槽重介分选,末煤采用重介旋流器分选,如中马矿选煤厂。
摘要本次设计以金岭铁矿选矿厂现有的工艺流程为基础,结合其现场资料以及相关的理论知识,设计一个新的选矿厂。
破碎筛分流程采用两段一闭路流程,原矿直接进入旋回破碎机破碎至104mm,破碎产物经预先筛分,得到-12mm的产物进入磨矿流程,筛上产物进行抛尾,精矿进入锤式破碎机,尾矿直接运到尾矿库,锤式破碎机与检查筛分形成闭路,晒下产物进入磨矿流程。
磨矿分级流程采用一段闭路流程,破碎产物经湿式预选,精矿进入球磨机,尾矿进入振动筛,筛出-2mm的产物与球磨机产物一起进入螺旋分级机,分级机的溢流进入选别作业,沉砂则返回球磨机。
选别的原则流程为先浮后磁流程,混合浮选的精矿为铜钴混合精矿,对此混合精矿进行铜钴分离浮选,得到铜精矿和钴精矿;混合浮选的尾矿进入磁选,经连续三次磁选后得到铁精矿。
关键词:破磨流程,浮选,磁选。
AbstractThis design is on the basis of existing circuits of Jinling Iron Mine, combining the on-the-spot data and relevanting theoretical knowledge to design a new ore-dressing concentrator.This design use two stages and one closed crushing ore enter into gyratory crushers directly to product goes to pre-screening to get -15mm mineral,into the grinding circuit,and the product on the screen is rejected gangue prior to the second crusher and the screen of checking are to be close-circuit, and the product under the screen into the grinding process.The grinding and classification process using one closed crushing circuit. Broken product is separated by wet caucus, concentrate entering ball mill,and tailing into the vibrating screen to get -2mm mineral,which goes into the spiral classifiers with the ball mill overflow of the spiral classifiers enters the sorting circuit,and the grit is returned to the ball mill.The principle separated circuits is floating and then mixing floatation concentrate is the mixture of copper and cobalt,and then separate this mixture to get copper concentrates and cobalt tailing of mixing floatation enter into the magnetic separation,iron concentrates is obtained by three magnetic separation continuously.Keywords: Crushing and grinding processes circuit, Flotation process, Magnetic separation.目录摘要 (I)ABSTRACT................................................................................................. I I 第一章引言.......................................................................................... - 1 - 选矿厂设计的目的和意义 .. (1)国内外研究现状 (1)发展总趋势..................................................................................... - 1 - 国外研究现状 ................................................................................. - 2 - 国内研究现状 ................................................................................. - 4 - 新建选厂设计可行性分析与预期指标 . (4)第二章金岭铁矿概况 .......................................................................... - 6 - 历史背景 .. (6)矿山地理位置、交通、气候等条件 (6)地理位置......................................................................................... - 6 - 交通条件......................................................................................... - 7 - 矿区气候特征 ................................................................................. - 7 - 矿区电力、建材、燃料及劳动力资源 . (7)供水................................................................................................. - 7 - 供电................................................................................................. - 7 - 劳动力资源..................................................................................... - 7 - 矿山资源和地质品位 . (8)矿山资源......................................................................................... - 8 -地质品位......................................................................................... - 8 - 矿石可选性研究 (8)矿石嵌布粒度 ................................................................................. - 8 - 矿石化学成分 ................................................................................. - 8 - 矿石物理性质 ................................................................................. - 9 - 有用矿石可选性研究分析............................................................ - 10 - 第三章现场工艺流程的评述 ............................................................ - 12 - 历年来现场流程变革情况 (12)选矿原则流程 (12)破碎流程....................................................................................... - 12 - 破碎筛分设备 ............................................................................... - 13 - 磨矿分级流程 ............................................................................... - 14 - 该磨矿分级流程的优点................................................................ - 15 - 磨矿分级设备 ............................................................................... - 15 - 磨矿分级主要工艺参数................................................................ - 15 - 浮选流程....................................................................................... - 16 - 浮选设备....................................................................................... - 17 - 磁选流程....................................................................................... - 17 - 磁选设备....................................................................................... - 17 - 选矿厂生产流程考察分析 (18)磨矿分级作业考察分析................................................................ - 18 - 浮选作业考察分析 ....................................................................... - 20 - 磁选作业考察分析 ....................................................................... - 21 -原生产流程图 (27)现场工艺流程总结 (27)第四章新工艺流程设计与计算......................................................... - 29 - 破碎筛分流程计算 (29)破碎车间设备的选择与计算 (33)粗碎设备的选择与计算:............................................................ - 33 - 细碎设备的选择与计算:............................................................ - 34 - 预先筛分设备的选择与计算........................................................ - 34 - 检查筛分设备的选择与选择........................................................ - 35 - 磨矿分级流程计算 (29)磨矿设备的选择与计算 (38)磨矿机的选择与计算.................................................................... - 38 - 分级机的选择与计算.................................................................... - 41 - 振动筛的选择与计算.................................................................... - 42 - 选别流程的选择与计算 . (36)矿浆流程的计算 (42)磨矿矿浆流程的计算.................................................................... - 55 - 浮选矿浆流程计算 ....................................................................... - 57 - 选别设备的选择. (65)干式磁选机的选择与计算............................................................ - 65 - 湿式预选设备的选择与计算........................................................ - 66 - 混合粗选设备的选择与计算........................................................ - 66 - 混合精选设备的选择与计算........................................................ - 68 -混合扫选设备的选择与计算........................................................ - 70 - 分离粗选设备的选择与计算........................................................ - 71 - 分离精选设备的选择与计算........................................................ - 72 - 分离扫选Ⅰ选设备的选择与计算 ................................................ - 73 - 分离扫选Ⅱ选设备的选择与计算 ................................................ - 75 - 磁选设备的选择与计算................................................................ - 76 - 辅助设备的选择与计算 . (65)矿仓的计算................................................................................... - 77 - 给矿设备的计算 ........................................................................... - 77 - 胶带运输机的计算 ....................................................................... - 81 - 搅拌槽的选择与计算.................................................................... - 81 - 起重设备的选择与计算................................................................ - 82 - 第五章选矿厂总体布置与设备配置......................... 错误!未定义书签。
安徽省淮北职业技术学院毕业设计课题名称芦岭煤矿Ⅱ827采区设计学生姓名蔡文涛专业 06煤矿开采5班指导教师程云岗时间 2009年4月摘要芦岭煤矿属于淮北矿业集团,是国有大型煤矿,位于安徽省宿州市东南20公里处。
矿井采用主井—集中运输大巷—分区石门开拓方式,共有6座井筒,全部是立井,分别为:井田中央工业广场区主井一座,新老副井各一座,中央风井一座,井田西部工业广场区副井、风井各一座。
全井划分为三个水平:I水平为-400m,II水平为-590m,III水平为-800m。
通风方式为中央边界西部并列混合式通风方式,通风方法为抽出式。
中央风井安装两他K4-2X73NO28型离心式扇风机,一台工作,一台备用;西部风井安装两台BD-11-8NO29型轴流式扇风机。
本次采区设计为II84采区,位于井田西部。
本采区含有3、4、5、6、7、8、9、10八层煤,其中8、9、10煤层属于中厚煤层,是II84采区的主采煤层,其中8层煤平均厚度8.50 m,9层煤2.79m,10层煤2.37m,煤层倾角5~10度,平均7度,构造以断裂为主,褶曲不发育,仅断层附近有一定的波状不明显的褶曲轴面,区内无岩浆岩侵入,采区内8煤层为瓦斯严重突出危险煤层,8、9煤层具有自燃发火倾向,容易自燃。
整个采区的煤层地压很大,巷道、硐室等井巷工程极容易变形。
采区可采储量为838.08万吨,设计生产能力为60万吨/年,设计服务年限为10年,采用联合布置的准备方式,从东向西布置了回风上山、人行上山、轨道上山、运输上山4条上山,整个采区划分为7个区段,区段内的掘进顺序为前进式,回采顺序为后退式。
每个工作面设计平均走向长度为130m,倾斜长度140~160m,采用单一走向长壁全部垮落采煤法,主要使用爆破采煤工艺,个别条件允许的工作面试用综合机械化放顶煤工艺。
本次采区设计主要以介绍炮采工艺及布置为主。
同时采用三八工作制和正规循环作业(详见P22页劳动组织图表)工作面支护采用DZ—25型单体支柱配合3.0槽钢钢梁架设走向对子棚,二梁八柱。
孤⼭⼦矿3.0Mta动⼒煤选煤⼚初步设计毕业论⽂孤⼭⼦矿3.0 Mt/a动⼒煤选煤⼚初步设计毕业论⽂前⾔煤炭是中国的主要能源和重要的⽣产原料,在⼀次能源消费中始终占70%左右,保证了国民经济的发展和⼈民⽣活的提⾼。
建国初期,我国煤炭⼯业⾮常落后,1949年原煤产量只有3243万吨,经过60年的发展、改⾰和创新,2008年原煤产量已经达到27.93亿吨,今年预计达到30亿吨左右,位居世界第⼀。
煤炭洗选加⼯是煤炭⽣产和⾼效利⽤过程不可缺少的⼀个重要环节,是实现煤炭洁净利⽤、节能降耗和可持续发展的基础和前提,建国以后选煤的发展取得了辉煌的成就,从1949年的⼊选量约200万吨,到2008年达到12.5亿吨,今年预计超过13亿吨,成为世界第⼀选煤⼤国。
煤炭⼯业是我国国民经济的基础产业,在我国以煤炭作为主要能源的格局在今后50年不会有根本性的变化。
可以预计,到2020年,随着我国经济总量翻两番,对煤炭这⼀基础能源的需求也将翻⼀番。
根据我国能源结构和资源特点,为了适应国民经济和社会注意市场经济的发展,以适合环境保护的需求,国家煤炭⼯业发展规划提出,要⼤⼒推进煤炭洁净⽣产和使⽤,促进洁净煤技术的产业化。
发展洁净煤技术,其重要容之⼀是⼤⼒推⼴煤炭的分选加⼯,⽤先进技术改造和建设选煤⼚,提⾼煤炭⼊选⽐例。
[1]随着中国经济的持续、快速、健康地发展,能源⼯业要实现新的突破。
但受到油⽓资源量的制约,⽯油和天然⽓产量的增长速度有限,国⼀次能源供应量的增加仍将主要依靠发展煤炭、⽔电和核电。
据测算,到2050年,中国能源⽣产总量可达到35.4亿吨标准煤,其中,原煤33.5亿吨,占67.7%;原油2.3亿吨,占9.3%;天然⽓1500亿⽴⽅⽶,占5.6%,⽔电11540亿千⽡⼩时,占4.5%。
在整个21世纪上半期,我国⼀次能源⽣产结构仍将以煤炭为主,有明显变化的是⽔电在能源⽣产总量中的⽐例将超过原油,⽔能资源的开发程度将接近60%,电⼒能源结构仍将以⽕电为主。
设计题目 1.20Mt/a选煤厂集中控制课程设计任务(1)训练学生综合运用矿物加工过程控制盒其他先修课程的理论知识,分析和解决矿物加工过程控制问题,并通过实际的设计训练使所学的知识得到进一步巩固和提高。
(2)通过设计,使我们学习和掌握矿物加工过程控制的基本方法和步骤,了解和掌握常用矿物加工过程控制的过程。
(3)对我们在过程控制设计、变成、绘图、运用有关国家标准、规范、图册、手册及查阅有关技术等矿物加工过程控制方面的基本技能进行一次训练。
设计要求根据控制原理图绘出各类现场控制箱结构、原理图;全厂控制结构框图;主站、分站模块配置图;编制PLC控制程序;设计说明书。
工作量(1)现场控制箱原理、结构图:至少三张(2)全厂控制结构图:1张(3)各分站模块配置图:1份(4)PLC控制程序:1份(5)设计说明书:1份计划第19周确定配电室、主分站的配置;绘出控制结构图及模块配置图第20周编制PLC控制程序;编写设计说明书指导教师签字教研室主任签字2014年1月16 日安徽理工大学课程设计(论文)成绩评定表学生姓名:罗飞学号: 2010300332 专业班级:矿物加工工程10-2班课程设计题目: 1.20 Mt/a选煤厂集中控制指导教师评语:成绩:指导教师:年月日目录1绪论 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.1工业生产自动化的基本内容 -------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.2选煤厂生产自动化基本内容 -------------------------------------------------------------------------------------------- 22选煤厂集中控制 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32.1选煤厂集中控制的类型 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2.2选煤厂生产工艺系统对集中控制系统的要求----------------------------------------------------------------------- 4 2.3系统集中控制 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2.3.1系统硬件配置和软件及系统功能------------------------------------------------------------------------------------ 6 2.3.2PLC控制原理------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63可编程控制器(PLC) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 73.1可编程序控制器的定义-------------------------------------------------------------------------------------------------- 73.2可编程序控制器的分类-------------------------------------------------------------------------------------------------- 73.3可编程序控制器的特点和应用范围 ---------------------------------------------------------------------------------- 73.3.1可编程序控制器的主要特点 ---------------------------------------------------------------------------------------- 73.3.2可编程序控制器的应用范围 ---------------------------------------------------------------------------------------- 83.4可编程序控制器的主要技术性能 ------------------------------------------------------------------------------------- 93.5可编程序控制器的发展与展望----------------------------------------------------------------------------------------- 93.6可编程控制器(PLC)与其他控制系统的比较 ------------------------------------------------------------------ 104 二次控制回路--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114.1二次回路的种类--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 114.2二次回路原理的特点 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 5控制系统选择 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155.1控制系统的选择--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 155.2选煤厂各设备的分布--------------------------------------------------------------------------------------------------- 165.3各设备的控制回路的确定--------------------------------------------------------------------------------------------- 165.4输入输出模块的选择--------------------------------------------------------------------------------------------------- 165.5电源模块的选择--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205.6通讯模块的选择--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 205.7CPU模块的选择---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 235.8PLC控制系统配置图 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 265.9控制程序的编辑--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 275.10程序设计----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 6参考文献 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33附:课程设计程序------------------------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。
淮北矿业集团芦岭1.5Mt/a选煤厂方案设计及主厂房工艺布
置
摘要
中国是一个煤炭生产大国,中国的煤炭企业越来越重视选煤行业的发展,以提高煤炭产品质量。
因此,先进的设计有着重要作用。
本设计是芦岭选煤厂的主厂房,这篇论文首先介绍芦岭矿厂区位置、地理概况和原料煤基地。
本设计采用重介选煤工艺,其主要设备是无压给料三产品重介质旋流器。
然后阐明了芦岭矿选煤厂的选煤方法的特点以及制定该工艺的依据。
并且介绍了选煤厂的服务年限和车间的工作制度,编制计算和选型。
最后,从数量检查、质量检查和采制化设施三个方面论述了该厂生产技术检查。
设计符合设计要求,能够较好地完成设计任务。
关键词:三产品重介旋流器,选煤厂,工艺效果
THE DESIGNANDLAYOUT OFTHEMAIN PLANTPROCESS OF THE 1.5Mt/a LULING COALPREPARATION PLANT OF HUAIBEI MINING
GROUP
ABSTRACT
China is alarge coal production country.The c oal enterprises in china pay attention todevelop the coa lpreparation industry more and more in order to improve coal product quality. So, the advanced design plays an importantrole .Thedesign is theLuling co alpreparation plant,the first part of this thesis introduces the positionofplant areaandgeneralgeogra phy situationandthe base of raw coal of Luling Mine. The design adopt the heavy medium Preparationtec hnique, and its main equipments are three-product dens emedium cyclone by unpressurized feeding. Thenintroduce sthe coalpreparation methods and the preparation technique and why preparation technique isadopted.Then introduces the limit Service timeandthe worksystem of coal preparation industry,c omputethepreparation techniqueand choose the typ e. Inthe lastpart, I discuss thearrangement of crafts and the quantity check and thefacilitiesadopted,by whichthe technique of Luling coal preparation plant can be checked.The design fits the requirement, a ndcan completethe design.
KEYWORDS: three-product densemediumcyclone, coal p。