第五章重介质选煤介绍
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重介质选煤是用密度大于水,并介于煤和矸石之间的重液或重悬浮液作介质实现分选的一种重力选煤方法。
依所用介质不同,可分为重液选煤和重悬浮液选煤两大类。
重液是指某些无机盐类的水溶液和高密度的有机溶液。
重悬浮液是由加重质(高密度固体微粒)与水配制成具有一定密度呈悬状的两相流体。
当原煤给入充满这种悬浮液分选机后,小于悬浮液密度的煤上浮,大于悬浮液密度的矸石(或中煤)下沉,实现按劳取酬密度分选。
重液选煤因介质腐蚀性大,回收难,成本高,工业上未能应用。
目前,生产中广泛应用的是重悬浮液选煤,通称重介质选煤。
按分选条件不同,重介质选可分为在重力场中分选和在离心力场中分选2大类。
前者主要用于选块煤(大于是13mm),在重个质分选机内实与分选,后者多用于分选末,用重介质旋流器实现分选。
特点: 重介质选煤是目前分选效率最高的选煤方法, 其特占是:①分选精确度高;②分选密度调节范围宽; 易实现自动调控;③对入选原煤的数量和质量波动适应性强;④分选粒度范围宽, 块煤分选机入料粒度一般为300~13mm, 旋流器入料粒度通常为13~0.15mm;⑤生产中必须添加重要质, 工艺流程中要有介质制备和净化回收系统;⑥设备磨损较严重, 溜槽、管道要采用耐磨材质,以减少维修量。
影响重介选煤厂介耗的因素分析摘要:从重介选煤生产方面阐述了影响介耗的主要因素有:磁铁矿粉质量,重介悬浮液的粘度和固相体积浓度,合格悬浮液的循环量,弧形筛、脱介筛的脱介效果,进入磁选机的分流量,磁选机的分选效率,磁铁矿粉的添加方式,从重介系统中向外排放的介质量等,同时提出了降低介耗应注意的主要环节和措施。
关键词:重介质选煤;磁铁矿粉质量;介耗;影响因素一、我矿业选煤厂介质损耗现状在重介选煤过程中,重介悬浮液加重质(磁铁矿粉)的损耗是避免不了的。
而介质损耗一直是重介选煤厂一项重要的技术评价指标。
通常分选块煤的介耗要比分选末煤时低,用低密度悬浮液时比用高密度悬浮液时低。
重介质选煤的基本原理是阿基米德原理,即浸没在液体中的颗粒所受到的浮力等于颗粒所排开的同体积的液体的重量。
因此,如果颗粒的密度大于悬浮液密度(ρ),则颗粒将下沉;小于ρ时,颗粒上浮;等于ρ时,颗粒处于悬浮状态。
当颗粒在悬浮液中运动时,除受到重力和浮力外,还将受到悬浮液体的阻力作用。
对最初相对悬浮液作加速度运动的颗粒,最终将以其末速度相对悬浮运动。
颗粒越大,相对速度越大,分选速度越快、分选效率越高。
可见重介质选煤是严格按密度分选的,颗粒粒度和形状只影响分选的速度,这也就是重介质选煤之所以是所有重力选煤方法中效率最高的原因。
重液由于价格昂贵,回收复杂、困难,在工业上没有应用。
目前国内外普遍采用磁铁矿粉与水配置的悬浮液作为选煤的分选介质
首先入洗原煤经过给煤机送到旋流器中
然后将稀释的介质以一定压力打入旋流器中
将精煤中煤和矸石分选出来
然后精煤经过弧形筛和脱介筛来进行脱介和脱水
至于剩下的筛下物就分别进入到浓缩池和磁选机
来进行精煤的二次回收和介质的回收
大概就是这样
浮选靠化学作用多一些,重介是物理。
浮选一般都是把重介选不出来的细颗粒煤(0.5MM以下)通过煤表面的润湿性给选出
选煤分干选、湿选
干选:风选、筛选、手选等
湿选:水力跳汰、重介质等
所以,湿法选煤的选煤厂也叫洗煤厂,而干法选煤的选煤厂就不能叫洗煤厂。
重介选煤的基本原理重介选煤是一种利用重介质进行分选的煤炭加工技术,其基本原理是根据不同物理性质的差异将混合物分离成不同密度的两部分。
本文将从以下几个方面详细介绍重介选煤的基本原理。
一、重介质重介质是指密度大于水的液体或固体,常用的有磁性流体、金刚石悬浮液、铁粉悬浮液等。
在重介选煤中,通常使用的是稀土永磁材料制成的永磁流体或铁粉悬浮液。
这些重介质具有密度大、稳定性好、可回收利用等优点,可以有效地实现对混合物中不同密度组分的分离。
二、原理1.浮力原理根据阿基米德原理,物体在液体中受到向上的浮力大小等于其排开液体的体积乘以液体密度。
在重介选煤中,混合物经过加入重介质后会形成两个相互分离的层,其中密度较大的组分会沉降到底部,而密度较小的组分则会浮到重介质表面。
这是由于密度较大的组分受到的浮力较小,无法与重介质竞争,因此会沉降到底部;而密度较小的组分受到的浮力较大,可以与重介质竞争,因此会浮到表面。
2.惯性原理在重介选煤中,混合物经过加入重介质后通过旋流器或离心机等设备进行分离。
当混合物进入旋流器时,由于离心力的作用,密度较大的组分会向外侧移动,而密度较小的组分则会向内侧移动。
这是由于惯性原理的作用,在旋流器中,由于速度快慢不同导致了不同密度组分向不同方向运动。
3.表面张力原理在重介选煤中,混合物经过加入重介质后通过气泡法进行分离。
气泡法是利用气泡与固体颗粒之间的表面张力差异使颗粒上浮或下沉实现分离。
当气泡被注入混合物中时,它们会吸附在颗粒表面并将其带到液体表面。
在液体表面,气泡的表面张力会将颗粒推向液体表面或底部,从而实现分离。
三、影响因素1.重介质密度重介质密度是影响重介选煤效果的关键因素。
一般来说,重介质密度越大,分离效果越好。
但是过高的密度会导致设备成本增加、能耗增加等问题,因此需要根据具体情况进行选择。
2.混合物性质混合物中不同组分的密度差异越大,分离效果越好。
此外,颗粒大小、形状、比表面积等也会影响分离效果。
重介质选煤的原理和应用什么是重介质选煤重介质选煤是一种用重介质悬浮液作为分选介质,通过不同密度的浮力对煤炭进行分选的煤炭选炭技术。
它根据煤的密度和分选悬浮液的密度差异,将煤和岩石等杂质分离,从而实现提高煤炭质量和降低灰分含量的目的。
重介质选煤的工作原理重介质选煤的工作原理基于悬浮液的浮力和阻力作用。
当煤和岩石等杂质进入选煤槽中时,由于悬浮液的浮力,煤炭会浮在悬浮液上,而岩石等杂质则下沉到底部。
通过对悬浮液中的流动速度进行调节,可以控制煤和岩石等杂质的分离效果。
重介质选煤的工作过程可以分为三个阶段:添加悬浮液、分选和排放。
1. 添加悬浮液:首先将悬浮液通过给料系统添加到选煤槽中,同时控制悬浮液的流动速度和浓度。
2. 分选:煤和杂质混合物进入选煤槽后,根据密度差异,煤会浮在悬浮液上方形成煤面,而杂质则下沉到悬浮液底部。
3. 排放:通过控制排放设备,将分离出的杂质进行排放,而煤则被收集。
重介质选煤的应用提高煤炭质量重介质选煤技术可以根据煤炭的密度差异,将杂质和煤进行有效分离。
通过该技术,可以提高煤炭的质量,降低灰分含量,从而增加煤炭的热值和使用价值。
实现煤炭洗选重介质选煤是一种常用的煤炭洗选方法。
通过该技术,可以将原煤中的杂质、硫等有害物质去除,提高煤炭的质量,并减少燃烧过程中的污染物排放。
应用于煤炭资源综合利用重介质选煤技术可以使低品位煤资源得到更好的利用。
通过分选,可以将低品位煤中的煤炭提取出来,从而实现对煤炭资源的充分开发和综合利用。
广泛应用于煤炭行业重介质选煤技术已经广泛应用于煤炭行业的煤矿、洗煤厂等场所。
它可以根据不同的煤炭种类和要求,进行精确的分选,提高产品质量,提高煤炭洗选效率,减少煤炭损耗,降低生产成本。
重介质选煤的优势和局限性优势•分选效果好:重介质选煤技术采用重介质悬浮液作为分选介质,可以根据不同密度的浮力,精确分离煤和杂质。
•操作简单:重介质选煤技术的操作相对简单,使用方便,管理成本低。
重介质选煤工艺简介内容介绍一、重介质选煤的基本概念二、重介质旋流器分选40-0mm不脱泥原煤的准备三、重介质旋流器分选40-0mm不脱泥原煤的工艺及设备四、煤泥水处理五、厂外产品的储运说明重介质选煤在我国的一九五八年开始,至今已45年了,但是到目前采用全重介旋流器选40-0mm不脱泥原煤新型工艺应用于工业生产在国内和国际都是最新的。
一、重介质选煤的基本概念重介质选煤是利用纯煤夹矸煤之间密度的不同,在一种特定密度的溶液(介质)中,使纯煤与夹矸煤或矸石进行分离的一种选煤方法,因此它的选煤效率和精确度较高。
重介质选煤按其采用的介质的不同可分为重液(真溶液)和重悬浮液(非均质溶液)先煤两种。
二、重介质旋流器分选40-0mm不脱泥原煤准备原煤进入筛分破碎车间,分别给入两台原煤分级筛,分级粒度为40mm。
+40mm的筛上产品分别给入两台手选皮带运输机,人工拣除杂物后分别给入两台原煤破碎机,破碎后的物料给入皮带运输机,再经转载皮带运输机将原煤返回。
原煤筛分破碎系统,从而构成半路破碎,目的是确保进入选煤车间入选原煤的粒度不超限和严格杜绝铣器、木块等杂物进入洗煤系统。
原煤分级筛筛下物(—40mm)自流到原煤上仓皮带机经转载皮带机把原煤给入原煤中间仓,再把原煤给入位于仓下的皮带机,再经转载皮带机把原煤运至主洗厂房的煤介桶。
至此完成了原煤作业的全过程。
三、重介质旋流器选40-0mm不脱泥原煤的工艺及设备1.分选工艺工艺流程如图所示进入煤介混合桶的物料,经煤介泵以一定压力给入φ650mm主选旋流器,主选旋流器的溢流(精煤)经精煤弧形筛脱介,其筛上物进入精煤振动筛脱介,脱介筛第二段设喷水用于清洗产品,脱介筛上产品再经精煤离心机脱水脱介后,卸入精煤皮带运输机进入产品储运系统。
精煤离心机的离心液进入精煤稀介桶(进入稀介系统)。
精煤弧形筛筛下液进入精煤分流箱,分流箱中的一部分进入煤泥介质混合桶,另一部分与其它两台弧形筛筛下液一同进入介质汇集槽返回煤介混料桶。
重介质选煤工艺及分选效果影响分析一、引言本文将从重介质选煤工艺的基本原理和流程、分选效果的影响因素等方面展开分析,以期为煤炭行业提供参考和帮助。
二、重介质选煤工艺的基本原理和流程重介质选煤工艺是指利用密度差异将煤和脏矸分离的一种选煤方法,其基本原理是通过在重介质中将煤和矸石分离,从而达到提高煤品质的目的。
在实际工艺中,重介质选煤的流程一般包括破碎、磨矿、重介质分选、浮选等环节。
下面将对这些环节进行具体介绍。
1. 破碎:煤炭矿石在选煤处理前需要先进行破碎,以便更好地进行下一步的选煤工艺。
破碎的目的是将原始煤炭矿石分解成较小的颗粒,方便后续的处理。
2. 磨矿:磨矿是为了将煤矿石中的煤与脏矸分开,一般采用球磨机或者辊磨机进行磨矿处理。
通过磨矿可以较为有效地将煤和脏矸进行分离。
3. 重介质分选:在重介质分选过程中,将煤、矸石和介质(一般是重质液体或者重质气体)混合在一起,利用它们之间的密度差异进行分离。
通过动力装置使得介质形成旋涡,然后将煤矸石混合物投入旋涡中,在旋涡中由于密度差异的作用,煤炭和矸石将会获得不同的位移,从而实现分离。
4. 浮选:在重介质分选之后,还需要进行浮选工艺,将煤炭进行进一步的分离和提纯,以获得更高品位的煤炭产品。
三、分选效果的影响因素重介质选煤工艺的分选效果受到很多因素的影响,下面将对其进行具体介绍。
1. 煤炭性质:煤炭的物理和化学性质对分选效果有着重要的影响。
主要包括煤的密度、粒度、矿物组成、灰分、硫分等参数。
一般来说,煤的密度越大、粒度越细,分选效果越好,而灰分、硫分等杂质越低,也有利于分选。
2. 介质性质:介质的选择和性质直接影响到分选效果。
一般采用的介质有重质液体和重质气体,不同的介质会对分选效果产生不同的影响。
其参数包括粘度、密度、流动性等。
3. 设备参数:重介质选煤设备的参数也会对分选效果产生重要影响。
主要包括旋涡器的结构和参数、浮选机的类型和规格等。
合理的设备参数能够提高重介质选煤工艺的分选效果。
重介质选煤工艺及分选效果影响分析一、重介质选煤工艺原理及技术特点重介质选煤是指利用介质在重力作用下进行煤与矸石的分选。
其工作原理是利用了分体密度对齐差较大的矿石和煤炭之间的不同性质,采用液体介质进行分选,通过重力将矿石和煤炭分开,达到提高煤炭品质的目的。
重介质选煤工艺主要包括以下几个步骤:1. 溶媒选煤:将煤炭样品与溶媒放入搪瓷瓶中,震荡摇动,使溶媒与煤炭充分接触。
通过观察煤炭与溶媒的接触情况,来判断煤炭的浸润性和可浸润性。
2. 煤炭破碎:将原始煤炭进行破碎分级处理,将其破碎成适宜的粒度,以便于后续的重介质分选。
3. 重介质分选:将破碎后的煤炭与重介质混合,通过重力分选,将煤炭与矸石进行分离。
4. 静态沉降测试:对重介质分选后的煤炭进行静态沉降测试,以获得煤炭的浮选率和沉降率。
1. 分选效果好:重介质选煤工艺可有效分离煤炭与矸石,提高煤炭的品质和洁净度。
2. 适用范围广:重介质选煤工艺适用于多种不同性质的煤炭,包括贫煤、褐煤、无烟煤等。
3. 可控性好:重介质选煤工艺可根据不同的煤炭质量和要求进行调整,具有较好的可控性和灵活性。
4. 技术成熟:重介质选煤工艺已经在煤炭行业广泛应用,技术成熟,具有一定的市场优势和发展潜力。
重介质选煤工艺的分选效果受到多种因素的影响,主要包括煤炭的性质、介质浓度、分选设备和操作水平等。
下面对这些因素进行详细分析:1. 煤炭的性质:煤炭的浮选性、浸润性和密度是影响分选效果的重要因素。
不同性质的煤炭在重介质选煤工艺中具有不同的分选特性,导致分选效果的差异。
2. 介质浓度:介质浓度是指重介质中介质的浓度,也是影响分选效果的重要因素。
适当的介质浓度可以提高分选效果,但过高或过低的介质浓度都会降低分选效果。
3. 分选设备:分选设备的种类和性能也是影响分选效果的重要因素。
不同的分选设备具有不同的工作原理和分选效果,对煤炭的分选效果有着直接的影响。
4. 操作水平:操作水平包括操作人员的技术水平和操作规程的执行情况。
重介质选煤原理宝子,今天咱来唠唠重介质选煤这个超有趣的事儿。
你看啊,煤这东西呢,从地底下挖出来的时候那可是乱七八糟的,啥样的都有。
重介质选煤就像是一场神奇的大筛选派对。
那啥是重介质呢?简单说,就是一种比较重的东西,像磁铁矿粉配成的悬浮液之类的。
这就好比是我们有一个特殊的魔法池塘,这个池塘里的水不是普通的水,而是这种重介质的悬浮液。
煤块们就像是一群小伙伴,有胖的有瘦的,有重的有轻的,它们都要跳进这个魔法池塘里。
那些比较重的煤块啊,就像是比较壮实的小胖子,一下子就会沉得比较深。
而那些比较轻的煤块呢,就像瘦弱的小瘦子,在池塘里就浮得比较高。
这就是根据煤块和杂质之间密度的不同来进行分选的啦。
你想啊,要是没有这个重介质选煤的办法,那煤里面的石头啊、杂质啊,就会跟着煤一起,这多不好呀。
就像我们做蛋糕,如果把鸡蛋壳也混在里面,那蛋糕还能吃吗?肯定不行啦。
在这个重介质选煤的过程里,那些重的杂质,像矸石之类的,就会很快地沉到池塘底部,而我们想要的优质煤呢,就会处在合适的位置。
这就好像是在一个大泳池里,会游泳的人在水面上扑腾,不会游泳的旱鸭子就沉下去了一样。
而且哦,这个重介质选煤的效率还挺高的呢。
它就像一个超级严格又超级高效的管理员,把煤和杂质分得清清楚楚。
它不会让那些杂质轻易地混在好煤里面。
宝子,你再想象一下,那些煤块在重介质悬浮液里的样子。
它们就像是在一个梦幻的世界里,按照自己的重量在不同的层次漂浮或者下沉。
这就像是一场大自然安排的特殊舞蹈,每个煤块都在找到自己合适的位置。
重介质选煤还有个好处呢,就是它能够处理各种不同粒度的煤。
不管是大煤块还是小煤粒,都能在这个重介质的魔法下被很好地分选。
这就像一个万能的筛子,大的小的都能搞定。
不过呢,这个重介质选煤也不是一点麻烦都没有。
比如说这个重介质的配置就很有讲究。
就像我们调一杯好喝的果汁,各种配料的比例得合适,这个重介质悬浮液里磁铁矿粉的浓度啊之类的都得刚刚好。
如果太浓了,可能那些本来可以浮起来的煤块也浮不起来了;如果太稀了呢,杂质又可能除不干净。
重介质选煤技术说明:本资料为海矿公司选煤技术培训班的讲义。
以中国矿业大学出版社出版的《重介质选煤技术》为蓝本,适当增加了一些内容。
增加的内容在编排上许多不衔接、符号图名也不统一,有些内容甚至是不合适的,有些内容由于条件所限无法编排上并有重复的地方,文字叙述方面还存在问题,原书中的某些图和公式也有错误,由于时间关系这次无法修改。
请同志们批评指正,提出建议,补充资料,使本讲义更加完善、科学、实用。
第一章概述第一节重介质选煤的发展1、定义:重介质选煤是用密度介于净煤与矸石(或中煤)之间的液体作为介质进行分选的方法。
密度低于介质的净煤漂浮,而密度高于介质的矸石(或中煤)下沉,然后分别收集归于不同的产品,从而实现原煤的分选。
对于重介质旋流器来说,则是密度低于介质的净煤集中在旋流器中心从溢流管排出;密度高于介质的矸石(或中煤)集中于旋流器器壁处从底流口排出。
实际分选密度是指与此密度相同的物料进入浮煤和沉煤的机率相等。
2、在重介质选煤发展历史上曾用过两类重介质。
(1)有机重液和无机重液:可用有机重液有:三氯乙烷(C2H3C13,密度1460kg /m3)、四氯化碳(CCl4密度1600kg/m3)、五氯乙烷(C2HCl5、密度1680kg/m3)、二溴乙烷(C2H4Br2,密度2170kg/m3)、溴仿(CHBr3,密度2810kg/m3)等。
用过的无机盐溶液有氯化铁、氯化锰、氯化钡和氯化钙等水溶液。
在1942年曾有多达25个选煤厂用氯化钙溶液选煤。
采用有机液体或无机盐溶液选煤,因其粘度小,可以取得较好的分选效率。
但是有机重液和无机盐溶液价格高、回收复用困难,导致生产成本昂贵,而且有的有毒,很快就退出了工业性生产的历史舞台。
目前,该方法主要用于实验室分析煤的密度组成以及检验重力分选设备的实际分选效果。
(2)重介质悬浮液:由较高密度的固体,经细粉碎后与水、煤泥配制成具有一定密度的悬浮液。
如黄沙、重晶石、黄铁矿、高炉炉灰、黄土等(我国还实验过浮选尾矿)。
重介质选煤工艺及分选效果影响分析一、引言重介质选煤工艺是一种通过介质密度差异将煤和矿石进行分选的技术,广泛应用于煤炭的洗选和提纯过程中。
重介质选煤工艺的关键在于介质的选择和分选效果的影响因素分析,本文将对重介质选煤工艺及分选效果进行深入探讨。
二、重介质选煤工艺的基本原理重介质选煤工艺是通过在介质中将煤和矿石进行分选,其基本原理是利用介质密度的差异来实现不同密度的煤和矿石的分离。
在重介质选煤过程中,先将煤和矿石放入含有重介质的槽中,通过搅拌或者水力的作用,使介质中的煤和矿石分离出来,然后分别进行收集和提炼。
重介质选煤工艺具有分选效率高、产量大、适用范围广的特点,被广泛应用于煤炭的洗选和提纯过程中。
三、重介质的选择1. 介质的密度介质的密度是重介质选煤工艺中的关键参数之一,影响着选煤效果和分选效果。
一般来说,重介质的密度越大,分选效果越好,但是密度过大会增加成本和能耗,导致生产成本上升。
介质的密度需要根据实际情况进行合理选择,以达到最佳的效果和经济性。
2. 介质的稳定性介质的稳定性是影响选煤效果的重要因素之一。
介质在使用过程中如果出现泡沫或者不稳定的情况,会导致分选效果下降,甚至影响到整个生产过程。
在选择介质时,除了考虑其密度外,还需要考虑其稳定性,以保证分选效果的稳定性和可靠性。
四、分选效果影响因素分析3. 选煤工艺参数的控制选煤工艺参数的控制也是影响分选效果的重要因素之一。
包括介质浓度、搅拌强度、分选时间等参数的控制,都会直接影响到分选效果。
在实际生产过程中,需要对这些参数进行精细调整,以达到最佳的分选效果和经济性。
五、结论通过对重介质选煤工艺及分选效果影响因素的分析,可以得出以下结论:2. 煤的性质、介质的稳定性和选煤工艺参数的控制是影响重介质选煤分选效果的重要因素之一,需要在生产过程中加以重视和调控。
3. 重介质选煤工艺作为目前较为成熟的煤炭洗选技术之一,在煤炭洗选和提纯过程中具有重要的应用价值,需要在实际生产过程中不断进行优化和改进,以适应不同种类的煤炭和不同的生产要求。