濃密機工作原理借助于固體顆粒自身重力的作用,而使礦漿分為澄清液和高濃度的沉淀物兩個部分,這樣的過程叫濃縮。 在濃縮過程中,懸浮在礦漿中的礦粒由于自身的重力作用向下沉降。在開始沉降的瞬間,礦粒在重力的作用下以加速度下沉,隨后水的阻力因礦粒下沉速度的加快而增大,致使加速度逐漸減小,直到水的阻力增大到與礦粒的重力相等時,礦粒下沉的加速度也就減小到零,于是,礦粒便以恒速沉降,這個恒速叫做沉降末速。 被濃縮的礦漿,如果濃度較小,礦粒在沉降時可以忽略相互間的碰撞和干擾,這樣的沉降叫做自由沉降;如果礦漿濃度較大,礦粒沉降時互相干擾,相互間由于碰撞摩擦而產生的機械阻力較大,此時的沉降就叫做干涉沉降。濃密機給礦與絮凝劑混合之后,通過中心豎筒進入到濃密機。南昌高頻振動濃密機調試
濃密機的主要特點是:(1)增加脫氣槽,以避免固體顆粒附著在氣泡上,似“降落傘”沉降現象。(2)給礦管位于液面以下,以防給礦時氣體帶入。(3)給礦套筒下移,并設有受料盤,使給入的礦漿均勻、平穩地下落,有效地防止了給礦余壓造成的翻花現象。(4)增設內溢流堰,使物料按規定行程流動,防止了“短路”現象。(5)溢流堰改為鋸齒狀,改善了因溢流堰不水平而造成局部排水的抽吸現象。(6)將耙齒線形由斜線改為曲線型,使礦漿不僅向中心耙,而且還給了一個向中心“積壓”的力,使之排礦底流濃度高,從而增加了處理能力。濃密機設備單層濃密機高效節能濃密機高效深錐多錐濃密機傾斜板濃密機深錐濃密機尾礦濃密機絮凝劑攪拌槽絮凝劑添加系統絮凝劑自動計量控制裝置中心傳動式濃密機周邊齒條傳動式濃密機周邊傳動濃密機周邊膠輪傳動式濃密機濃密機應用案例單層濃密機應用高效化改造濃密機應用高效深錐多錐濃密機應用傾斜板濃密機應用尾礦濃密機應用中心傳動濃密機應用周邊齒條傳動式濃密機應用絮凝劑自動計量控制裝置應用周邊膠輪傳動濃密機應用四川深錐濃密機安裝濃密機固液分離完全,使礦漿中的金屬離子能完全隨貴液排出。
濃密機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。 [1] 濃密機的發展可以分為 4 個階段: 1) 沒有絮凝劑之前的濃密機面積很大,沉降效率很低。 2) 早期添加絮凝劑的濃密機面積減小,沉降速度好) 高效濃密機與早期添加絮凝劑的濃密機相比,在沉降原理上發生了質的變化。面積大幅度減小。 4) 膏體深錐濃密機不僅面積大幅度減小,底流濃度也大幅度提高,底流達到膏體狀態。
濃密機在選礦廠應用,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,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。下面小編給大家介紹一下濃密機的內部結構與工作原理。濃縮機的槽體、耙架乳濁劑傳動部佞的結構與普通濃密機大致相同。其濃縮效率高的主要原因在于一個特殊的給礦筒。給礦筒被分隔成三段豎直的機械攪拌室,并與濃密機的中心豎軸同心。礦漿給入排氣系統,帶入的空氣被排出,然后通過給礦管進入混合室,與絮凝劑充分混合后,再經混合室下部呈放射狀分布的給礦管直接給到沉砂層的中、上部。液體經沉砂層的過濾以后上升成為溢流,絮團則留在沉砂層中進入底流。
濃密機是高能力濃密機的一個擴展,使用較深的泥床增加處理能力以及底流密度。
濃密機是基于重力沉降作用的固液分離設備,通常為由混凝土、木材或金屬焊接板作為結構材料建成帶錐底的圓筒形淺槽。含固重為10%~20%的礦漿可通過濃密機重力沉降濃縮提升為含固量45%~55%的底流礦漿,再借助安裝于濃密機內慢速運轉(1/3~1/5r/min)的耙的作用,使增稠的底流礦漿由濃密機底部的底流口卸出。通過濃縮產生的澄清液(溢流),留在濃密機上部由頂部的環形溜槽排出。濃密機是***用于濕法冶金、選礦廠、化工廠等需要固液富集分離的礦山生產設備,其直徑3~100m,深度2~4m。目前濃密機按其傳動方式分主要有三種,其中前兩種較常見:1.中心傳動式。通常此類濃密機直徑較小,一般在24米以內居多。2.周邊輥輪傳動型,較常見的大中型濃密機。因其靠傳動小車傳動得名,直徑通常在53米左右,也有100米的。3.周邊齒條傳動型。此種基本直徑在53米以上,但現在所用較少。濃密機內放入傾斜板,就可增加沉降面積,縮短顆粒的沉降距離,提高濃縮效率。桂林反轉型濃密機安裝
濃密機具有明顯的優勢,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。南昌高頻振動濃密機調試
索取報價技術咨詢 濃密機在選礦廠應用寬廣,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,高效濃密機具有較大的優勢,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。南昌高頻振動濃密機調試
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