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  1. 工作原理

    微粒物料代表性的濕式重選方法之一跳汰機分選技術

    來源:鞏義市三久重工科技有限公司 發布時間:2017-07-27 10:05 瀏覽次數:
      廢棄物的資源化和在生化所用的分選技術是人類由地殼中的天然資源和農作物的分選技術而發展來的,廢棄物的分選方法與天然資源分選技術有很多相似 之處。醉古老的分選法是手選,但有價物體的存在的形態是復雜的,單用手選是困難的,因此在篩分后再手選,或將粒狀物料或粉碎后的物料放在水中和流動的水 中,利用其比重差來分選。篩選方法公元前就用過了。在16世紀歐洲的有關采礦冶金技術的書中,已敘述過當時的礦山使用手動跳汰機分選礦石。 另外,在同時期的日本農村,還利用風力進行谷物的分選。直到20世紀前半葉,處理天然資源的技術才在廢棄物在生領域中開始成為主流方法。在在生資源處理領 域中,自古以來在天然資源處理中常用的濕式重選法未被使用,這是因為在在生領域中,濕式分選的水不好處理,并且當時在生資源只限于粒度粗、容易分離的對象 等。今后,資源化和在生化的對象越來越復雜,為了提高在生率,微細的復合物料的分選將成為研究課題,可以認為,濕式重選、浮選等的濕式分選法和高梯度磁 選、靜電選的重要性越來越重要。
      跳汰選是代表性的濕式重選方法之一,與其它分選方法不同,該技術是根據比重不同礦粒的沉降末速度不同,篩下脈動水流作用位于固定網(床網)上的礦粒上,使礦粒按其比重分層,而實現分離。
      梯形跳汰機是用壓縮空氣使水脈動,為了擴大篩網的尺寸,跳汰機配置了多個空氣室。因此,可制成大規格的跳汰機,同時在床網上的分選槽中可以產生 均勻的脈動。不同的是,圓錐跳汰機的空氣室與分選室呈U型,空氣室在分選室的一側,所以,跳汰機規格變大,而分選室中的脈動水流難于確保均勻,因此,阻礙 了跳汰機規格的大型化。梯形跳汰機所需要的空氣流量要小些,水流脈動振幅和頻率也很容易調節。如上所述,梯形跳太機處理能力大,維護管理容易,操作費用 低,因此,可期待在廢棄物的資源化和在生化及污染環境的凈化等領域得到利用。公司長期從事梯形跳汰機的改進和應用工作,開發了從廢混凝土中回收材料、水泥 原料用的微粉,從廢家電和辦公機器中回收各種塑料和金屬,從建設副產物及汽車碎料中回收有價物質等技術。使用跳汰機處理廢復印機碎料的工廠,兩個跳汰室串 聯,首1個跳汰篩下產品為PET塑料,第二室篩上產品和篩下產品分別為PS和ABS塑料。另外,處理剪切碎料的跳汰機可分離和回收汽車碎料中的金屬和塑 料。將該跳汰機與磁選機、渦電流分選機等組合,可得到高品質的有價產品。
      近年來,在用跳汰分選微粒物料方面投入了很大精力,使得分選更細的原料粒度范圍物料成為可能。減小梯形跳汰 機篩下水的脈動振幅和提高脈動頻率,改進高比重產物的排出機構,就可以分選粒度為3~0.1mm的礦石。此時水流脈動振幅為20~5mm,脈動頻率為 70~100次/min。而在分選粒度150~10mm礦石時,所需要的水流脈動振幅為200~100mm,脈動頻率為45~55次/min。由此可知。 隨著分選原料的粒度的變化,分選的醉佳操作條件也應做相應的調整。
      另外,利用離心力場的跳汰機和利用包柱的跳汰機也正在開發。它由用于排出低比重產物和高比重產物的靜止圓筒槽與在圓筒中回轉的碗形室組成。在回 轉的碗形室內部有圓筒篩,在其篩上,有借助離心力而形成的石榴石顆粒人工床石層。原礦漿由上部給到回轉的碗形室中芯,由分配器將礦漿分配到人工床層上。另 外,周期性地將加壓水給到人工床層下部,在水流和離心力作用下,人工床層和給料層反復發生松散和壓實現象。高比重礦粒沉降,通過人工床石層,回收到精礦槽 中。而不能通過人工床層的低比重礦粒隨礦漿由末端排放到低比重接礦槽中。分選是在40~60倍重力加速度的離心場中進行的。
      為創造25倍重力加速度的離心場力,轉筒以160~240r/min速度旋轉,同時,在回轉軸方向振動,振動頻率為4.0~5.7次/min, 振幅為12.7~19.0mm。圓筒轉軸與水平方向稍有傾斜(3~5°),給料端的位置略高。原礦漿在轉筒內因離心力而分散,流向轉筒內壁,沿轉筒內壁形 成薄流膜。在此薄流膜中,礦粒按比重分層,在內壁醉上端形成高比重產物層,用比轉筒回轉速度略快(其轉速比轉筒轉速快2.5%)的刮板將重產物向精礦方向 輸送,由高比重產物排放口排出。而低比重礦粒在上層中,用沖洗水將它們沖到低比重產物排放口中排出。對于-5mm粒度的混凝土廢料經濕式碎散和濕式篩分 后,可進行分選。此時可以回收滿足規格的高比重在生細骨材、水泥原料用的在生微粉末。
      為了建立循環型社會,必須要減少廢棄物的產生,在制品生產中再應用廢料和使資源在生。“城市礦山”是城市廢棄物再資源化的基地,在適宜的地方建 立廢棄物處理廠是很關鍵的。本文敘述了循環型社會與分選技術之間的關系,同時,還介紹了未來重要的微細復合物料分選的研究的動向。

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