一种干扰床粗选煤泥重介旋流器精选难选粗煤泥分选方法

    公开(公告)号:CN105080701B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510553983.6

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明公开一种干扰床粗选煤泥重介旋流器精选难选粗煤泥分选方法,将煤泥水系统煤泥泵送到水力分级旋流器分级,溢流进入浮选设备分选;底流进入干扰床分选机,在较高的上升水流速度和较高的床层密度下,得到高灰尾煤和灰分较高的粗精煤,粗精煤再进入煤泥重介旋流器进行精选,最终获得精煤和中煤产品。该工艺结合干扰床及煤泥重介旋流器的优点,扬长避短,利用TBS粗选难选粗煤泥,得到高灰尾煤和粗精煤,再利用煤泥重介质旋流器分选精度高的特点精选粗精煤,得到满足低灰分、高回收率的优质精煤。不仅解决了选煤厂“跑粗”“背灰”等常见问题,而且解决了高灰难选粗煤泥的高精度分选技术难题。

    一种旋流扫选干扰床粗煤泥分选方法

    公开(公告)号:CN105057085A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510417864.8

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开一种旋流扫选干扰床粗煤泥分选方法,水流由入水口沿干扰床柱体切线方向给入旋流扫选段,形成两股水流,一股外螺旋流沿干扰床柱体内壁向下运动,另一股内螺旋流围绕干扰床柱体轴心向上运动;粗煤泥由入料口进入分选段,沉降粗煤泥在分选段与向上水流相遇并形成稳定流化床,实现粗煤泥分选,最终精煤由溢流堰排出,分选段底流进入旋流扫选段;进入旋流扫选段的粗煤泥在离心力场的作用下,高密度的粗煤泥进入外螺旋流向下运动,并由底流口排出,其中在分选段未能有效分选的密度较低的粗煤泥进入内螺旋流,向上运动,通过紊流板进入分选段再次分选。高密度粗煤泥能有效进行分选,分选粗煤泥粒级较宽,保证精煤质量。

    一种旋流扫选干扰床粗煤泥分选方法

    公开(公告)号:CN105057085B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201510417864.8

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本发明公开一种旋流扫选干扰床粗煤泥分选方法,水流由入水口沿干扰床柱体切线方向给入旋流扫选段,形成两股水流,一股外螺旋流沿干扰床柱体内壁向下运动,另一股内螺旋流围绕干扰床柱体轴心向上运动;粗煤泥由入料口进入分选段,沉降粗煤泥在分选段与向上水流相遇并形成稳定流化床,实现粗煤泥分选,最终精煤由溢流堰排出,分选段底流进入旋流扫选段;进入旋流扫选段的粗煤泥在离心力场的作用下,高密度的粗煤泥进入外螺旋流向下运动,并由底流口排出,其中在分选段未能有效分选的密度较低的粗煤泥进入内螺旋流,向上运动,通过紊流板进入分选段再次分选。高密度粗煤泥能有效进行分选,分选粗煤泥粒级较宽,保证精煤质量。

    一种干扰床粗选煤泥重介旋流器精选难选粗煤泥分选方法

    公开(公告)号:CN105080701A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510553983.6

    申请日:2015-09-02

    Abstract: 本发明公开一种干扰床粗选煤泥重介旋流器精选难选粗煤泥分选方法,将煤泥水系统煤泥泵送到水力分级旋流器分级,溢流进入浮选设备分选;底流进入干扰床分选机,在较高的上升水流速度和较高的床层密度下,得到高灰尾煤和灰分较高的粗精煤,粗精煤再进入煤泥重介旋流器进行精选,最终获得精煤和中煤产品。该工艺结合干扰床及煤泥重介旋流器的优点,扬长避短,利用TBS粗选难选粗煤泥,得到高灰尾煤和粗精煤,再利用煤泥重介质旋流器分选精度高的特点精选粗精煤,得到满足低灰分、高回收率的优质精煤。不仅解决了选煤厂“跑粗”“背灰”等常见问题,而且解决了高灰难选粗煤泥的高精度分选技术难题。

    旋流扫选干扰床分选装置

    公开(公告)号:CN204911753U

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201520516149.5

    申请日:2015-07-16

    Abstract: 本实用新型公开一种旋流扫选干扰床分选装置,包括分选段和旋流扫选段,分选段位于旋流扫选段的上方,分选段和旋流扫选段组成干扰床柱体,分选段上部设有溢流堰和入料口,入料口从溢流堰顶部插入到分选段内部;旋流扫选段上分别设有入水口、底流口,入水口轴线与旋流扫选段柱体相切,底流口与泵连接;分选段与旋流扫选段之间内部由上至下分别设置有紊流板、肋板。入水口轴线与旋流扫选段柱体相切,通入水流后会产生旋流,通过旋流力场的离心作用,强化颗粒按密度分选,高密度粗煤泥通过离心力场能更有效进行分选,有利于不同密度颗粒的置换,有利于精煤颗粒的向上运输,促进了颗粒置换运动的流畅性,从而显著提高分选效果。

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