用于井下作业的短边布置粗粒流态化浮选装置及选煤方法

    公开(公告)号:CN119951675A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510135470.7

    申请日:2025-02-07

    Abstract: 本发明涉及一种用于井下作业的短边布置粗粒流态化浮选装置及选煤方法,属于矿物加工与资源回收技术领域,解决了现有技术井下选煤作业分选空间有限导致的分选精度低、效率低的问题。本发明提供了一种适用于井下作业的短边布置槽式粗粒流态化浮选装置,包括浮选单元、流化水单元和矿浆单元,所述流化水单元用于提供流化水,所述矿浆单元用于提供矿浆;所述浮选单元包括浮选柱,所述浮选柱包括浮选柱体和精矿溢流槽,所述精矿溢流槽设于所述浮选柱体的顶部,所述浮选柱体的内腔分为第一腔室和第二腔室。本发明从入料、分选、排料三个流程实现了对总体粗粒矿物浮选效率的有效改善,为井下作业下低品质粗粒矿物流态化浮选精深提质与高效利用提供基础。

    一种浮选过程矿化行为检测分析方法

    公开(公告)号:CN119935827A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510056519.X

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种浮选过程矿化行为检测分析方法,属于矿物浮选技术领域,解决了现有技术中试验设备中试验因素较少导致的与实际浮选环境不符的问题。本发明的浮选过程矿化行为检测分析方法,包括如下步骤:步骤S1:系统准备;步骤S2:系统启动;步骤S3:数据记录,获取颗粒与气泡的矿化行为图像;步骤S4:图像分析;步骤S4.1:颗粒与气泡的碰撞、粘附概率分析;步骤S4.2:颗粒与气泡的脱附行为分析。本发明通过实时动态监测和数据分析,能够更准确地评估矿物颗粒的可浮性;通过综合考虑碰撞、粘附和脱附三个关键过程,提供了更加全面和可靠的数据,实现对原煤可浮性进行更为准确的分析,从而为实际生产提供更具指导意义的依据。

    一种粗颗粒流化床柱分选动力学分析装置及方法

    公开(公告)号:CN119237142A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411421671.5

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明涉及一种粗颗粒流化床柱分选动力学分析装置及方法,属于矿物加工与资源回收技术领域,解决了流化床柱分选动力学分析难以得到系统性开展的问题。本发明包括流化床柱、充填介质、供浆单元、供水单元和供气单元,流化床柱包括桶体,充填介质设于桶体中,充填介质的体积自下向上分层减小,供浆单元包括调浆桶和第一输送管路,第一输送管路连通调浆桶和桶体的顶部,供水单元与供气单元连通后再与桶体的下部连通。本发明采用多元多尺度充填介质分散流体与辅助流化,并将其限制在两个筛网之间,减少了清水与物料用量,为流化床柱分选动力学试验从结构角度进行了优化,降低了实际选厂粗粒矿物流化床柱分选后续废水处理量,节约了选厂生产成本。

    一种适用于井下巷道长边布置的槽式浮选装置及选煤方法

    公开(公告)号:CN120023026A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202510194762.8

    申请日:2025-02-21

    Abstract: 本发明涉及一种适用于井下巷道长边布置的槽式浮选装置及选煤方法,属于井下煤炭分选回收技术领域,解决了现有技术中井下选煤粗粒煤矸石分选效果差、井下空间有限导致的设备布置困难的问题。本发明包括浮选槽、调浆单元、供水单元和供气单元,所述调浆单元用于向所述浮选槽提供矿浆,所述供水单元用于向所述浮选槽提供水,所述供气单元用于向所述浮选槽提供气体;所述浮选槽包括槽体和布水板,所述槽体为长方体状结构,所述布水板设于所述槽体内,所述布水板倾斜设置。本发明提升了粗颗粒的分选效率和浮选效果,能够更好地适应井下巷道空间的分布特定,为复杂工况环境下的尾矿处理提供了可靠解决方案。

    一种浮选颗粒与气泡矿化行为检测装置

    公开(公告)号:CN119935828A

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202510056521.7

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明涉及一种浮选颗粒与气泡矿化行为检测装置,属于矿物浮选技术领域,解决了现有技术中试验设备中试验因素较少导致的与实际浮选环境不符的问题。本发明包括试验系统、水循环系统和拍摄系统;试验系统包括顶盖驱动方舱、连接通道和流化槽,顶盖驱动方舱的下端通过连接通道与流化槽的顶部连接;水循环系统与顶盖驱动方舱连通,拍摄系统用于拍摄顶盖驱动方舱内颗粒与气泡的矿化行为。本发明通过在顶盖驱动方舱顶部施加流动流体,由于边界条件的影响,靠近顶盖的流体层会首先移动,然后通过粘性效应将这种运动传递给下方的流体层,随着流动的发展,在腔室内部会形成一个或多个旋转方向不同的旋涡,可以模拟出不同流场结构和强度。

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