CN107470019B - 一种立环强磁选机及其提高卸矿效率的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种立环强磁选机及其提高卸矿效率的方法,该方法包括以下步骤:在高于转环中轴水平线以上到转环直径中垂线区域内,沿圆周依次排布有N组(N≥2)彼此不通的气通道、水通道。依次经过N组大量高压气体与少量卸矿水交替反复处理,以实现提高卸矿效率的目的。本发明多次增加了高压空气辅助,在增加了卸矿压力和保持卸矿效果不变的基础上,降低了卸矿水的用量,进而使高浓度矿物的浓度不会降低,提高了后续选矿的工作效率,也减少了水资源的浪费。同时,有效提高卸矿效率20%以上,促使选矿处理量显著提高,并延长设备使用寿命。
Description
技术领域
本发明属于磁性分离技术领域,具体涉及一种立环强磁选机及其提高卸矿效率的方法。
背景技术
目前,国内立环强磁选设备也称立环高梯度磁选机,其主要结构及工作原理为环体立式转动,通过磁轭的放大作用,在线圈中心区域形成较大的背景场强,转环内感应介质盒穿过此区域时感应出更高的场强,但物料经过此区域的感应介质盒时,矿浆中的磁性物料被感应介质棒吸附,并随转环的转动脱离磁场区域,在转环外侧上部安装卸矿装置,通过水介质冲洗,将感应介质棒表面在磁场中吸附上来的矿粒通过水介质携带,自上向下穿过磁介质进入转环内侧的精矿漏斗,以完成选别、卸矿的全过程作业。由于介质盒在纵向上采用错位排列的特定结构的排列方式,即从转环外径向内径方向,每一层介质棒采用错位排列,导致采用单一转环外侧上部卸矿方式卸矿不完全,卸矿率在40-50%范围,即使采用通过加压的气水卸矿,卸矿率也仅能达到70%左右,严重影响金属矿物的回收。
发明内容
为了解决上述问题,本发明人经过多次设计和研究,提出了一种立环强磁选机及其提高卸矿效率的方法。其在保证高回收率的同时可以达到理想可选精矿品位、处理量大、自动化程度高等优点。
依据本发明的第一方面,提供一种立环强磁选机,其主要包括含有驱动装置的分选转环1、磁性物料卸矿装置2、导磁轭铁3、励磁线圈4、给矿斗体5、磁性物料系统斗体6、非磁性物料系统斗体7和脉动装置8,其中含有驱动装置的分选转环1主要有转环环体11、安装在转环环体11上的磁感应介质盒12及驱动部件,转环环体11采用多个不导磁骨架111将整个圆环区域划分为多个体积相同的空间,在此空间里安装感应介质盒12。感应介质盒12由导磁不锈钢棒121按照部分错位排列方式固定在不锈钢薄板122上。位于第一层的第一导磁不锈钢棒1211与第二导磁不锈钢棒1212之间间隙等同于单个导磁不锈钢棒的直径,位于第二层的第三导磁不锈钢棒1213排布位置在第一导磁不锈钢棒1211和第二导磁不锈钢棒1212中心线位置偏左,即第三导磁不锈钢棒1212不完全与第一导磁不锈钢棒1211与第二导磁不锈钢棒1212之间的间隙重合。
在分选转环1转动方向上,从转环环体11的水平线以上到转环环体11的重锤线区域内,沿转环环体11圆周依次排布有N组(N≥2)彼此不通的第一气通道21、第一水通道22、第二气通道23、第二水通道24。所有水通道由进水口220及出水口221组成,其中出水口221中心线与转环半径共线;所有气通道由进气口210及高压出气口211组成,其中高压出气口211的中心线与转环半径共线。
依据本发明的第二方面,提供一种基于上述立环强磁选机的提高立环强磁选机卸矿效率的方法,其具体包括以下步骤:在高于转环中轴水平线以上到转环直径重垂线区域内,沿转环转动方向的圆周依次排布有N组第一气通道、第一水通道,经过N组大量高压气体与少量水交替反复处理,以实现提高卸矿效率的目的。
其中,多个第一气通道1可采用单独进气或并联进气,并且出口大小可调节,出口方向与环体半径共线,可实现每个出口独立控制与调节。所述多个第一水通道2可采用单独进水或并联进水,并且出口大小可调节,出口方向与环体半径共线,可实现每个出口独立控制与调节。
上述第一气通道1与第一水通道2之间及第一水通道2与下一组的第一气通道1之间,需间隔有一定的距离,使矿浆分批次流出介质盒。
与现有技术相比较,使用本发明的技术具有如下技术优势:
一、使用时高压空气流在第一气通道21内流通并垂直从分选转环圆心喷出,将感应介质盒内留存的矿浆及部分磁性物料冲离感应介质盒;卸矿水通过第一水通道22并指向分选转环圆心喷出,将感应介质盒内用水润湿。
二、高压空气流经第二气通道23内并垂直于分选转环圆心喷出,将感应介质盒内留存的水及部分磁性物料冲离感应介质盒;依次经过N组含高压气体的气通道与含少量卸矿水的水通道交替反复处理,实现感应介质盒内磁性物的分离卸矿;在此过程中高压气体可以增加卸矿水在感应介质盒内的流通速度,同时可以减少卸矿水的用量。
三、在常规使用水卸矿的情况下,经过卸矿后感应介质盒内残存的物料约为50%,通过增加一组气水卸矿可实现约为30%的残存,增加两组气水卸矿可以实现15%的残存,经过三组以上气水卸矿可实现10%以下的残存。
四、在用水量方面,经过常规卸矿水装置卸矿后,磁性物矿浆浓度约为10%左右,而经过三组气水卸矿后可实现磁性物矿浆浓度大于20%,对比而言单位固体量减少用水量50%以上。
附图说明
图1为依据本发明的立环强磁选机的结构示意图;
图2为图1中的I区的剖面图;
图3为本发明所使用的感应介质盒局部视图;
图4为本发明所使用的感应介质盒排布示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。另外地,不应当将本发明的保护范围仅仅限制至下述具体结构或部件或具体参数。
本发明所提供的立环强磁选机及提高立环强磁选机卸矿效率的方法,主要基于以下原理:在高于转环中轴水平线以上到转环直径中垂线区域内,沿圆周依次排布有N组(N≥2)彼此不通的气通道、水通道。依次经过N组大量高压气体与少量卸矿水交替反复处理,以实现提高卸矿效率的目的。本发明多次增加了高压空气辅助,在增加了卸矿压力和保持卸矿效果不变的基础上,降低了卸矿水的用量,进而使高浓度矿物的浓度不会降低,提高了后续选矿的工作效率,也减少了水资源的浪费。同时,有效提高卸矿效率20%以上,促使选矿处理量显著提高,并延长设备使用寿命。
下面依据附图,对本发明进行详细描述。
立环强磁选机主要包括含有驱动装置的分选转环1、磁性物料卸矿装置2、导磁轭铁3、励磁线圈4、给矿斗体5、磁性物料系统斗体6、非磁性物料系统斗体7和脉动装置8,其中含有驱动装置的分选转环1主要有转环环体11、安装在转环环体11上的磁感应介质盒12及驱动部件,转环环体11采用多个不导磁骨架111将整个圆环区域划分为多个体积相同的空间,在此空间里安装感应介质盒12。感应介质盒12由导磁不锈钢棒121按照部分错位排列方式固定在不锈钢薄板122上。位于第一层的第一导磁不锈钢棒1211与第二导磁不锈钢棒1212之间间隙等同于单个导磁不锈钢棒的直径,位于第二层的第三导磁不锈钢棒1213排布位置在第一导磁不锈钢棒1211和第二导磁不锈钢棒1212中心线位置偏左,即第三导磁不锈钢棒1212不完全与第一导磁不锈钢棒1211与第二导磁不锈钢棒1212之间的间隙重合。
在分选转环1转动方向上,从转环环体11的水平线以上到转环环体11的重锤线区域内,沿转环环体11圆周依次排布有N组(N≥2)彼此不通的第一气通道21、第一水通道22、第二气通道23、第二水通道24。所有水通道由进水口220及出水口221组成,其中出水口221中心线与转环半径共线;所有气通道由进气口210及高压出气口211组成,其中高压出气口211的中心线与转环半径共线。
使用时,高压空气流在第一气通道21内流通并垂直从分选转环圆心喷出,将感应介质盒内留存的矿浆及部分磁性物料冲离感应介质盒;卸矿水通过第一水通道22并指向分选转环圆心喷出,将感应介质盒内用水润湿;高压空气流经第二气通道23内并垂直于分选转环圆心喷出,将感应介质盒内留存的水及部分磁性物料冲离感应介质盒;依次经过N组含高压气体的气通道与含少量卸矿水的水通道交替反复处理,实现感应介质盒内磁性物的分离卸矿;在此过程中高压气体可以增加卸矿水在感应介质盒内的流通速度,同时可以减少卸矿水的用量。
基于上述立环强磁选机的提高立环强磁选机卸矿效率的方法具体包括以下步骤:在高于转环中轴水平线以上到转环直径重垂线区域内,沿转环转动方向的圆周依次排布有N组第一气通道、第一水通道,经过N组大量高压气体与少量水交替反复处理,以实现提高卸矿效率的目的。
其中,多个第一气通道1可采用单独进气或并联进气,并且出口大小可调节,出口方向与环体半径共线,可实现每个出口独立控制与调节。所述多个第一水通道2可采用单独进水或并联进水,并且出口大小可调节,出口方向与环体半径共线,可实现每个出口独立控制与调节。
上述第一气通道1与第一水通道2之间及第一水通道2与下一组的第一气通道1之间,需间隔有一定的距离,使矿浆分批次流出介质盒。
不同方式卸矿效果对比:
卸矿方式 | 水卸矿 | 单组气水卸矿 | 三组以上气水卸矿 |
卸矿后物料残存率 | 55% | 32% | 10%以下 |
不同方式卸矿用水量对比:
卸矿方式 | 水卸矿 | 单组气水卸矿 | 三组以上气水卸矿 |
磁性物料浓度 | 10% | 15% | 20%以上 |
单位磁性物耗水量 | 2.3m3/t | 1.5m3/t | 0.5m3/t |
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。本领域普通的技术人员可以理解,在不背离所附权利要求定义的本发明的精神和范围的情况下,可以在形式和细节中做出各种各样的修改。
Claims (5)
1.一种立环强磁选机,其包括含有驱动装置的分选转环(1)、导磁轭铁(3)、励磁线圈(4)、给矿斗体(5)、磁性物料系统斗体(6)和脉动装置(8),其特征在于,含有驱动装置的分选转环(1)主要由转环环体(11)、安装在转环环体(11)上的磁感应介质盒(12)及驱动部件组成,转环环体(11)采用多个不导磁骨架(111)将整个圆环区域划分为多个体积相同的空间,在此空间里安装感应介质盒(12);
立环强磁选机进一步包括磁性物料卸矿装置(2)和非磁性物料系统斗体(7),其中感应介质盒(12)由导磁不锈钢棒(121)按照部分错位排列方式固定在不锈钢薄板(122)上;
位于第一层的第一导磁不锈钢棒(1211)与第二导磁不锈钢棒(1212)之间间隙等同于单个导磁不锈钢棒的直径,位于第二层的第三导磁不锈钢棒(1213)排布位置在第一导磁不锈钢棒(1211)和第二导磁不锈钢棒(1212)中心线位置偏左;第三导磁不锈钢棒(1213)不完全与第一导磁不锈钢棒(1211)与第二导磁不锈钢棒(1212)之间的间隙重合;
所述磁性物料卸矿装置(2)的具体组成结构为:在分选转环(1)转动方向上,从转环环体(11)的中轴水平线以上到转环环体(11)的中垂线区域内,沿转环环体(11)圆周依次排布有N组(N≥2)彼此不通的第一气通道(21)、第一水通道(22)、第二气通道(23)、第二水通道(24);所有水通道由进水口(220)及出水口(221)组成,其中出水口(221)中心线与转环半径共线;所有气通道由进气口(210)及高压出气口(211)组成,其中高压出气口(211)的中心线与转环半径共线。
2.依据权利要求1所述的立环强磁选机,其特征在于,多个第一气通道(21)采用单独进气或并联进气,并且出口大小可调节,出口方向与环体半径共线,实现每个出口独立控制与调节。
3.依据权利要求1所述的立环强磁选机,其特征在于,所述多个第一水通道(22)采用单独进水或并联进水,并且出口大小可调节,出口方向与环体半径共线,实现每个出口独立控制与调节。
4.依据权利要求1所述的立环强磁选机,其特征在于,上述第一气通道(21)与第一水通道(22)之间及第一水通道(22)与下一组的第一气通道(21)之间,需间隔有一定的距离,使矿浆分批次流出介质盒。
5.一种提高立环强磁选机卸矿效率的方法,其使用权利要求1-4之任一所述的立环强磁选机,其特征在于,其包括以下步骤:
高压空气流在第一气通道内流通并垂直从分选转环圆心喷出,将感应介质盒内留存的矿浆及部分磁性物料冲离感应介质盒;卸矿水通过第一水通道并指向分选转环圆心喷出,将感应介质盒内用水润湿;高压空气流经第二气通道内并垂直于分选转环圆心喷出,将感应介质盒内留存的水及部分磁性物料冲离感应介质盒;依次经过N组含高压气体的气通道与含少量卸矿水的水通道交替反复处理,实现感应介质盒内磁性物的分离卸矿。
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Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108273658B (zh) * | 2017-12-20 | 2020-11-20 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种智能电磁分离机及其成套分离设备 |
Citations (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1370627A (zh) * | 2002-03-22 | 2002-09-25 | 广州有色金属研究院 | 双频立环脉冲高梯度磁选机 |
CN1994578A (zh) * | 2006-12-30 | 2007-07-11 | 广州有色金属研究院 | 一种高梯度磁选机 |
CN201179479Y (zh) * | 2008-04-03 | 2009-01-14 | 抚顺隆基磁电设备有限公司 | 立式转环感应式湿法强磁选机 |
CN201275499Y (zh) * | 2008-10-17 | 2009-07-22 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 | 立环高梯度磁选机 |
CN201357113Y (zh) * | 2009-01-20 | 2009-12-09 | 广州有色金属研究院 | 一种水平磁场立环脉动高梯度磁选机用磁介质 |
CN202070397U (zh) * | 2011-03-17 | 2011-12-14 | 鞍钢集团矿业公司 | 组合式导磁不锈钢棒介质盒 |
CN202933776U (zh) * | 2012-11-12 | 2013-05-15 | 湖北鑫鹰环保科技有限公司 | 一种多级选矿脉动立环高梯度磁选机 |
CN202962651U (zh) * | 2012-12-05 | 2013-06-05 | 湖南科美达电气股份有限公司 | 立环脉动高梯度磁选机 |
CN103191830A (zh) * | 2013-04-11 | 2013-07-10 | 成都利君实业股份有限公司 | 一种流态化磁介质干式磁选机及其磁选方法 |
CN103240177A (zh) * | 2013-04-28 | 2013-08-14 | 广州有色金属研究院 | 一种高梯度磁选机的分选环 |
CN103464279A (zh) * | 2013-09-30 | 2013-12-25 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种立环强磁选机用防腐磁介质盒 |
CN203402710U (zh) * | 2013-08-20 | 2014-01-22 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种气水混合型卸矿装置 |
CN203525858U (zh) * | 2013-09-30 | 2014-04-09 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 立环强磁选机用防腐磁介质盒 |
CN203540697U (zh) * | 2013-10-12 | 2014-04-16 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 立环强磁选机卸矿装置 |
CN203577987U (zh) * | 2013-08-08 | 2014-05-07 | 淄博唯能机电科技有限公司 | 梯度磁场磁选机用无焊接介质盒转环装置 |
CN204620191U (zh) * | 2015-03-21 | 2015-09-09 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 永磁高梯度磁选机 |
CN104923392A (zh) * | 2015-06-18 | 2015-09-23 | 广州粤有研矿物资源科技有限公司 | 一种反式水平磁场立环高梯度磁选机 |
CN205236167U (zh) * | 2015-12-11 | 2016-05-18 | 中南大学 | 一种介电强磁复合场高梯度选矿机 |
CN106622646A (zh) * | 2017-02-24 | 2017-05-10 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种强迫油冷立式转环感应式湿法脉动强磁选机 |
CN207266890U (zh) * | 2017-08-03 | 2018-04-24 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种提高卸矿效率的立环强磁选机 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP2581135B1 (en) * | 2011-08-15 | 2015-07-08 | Shandong Huate Magnet Technology Co., Ltd. | Vertical ring high gradient magnetic separator |
-
2017
- 2017-08-03 CN CN201710653666.0A patent/CN107470019B/zh active Active
Patent Citations (20)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1370627A (zh) * | 2002-03-22 | 2002-09-25 | 广州有色金属研究院 | 双频立环脉冲高梯度磁选机 |
CN1994578A (zh) * | 2006-12-30 | 2007-07-11 | 广州有色金属研究院 | 一种高梯度磁选机 |
CN201179479Y (zh) * | 2008-04-03 | 2009-01-14 | 抚顺隆基磁电设备有限公司 | 立式转环感应式湿法强磁选机 |
CN201275499Y (zh) * | 2008-10-17 | 2009-07-22 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 | 立环高梯度磁选机 |
CN201357113Y (zh) * | 2009-01-20 | 2009-12-09 | 广州有色金属研究院 | 一种水平磁场立环脉动高梯度磁选机用磁介质 |
CN202070397U (zh) * | 2011-03-17 | 2011-12-14 | 鞍钢集团矿业公司 | 组合式导磁不锈钢棒介质盒 |
CN202933776U (zh) * | 2012-11-12 | 2013-05-15 | 湖北鑫鹰环保科技有限公司 | 一种多级选矿脉动立环高梯度磁选机 |
CN202962651U (zh) * | 2012-12-05 | 2013-06-05 | 湖南科美达电气股份有限公司 | 立环脉动高梯度磁选机 |
CN103191830A (zh) * | 2013-04-11 | 2013-07-10 | 成都利君实业股份有限公司 | 一种流态化磁介质干式磁选机及其磁选方法 |
CN103240177A (zh) * | 2013-04-28 | 2013-08-14 | 广州有色金属研究院 | 一种高梯度磁选机的分选环 |
CN203577987U (zh) * | 2013-08-08 | 2014-05-07 | 淄博唯能机电科技有限公司 | 梯度磁场磁选机用无焊接介质盒转环装置 |
CN203402710U (zh) * | 2013-08-20 | 2014-01-22 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种气水混合型卸矿装置 |
CN103464279A (zh) * | 2013-09-30 | 2013-12-25 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 一种立环强磁选机用防腐磁介质盒 |
CN203525858U (zh) * | 2013-09-30 | 2014-04-09 | 沈阳隆基电磁科技股份有限公司 | 立环强磁选机用防腐磁介质盒 |
CN203540697U (zh) * | 2013-10-12 | 2014-04-16 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 立环强磁选机卸矿装置 |
CN204620191U (zh) * | 2015-03-21 | 2015-09-09 | 山东华特磁电科技股份有限公司 | 永磁高梯度磁选机 |
CN104923392A (zh) * | 2015-06-18 | 2015-09-23 | 广州粤有研矿物资源科技有限公司 | 一种反式水平磁场立环高梯度磁选机 |
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