CN216537052U - 射流助推无耙膏体浓密机 - Google Patents

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赖伟
周科平
郑伯坤
刘婉莹
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Central South University
Changsha Institute of Mining Research Co Ltd
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Changsha Institute of Mining Research Co Ltd
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Abstract

本实用新型公开了一种射流助推无耙膏体浓密机,包括池体和吊装在池体顶部中心位置处的进料箱,在池体底部设有放砂管,在池体底部沿周向均布有多个射流助推喷嘴,所述射流助推喷嘴通过清堵给水管和助推给料管分别与管道泵和渣浆泵相连。本实用新型通过设置在池体底部的射流助推喷嘴,射流助推喷嘴持续或者周期性开启,通过调整助推给料压力(动量)控制射流作用范围,在使池体结构更简洁的同时,将沉砂推向放砂口,既能避免形成放砂漏斗,消除沉砂,提高池体有效仓储容积,又能控制射流对池体底流浓度的影响,保持池体底流浓度稳定,避免对底流放砂浓度造成波动,其中射流助推喷嘴,可用于浓密机的改造。

Description

射流助推无耙膏体浓密机
技术领域
本实用新型涉及矿山固废资源化利用技术领域,尤其涉及一种射流助推无耙膏体浓密机。
背景技术
金属矿山常用的充填骨料为尾砂(或称尾矿,包括分级尾砂和全尾砂)。主要充填工艺流程为来自选厂质量浓度较低(一般10~20%,经过高效浓密机时40~45%)的尾砂泵送至充填制备站的深锥浓密机,絮凝浓缩至较高浓度(55~80%左右)后排入搅拌系统,与胶凝材料混合搅拌(非胶结充填时可不加入胶凝材料),形成合乎要求的充填料浆,通过钻孔和井下充填管道,自流或泵送至待充地点。
根据深锥浓密机结构和作业方式,其缺点是:
1、深锥浓密机最大的特点是具有耙架结构,耙架的主要作用是将深锥池体内的浆料聚集于中心桶,耙架结构复杂,造价占到整个浓密机50~80%以上。
2、尾砂添加絮凝剂后形成尾砂絮团,能够加速沉降,但是同时将水也包裹在了尾砂絮团内,深锥浓密机依靠随耙架转动的导水杆剪切破坏絮团,排出尾砂絮团内的水,提升底流排放质量浓度。排水杆系在泥层内持续运动,尾砂絮团被逐步破坏,粗细颗粒分离,当浓密机不能连续排料时,粗粒级尾砂快速沉降,汇聚于浓密机池底,浓密机恢复排料后,全部为粗粒级的物料,易引起堵管;长时间不排料时,易引起压耙事故。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种放砂效果更好、结构更简单的射流助推无耙膏体浓密机。
本实用新型提供的这种射流助推无耙膏体浓密机,包括池体和吊装在池体顶部中心位置处的进料箱,在池体底部设有放砂管,在池体底部沿周向均布有多个射流助推喷嘴,所述射流助推喷嘴通过清堵给水管和助推给料管分别与管道泵和渣浆泵相连。
在清堵给水管上设有与射流助推喷嘴一对一布置的清堵给水控制阀,在助推给料管上设有与射流助推喷嘴一对一布置的助推给料控制阀,所述管道泵的进料口与水仓或池体清水层相连,所述渣浆泵的进料口与池体内的尾砂浆体相连,所述渣浆泵由变频电机驱动。
所述射流助推喷嘴喷出的射流形状为扇形或柱形。
所述池体包括上圆柱段、下圆柱段、以及连接上圆柱段和下圆柱段的倒圆台段,下圆柱段底部封口,所述放砂管水平设置在下圆柱段一侧,所述射流助推喷嘴沿周向均布在上圆柱段底部的侧壁上,射流助推喷嘴的喷射角度与倒圆台段的倾斜角度相同。
所述池体采用平底式结构,所述放砂管开口朝下的设置在池体底部中心位置处,所述射流助推喷嘴沿周向均布在池体底部的侧壁上。
在所述池体底部设有振动脱水助流杆。
在所述池体轴心处竖直布置有减压导水件,该减压导水件包括排水管、连接于排水管底部的减压罩、竖直插装于排水管内且底部伸出减压罩布置的导水杆,排水管上端贯穿进料箱布置。
在放砂管四周的池体内布置有振动组件,所述振动组件包括固定轴、伞形支架、若干振动导水杆和隔振套,所述固定轴竖直布置在进料箱轴心处,固定轴上端与驱动电机相连并由其驱动上下移动,固定轴下端贯穿进料箱与伞形支架连接,振动导水杆上端通过挠性连接件与伞形支架相连接、下端竖直插入池体底部,所述隔振套刚性连接于伞形支架上并间隙套装在振动导水杆上端段外。
所述射流助推喷嘴喷出的射流的工作制度为间隔周期开启或持续开启或按需实时开启。
在放砂管上设有反冲清堵喷嘴。
本实用新型通过设置在池体底部的射流助推喷嘴,射流助推喷嘴持续或者周期性开启,通过调整助推给料压力(动量)控制射流作用范围,在使池体结构更简洁的同时,将沉砂推向放砂口,既能避免形成放砂漏斗,消除沉砂,提高池体有效仓储容积,又能控制射流对池体底流浓度的影响,保持池体底流浓度稳定,避免对底流放砂浓度造成波动。
附图说明
图1为本实用新型实施例一纵剖面的结构示意图。
图2为图1中A-A处剖视结构示意图。
图3为本实用新型实施例二纵剖面的结构示意图。
图4为本实用新型实施例三纵剖面的结构示意图。
图5为本实用新型实施例四纵剖面的结构示意图。
图6为本实用新型实施例五纵剖面的结构示意图。
图7为本实用新型实施例六纵剖面的结构示意图。
图8为本实用新型实施例七纵剖面的结构示意图。
图中示出的标记及所对应的构件名称为:
1、池体;11、放砂管;
2、进料箱;
3、射流助推喷嘴;
4、管道泵;41、清堵给水管;42、清堵给水控制阀;
5、渣浆泵;51、助推给料管;52、助推给料控制阀;
6、振动脱水助流杆;
7、减压导水件;71、排水管;72、减压罩;73、导水杆;
8、振动组件;81、固定轴;82、伞形支架;83、振动导水杆;84、驱动电机;85、挠性连接件;
9、反冲清堵喷嘴。
具体实施方式
实施例一
从图1和图2可以看出,本实施例这种射流助推无耙膏体浓密机,包括池体1、进料箱2、射流助推喷嘴3、管道泵4和渣浆泵5,
池体1包括上圆柱段、下圆柱段、以及连接上圆柱段和下圆柱段间的倒圆台段,下圆柱段底部封口,在上圆柱段顶部外沿处设有池体溢流堰,在下圆柱段的外壁上水平安装有与其内部相连通的放砂管11,在上圆柱段顶部的池壁外沿处设有池体溢流堰,在池体1外壁上设有与池体溢流堰对应连通布置的溢流管,
进料箱2通过吊杆吊装在池体1顶部中心位置处,在进料箱2底部设有锥形的分料盘,
射流助推喷嘴3有多个并沿周向均布在上圆柱段底部的池体1侧壁上,射流助推喷嘴3的喷射角度与倒圆台段的倾斜角度相同,
管道泵4的出料口和渣浆泵5的出料口分别通过清堵给水管41和助推给料管51与射流助推喷嘴3进料口相连,在清堵给水管41上设有与射流助推喷嘴3一对一布置的清堵给水控制阀42,在助推给料管51上设有与射流助推喷嘴3一对一布置的助推给料控制阀52,管道泵4的进料口通过管道与水仓或池体1内的清水层相连,渣浆泵5的进料口通过管道与水仓、池体1内的清水层或池体1内的尾砂浆体相连,在清堵给水管41和助推给料管51的末端均设有排污阀。
在本实施例中,射流助推喷嘴3喷出的射流形状为扇形或柱形,射流助推喷嘴3喷出的射流的工作制度为间隔周期开启或持续开启或按需实时开启。
在本实施例中,渣浆泵5由变频电机驱动,通过调整频率控制射流动量,调节射流作用范围。
实施例二
从图3可以看出,本实施例与实施例一的区别在于,在倒圆台段的池体1上呈环形阵列的布置有振动脱水助流杆6,振动脱水助流杆6在倒圆台段上向池体中心上方倾斜布置。
实施例三
从图4可以看出,本实施例与实施例二的区别在于,在池体1轴心处竖直通过支架竖直布置有减压导水件7,该减压导水件7包括排水管71、连接于排水管71底部的减压罩72、竖直插装于排水管71内且底部伸出减压罩72布置的导水杆73,排水管71上端贯穿进料箱2布置,减压罩72布置于下圆柱段正上方,各振动脱水助流杆6呈环形阵列的竖直插装在减压罩72下方的倒圆台段的池体1上,各振动脱水助流杆6的上端均伸入减压罩72内布置。
实施例四
从图5可以看出,本实施例与实施例一的区别在于,池体1采用平底式结构,放砂管11开口朝下的设置在池体1底部中心位置处,射流助推喷嘴3沿周向均布在池体1底部的侧壁上;在放砂管11上设有反冲清堵喷嘴9,在浓密机积料时开启反冲清堵喷嘴9,水力作用将堆积的尾砂推向放砂口,提高砂仓的空间利用率,防止放砂粗砂积聚,造成浓密机板结。
实施例五
从图6可以看出,本实施例与实施例四的区别在于,在池体底部设有振动脱水助流杆6,振动脱水助流杆6呈环形阵列的竖直布置于放砂管11四周的池体1底壁上。
实施例六
从图7可以看出,本实施例与实施例五的区别在于,在池体1轴心处竖直通过支架竖直布置有减压导水件7,该减压导水件7包括排水管71、连接于排水管71底部的减压罩72、竖直插装于排水管71内且底部伸出减压罩72布置的导水杆73,排水管71上端贯穿进料箱2布置,振动脱水助流杆6呈环形阵列的竖直插装在减压罩72下方的池体1上,振动脱水助流杆6上端伸入减压罩72布置,振动脱水助流杆6布置在导水杆73外围。
实施例七
从图8可以看出,本实施例与实施例四的区别在于,在放砂管11四周的池体1内还布置有振动组件8,振动组件8包括固定轴81、伞形支架82、若干圆柱状的振动导水杆83和驱动电机84,固定轴81竖直布置在进料箱2轴心处,固定轴81上端伸出进料箱2与驱动电机84的输出轴相连,驱动电机84为变频电机,固定轴81由驱动电机84驱动在进料箱2上上下移动,固定轴81下端贯穿进料箱2与置于进料箱2下方的伞形支架82连接,振动导水杆83上端通过挠性连接件85连接在伞形支架82底部,振动导水杆83下端竖直插入池体1底部,隔振套86刚性连接于伞形支架82上,隔振套86通过伞形支架82间隙套装在振动导水杆83上端段外。

Claims (10)

1.一种射流助推无耙膏体浓密机,包括池体(1)和吊装在池体顶部中心位置处的进料箱(2),在池体底部设有放砂管,其特征在于:在池体底部沿周向均布有多个射流助推喷嘴(3),所述射流助推喷嘴通过清堵给水管(41)和助推给料管(51)分别与管道泵(4)和渣浆泵(5)相连。
2.根据权利要求1所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:在清堵给水管上设有与射流助推喷嘴一对一布置的清堵给水控制阀(42),在助推给料管上设有与射流助推喷嘴一对一布置的助推给料控制阀(52),所述管道泵的进料口与水仓或池体清水层相连,所述渣浆泵的进料口与池体内的尾砂浆体相连,所述渣浆泵由变频电机驱动。
3.根据权利要求1所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:所述射流助推喷嘴喷出的射流形状为扇形或柱形。
4.根据权利要求1所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:所述池体包括上圆柱段、下圆柱段、以及连接上圆柱段和下圆柱段的倒圆台段,下圆柱段底部封口,所述放砂管水平设置在下圆柱段一侧,所述射流助推喷嘴沿周向均布在上圆柱段底部的侧壁上,射流助推喷嘴的喷射角度与倒圆台段的倾斜角度相同。
5.根据权利要求1所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:所述池体采用平底式结构,所述放砂管开口朝下的设置在池体底部中心位置处,所述射流助推喷嘴沿周向均布在池体底部的侧壁上。
6.根据权利要求4或5所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:在所述池体底部设有振动脱水助流杆(6)。
7.根据权利要求4或5所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:在所述池体轴心处竖直布置有减压导水件(7),该减压导水件包括排水管(71)、连接于排水管底部的减压罩(72)、竖直插装于排水管内且底部伸出减压罩布置的导水杆(73),排水管上端贯穿进料箱布置。
8.根据权利要求5所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:在放砂管四周的池体内布置有振动组件(8),所述振动组件包括固定轴(81)、伞形支架(82)、若干振动导水杆(83)和隔振套(86),所述固定轴竖直布置在进料箱轴心处,固定轴上端与驱动电机(84)相连并由其驱动上下移动,固定轴下端贯穿进料箱与伞形支架连接,振动导水杆上端通过挠性连接件(85)与伞形支架相连接、下端竖直插入池体底部,所述隔振套刚性连接于伞形支架上并间隙套装在振动导水杆上端段外。
9.根据权利要求3所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:所述射流助推喷嘴喷出的射流的工作制度为间隔周期开启或持续开启或按需实时开启。
10.根据权利要求5所述的射流助推无耙膏体浓密机,其特征在于:在放砂管上设有反冲清堵喷嘴(9)。
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