RU2483806C1 - ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм) - Google Patents

ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм) Download PDF

Info

Publication number
RU2483806C1
RU2483806C1 RU2011142942/03A RU2011142942A RU2483806C1 RU 2483806 C1 RU2483806 C1 RU 2483806C1 RU 2011142942/03 A RU2011142942/03 A RU 2011142942/03A RU 2011142942 A RU2011142942 A RU 2011142942A RU 2483806 C1 RU2483806 C1 RU 2483806C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
enrichment
pipe
concentration
tube
coal
Prior art date
Application number
RU2011142942/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011142942A (ru
Inventor
Александр Николаевич Петухов
Павел Сергеевич Желобков
Игорь Викторович Еремеев
Василий Юрьевич Каратунов
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)"
Priority to RU2011142942/03A priority Critical patent/RU2483806C1/ru
Publication of RU2011142942A publication Critical patent/RU2011142942A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483806C1 publication Critical patent/RU2483806C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Paper (AREA)
  • Separation Of Solids By Using Liquids Or Pneumatic Power (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу, переработке и обогащению полезных ископаемых и может быть использовано в горнорудной и угольной промышленности. Противоточный сепаратор для обогащения мелких классов угля (0-3 мм) содержит трубопроводы подачи технической воды и минерализованной пульпы с регулировочными задвижками. Имеет обогатительную трубу круглого сечения с диаметром, равным трехкратному суммарному значению диаметров трубопроводов подачи технической воды и минерализованной пульпы, установленную под углом наклона к горизонту и имеющую длину, равную десятикратным размерам ее диаметра, снабженную верхней и нижней разделительными полками, равными по 1/3 длины обогатительной трубы. Нижняя часть обогатительной трубы выполнена в виде усеченного конуса, у которого меньшее основание имеет диаметр, равный диаметру трубопровода подачи технической воды, а диаметр большего основания равен диаметру обогатительной трубы. Верхняя часть обогатительной трубы, выше ее центральной продольной оси, закрыта, а ниже оси - открыта для свободной выгрузки легкой фракции. Загрузочный трубопровод минерализованной пульпы имеет сечение равнобедренного треугольника и выполнен в виде дуги с поворотом на 180°. Технический результат - повышение эффективности обогащения мелких классов угля. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, а именно переработке и обогащению угля и других полезных ископаемых, и может быть использовано в горнорудной и угольной промышленности.
С развитием механизации добычи угля в шахтах и в открытых карьерах резко увеличивается содержание мелких классов в исходной горной массе угля, подаваемой на обогащение. На большинстве угледобывающих предприятий, содержание класса 0-3 мм достигает до 30-40%.
Обогащение крупных классов угля (крупнее 3 мм) не составляет никаких технических проблем и успешно обогащается в тяжелосредных сепараторах и отсадочных машинах. А обогащение мелких классов угля крупностью меньше 3 мм (особенно класса 0-1 мм) является технически сложным и дорогостоящим процессом [1].
Наиболее эффективным и высокопроизводительным способом обогащения угля класса 0-1 мм является флотация [1]. Но флотация - самый дорогой способ обогащения угля. Так, по сравнению с обогащением угля в отсадочных машинах, флотация дороже в 5-6 раз [2], что значительно увеличивает себестоимость товарной продукции.
Известен недорогой и очень простой способ обогащения тонкоизмельченных ископаемых в струйных желобах [3]. Но эффективность обогащения в струйных желобах тем выше, чем больше разница в плотностях полезного компонента и вмещающих пород. Например, при обогащении золота россыпных месторождений, где плотность золота составляет 19 г/см3, а плотность песков - 2,5-3,0 г/см3. Для обогащения угля данный способ не пригоден, так как разница по плотности между углем и породой составляет 0,3-0,4 г/см3 (плотность угля 1,4-1,6 г/см3, а плотность породы 1,9-2,0 г/см3).
Известен спиральный (винтовой) сепаратор [3], который применяется для обогащения угля класса 0-3 мм и рудных полезных ископаемых россыпных месторождений. Но он также наиболее эффективен при обогащении полезных ископаемых, имеющих большую разницу по плотности между концентратом и вмещающими породами. При обогащении угля спиральные сепараторы имеют низкую технологическую эффективность и производительность, поэтому не нашли широкого применения на углеобогатительных фабриках.
Известен крутонаклонный сепаратор типа КНС [1], который используется при обогащении угля по принципу противоточной сепарации. Но данный сепаратор имеет сложное устройство и сложную систему регулировки исходного сечения канала в четырех точках по его длине. Кроме того, важная задача при изготовлении и эксплуатации сепараторов КНС - обеспечение герметизации нерабочего пространства над деками [1].
Наличие указанных недостатков сепараторов КНС резко снижает эффективность процесса обогащения угля, а коммерческая стоимость сепаратора КНС составляет около 4 млн рублей за единицу.
Вследствие дороговизны, сложности устройства и низкой эффективности обогащения сепараторы КНС не нашли широкого применения в промышленности.
Известен гидросайзер TBS (Tester Bad Separator), представляющий собой противоточный гидроклассификатор, в котором разделение минералов производится по крупности и по плотности. Использование в гидросайзере противоточных потоков обеспечивает высокую эффективность обогащения полезных ископаемых [4], поэтому в последние годы он получил широкое применение во многих странах мира. Но гидросайзеры имеют большие габариты (диаметр до 4-х метров), высокую коммерческую цену (около 5 млн руб.) и сложную технологическую схему подготовки угля к обогащению, что увеличивает себестоимость выпускаемой продукции.
Гидросайзер TBS по принципу работы является наиболее близким аналогом предлагаемого изобретения.
Целью настоящего изобретения является разработка простой, недорогостоящей конструкции противоточного сепаратора для обогащения мелких классов угля крупностью от 0 до 3 мм, который, вследствие простой конструкции, может быть изготовлен в мехцехе любой обогатительной фабрики, а коммерческая цена его будет в десятки раз меньше цены сепаратора КНС, винтового сепаратора, гидросайзера TBS.
Учитывая высокое содержание мелких классов в добываемых углях в настоящее время и ежегодную тенденцию увеличения мелких классов в последние и ближайшие годы, разработка новых недорогих способов и оборудования для обогащения мелких классов угля имеет весьма актуальное народнохозяйственное значение.
Согласно изобретению указанная цель достигается простотой предлагаемой конструкции противоточного сепаратора, большим сроком эксплуатации, легкостью регулирования процесса обогащения и низкими эксплуатационными затратами.
Сущность изобретения поясняется чертежами (Фиг.1, 2, 3, 4).
На чертеже фиг.1 представлена схема противоточного сепаратора в разрезе по продольной оси, на которой изображены загрузочные и разгрузочные устройства продуктов обогащения, линейные соотношения длин узлов сепаратора и механизм изменения угла наклона сепаратора к горизонту.
На чертеже фиг.2 представлен загрузочный трубопровод исходной минерализованной пульпы, который имеет сечение равнобедренного треугольника и выполнен в виде дуги с поворотом на 180°.
На чертеже фиг.3 представлена схема распределения угля по плотностям внутри загрузочного трубопровода под действием центробежной силы Fц.
На чертеже фиг.4 представлено устройство подачи технической воды во внутрь сепаратора, в котором общий поток технической воды делится на два потока разделительными полосами.
Предлагаемый противоточный сепаратор для обогащения класса 0-3 мм состоит (фиг.1) из трубопровода подачи технической воды 1 с регулировочной задвижкой 2, обогатительной трубы круглого сечения 3, нижней части обогатительной трубы 4, выполненной в виде усеченного конуса, нижней разделительной полки 6, загрузочного трубопровода подачи исходной минерализованной пульпы 7 с регулировочной задвижкой 8 и имеющего после задвижки 8 сечение равнобедренного треугольника, верхнего конца обогатительной трубы, открытого с разгрузочной части 9, трубопровода выгрузки тяжелой фракции 10 с регулировочной задвижкой 11, желоба выгрузки легкой фракции 12, шарнирной опоры 13 и домкрата 14.
В зависимости от марки угля и его зольности, оптимальный угол наклона обогатительной трубы 3 к горизонту определяется экспериментально в пределах от 20 до 60°. Угол наклона обогатительной трубы регулируется домкратом 14.
Диаметр обогатительной трубы зависит от необходимой производительности сепаратора и должен быть в 3 раза больше суммарного значения диаметров труб 1 и 7. Например, если диаметры труб 1 и 7 равны по 100 мм, то диаметр обогатительной трубы Д=(100+100)*3=600 мм. Длина обогатительной трубы должна составлять 10 ее диаметров.
Предлагаемый противоточный сепаратор для обогащения мелких классов угля (0-3 мм) работает следующим образом. Обогащаемый уголь в виде минерализованной пульпы с содержанием твердого около 500 г/л подается по загрузочному трубопроводу 7 под давлением 0,1-0,2 атм во внутрь обогатительной трубы 3 через ее верхний конец непосредственно на верхнюю разделительную полку 6. Эта полка установлена соосно с центральной продольной осью обогатительной трубы 3 и делит ее на две равные части. Длина полки 6 составляет 1/3 общей длины обогатительной трубы 3. Перед загрузкой исходной минерализованной пульпы на полку 6 она проходит через загрузочный трубопровод 7, выполненный в виде дуги с поворотом на 180°.
Вследствие этого, в загрузочном трубопроводе возникает центробежная сила Fц, которая отбрасывает тяжелые частицы породы (тяжелую фракцию) внутри трубопровода к его периферийной части. То есть перед подачей минерализованной пульпы во внутрь обогатительной трубы, уже происходит предварительное распределение мелкого угля по плотностям: внизу потока находятся тяжелые частицы (тяжелая фракция), а сверху потока - легкие частицы (легкая фракция). С целью создания более благоприятных условий для разделения минерализованной пульпы по плотностям, загрузочный трубопровод имеет сечение равнобедренного треугольника (фиг.2). Тяжелая фракция под действием центробежной силы Fц отбрасывается в вершину равнобедренного треугольника (фиг.3), которая после поворота загрузочного трубопровода находится в нижней его части, а легкая фракция располагается сверху потока и по его бокам.
Навстречу потоку минерализованной пульпы снизу во внутрь обогатительной трубы 3 через трубопровод 1 подается техническая вода под давлением 1-1,5 атм. Техническая вода подается на нижнюю разделительную полку 5, ее количество и скорость регулируется задвижкой 2. Длина нижней разделительной полки также составляет 1/3 длины обогатительной трубы 3. При этом разделительная полка 5 должна находиться ниже центральной оси обогатительной трубы 3. Не соосное расположение разделительных полок 5 и 6 обеспечивает полное пересечение потоком технической воды потока минерализованной пульпы. Не принимая во внимание силу сопротивления воды и выталкивающую архимедову силу, во встречных потоках воды на каждую угольную (легкую) и породную (тяжелую) частицы действуют в основном три силы: сила потока технической воды, направленного снизу вверх, сила потока воды минерализованной пульпы, направленного сверху вниз, и гравитационная сила, направленная вниз.
Поскольку давление подачи технической воды больше давления подачи минерализованной пульпы примерно в 5 раз (при одинаковых сечениях трубопроводов), то скорость потока технической воды будет примерно в 5 раз выше скорости потока минерализованной пульпы.
Это обеспечивает проход потока технической воды сквозь потока минерализованной пульпы, в процессе которого происходит разрыхление и вымывание (отделение) из потока минерализованной пульпы наиболее легких угольных частиц. В результате чего происходит повторное дополнительное разделение исходного материала по плотностям, что и составляет сущность процесса обогащения.
В связи с тем, что при предварительном разделении потока минерализованной пульпы по плотностям наиболее тяжелые частицы находятся в центре потока, а легкие частицы - сверху и по краям потока, то крайне важно разделить встречный поток технической воды и направить его в места сосредоточения легких частиц. Для этого необходимо на нижней разделительной полке 5 установить рассекающие плиты (фиг.4), которые направят основные потоки технической воды в верхнюю часть потока минерализованных частиц и по его бокам, что обеспечит более эффективное отделение легких частиц от тяжелых.
После отделения легких частиц от тяжелых, все частицы находятся в состоянии «витания». То есть под действием гравитационной силы все частицы опускаются вниз с различными скоростями конечного падения, но одновременно на них снизу действует восходящий поток технической воды. Поэтому скорости падения всех частиц вниз резко снижаются и они как бы парят внутри потока технической воды. Это явление называется витанием частиц.
Поскольку легкие частицы имеют конечную скорость падения в несколько раз меньшую, чем скорость падения тяжелых частиц, то они восходящими потоками технической воды транспортируются вверх по наклонной обогатительной трубе 3 и, пройдя путь вод верхней разделительной полкой 6, выгружаются с потоками воды через открытый верхний конец обогатительной трубы 3 в желоб выгрузки легкой фракции 12.
Тяжелые частицы имеют большую конечную скорость падения, поэтому они преодолевают силу восходящего потока технической воды и опускаются вниз по обогатительной трубе в пространство под нижней разделительной полкой 5. Далее тяжелые частицы поступают в коническую часть 4 обогатительной трубы 3 и оттуда выгружаются через трубопровод выгрузки тяжелой фракции 10. Количество выгрузки тяжелой фракции регулируется задвижкой 11.
Выходы тяжелых и легких фракций регулируются тремя параметрами: скоростью восходящего потока технической воды, скоростью нисходящего (встречного) потока минерализованной пульпы и наклоном обогатительной трубы 3 к горизонту. С увеличением скорости восходящего потока технической воды и уменьшением угла наклона обогатительной трубы, выход легкой фракции увеличивается и наоборот.
Но при увеличении выхода легких фракций увеличивается их зольность, т.е. снижается качество обогащаемого угля.
С увеличением угла наклона обогатительной трубы 3, выход легких фракций уменьшается и снижается их зольность, но для выгрузки легких фракций потребуется увеличение скорости восходящего потока технической воды, что приводит к образованию турбулентности воды, которая снижает эффективность процесса обогащения.
С увеличением скорости подачи минерализованной пульпы в обогатительную трубу, также увеличивается турбулентность воды, снижающая эффективность процесса обогащения.
Таким образом, для каждой марки обогащаемого угля необходимо экспериментально определять оптимальные значения основных регулируемых параметров: скорость подачи в обогатительную трубу технической воды и минерализованный пульпы, угол наклона обогатительной трубы к горизонту.
По сравнению с сепараторами КНС и гидросайзерами TBS предлагаемый противоточный сепаратор для обогащения мелких классов угля имеет ряд преимуществ
1. Простота устройства сепаратора.
2. Низкая коммерческая стоимость (согласно калькуляции деталей, стоимость сепаратора составит около 200 тыс. рублей).
3. Простота регулирования технологических параметров.
4. Низкие эксплуатационные расходы.
Кроме указанных преимуществ, весьма важно, что предлагаемый противоточный сепаратор обогащает уголь крупностью от 0 до 3 мм. Это, в свою очередь, позволит резко сократить на производстве фронт дорогостоящей флотации и снизить расходы на обезвоживание продуктов обогащения, так как класс 0-3 мм имеет более высокую фильтрационную способность по сравнению с классом 0-1 мм.
Внедрение предлагаемого противоточного сепаратора на обогатительных фабриках, обогащающих энергетические угли, позволит обогащать уголь до нулевой глубины с низкими экономическими затратами, что решает проблему сбыта высокозольных шламов, скопившихся на многих углеобогатительных фабриках.
Наличие указанных достоинств предлагаемого противоточного сепаратора для обогащения мелких классов угля, при внедрении его в производство, позволит значительно упростить технологическую схему обогащения углей, значительно снизить эксплуатационные расходы на процесс обогащения угля, решить проблему сбыта высокозольных шламов на углеобогатительных фабриках, обогащающих энергетические угли, что в конечном итоге позволит углеобогатительным фабрикам работать с более высоким экономическим эффектом.
Литература
1. Техника и технология обогащения углей. Справочное руководство под редакцией В.А.Чантурия и А.Р.Молявко. М.: Недра, 1995.
2. Самылин Н.А. Технология обогащения угля гидравлической отсадкой. М.: Недра, 1967.
3. Шанаурин В.Е. Обогащение россыпей. М.: Недра, 1970.
4. Кирнарский А.С. К вопросу эффективной работы гидросайзеров. Изд-во НГАУ, г.Днепропетровск, 2011.

Claims (4)

1. Противоточный сепаратор для обогащения мелких классов угля (0-3 мм), содержащий трубопроводы подачи технической воды и минерализованной пульпы с регулировочными задвижками, отличающийся тем, что имеет обогатительную трубу круглого сечения с диаметром, равным трехкратному суммарному значению диаметров трубопроводов подачи технической воды и минерализованной пульпы, установленную под углом наклона к горизонту и имеющую длину, равную десятикратным размерам ее диаметра, снабженную верхней и нижней разделительными полками, равными по 1/3 длины обогатительной трубы.
2. Противоточный сепаратор по п.1, отличающийся тем, что нижняя часть обогатительной трубы выполнена в виде усеченного конуса, у которого меньшее основание имеет диаметр, равный диаметру трубопровода подачи технической воды, а диаметр большего основания равен диаметру обогатительной трубы.
3. Противоточный сепаратор по п.1, отличающийся тем, что верхняя часть обогатительной трубы выше ее центральной продольной оси закрыта, а ниже оси открыта для свободной выгрузки легкой фракции.
4. Противоточный сепаратор по п.1, отличающийся тем, что загрузочный трубопровод минерализованной пульпы имеет сечение равнобедренного треугольника и выполнен в виде дуги с поворотом на 180°.
RU2011142942/03A 2011-10-24 2011-10-24 ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм) RU2483806C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142942/03A RU2483806C1 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011142942/03A RU2483806C1 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011142942A RU2011142942A (ru) 2013-04-27
RU2483806C1 true RU2483806C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785453

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011142942/03A RU2483806C1 (ru) 2011-10-24 2011-10-24 ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483806C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104941743A (zh) * 2015-07-01 2015-09-30 中国矿业大学 一种磨煤装置与方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103301928B (zh) * 2013-06-05 2015-01-21 中国矿业大学 液固流态化分选系统

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU111587A1 (ru) * 1957-03-20 1957-11-30 Н.А. Поройков Обезвоживающий трубный классификатор
SU569322A1 (ru) * 1975-04-11 1977-08-25 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых Устройство дл гарвитационного обогащени полезных ископаемых
SU581991A2 (ru) * 1976-02-20 1977-11-30 Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Обогащения Твердых Горючих Ископаемых Иотт Устройство дл гравитационного обогащени полезных ископаемых
US4818375A (en) * 1983-10-31 1989-04-04 Thor Dorph Hydraulically operated different density particle sorting apparatus
RU2017534C1 (ru) * 1990-12-25 1994-08-15 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых Устройство для противоточного гравитационного обогащения полезных ископаемых
RU2080935C1 (ru) * 1995-04-03 1997-06-10 Северо-Кавказский государственный технологический университет Гидравлический концентратор
US6139684A (en) * 1998-10-09 2000-10-31 Sep Technologies, Inc. Method and apparatus for decontaminating liquid suspensions
RU2264264C2 (ru) * 2000-06-26 2005-11-20 Экомин Срл Устройство осевой подачи исходного материала в динамические сеператоры
RU2428257C2 (ru) * 2009-05-28 2011-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" Концентратор

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU111587A1 (ru) * 1957-03-20 1957-11-30 Н.А. Поройков Обезвоживающий трубный классификатор
SU569322A1 (ru) * 1975-04-11 1977-08-25 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых Устройство дл гарвитационного обогащени полезных ископаемых
SU581991A2 (ru) * 1976-02-20 1977-11-30 Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Обогащения Твердых Горючих Ископаемых Иотт Устройство дл гравитационного обогащени полезных ископаемых
US4818375A (en) * 1983-10-31 1989-04-04 Thor Dorph Hydraulically operated different density particle sorting apparatus
RU2017534C1 (ru) * 1990-12-25 1994-08-15 Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых Устройство для противоточного гравитационного обогащения полезных ископаемых
RU2080935C1 (ru) * 1995-04-03 1997-06-10 Северо-Кавказский государственный технологический университет Гидравлический концентратор
US6139684A (en) * 1998-10-09 2000-10-31 Sep Technologies, Inc. Method and apparatus for decontaminating liquid suspensions
RU2264264C2 (ru) * 2000-06-26 2005-11-20 Экомин Срл Устройство осевой подачи исходного материала в динамические сеператоры
RU2428257C2 (ru) * 2009-05-28 2011-09-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный технологический университет" "Московский институт стали и сплавов" Концентратор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104941743A (zh) * 2015-07-01 2015-09-30 中国矿业大学 一种磨煤装置与方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011142942A (ru) 2013-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107649287B (zh) 一种磁微流控精选机及其成套选矿设备
CN104907158B (zh) 智能粗煤泥分选机
CN105772212A (zh) 一种中等粘结性煤生产特种白水泥用煤方法
RU2592306C2 (ru) Способ и устройство для сепарации частиц
CN111375483B (zh) 一种用于煤泥回收的分选系统及分选工艺
RU2483806C1 (ru) ПРОТИВОТОЧНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МЕЛКИХ КЛАССОВ УГЛЯ (0-3 мм)
CN102527496A (zh) 无动力重力选矿的系统与方法
CN103817075B (zh) 一种新型水力分级两段弧形筛
CN203750832U (zh) 一种新型水力分级两段弧形筛
CN106669953B (zh) 脱泥型液固流化床粗煤泥分选溢流精煤分级装置
CN111389580B (zh) 一种用于粗颗粒回收的三产品水力浮选机及分选方法
CN209997781U (zh) 粗煤泥重介质分选系统
CN110170370B (zh) 降低重介质选煤厂重选分选粒度下限的系统及工艺
Yang et al. Dry beneficiation of fine coal using planar air jets
CN106694204B (zh) 液固流化床粗煤泥分选溢流精煤脱泥分级装置
CN206492603U (zh) 脱泥型液固流化床粗煤泥分选溢流精煤分级装置
CN110575902B (zh) 带特定导向槽的螺旋溜槽选矿机
CN104624408A (zh) 两段旋流器开路流程生产粉磷精矿的方法
CN110479474B (zh) 一种倾斜通道强化重介浅槽分选装置
CN206444755U (zh) 有压萤石粗粒级矿分选旋流器
CN206924886U (zh) 一种煤矸石中提取中煤的装置
CN206483558U (zh) 液固流化床粗煤泥分选溢流精煤脱泥分级装置
CN110170371A (zh) 粗煤泥重介质分选系统及分选方法
Jun et al. Study on application and operation optimization of hydrocyclone for solid-liquid separation in power plant
CN104258984A (zh) 一种自流式重选提高精矿品位的工艺

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20131025