- •Тема 8. Основы гравитационного
- •8.1 Основные понятия
- •8.2. Классификация гравитационных процессов обогащения
- •8.3. Эффективность гравитационного обогащения
- •Тема 9. Обогащение в тяжелых средах
- •9.1 Общие сведения
- •9.2 Свойства минеральных суспензий
- •9.3 Требования к утяжелителю и приготовление суспензий
- •9.4. Сепараторы для обогащения в тяжелых средах
- •9.5 Регенерация суспензий
- •9.6 Неполадки в работе тяжелосредных установок и способы их устранения.
- •9.7. Эксплуатация тяжелосредных установок
- •Тема 10. Обогащение углей отсадкой
- •10.2 Гидродинамические параметры отсадки
- •10.3. Технологические параметры отсадки
- •10.4 Отсадочные машины
- •10.5 Узлы отсадочных машин и вспомогательное оборудование
- •10.6. Неполадки отсадочных машин и способы их устранения
- •10.7 Эксплуатация отсадочных машин
- •Тема 11. Обогащение углей в противоточных
- •11.1 Шнековые сепараторы
- •11.2 Крутонаклонные сепараторы
- •11.3 Спиральный сепаратор
- •Тема 12. Флотация углей
- •12.1 Общие сведения
- •12.2 Теоретические основы флотации
- •12.3 Флотационные реагенты
- •12.4. Классификация флотационных машин
- •12.5. Флотационные машины
- •12.6. Факторы, влияющие на процесс флотации
10.2 Гидродинамические параметры отсадки
К гидродинамическим параметрам отсадки относятся: характеристики цикла отсадки, степень разрыхления постели, скорость расслоения материала, амплитуду и частоту пульсаций воды.
Ц и к л о т с а д к и. Длительность одного цикла отсадки
Т = 60/п, где п – частота пульсаций воды, мин -1
Различают два основных вида циклов отсадки: синусоидальный и ассиметричный
(или обратный ).
При синусоидальном цикле (характеристика для поршневых машин ) время действия восходящих __ и нисходящих___ потоков воды равны, а также равны максимальные скорости восходящих и нисходящих потоков (рис35).
Рис.35 Циклы отсадки:а)симметричный; б) асимметричный
Максимальных значений амплитуды, подъема постели и ее разрыхленности достигают при симметричных воздушных циклах: 50- 00 -50 и 45 -10 -45
( цифрами обозначены продолжительность соответственно восходящего потока, паузы и нисходящего потока в секундах). Такие циклы пульсаций более пригодны для обогащения мелких классов углей при сравнительно небольшом содержании тяжелых фракций.
Для обогащения крупных классов при большом содержании тяжелых фракций в исходном угле предпочтение следует отдавать асимметричным воздушным циклам.
Небольшая пауза благоприятно сказывается на характеристике симметричного и асимметриченого циклов.
На разрыхление п о с т е л и существенное влияние оказывают частота пульсаций п и давление воздуха Р.
С увеличением ч а с т о т ы п у л ь с ац и й уменьшаются все выходные гидродинамические параметры постели.
Важное значение в процессе отсадки имеет давление воздуха. С его увеличением почти пропорционально увеличиваются скорость восходящего потока и амплитуда пульсаций, в большей степени — скорость нисходящего потока, подъем и разрыхленность постели. Изменением давления в воздушных камерах отсадочных машин в различные периоды цикла можно влиять на динамику взвешивания постели. Необходимый характер изменения давления достигают профилированием выпускных и впускных сечений окон воздушных пульсаторов.
Изменяя частоту пульсаций и давление, можно выбрать наиболее благоприятный режим пульсаций, соответствующий требованиям технологической эффективности и устойчивости режима отсадки.
Подрешетная вода служит фактором оперативного регулирования отсадки путем поддержания оптимальной разрыхленности отсадочной постели. Она служит для покрытия дебаланса расхода воды в восходящем и нисходящем потоках.
Динамическое воздействие подрешетной воды заключается в уменьшении перепада давления между рабочим и воздушным отделениями, увеличении скорости восходящего потока и уменьшении нисходящего. Кроме того, подрешетная вода вместе с транспортной участвует в перемещении легкого продукта к сливному порогу. При восходящем потоке избыток воды вместе с легким продуктом уходит через сливной порог.. Если не восполнять подрешетной водой возникший дебаланс, то между рабочим и воздушным отделениями с каждой пульсацией будет возрастать перепад уровней до тех пор, пока воздух не начнет прорываться в рабочее отделение машины.
Снижение расхода подрешетной воды приводит к уменьшению амплитуды пульсаций, подъема постели, ее разрыхленности и
скорости восходящего и нисходящего потоков..
В зависимости от конкретных условий расход подрешетной и транспортной воды колеблется в широких пределах — от 2 до 3,8 м3/т. С увеличением крупности исходного угля и трудности обогащения расход воды возрастает. Расход подрешетной воды в зависимости от ее общего расхода колеблется от 0,9 до 1,8 м3/т.
Расход транспортной воды влияет на время пребывания угля в машине. При большом расходе транспортной воды уменьшается время отсадки и увеличивается производительность машины. Расход транспортной воды составляет 1 — 2 м3/т.
Амплитуда h пульсаций воды зависит от крупности, коэффициента пористости породного слоя постели и частоты п пульсаций.
Обычно принимают для крупного угля h = 50 - 80 мм, п = 40-50 мин~'; для мелкого угля h = 25--40 мм, n = 45--60 мин"1.
Расход воздуха, подаваемого в машину, влияет на амплитуду пульсаций воды. При увеличении гидравлического сопротивления постели расход подаваемого воздуха должен быть увеличен.
