汪勇等:给矿浓度和入El压力对水力旋流器分级效率的影响
表2给矿浓度与分级效率表
Table2
concentrationandclassificationefficiency
table
由图2至图5可以看出,水力旋流器分级对于给矿浓度小于30%时,溢流中细粒级产品居多
(一0.037mm大于90%)、粗粒级产品较少,沉砂中
粗粒级产品居多(+0.15mm大于60%);给矿浓度30%~50%时分级产品质量百分数呈现不同趋势,溢流中粗颗粒增多,细颗粒减少(一0.15+0.074mm从0增大到12%,一0.074+0.037mm从8%增大到26%,一0.037inm从92%减少到57%),沉砂中细粒级变化不大,粗颗粒变化明显(+0.15
mm
从68%减少到45%,一0.15+0.074mm从16%增大到31%)。给矿浓度50%一70%时溢流中粗粒级产品增大,沉砂中细粒级产品增大,且增幅较大。
计算水力旋流器分级效率的方法有几种,本文采用的是目前最为常用的方法,具体公式如下:
E=[(d—y)(卢一d)]/[d(1一a)(卢一7)](1)式中,理,卢,y分别为计算级别的颗粒在给矿、溢流、沉砂中的含量,以小数表示。
从表2可以看出,随着给矿浓度的升高,各粒级
的分级效率的趋势是逐渐降低,且降幅明显;给矿浓度30%时,各粒级的分级效率几乎都在0.5%以上,结合图2~5来看,给矿浓度小于30%时,各粒级的分级粒级组成和分级效率都达到工业应用的要求,目前大部分选矿厂浮选槽浓度为25%~30%。3.2变频给矿
在变频给矿条件下,各个粒级含量的筛分结果见表3~6。表7为分级效率表。通过各粒级的筛分表可以看出,随着频率的增加,+0.15mm粒级在溢流中所占的比例增大,在沉砂中所占的比例减小,表明变频给矿对于这一粒级区间的溢流组成影响较大,频率太大,溢流容易跑粗,沉砂中该粒级所占比例降低。在高频给矿条件下,处理量增大,沉砂口排矿受限,导致溢流增多,粒度跑粗。
一0.15+0.074
mm粒级所占比例在溢流中几乎
不变,在沉砂中所占比例增加,但增加幅度很小。表
明变频给矿对于这一粒级含量没有太大影响。
一0.074+0.037
mm粒级在溢流中减小,砂浆
泵频率从25Hz到35Hz过程中其含量变化明显;在沉砂中所占比例变化很小。
一0.037
mm粒级在溢流中含量减小,从25
Hz
到35Hz变化过程中,减小趋势非常明显;沉砂中所占比例不变。表明当频率提高,给矿量增大时,溢流会跑粗;在高浓度条件下,砂浆泵的频率不宜过大。
从一0.15
mm,一0.074
mm和一0.037mm的
分级效率来看,在高浓度给矿条件下,随着砂浆泵频率的增大,各粒级的分级效率是逐渐降低的,对于细粒级(一0.074mm)的分级效果最好;但是即使是最好的分级效果也达不到目前工业上的应用水平,而且在高浓度给矿条件下,水力旋流器的沉砂口有可能会堵塞,本试验过程中就出现过,表明在高浓度给矿条件下,只是通过变频给矿来改变进口压力是难以达到工业应用水平的。
表3—1+0.15mm粒级筛分表
Table3
—1+0.15mmgraingradescreeningtable
给矿浓度/%频率/Hz产品粒度/mm
产率/%
溢流一
+
05溢流一
+
O5溢流一
+
O15溢流一
+
05沉砂
一
+
O5沉砂
一
+
0●
1
5
沉砂
一l+
0l5加加∞加∞加加加苟弱矩∞筋"竹如
沉砂
一
I
+
O
I5
笱弘"弱∞钉牾钙
表4
—0.15+0.074
mln粒级筛分表
Table4
—0.15+0.074
mm
grain
gradescreeningtable
表5
—0.074+0.037
mm粒级筛分表
Table5
—0.074+0.037mm
graingradescreeningtable