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"彼德洛夫法"加温浮选技术可以实现黑白钨混合精矿的高效浮选分离,但高浓度水玻璃会导致矿浆高度分散、难以过滤,且沉降、浓缩过程中超细组分大量跑浑,进而造成超细黑钨矿的损失。为此,研究了絮凝剂种类对沉降加温浮选尾矿沉降性能的影响。结果显示:单一絮凝剂中,HCl、Al_2(SO_4)_3、CaCl_2的沉降效果较好,以聚合硫酸铁为絮凝剂时,沉降效果整体较差;组合絮凝剂的处理效果优于单一无机絮凝剂,组合絮凝剂沉降效果最好的是1 kg/m~3HCl+1 kg/m~3CaCl_2的组合,沉降体积率高于80%,沉降速度快,但上清液浊度达不到理想状态;CaCl_2、HCl与助凝剂CTS组合的效果要明显好于不加助凝剂或与其他助凝剂的组合。尾矿浓缩机理表明:HCl的加入一方面降低了水样的pH,另一方面与水样中的方解石发生反应,产生的Ca~(2+)可与SiO_3~(2-)反应生成沉淀;CaCl_2的加入提高了水样中的Ca~(2+)浓度,可以消耗体系中过多的SiO_3~(2-);CTS主要通过电性中和作用促进水样的絮凝。在此基础上进行的尾矿工业沉降试验表明,采用1 kg/m~3CaCl_2+1 kg/m HCl_3+40 g/m~3CTS的药剂组合时,上清液浊度得到了明显的改善,pH也能控制在7左右。 相似文献
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陈攀 《兵器材料科学与工程》2017,40(3):108-114
在通过实验验证数值方法计算舱室内爆载荷及结构在冲击载荷作用下响应可靠性的基础上,以舱室典型加筋板优化后的夹层板为对象,采用非线性数值方法计算在不同位置敷设超弹性材料及相同面密度橡胶夹层板在内爆载荷作用下的位移、速度及加速度响应,并对夹层板吸能进行探讨。从计算结果可知:填充超弹性材料可有效减小舱室内爆载荷作用下夹层板的响应振荡峰值;面板敷设超弹性材料可更好地提高夹层板的抗爆性能;橡胶层会延长夹层板的响应周期,随橡胶层厚度的增加,夹层板响应周期更加持久,面板与背板的加速度差逐渐减小。 相似文献
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基于统计能量分析法,建立海洋平台高频噪声预报模型,采用VA One预报舱室有无舾装材料的高频噪声,将计算得到舱室噪声A声级与规范要求值进行对比,分别得到满足与不满足噪声规范要求的舱室。对不满足规范噪声要求的舱室采取降噪措施处理,并根据舱室能量输入情况和能量传递路径来确定阻尼材料最佳布置位置。根据不同吸声材料在不同频段内吸声特点,对舱室布置多层吸声材料组合并进行舱室声压级计算。选用序列二次规划法,对多层吸声材料厚度和重量进行声学优化,并通过七组对比计算验证优化结果的准确性。 相似文献
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通过单矿物浮选实验、动电位测定及红外光谱分析,研究了十二胺(DDA)和十二烷基三甲氧基硅烷(WD-10)2种浮选药剂对一水硬铝石和高岭石的浮选行为和作用机理.结果表明:在酸性条件下,十二胺单独使用时,高岭石的回收率略高于一水硬铝石,两种矿物的可浮性差异不大,不能有效实现高岭石与一水硬铝石的浮选分离;十二烷基三甲氧基硅烷单独使用时对高岭石和一水硬铝石均无捕收作用;与单用十二胺相比,DDA+WD-10的组合捕收剂对硅酸盐矿物浮选能力强,选择性好.在pH=4~5.5的范围及最佳药剂配比条件下,高岭石回收率在75%以上,而一水硬铝石回收率只有20%左右,能有效实现铝硅矿物的反浮选分离. 相似文献
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锂冶炼渣是锂精矿提锂过程中产生的固体废弃物,如何实现锂冶炼渣的再利用变得至关重要。本研究主要探索脱硫处理之后的锂冶炼渣对溶液中锂离子的吸附性能,相关研究表明,溶液pH和反应温度对锂渣吸附锂离子的行为有显著影响,在溶液pH=13,反应温度80℃,反应时间10小时的条件下,锂渣对锂离子的吸附量可达23mg/g。同时,吸附模拟实验结果表明,Freundlich吸附模型和Langmuir吸附模型均可以对锂渣吸附锂离子的行为做出较好的模拟,但是Langmuir吸附模型的模拟效果较优于Freundlich吸附模型。 相似文献
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为了研究超临界CO_2作用下增透煤体的具体影响因素,采用控制变量方法,改变实验时的气体压力、温度、作用煤体时间等因素,探讨以上因素对超临界CO_2增透煤体的最佳增透效果。实验结果表明:超临界CO_2在作用时间为10 h时,萃取效果达到峰值;经过10 h的萃取,超临界CO_2与煤体充分接触,煤体内部脂类有机物和碳氢化合物被完全萃取出来;在作用时间和作用温度一定的情况下,作用压力在9.5 MPa时对煤体增透效果最佳,渗透率达到峰值;在作用时间和作用压力一定的情况下,随着温度的增加,超临界CO_2作用煤体后煤体的渗透率呈现先增加后降低的趋势,作用温度在45℃时,达到最大值。 相似文献
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CO_2 pyrolysis by thermal plasma was investigated,and a high conversion rate of 33% and energy efficiency of 17% were obtained.The high performance benefited from a novel quenching method,which synergizes the converging nozzle and cooling tube.To understand the synergy effect,a computational fluid dynamics simulation was carried out.A quick quenching rate of 10~7Ks(-1) could be expected when the pyrolysis gas temperature decreased from more than 3000 to 1000 K.According to the simulation results,the quenching mechanism was discussed as follows: first,the compressible fluid was adiabatically expanded in the converging nozzle and accelerated to sonic speed,and parts of the heat energy converted to convective kinetic energy; second,the sonic fluid jet into the cooling tube formed a strong eddy,which greatly enhanced the heat transfer between the inverse-flowing fluid and cooling tube.These two mechanisms ensure a quick quenching to prevent the reverse reaction of CO_2 pyrolysis gas when it flows out from the thermal plasma reactor. 相似文献