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TBS干扰床及其在粗煤泥分选中的应用 总被引:13,自引:1,他引:13
简要介绍了TBS干扰床的工作原理,回顾了国内外TBS研究所取得的成果。重点介绍了该设备及相关工艺在中国的应用情况,分析了使用TBS干扰床的经济效益,以及由此带来的洗选工艺的变化。 相似文献
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为了提高选煤厂泥煤回收率,采用加入阻尼器的干扰床分选机来提高精煤的分选效率,通过阻尼器调节分选机舱内浮选液的涡流,从而提高不同粒径颗粒的分选效果。研究发现采用阻尼器干扰床的精煤分选率相比于传统干扰床精煤分选率提高14%。提高精煤的分选率与分选精度,可以最大化地节约煤炭资源。 相似文献
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在较低的床层密度下,干扰床的精煤分选效果不佳。为了提高干扰床分选机的分选床层密度,增强按密度分选的作用,进而提高干扰床分选效果,研究了干扰床层添加重介质的分选效果,分析了干扰床层内密度变化和干扰床层内Hδ50位置,并进行了变径重介干扰床实验。结果表明,添加重介质前,床层的平均密度和分选密度分别为1.18g/cm和1.46g/cm,添加重介质后分别为1.295g/cm和1.45g/cm|添加重介质后精煤产率提高2.36百分点,精煤灰分降低0.17百分点|干扰床内,随着高度的增加床层密度逐渐降低,密度越高降低速率越大|随着密度增加,Hδ50升高,干扰床床层密度的梯度场变化增加,密度稳定性变差,Hδ50波动增大|变径干扰床分选效果优于普通干扰床。 相似文献
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为提高干扰床对细粒煤的分选性能,在干扰床内加入内构件,对比分析了加入内构件前后干扰床的分选效果。结果表明,对于灰分21.57%的1.50~0.25 mm细粒煤,为使精煤灰分不超过10.00%,普通干扰床的表观水速不宜超过23.50 mm/s,所得精煤灰分和精煤产率分别为9.00%、72.56%,可能偏差Ep为0.123 g/cm3。在相同试验条件下,加入内构件的干扰床在一定程度上能抑制煤粒的错配效应,强化了煤粒基于密度差异分离的趋势,提高了干扰床的分选性能,所得精煤灰分和精煤产率分别为8.83%、80.12%,可能偏差Ep为0.085 g/cm3。 相似文献
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稳定且均匀分布的上升水流和均布的粗煤泥下降水流是影响精煤质量和产率的重要因素。利用SolidWorks软件设计了具有较高的液固接触效率的机械结构,为干扰床分选机的设计提供了参考和借鉴。 相似文献
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针对三交河选煤厂原煤中煤泥含量增高的问题,采用TBS-3.6干扰床分选机及配套设备进行了煤泥回收工艺改造。文章介绍了TBS-3.6干扰床分选机的结构、工作原理及技术参数,生产实践表明,TBS-3.6干扰床分选机的应用有效降低了全厂介耗,提高了精煤综合产率。 相似文献
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