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《水力采煤与管道运输》1995,(1)
科技文苑窗中国西南煤浆管道运输方案──凌佩弘.《世界煤炭技术》,1994(10)文中对国外管道输煤概况,我国煤浆管道概况分别进行了简介;对我国西南地区进行输煤管道建设的优缺点进行了多方面对比分析;提出了对西南煤炭进行管道运输的初步方案;最后并指出此项... 相似文献
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在含铂族金属矿物的矿石浮选中电化学测量的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
在浮选过程中,电化学电位是一个控制硫化矿物回收率及选择性的重要参数。本研究的目的是在含铂族矿物的矿石化学调浆及浮选过程中利用电化学电位测量法来了解各种矿物的浮选性能指标。在浮选的调浆阶段记录硫化矿物电极电位。改变磨矿介质和调节pH均会改变矿浆的化学条件。在任何条件下,矿物电极的混合电位会在100mV范围内变化,并按如下顺序增加:磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿和铂。加入CuSO4会使矿浆电位提高,而加入黄药会使电位降低。在加入药剂后不同矿物电极的电位变化值并不相同,而矿物回收率变化趋势是:黄铜矿>镍黄铁矿>磁黄铁矿。不同的磨矿介质和调浆条件对黄铜矿的回收率没有影响。在现场磨矿矿浆中,甚至混合电位与实验室测得的电位相似时,磁黄铁矿也会被抑制。这大概是现场磨矿分级过程中的过度氧化造成的。酸调浆提高了磁黄铁矿的回收率,这是由于清洗掉了矿物表面上的亲水氧化铁/硫氧组分,同时加强了矿物表面与黄药的反应。当磁黄铁矿的混合电位低于双黄药形成的平衡电位时,磁黄铁矿的浮选受到轻微的抑制。 相似文献
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碱性介质中有机抑制剂对黄铁矿和黄铜矿的抑制性能及作用机理 总被引:1,自引:0,他引:1
有机抑制剂CTP对矿物的抑制能力与介质pH和调整剂种类有关,在碱性条件下CTP对黄铁矿有抑制作用,而对黄铜矿则没有抑制作用;用CaO调pH时,CTP对黄铁矿的抑制能力增强;人工混合矿物和矿石试验结果表明,用石灰调浆到pH9.5,CTP可以有效实现黄铜矿和黄铁矿的浮选分离,精矿铜品位达到24%,铜回收率达到97%以上,并且CTP不影响伴生金、钼的回收。动电位测定表明,CTP可以和黄铁矿发生化学吸附,溶液中有钙离子存在时CTP和黄铁矿表面作用增强。矿物表面氧化热力学计算表明,CaO的加入不仅提离了矿浆pH,同时还降低了黄铁矿表面氧化静电位,而黄铜矿氧化静电位基本不受影响,从而扩大了CTP与黄铁矿和黄铜矿表面作用的差异。 相似文献
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研究了植物纤维的打浆性能及其在特种纸无石棉胶乳抄取板中的应用,结果表明:随着磨浆转数的增加,植物纤维的zeta电位逐渐增大,打浆度逐渐增加;在磨浆转数为20000r时,纤维长度和纤维粗度减小明显,细纤维化程度显著,此时的无石棉胶乳抄取板的抗张指数迟到最大值。因此,植物纤维磨浆转数以20000r左右为宜、此时的打浆度为60°SR. 相似文献
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煤炭自燃及常用防灭火措施的阻燃机理分析 总被引:19,自引:1,他引:19
根据煤体的大分子结构形式,探讨了煤在破压裂过程中和低温经过程中活性自由基团的生成以及煤的自燃机理;分析了煤的变质程度、浮煤堆放蓄热环境和漏风供氧对煤炭自然氧化的活性自由基链式反应过程的影响。并将活性自由基链式反应理论用于解释黄泥浆、喷洒灌注阻化链和注氮的阻燃机理。 相似文献
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为研究半焦成浆性能的影响因素,模拟工业生产中煤炭热解外热式直立炭化炉,组装煤炭低温热解实验装置对低阶煤进行热解。用煤的成浆实验法研究温和热解条件(400~800℃)下低阶煤热解半焦的成浆性能及其影响因素,并用Origin软件建立低阶煤热解半焦成浆性能数学模型。结果表明:热解条件对不同煤种热解半焦的成浆性能的影响存在差异。半焦的空气干燥基水分Mad,sc与其成浆性能呈明显的负相关关系,是影响半焦成浆性能的关键因素;半焦挥发分、C/H与其成浆性能总体上呈负相关关系,是影响半焦成浆性能的次要因素。拟合得到低阶煤热解半焦成浆性能的数学模型,其复相关系数R=0.905 7。通过云南褐煤、甘肃长焰煤、新疆褐煤热解半焦成浆性能试验,验证了上述低阶煤热解半焦成浆性能数学模型的正确性。 相似文献
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以山西西山煤样为原料,开发了一种适合于煤炭物性的前混合水射流超细煤粉试验装置,研究了加载压力、循环碰撞次数和浓度对超细煤粉大小及分布的影响,并利用激光粒度仪对所得超细煤粉进行了粒度分析,用ξ电位实验研究了超细煤粉颗粒悬浮体系的分散性.试验表明,采用角形喷嘴淹没水射流技术,可以在循环碰撞为3~4次、加载压力为43~50 MPa的工艺条件下将料浆比为25%~35%的煤粒粉碎至d 50<22.6 μm,为采用前混合水射流方法粉碎煤炭制备高性能水煤浆燃料提供了理论基础和关键技术. 相似文献
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本文概述了酸法浸出原生铀矿物时的氧化过程,以及铁、氟等离子对矿浆氧化还原电位的影响。根据作者的生产经验,当浸出液中的Fe~(3+)/Fe~(2+)>1.25或总铁浓度>5克/升时,控制氧化还原电位在400~430毫伏,就能使铀充分氧化,从而达到较高的浸出率。作者还认为控氧化还原电位过高,不但增大氧化剂的耗量,降低浸出工序的经济效益,而且会影响尔后吸附工艺的控制。 相似文献