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1.
添加起泡剂是调节泡沫性能的重要手段。为研究表面活性剂十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的泡沫衰变过程,利用复合泡沫扫描分析仪Foam Scan测定了不同浓度下CTAB的起泡速率(单位时间单位体积起泡剂溶液所产生的泡沫量)、起泡时间、泡沫体积、排液速率及泡沫所含的液体体积等。结果表明,CTAB的临界胶束浓度(CMC)为0.90mmol/L。起泡速率起初随CTAB浓度的增加而增大,直至浓度增加到CMC时,起泡速率达到最大值0.09m L/(m L·s),超过CMC后起泡速率不再随浓度变化;起泡时间随浓度的变化趋势与之相反,最小起泡时间为38s。低浓度下CTAB的泡沫稳定性随浓度的增加而增强,当浓度增加到CMC时稳定性最强,超过CMC后稳定性有所减弱,但与CMC时的稳定性相比差异不大。起泡剂通过影响泡沫的衰变过程以调控泡沫的稳定性,起泡和衰变过程在CTAB浓度达到CMC后不再出现明显变化。  相似文献   
2.
针对吕梁山煤电选煤厂浮选系统自动化水平低、人工参与度高、灰分指标波动大等问题,提出了自动化改造与智能化升级的必要性和可行性。通过计算浮选入料的干煤泥量,采集浮选精矿及尾矿灰分等系统内的关键参数,结合特定的数学模型分析,设计并应用智能浮选系统,实现浮选加药系统的智能化控制,降低岗位工作量,同时稳定浮选精矿、尾矿指标,提高了选煤厂的经济效益。  相似文献   
3.
气泡在煤炭表面的碰撞和粘附过程   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
煤泥浮选中,煤的可浮性与其表面润湿性质密切相关,选用表面润湿性差异较大的褐煤和焦煤为对象,研究气泡与煤炭表面碰撞过程中的三相接触周边的形成过程。分析了两种煤炭界面性质的差异,并采用I-SPEED 3高速动态摄像机记录并分析气泡与煤炭表面碰撞和黏附的微观过程。结果表明,在一定的碰撞速度条件下,气泡和煤炭表面要经过“接触-弹回-再接触”的数次碰撞过程,并最终形成气液固三相接触周边。焦煤表面与气泡经过2次碰撞后形成的铺展面积为8.2 mm2,而褐煤表面的三相接触周边形成之前经过了3次碰撞,且气泡在其表面的最终铺展面积为4.6 mm2。煤炭表面的接触角越大,三相接触周边形成的时间就越短,气泡在煤炭表面的铺展面积也越大,这从微观角度验证了浮选过程中煤炭表面疏水性对气泡矿化过程的影响。  相似文献   
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