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1、煤炭加工与综合利用No.1,2015COALPROCESSING&COMPREHENSIVEUTILIZATION7魏国煤泥水处理用浓缩相昀发展1511/~郭志敏,李皓季,刘奇,鹿忆凡,吕鹏龙(安徽理工大学材料科学与工程学院,安徽淮南232001)摘要:介绍了选煤厂煤泥水处理用常见的耙式浓缩机、斜管式浓缩机、深锥浓缩机以及高效浓缩机的工作原理、工作特点、应用现状等,指出浓缩机将向着高处理量、高可靠性、高精度、自动化、智能化、小体积、节能等方向发展,其中高效浓缩机的应用将更为广泛。关键词:选煤厂;煤泥水处理;浓缩机;发展中图分类号:TD462.5文献标识码:
2、A文章编号:1005-8397(2015)01-0007-04浓缩机广泛应用于选煤厂细粒煤泥处理作业。随着近年来煤炭人洗量的增加,选煤厂生产的大型化已成为发展趋势。目前,多数炼焦煤选煤厂的生产规模已达到6.0Mt/a以上,部分动力煤选煤厂的处理能力已达到20.0Mt/a以上。生产规模的加大必然导致煤泥水处理的压力增大。排料同时,由于煤炭采掘机械化程度的提高,以及煤图l浓缩机沉降原理示意炭品质的下降,高灰细泥对煤炭洗选的影响越来越突出,这就要求回用的煤泥水中含有的高灰细部,并由缓慢运行的刮板刮人池底中心的圆锥形粒物尽可能少,以减少回用水中高灰细粒物对煤卸料斗
3、中,圆锥形卸料斗的倾角一般为6。~12。,炭洗选的影响。因此,对选煤厂煤泥水处理用浓再用砂泵排出。池体上部周边设有环形溢流槽,缩机提出了更高的要求。澄清水越过溢流堰由环形溢流槽排出。中心传动式浓缩机都设有提耙装置。中心传动和周边传动1耙式浓缩机的特点及应用现状耙式浓缩机结构见图2和图3。作为浓缩机发展的起点,1905年传统浓缩机(道尔顿浓缩机)率先问世。其主要代表为耙式浓缩机,其沉降原理见图1⋯。煤泥水在浓缩机中的浓缩过程通常要经过五个区。分别为澄清区A,自由沉降区B,过渡区c,压缩区D,浓缩物区E。B、C、D区反映了浓缩过程,A、E区反映的是浓缩效果。1
4、一桁架;2一耙架提升装置;3一受料简;4一耙架;耙式浓缩机通常可分为周边传动式和中心传5一环形溢流槽;6一浓缩机池体;7一竖轴;8一卸料装置动式两大类。浓缩机工作时物料由给料溜槽把煤图2中心传动耙式浓缩机结构示意泥水给人中心受料筒,煤泥水由中心受料筒向四周辐射,煤泥水中的固体颗粒逐渐浓缩沉降到底耙式浓缩机工作时依靠矿粒的自由沉降分收稿日期:2014-08-09DOI:10.16200/j.cnki.11-2627/td201501003作者简介:郭志敏(1988一),女,内蒙古丰镇人,安徽理工大学材料科学与工程学院2013级在读硕士研究生,研究方向:矿物加
5、工工艺与设备。引用格式:郭志敏,李皓季,刘奇,等.我国煤泥水处理用浓缩机的发展现状[J].煤炭加工与综合利用,2015(1):7—1O.8煤炭加工与综合利用2015年第1期高了容积利用系数,同时可缩短沉降距离,提高沉降效率。一般认为,斜管浓缩机的沉降效率为普通浓缩机的4—5倍。斜管浓缩机工作时,煤泥水从人料槽均匀进入浓缩机,通过斜管时沉降,结成大颗粒的煤泥依靠自身重力快速沉降到浓缩池底部,煤泥由泵1一齿条;2一轨道;3一溢流槽;4一浓缩池;5一托架排出,澄清水由上部排出。目前,斜管浓缩机是6一给料槽;7一集电装置;8一卸料口;9一耙架;中小型选煤厂广泛采用
6、的煤泥水处理设备。实践10~刮板;11一传动小车;12一辊轮;13一齿轮表明,斜管浓缩机处理量远远大于同等面积、同图3周边传动耙式浓缩机结构示意等深度下普通浓缩机的处理量,可以在大型选煤厂推广应用。层,且固体颗粒的沉降方向与澄清水上升的方向是相反的,煤泥水的出口水流速度快,有些煤泥3深锥浓缩机的特点及应用现状水来不及沉淀,就从出水口排出;同时,下部已深锥浓缩机的沉降原理与耙式浓缩机相似。沉降的颗粒在上升水流的扰动作用下会再次浮其结构特点是池深尺寸大于池的直径尺寸,整体起,混入溢流。这两种情况均使得溢流水水质变呈立式桶锥形。与耙式浓缩机相比,具有溢流澄差,若
7、溢流水进入到循环水系统,将给煤炭分选清度高、底流浓度高(可达70%)、占地面积小、带来不利。因此,近年来该种浓缩机经过升级改处理能力大等优点。深锥浓缩机主要由机体和搅造正逐渐被高效浓缩机取代。拌装置组成。高效深锥浓缩机的结构见图5。2斜管式浓缩机的特点及应用现状20世纪60年代初,根据当时发展的一种较先进的沉淀技术——浅层沉淀理论,研究人员设计了斜管式浓缩机,其沉降原理见图4。Il⋯-/1一筒段;2一锥段;3一稳流圈;4一倾斜板组合件;5一传动装置;、‘:6一搅拌器;7一溢流槽;8一人料管;9一底流管;1O一冲水管图5高效深锥浓缩机结构示意图4斜管与直立管
8、沉降原理示意从图4可看出,A(直立)、B(倾斜)试管装深锥浓缩机工
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