磁选环柱粗选区结构改进研究4

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1、.第五章弓长岭矿样选别试验5.1弓长岭原矿产品的选别试验5.1.1电流强度对选别效果的影响结构参数不变的条件下,固定线圈电流强度为I=3.5A,粗选区循环线圈电流强度由1.5A以0.5A为间隔上升至3.5A。试验结果见下图...由上图可以看出,随着粗选区电流强度的增大,磁铁矿回收率由89.29%下降到87.03%,铁精矿品位由49.61增加到53.42,尾矿品位由8.04增加到8.63.铁精矿品位随着给电强度的增大而呈上升趋势,在电流强度为3.5A时取得品位最大值。尾矿品位随着电流强度的增大而增大,在电流为1.0A时,达到尾矿品位最低的最佳值。磁铁矿回收率总体变化

2、不大。根据以上试验结果,在电流强度为3.0A时,综合选别指标较好,确定电流强度的最佳值为3.0A。5.1.2上升水流速度对选别效果的影响结构参数不变的条件下,固定线圈电流强度为I=3.5A,粗选区循环线圈电流强度为3.0A。上升水流速度分别为2.45cm/s、2.99cm/s、3.54cm/s、4.08cm/10s、4.75cm/s。试验结果见下图......由上图可以看出,随着尾矿水流的增大,尾矿品位呈上升趋势,精矿品位也稍有上升。精矿品位由50.26增加到54.47,尾矿品位由8.57增加到8.87。尾矿水流增大,导致一些富连生体也被水流冲到尾矿腔中,从而使尾

3、矿品位增大。回收率呈现略微下降趋势,变化不大。根据试验结果,保证尾矿品位合格,兼顾精矿品位和回收率,确定尾矿水流为4.75cm/s。5.2弓长岭尾矿再选产品的选别试验5.2.1电流强度对选别效果的影响结构参数不变的条件下,固定线圈电流强度为I=3.5A,粗选区循环线圈电流强度由1.5A以0.5A为间隔上升至3.5A。试验结果见下图...由上图可以看出,随着粗选区电流强度的增大,磁铁矿回收率由99.64%下降到99.41%,铁精矿品位由63.21增加到64.1,尾矿品位由12.01降低到10.32....铁精矿品位随着给电强度的增大而呈上升趋势,在电流强度为2.5A

4、时取得品位最大值。尾矿品位随着电流强度的增大而降低,在电流为3.0A时,达到精矿品位最低的最佳值。磁铁矿回收率总体变化不大。根据以上试验结果,在电流强度为3.0A时,综合选别指标较好,确定电流强度的最佳值为3.0A。5.2.2上升水流速度对选别效果的影响结构参数不变的条件下,固定线圈电流强度为I=3.5A,粗选区循环线圈电流强度为3.0A。上升水流速度分别为2.45cm/s、2.99cm/s、3.54cm/s、4.08cm/10s、4.75cm/s。试验结果见下图...由上图可以看出,随着上升水流速度的增大,尾矿品位基本呈上升趋势,精矿品位也稍有上升。精矿品位由6

5、3.8增加到64.42,尾矿品位由9.75增加到10.88。上升水流速度增大,导致一些富连生体也被水流冲到尾矿腔中,从而使尾矿品位增大。回收率呈现略微下降趋势,变化不大。根据试验结果,保证尾矿品位合格,兼顾精矿品位和回收率,确定上升水流速度为3.54cm/s。5.3弓长岭一脱给产品的选别试验5.3.1电流对选别效果的影响结构参数不变的条件下,固定线圈电流强度为I=3.5A,粗选区循环线圈电流强度由1.5A以0.5A为间隔上升至3.5A。试验结果见下图...由上图可以看出,随着粗选区电流强度的增大,磁铁矿回收率由93.34%下降到92.43%,铁精矿品位由58.33

6、增加到59.92,尾矿品位由10.9降低到10.48....铁精矿品位随着给电强度的增大而呈上升趋势,在电流强度为2.5A时取得品位最大值。尾矿品位随着电流强度的增大而降低,在电流为3.0A时,达到精矿品位最低值。磁铁矿回收率总体变化不大。根据以上试验结果,在电流强度为3.0A时,综合选别指标较好,确定电流强度的最佳值为3.0A。5.3.2尾矿水流速度对选别效果的影响结构参数不变的条件下,固定线圈电流强度为I=3.5A,粗选区循环线圈电流强度为3.0A。尾矿水速分别为90ml/10s、110ml/10s、130ml/10s、150ml/10s、170ml/10s。

7、试验结果见下图...由上图可以看出,随着尾矿水流的增大,尾矿品位基本呈上升趋势,精矿品位也稍有上升。精矿品位由57.61增加到60.26,尾矿品位由10.32增加到10.78。尾矿水流增大,导致一些富连生体也被水流冲到尾矿腔中,从而使尾矿品位增大。回收率呈现略微下降趋势,变化不大。根据试验结果,保证尾矿品位合格,兼顾精矿品位和回收率,确定尾矿水流为130ml/10s。第六章结论本文对新型电磁式低弱磁场磁选设备——磁选环柱,采用单因素验方法对新型磁选设备——磁选环柱的结构参数进行优化试验研究,而后分析了磁选环柱的分选过程和原理,同时对其操作参数也进行了优化试验研究,

8、最后针对实

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