尾矿泥管道水力输送计算.pdf

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1、2010年8月中国矿山工程Aug.,2010第39卷第4期ChinaMineEngineeringV01.39No.4尾矿泥管道水力输送计算Calculationofpipelinehydraulictransportofslimes楚金旺(中国恩菲工程技术有限公司,北京100038)摘要:尾矿泥是以粘性细颗粒为主组成的粒状物料,其矿浆为固、液两相混和物,流变性质比较复杂。本文结合工程实例,通过分析尾矿泥浆体的特性和流变试验,建立了输送计算模型,计算出尾矿泥管道水力输送的浓度、管径、流速和阻力损失等重要参数。关键词:尾矿泥;宾汉塑性体;流变特性;屈服应力;刚度系数;过渡流速Abstr

2、act:Slimesaregranularmaterialswhichmainlycomposedofcohesivefine—gainedparticles.Slimesslurryisasolid—liquidmedia.Itsrheologicalpropertiesareverycomplicated.BasedOilthepropertiesandrheologytests,acalculationmodelofpipelinehydraulictransportisestablishedandthenthesolidsconcentration,pipediameter,

3、velocityandresistancelossofpipelinehydraulictransportofslimesiscalculated.Keywords:slimes;Bingham—plasticfluid;rheologicalproperties;yieldstress;fluidconsistencyindex;transitionflowvelocity1月IJ舌尾矿泥是以粘性细颗粒为主组成的粒状物料,其矿浆为固、液两相混和物。尾矿泥颗粒很细,大部分颗粒能均匀悬浮在水中,形成悬液。粘性细颗粒在有电解质的水中形成颗粒表面的吸附水膜,颗粒半径增大,相当于增大了固体体

4、积和有效浓度。当尾矿泥的浓度较高时,由于粘性细颗粒粘度很大,流动时的内摩擦力变大,而且细颗粒有絮凝作用,形成絮凝团,絮凝团相互连接,成为絮网结构,能抵抗一定大小的外力,产生了屈服应力。含粘性细颗粒较多的尾矿泥浆体,在一定剪切速率下,颗粒的排列、絮网结构破坏,剪切力随着时间而减小,出现一定的触变性。因此,尾矿泥浆体的流变特性文章编号:比较复杂。但是,从工程应用角度来讲,尾矿泥浆体在1672—6O9X(201O)04—0044—04一般的稳定、均匀流动中,这种与时间有关的性质表现中图分类号:TV131.4得并不明显,可以看作纯粘性的,即作为与时间无关的文献标识码:B非牛顿体来处理。根据流

5、变特性,尾矿泥浆体属于宾收稿日期:2010—05—11汉塑性体,其流变关系可以用式(1)来表示。宾汉剪切修订日期:20t0—05—19力的大小与粘性细颗粒含量密切相关。作者简介:楚金旺(1977-),男,山d/z(1)~ra+7/东禹城人,工程师,从事尾矿库和浆体输送设计工作。式中:rE厂屈服应力;刚度系数;zI——切应力;第4期楚金旺:尾矿泥管道水力输送计算·45·——流速梯度。2流变试验∞∞舳∞如∞口y根据颗粒运动和悬浮情况,分为均质流、拟均质利用粘度计来测定尾矿泥浆体的屈服应力和刚度系数,根据试验数据绘出虚剪切率8V/D与管壁切流和非均质流。通常用管道断面顶部0.080(0为管

6、径)处浓度C与管道断面中心浓度的比值作为判应力r的关系曲线,即虚剪切曲线,见图2。由尾矿泥浆体的流变试验结果得出,流变参数屈服应力断标准,C/≥0.8时,为拟均质流,<0.1时,为非均质流,介于两者之间为复合流。浆体长距离输和刚度系数玎可以由尾矿泥的体积浓度来计算:送要求为拟均质流,短距离输送选用拟均质流和复rB:0.399Cvie35.592C,f(2)合流都可以,但最好选用稳定的拟均质流输送。叼一+0.0071Ce(3)某砂钛矿选矿厂每天排放6830t尾矿泥,管道输送式中:c.广尾矿泥的体积浓度;到尾矿库堆存。尾矿泥中值粒径d。1.45/,zm,一74txm——.清水的粘度。占9

7、7.7%,~371,zm占92.5%,一191xm占82.5%,一51xm350占63.5%,尾矿泥粒度组成见图1。一51xm颗粒在静300水中很不容易沉淀,5~19txm颗粒在静水中沉淀很慢,在动水中不容易沉淀,19~371~m颗粒在动水中250沉淀较慢,+37txm颗粒在动水中沉淀较快。管道输200送尾矿泥时,占尾矿泥82.5%的一191~m颗粒均匀悬15o浮在水中,和水一起形成均质输送“载体”,占尾矿泥10010%的19~37txm颗粒在矿浆粘度和垂

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