DBY铝合金电动隔膜泵性能特点和材质分析
2018-12-27 16:25:57
DBY型铝合金电动隔膜泵的工作原理是采用摆线针轮减速机传动,通过曲轴滑块机构带动双隔膜作往复运动,使工作腔容积发生交替变化从而达到将液体不断地吸入和排出,DBY铝合金电动隔膜泵,接液金属部件全部采用铝合金,质量轻,坚固耐用,长时间使用也不会发生锈蚀,用户可根据实际工况选择天然橡胶或丁晴橡胶膜片,以满足不同介质的需要,是代替螺杆泵、离心泵等输送无腐蚀性粘稠介质的首选产品。
性能特点
一、不需灌引水,自吸能力达7米。
二、通过性能好,直径在10毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。
三、由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质绝对不会向外泄漏。且泵本身无轴封,使用寿命大大延长。
四、泵体介质流经部分,全部为铝合金。
通威多晶硅
2017-06-06 17:50:13
尽管金融危机后,整个多晶硅
行业
开始呈现不景气态势,但这并未阻挡通威集团继续上马多晶硅项目的决心。 目前国际多晶硅大公司纷纷扩产,国内多晶硅已经上马和即将上马的项目总产能可能达到6 万吨,远远超过多晶硅的
市场
容量。暴利吸引大投资是很正常现象。我们认为通威永祥凭借化工领域的经验、科技人才储备以及成熟的管理经验,在未来激烈竞争中具备胜出可能性更大。 有业内人士表示,目前不少地区的光伏安装量持续上升,这也意味着,多晶硅的需求量将逐步增大,预计到2012年,太阳能发电成本与现有电力成本持平的情况有望在一些地区实现。对此,通威集团董事局主席刘汉元认为,尽管生产每公斤多晶硅耗电120~130度,但是用其进行光伏发电的效果却很明显。例如,在北京地区,每度多晶硅光伏发电的能耗能换取15度常规发电的回报价值,即使是在成都这样日照相对较少的地方,每度多晶硅光伏发电的能耗能换取5~10度常规发电的回报价值,光伏发电在今后的新能源竞争领域很有优势。 同时,刘汉元称,目前通威集团在多晶硅领域所掌握的技术优势将为公司加快多晶硅二期3000吨项目和三期6000吨项目的建设提供基础。预计,3~5年后,多晶硅的销售规模将从现有的100亿元提升到300亿元。
隔膜电积和无隔膜电积工艺流程
2019-03-05 09:04:34
隔阂电积和无隔阂电积的工艺流程别离见图1和图2。图1 隔阂电积流程图图2 无隔阂电积流程图
隔阂电积的阴极液一般含Sb 90~100g/L和Na2S 20g∕L,阳极液主要是NaOH溶液,浓度为120~100g∕L,阳极液装入帆布袋内,阴、阳极液循环速度别离为45L∕h和12~18L∕h。电解液温度50~55℃,槽电压2.65~3V,电流效率82%~85%,每吨锑直流电耗2050~3200kW·h,碱耗为1.05t。
无隔阂电积只运用一种电解液,含Sb、NaOH和Na2S各50~60g∕L,Na2CO320~30g∕L,Na2S2O3和Na2SO3共60~65g∕L,Na2SO475~80g∕L,Na2S<1g/L。电积过程中锑和苛性钠下降,和慵懒盐含量增高,排出的电解液成分为:Sb 20~30g∕L,Na2S 90~105g∕L,NaOH 25~30g∕L,Na2S2O3和NaSO3共75~80g∕L,Na2SO4100~120g∕L,Na2CO3 25~35g∕L。无隔阂电积槽电压与隔阂电积附近,为2.7~3.0V,电流效率仅45%~55%,因此每吨锑电耗高达3000~4000kW·h。
国内液压与气动标准大全(二)
2019-01-15 09:49:29
GB/T 15242.1-1994(2001)液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封件尺寸系列和公差
GB/T 15242.2-1994(2001)液压缸活塞和活塞杆动密封装置用支承环尺寸系列和公差
GB/T 15242.3-1994(2001) 液压缸活塞和活塞杆动密封装置用同轴密封
neq ISO 7425-1:1988ISO 7425-2:1989 件安装沟槽尺寸和公差
GB/T 15242.4-1994(2001) 液压缸活塞活塞杆动密封装置用支承环安装沟槽尺寸和公差
GB/T 15622-1995(2001) 液压缸试验方法
neq JIS B 8354-1985
GB/T 15623.1-2003 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:
ISO 10770-1:1998,MOD 四通方向流量控制阀试验方法
GB/T 15623.2-2003 液压传动 电调制液压控制阀 第1部分:
ISO 10770-2:1998,MOD 三通方向流量控制阀试验方法
GB/T 17446-1998 流体传动系统及元件 术语
idt ISO 5598:1985
GB/T 17483-1998 液压泵空气传声噪声级测定规范
eqv ISO 4412-1:1991
GB/T 17484-1998 液压油液取样容器 净化方法的鉴定和控制
idt ISO 3722:1976
GB/T 17485-1998 液压泵、马达和整体传动装置参数定义和字母符号
idt ISO 4391:1983
GB/T 17486-1998 液压过滤器 压降流量特性的评定
idt ISO 3968:1981
GB/T 17487-1998 四油口和五油口液压伺服阀 安装面
idt ISO 10372:1992
GB/T 17488-1998 液压滤芯 流动疲劳特性的验证
idt ISO 3724:1976
GB/T 17489-1998 液压颗粒污染分析 从工作系统管路中提取液样
idt ISO 4021:1992
GB/T 17490-1998 液压控制阀 油口、底板、控制装置和电磁铁的标识
idt ISO 9461:1992
GB/T 17491-1998 液压泵、马达和整体传动装置稳态性能的测定
idt ISO 4409:1986
GB/T 18853-2002 液压传动过滤器 评定滤芯过滤性能的多次通过方法
ISO 16889:1999,MOD
GB/T 18854-2002 液压传动 液体自动颗粒计数器的校准
ISO 11171:1999,MOD
三、行业标准
JB/T 2184-1977 液压元件型号编制方法
JB/T 5120-2000 摆线转阀式全液压转向器
JB/T 5919-1991(2001) 曲轴连杆径向柱塞液压马达安装法兰与轴伸尺寸和标记(一)
JB/T 5920.1-1991(2001) 内曲线(向外作用)式低速大扭矩液压马达安装法兰和轴伸的尺寸系列 靠前部分 20~25MPa的轴转马达
JB/T 5921-1991(2001) 液压系统用冷却器基本参数
JB/T 5922-1991 液压二通插装阀图形符号
JB/T 5923-1997 气动 气缸技术条件
neq JIS B83771991
JB/T 5924-1991参照NFPA/T2.6.1M-1974 液压元件压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法
JB/T 5963-1991 二通、三通、四通螺纹式插装阀阀孔尺寸
JB/T 5967-1991(2001) 气动元件及系统用空气介质质量等级
JB/T 6375-1992(2001) 气动阀用橡胶密封圈 尺寸系列和公差
JB/T 6376-1992(2001) 气动阀用橡胶密封圈 沟槽尺寸和公差
JB/T 6377-1992(2001) 气动气口连接螺纹 型式和尺寸
JB/T 6378-1992(2001) 气动换向阀 技术条件
JB/T 6379-1992(2001)参照ISO 6431:1992 缸内径32~320mm的可拆式单杆气缸 安装尺寸
JB/T 6656-1993(2001) 气缸用密封圈安装沟槽型式、尺寸和公差
JB/T 6657-1993(2001) 气缸用密封圈尺寸系列和公差
JB/T 6658-1993(2001) 气动用O形橡胶密封圈沟槽尺寸和公差
JB/T 6659-1993(2001) 气动用O形橡胶密封圈尺寸系列和公差
JB/T 6660-1993(2001) 气动用橡胶密封圈 通用技术条件
JB/T 7033-1993(2001)参照ISO 9110-1: 1990 液压测量技术通则
JB/T 7034-1993 液压隔膜式蓄能器型式和尺寸
JB/T 7035.1-1993 液压囊式蓄能器型式和尺寸 A型
JB/T 7035.2-1993 液压囊式蓄能器型式和尺寸 AB型
JB/T 7036-1993 液压隔离式蓄能器 技术条件
JB/T 7037-1993 液压隔离式蓄能器 试验方法
JB/T 7038-1993 液压隔离式蓄能器 壳体技术条件
JB/T 7039-1993 液压叶片泵 技术条件
JB/T 7040-1993 液压叶片泵 试验方法
JB/T 7041-1993 液压齿轮泵 技术条件
JB/T 7042-1993 液压齿轮泵 试验方法
JB/T 7043-1993 液压轴向柱塞泵 技术条件
JB/T 7044-1993 液压轴向柱塞泵 试验方法
JB/T 7046-1993(2001)参照NFPA/T3.4.7M-1975 液压蓄能器压力容腔体的额定疲劳压力和额定静态压力验证方法
JB/T 7056-1993(2001) 气动管接头 通用技术条件
JB/T 7057-1993(2001) 调速式气动管接头 技术条件
JB/T 7058-1993(2001) 快换式气动管接头 技术条件
JB/T 7373-1994(2001) 齿轮齿条摆动气缸
JB/T 7374-1994 气动空气过滤器 技术条件
JB/T 7375-1994 气动油雾器 技术条件
JB/T 7376-1994 气动空气减压阀 技术条件
JB/T 7377-1994(2001) 缸内径32~250mm整体式单杆气缸安装尺寸
eqv ISO 6430:1992
JB/T 7857-1995(2001) 液压阀污染敏感度评定方法
JB/T 7858-1995(2001) 液压元件清洁度评定方法及液压元件清洁度指标
JB/T 7938-1999 液压泵站油箱公称容量系列
JB/T 7939-1999 单活塞杆液压缸两腔面积比
eqv ISO 7181:1991
JB/T 8727-1998 液压软管总成
JB/T 8728-1998 低速大扭矩液压马达
JB/T 8729.1-1998 液压多路换向阀 技术条件
JB/T 8729.2-1998 液压多路换向阀 试验方法
JB/T 8884-1999**(JB/Z 347-89) 气动元件产品型号编制方法
JB/T 8885-1999**(ZBJ 22008-88) 液压软管总成技术条件
JB/T 9157-1999 液压气动用球涨式堵头 安装尺寸
JB/T 10205-2000 液压缸 技术条件
JB/T 10206-2000 摆线液压马达
JB/T 10364-2002 液压单项阀
JB/T 10365-2002 液压电磁换向阀
JB/T 10366-2002 液压调速阀
JB/T 10367-2002 液压减压阀
JB/T 10368-2002 液压节流阀
JB/T 10369-2002 液压手动及滚轮换向阀
JB/T 10370-2002 液压顺序阀
JB/T 10371-2002 液压卸荷溢流阀
JB/T 10372-2002 液压压力继电器
JB/T 10373-2002 液压电液动换向阀和液动换向阀
JB/T 10374-2002 液压溢流阀
LJC长轴深井泵
2019-03-18 08:36:58
性能范围(按设计点:)
流量Q:3-2000m3/h
扬程H:300m (max)
功率N:900kw (max)
转速n:2940、1460、980r/min
长轴深井泵的性能参数详见选型样本。
型号说明:LJC长轴深井泵
例:150LJC30-12.5×6
150 LJC 30 - 12.5 × 61.3抽送介质应符合以下要求:
温度不超过40℃,固体物含量(按重量计)不大于0.01%,酸碱率PH值6.5~8.5,含量不大于1.5mg/1,不含有任何油类。(使用在深井中时,井筒应正直,不允许有双向弯曲。)
1.4安全
安装、使用人员必须认真阅读、理解本安装使用说明的全部内容,严格按其要求操作。对不按其要求操作而引起机器故障和人身伤害,南京制泵有限公司恕不承担任何法律责任。
安装、使用人员必须是受过专门训练、有一定技术的专业人员。
在对LJC长轴深井泵进行任何机械、电气安装维护时,起吊、维护器具,必须安全可靠。
在对长轴深井泵进行安装及使用前后,设备基础、工作环境必须安全可靠。
在对长轴深井泵进行任何机械、电气安装维护前,必须把电机的总电源断开。在进行维护时,电机应停止转动。
在进行维护时,如果电机的总电源没有断开,水泵有可能突然起动,造成严重伤害;如果电机的总电源没有断开,还有可能会造成电击、烧伤、死亡等事故。
1.5选型须知
正确选用深井泵可延长泵、电机、水井的使用寿命,必须十分注意。
1.5.1泵型号中的机座号是指该泵可以放入比机座号大25mm的深井中,当下井深度超过30m或井管为铸铁管或水泥管时,实际井径应比该泵机座号大50mm以上。
1.5.2深井泵的流量不能大于井的正常涌水量。
1.5.3深井泵的扬程按计算:H=(H1+H2+?h)×1.1
式中:H-需要的扬程(m)
H1-井中动水位至泵座出水口中心的距离(m)
H2-泵座出水口中心至流量到达地的垂直高度(m)
?h-扬水管内阻力损失和泵座出水口后的输水管管路的阻力损失(m)管径
mm流量(m3/h)102030405060708090100504.7418.97 651.666.6414.9526.57 75 3.257.3112.9920.3029.23 100 3.084.826.949.4412.3315.6119.27150 1.622.062.54
不锈钢深井泵
2019-03-18 08:36:58
日本大新2寸清水泵:出入水口径2英寸,最高扬程32米,最大抽水量520升/分钟 雅马哈3寸清水泵 :出入水口径3英寸,最高扬程31米,最大抽水量980升/分钟 型号: 汽油清水泵 SCR-100HX ;规格: 4寸; 产品说明: 入水口径×出水口径 4"×4"; 最大总扬程 28米; 吸水扬程 8米;最大抽水量 1800升/分钟 不锈钢深井泵
潜水泵: 微型潜水泵 不锈钢潜水泵 防爆潜水泵 深井潜水泵 小型潜水泵 离心泵: 立式多级离心泵 d型多级离心泵 离心泵多级单吸 离心泵lg立式多级 氟塑料离心泵 管道离心泵 IS清水泵 ISGB便拆清水泵 ISW卧式清水泵 SG型清水管道泵 S.SH双吸泵 YT单吸清水泵 YW漩涡泵 ZX自吸泵、 ISG立式清水泵ISR型单吸热水泵 IRG型立式热水泵 IRGB立式便拆热水泵 ISWR卧式热水泵 SGR热水管道泵
国内液压与气动标准大全(一)
2019-01-15 09:49:29
一、采标情况:
idt或IDT表示等同采用;eqv或MOD表示等效或修改采用;neq表示非等效采用。
二、国家标准
GB/T 786.1-1993(2001*) 液压气动图形符号
eqv ISO 1219-1:1991
GB/T 2346-2003 流体传动系统及元件 公称压力系列
ISO 2944:2000,MOD
GB/T 2347-1980(1997) 液压泵及马达公称排量系列
eqv ISO 3662:1976
GB/T 2348-1993(2001*) 液压气动系统及元件 缸内径及活塞杆外径
neq ISO 3320:1987
GB/T 2349-1980(1997) 液压气动系统及元件 缸活塞行程系列
eqv ISO 4393:1978
GB/T 2350-1980(1997) 液压气动系统及元件 活塞杆螺纹型式和尺寸系列
eqv ISO 4395:1978
GB/T 2351-1993 液压气动系统用硬管外径和软管内径
neq ISO 4397:1978
GB/T 2352—2003 液压传动 隔离式蓄能器 压力和容积范围及特征量
ISO 5596:1999,IDT
GB/T 2353.1-1994 液压泵和马达安装法兰和轴伸的尺寸系列及标记
neq ISO 3019-2:1986 靠前部分:二孔和四孔法兰和轴伸
GB/T 2353.2-1993(2001*) 液压泵和马达 安装法兰与轴伸的尺寸系列和标记(二)
neq ISO 3019-3:1988 多边形法兰(包括圆形法兰)
GB/T 2514-1993 四油口板式液压方向控制阀安装面
eqv ISO 4401:1980
GB/T 2877-1981 二通插装式液压阀安装连接尺寸
GB/T 2878-1993 液压元件螺纹连接 油口型式和尺寸
neq ISO 6149:1980
GB/T 2879-1986 液压缸活塞和活塞杆动密封沟槽型式、尺寸和公差
neq ISO 5597:1987
GB/T 2880-1981 液压缸活塞和活塞杆 窄断面动密封沟槽尺寸系列和公差
GB/T 3452.1-1992 液压气动用O形橡胶密封圈尺寸系列及公差
neq ISO 3601-1:1988
GB/T 3452.2-1987 O形橡胶密封圈外观质量检验标准
GB/T 3452.3-1988 液压气动用O形橡胶密封圈 沟槽尺寸和设计计算准则
neq ISO/DIS 3601-2
GB/T 3766-2001 液压系统通用技术条件
eqv ISO 4413: 1998
GB/T 6577-1986 液压缸活塞用带支承环密封沟槽型式、尺寸和公差
neq ISO 6547:1981
GB/T 6578-1986 液压缸活塞杆用防尘圈沟槽型式、尺寸和公差
neq ISO 6195:1986
GB/T 7932-2003 气动系统通用技术条件
ISO 4414:1998,IDT
GB/T 7934-1987 二通插装式液压阀 技术条件
GB/T 7935-1987 液压元件 通用技术条件
neq NFPA T 310.3
GB/T 7936-1987 液压泵、马达空载排量 测定方法
neq ISO/DP 8426 (1988版)
GB/T 7937-2002 液压气动用管接头及其相关元件公称压力系列
neq ISO 4399:1995
GB/T 7938-1987 液压缸及气缸公称压力系列
neq ISO 3322:1975
GB/T 7939-1987 液压软管总成 试验方法
neq ISO 6605:1986
GB/T 7940.1-2001 气动 五气口气动方向控制阀 靠前部分:不带电气接头的安装面
idt ISO 5599-1:1989
GB/T 7940.2-2001 气动 五气口气动方向控阀 第二部分:带电气接头的安装面
idt ISO 5599-2:1990
GB/T 7940.3-2001 气动 五气口气动方向控制阀 第三部分功能识别编码体系
idt ISO 5599-3:1990
GB/T 8098-2003 液压传动 带补偿的流量控制阀 安装面
ISO 6263:1997,MOD
GB/T 8099-1987 液压叠加阀 安装面
neq ISO 4401-1980
GB/T 8100-1987 板式联接液压压力控制阀(不包括溢流阀)、顺序阀、
neq ISO/DIS 5781(1987) 卸荷阀、节流阀和单向阀 安装面
GB/T 8101-2002 液压溢流阀 安装面
ISO 6264:1998,MOD
GB/T 8102-1987 缸内径8~25mm的单杆气缸安装尺寸
neq ISO 6432:1985
GB/T 8104-1987 流量控制阀 试验方法
neq ISO/DIS 6403(1988)
GB/T 8105-1987 压力控制阀 试验方法
neq ISO/DIS 6403(1988)
GB/T 8106-1987 方向控制阀 试验方法
neq ISO/DIS 6403(1988)
GB/T 8107-1987 液压阀 压差—流量特性试验方法
neq ISO/DIS 4411(1986)
GB/T 9065.1-1988 液压软管接头 连接尺寸 扩口式
GB/T 9065.2-1988 液压软管接头 连接尺寸 卡套式
GB/T 9065.3-1988 液压软管接头 连接尺寸 焊接式或快换式
GB/T 9094-1988(1997) 液压缸气缸安装尺寸和安装型式代号
eqv ISO 6099:1985
GB/T 9877.1-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 靠前部分 内包骨架旋转轴唇形密封圈
GB/T 9877.2-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第二部分 外露骨架旋转轴唇形密封圈
GB/T 9877.3-1988 旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第三部分 装配式旋转轴唇形密封圈
GB/T 14034-1993 24°非扩口液压管接头连接尺寸
GB/T 14036-1993 液压缸活塞杆端带关节轴承耳环安装尺寸
neq ISO 6982:1982
GB/T 14038-1993(2001) 气缸气口螺纹
neq ISO 7180:1986
GB/T 14039-2002 液压传动 油液 固体颗粒污染等级代号
ISO 4406:1999,MOD
GB/T 14041.1-1993 液压滤芯结构完整性检验方法
neq ISO 2942:1974
GB/T 14041.2-1993 液压滤芯材料与液体相容性检验方法
neq ISO 2943:1974
GB/T 14041.3-1993(2001)液压滤芯抗破裂性检验方法
neq ISO 2941:1974
GB/T 14041.4-1993(2001)液压滤芯额定轴向载荷检验方法
neq ISO 3723:1976
GB/T 14042-1993(2001) 液压缸活塞杆端柱销式耳环安装尺寸
neq ISO 6981:1982
GB/T 14043-1993 液压控制阀安装面标识代号
eqv ISO 5783:1981
GB/T 14513-1993(2001) 气动元件流量特性的测定
neq ISO/DIS 6358(1989)
GB/T 14514.1-1993(2001)气动管接头试验方法
neq JIS 8381-85
GB/T 14514.2-1993(2001)气动快换接头试验方法
neq ISO 6150:1988
真空泵设备行业的发展
2019-01-14 11:16:06
近几年,我们真空泵设备行业增强了对外的交流及行业之内的交流,无论是整个行业与国外同行业相比,还是在本行业内相互的比照,都暴露了我们存在的问题与差距,这些问题,我以为是共性的,同时也是今后必需要认真看待的。 1.研发才能差,能够说没有资金的投入或只要少量资金的投入。既使是所谓的新产品研发,也只是走边接单,边设计,边消费的形式,在某种水平上形成了设备性能的不牢靠和工艺的不成熟,给客户的运用带来了隐患。国外的同行在研发上投入大量的资金,停止关键件、根底件的研制,停止工艺的探索和固化,构成了某一产品或某一范畴的优势。待我们停止研发时,也只能跟在他人的后面跑,更谈不上原创型,当快要成熟或市场上构成一定竞争力时,他人又有长期研发胜利的产品推向市场,构成了竞争的良性循环。 2.技术改造滞后,老厂房、老设备、老工艺仍占主流,固然近几年几个企业搬迁而有了改观,但整体的制造程度、工艺程度、检测程度仍较落后,与国外同行企业无法相比。旧体制遗留下来的技术改造问题,恐难在短期内予以消弭。设备的陈旧、招致工艺的落后和产品程度的低下,这在行业内的每个企业简直都存在。我国机械真空泵的整体技术并不落后,而由于工艺手腕的落后招致性能低下。虽然一些厂家置办了先进的数控加工中心或专用的数控机床,但总量上仍显缺乏,工艺的综合才能仍赶不上国外同行。德国莱宝公司在天津的二期投入,无论从厂房设备、工作场地、制造才能、检测手腕无不反映了当今世界一流程度。而我们行业内的那一家企业又能与之相比呢?设备才能、工艺手腕是企业较根本的竞争力所在,假如我们的企业尚停留在较原始的制造手腕,企业的竞争力何在?企业的今后开展何在! 3.管理机制和形式不顺应现代企业的需求。国有体制的由工厂换牌到所谓公司制建制式;家族式或停顿到朋友之间的股份协作式;无不反映了做坊式陈旧的管理理念,反映了以人制替代法规制的陋习。机制性的弊端不可能促进企业的开展,现代企业三项制度的鼓励形式不可能在企业中予以贯彻。即便如今曾经停止了股份制改造的企业,或是曾经取得中国机械工业管理先进的企业,在管理上仍大大落后于西方兴旺国度。在日本真空行业的消费企业中,消费组织上的看板管理,产质量量上的PDCA管理,工作现场的干净管理等等,无不表现了现代企业的物质文化和肉体文化,表现了以人为本的科学理念。 4.人才问题。这是我们真空设备行业乃至整个机械工业普遍存在的共性问题。高素质开辟型的技术人员,一无所长的能工巧匠,管理独具的白领阶级,都显得匾乏和捉襟见肘。技术人员、技术工人、管理人员是支撑企业生存的三根基石,缺一不可。而在我们的企业里三种人才普遍短缺,那么就软化了企业生存的根底。就企业而言,市场的拓展靠产品,产品的开发靠人才,人才的开发靠环境(政策、待遇),在这个链条中,人是靠前位的,有了人就有了产品,有了产品就有了市场。在兴旺国度的企业里,兰白领员工的学历程度正在逐年减少,兰领员工的素质普遍进步。在我国,大学本、专科毕业的学生中有几人去开机床?固然有的企业招人中明显规则某某学历为当工人岗而设,但落实到岗或在岗位上留下来长期贡献的能有几人?为了企业的开展与生存,真空设备行业在艰难的情况下仍以不薄的待遇在不时地吸纳大学毕业生,用以充实技术人员队伍和企业的持续。但是在扩招以后的大学毕业生中,综合素质普遍低下,多于待遇,少于贡献,多于口头,少于理论的现象普遍存在。一台电脑、一门外语就是他学业的全部。一个机械工科院校毕业的学生,连较少的机械加工根底学问都不懂,这就反映了我们教书育人中存在的问题。在我们企业中,近几年也来了许多大学生,但也走了一些人,留下来的人有的已成了主干,走的人自以为在行业中练了几年把式,但社会的认可度如何?大家自有公论。真正在大学学真空专业毕业后从事产品研发的,充其量缺乏25%,这就给真空设备行业根底人才的积聚带来了隐患。大家都去做流通,大家都去做代理,研发这种困难的工作谁去干?技术的提升靠人才,靠人才的综合素质,靠高素质的技术团队去完成。目前仍斗争在真空产业研发岗位上的技术人才,是真空设备行业开展的希望,是中国民族工业开展的希望。我们这个队伍虽目前仍显得薄弱,但经过大浪淘沙,留下来的都是金子。随着时间的推移,人才的问题将会有好的转机。
水环式真空泵的选用常识
2019-01-14 11:16:06
1、水环真空泵是一种粗真空泵,由泵体、叶轮、吸排气盘、水在泵体内壁构成的水环、排气口、吸气口、辅助排气阀等组成的.它所能取得的极限压力,关于单级泵为2.66~9.31kPa;关于双级泵为0.133~0.665kPa.水环泵也可用作紧缩机,它属于低压的紧缩机,其压力范围为(1~2)X105Pa表压力 2、气体由管路经阀门进入水环泵,然后经导气弯管排入气水别离器中,经气水别离器排气管排出。当作为紧缩机用时,经紧缩机排出的气水混合物在气水别离器中别离后,气体经阀门保送到需求紧缩气体的系统上去,而水则留在气水别离器中,为使气水别离器的水位坚持一定而装有自动溢水开关,当水位高于所请求水位时,溢水开关翻开,水从溢水管溢出,当水位低于请求水位时,溢水开关关闭,气水别离器中水位上升,到达所请求水位。水环泵内的工作水是由气水别离器供应的,供水量的大小,由供水管上的阀门来调整。 3、水环泵在石油、化工、机械、矿山、轻工、造纸、动力、冶金、医药和食品等工业及市政与农业等部门的许多工艺过程中,如真空过滤、真空送料、真空脱气、真空蒸发、真空浓缩和真空回潮等,得到了普遍的应用。
黄金选矿炭浆厂设备-提炭泵
2019-01-29 10:09:24
该提炭泵由中国有色院设计、主要由内机和乳机生产。
该泵是炭浆厂浸出吸附作业的辅助设备,用于提升载金炭,使浸出、吸附作业连续进行。
特点:①该泵属于离心泵,但吸入泵内的炭、矿浆混合液,不与叶轮接触,所以活性炭磨损少;②空气提升装置效率高;③体积小,便于安装在浸出或吸附槽上,操作、维修方便。
该泵的技术参数列于表1,外形和安装尺寸示于下图。
鑫海矿机生产的提炭泵技术参数列于表2。
表1、2 图
布基纳法索纳马尼恩加塔帕克(NamaniengaTarpako)金矿
2019-01-29 10:09:24
高河黄金采矿公司(High River Gold Mine)投资7060万美元,2006年5月开始建设处理厂和基础设施,预计2006年底完成,2007年1季度试产。预计产金12万盎司/年。该矿以露天方式开采,采用湿法冶炼。矿石储量/资源量1156.2万吨,平均品位:金2.83克/吨。高河黄金采矿公司拥有90%股权,布基纳法索政府拥有10%股权。(来源:资源网)
气动铝合金球阀定义及工作原理介绍
2018-12-28 09:57:14
气动铝合金球阀在工业上的应用是广泛的,以下介绍下气动铝合金球阀知识及工作原理。
气动铝合金球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。本类阀门在管道中可任意位置安装。
气动球阀是球阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快,最快的开关速度0.05秒/次,所以通常也叫气动快速切断球阀。气动球阀通常配置各种附件,比如电磁阀、气源处理三联件、限位开关、定位器、控制箱等,以实现就地控制和远距离集中控制,在控制室里就可以控制阀门的开关。 气动铝合金球阀工作原理如下: 1.当气动执行器与电路和系统气源接通后,空气通过管道A或B管进入A缸(B缸)推动活塞向一端运动,从而带动旋转轴和球芯转动90° 2.气动执行器顶部连动可视器,当绿色标志指向“开”字时标志阀门开启。 3.回信器信号灯绿灯亮时阀门处在开启位置,而红灯亮时阀门处在关闭位置 4.定位器可调节阀门管道流量5.阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。 6.阀杆采用有倒密封的下装式结构,阀腔异常升压时,阀杆不会被冲击。 7.气动活塞式执行器采用低摩擦材料做成轴承套,缸体内外表面经硬质阳极氧化防腐处理,大大提高了气缸的使用寿命。 气动铝合金球阀广泛适用于天然气、油品、化工、冶金、造纸、电力、矿业、印染、生物制药、日用化工、食品饮料、水处理及空气处理等行业的流体控制或调节控制,与自动化气动仪表配套使用。
气动缸筒用精密内径和液压无缝钢管
2019-03-18 11:00:17
气动缸筒用精密内径和液压无缝钢管标准(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。以上气动缸筒用精密内径和液压无缝钢管是常用的无缝钢管标准。
南非德兰士瓦的威特班克钒厂
2019-02-21 13:56:29
南非德兰士瓦的布什维德火成岩有约20亿t钒钛磁铁矿。主矿层含V2O5 1.5%左右,54%~60%的Fe及12%~14%的TiO2。
德兰士瓦的威特班克钒厂
其质料成分如下:成分FeV2O5TiO2Al2O3Cr2O3%50~60~2.58~201~9~1.0
其生产流程如图1。矿石经磨细至70%-200目,脱水,配加纯碱、食盐、芒硝,在反转窑内1200℃氧化焙烧。排出的HCl气体,先喷水冷却,然后用中和,通过循环吸收,NH4Cl到达150~180g/L,用作沉钒剂。焙烧料比严重、多孔,用水渗滤浸取。浸取液用NH4Cl沉钒得。在50℃下枯燥,为白色结晶,作为产品出售。进一步煅烧脱,得赤色氧化钒作催化剂用。进一步熔化,可制成熔片出售,成分如下:成分V2O5Na2OSiO2FeAsPS/%77.10.10.10.050.010.010.01红氧化钒熔片/%99.30.20.20.20.010.010.01图1 南非威特班克厂流程
从矿石至产品,钒的总收率约60%。沉钒后液经蒸腾、浓缩后可分出NaCl,与NH4Cl母液,均可回来运用。
比利时格拉威伯尔公司对长石的质量要求
2019-01-03 09:36:42
比利时格拉威伯尔公司一直处于世界平板玻璃业的前列:
格拉威伯尔公司于1961年发明格法玻璃生产工艺;
在1995年以前,世界上只有格拉威伯尔公司掌握电子工业用超薄浮法玻璃技术;
格拉威伯尔公司是最早掌握在线Low-E玻璃的生产企业。
尽管比利时格拉威伯尔公司已经被日本旭硝子公司收购,但是他所创造的辉煌却是会被永远铭刻的,下表所介绍的就是“比利时格拉威伯尔公司”以及“前苏联保尔斯基玻璃厂”的玻璃制品对长石的质量要求。
铋矿三氯化铁浸出-隔膜电积法
2019-01-31 11:06:04
为了简化流程,研讨用隔阂电积来替代图1流程中的铁粉置换和再生工序。其原理是在操控恰当电位的情况下,让铋在隔阂电解槽的阴极复原:阳极则发生铁的氧化反响:图1 铋锡中矿浸出-铁粉置换提铋工艺流程图
该流程的技能关键是电极电位的操控和溶液透过隔阂速度的操控。在阴极区,溶液中首要的阳离子是Bi3+、Fe2+和H+、在阳极区,溶液中首要的阳离子是Bi3+、Fe3+和H+,为使阳极区的三价铁不致在阴极放电而下降电流效率,应选用恰当的隔阂材料把阴、阳极分隔,阴极区液面应高于阳极区,并操控电解液的浸透速度,使流速与二价铁的氧化速度适当。
此工艺与-铁粉置换法比较,流程简略。但由于溶液中铁离子浓度较高,电积进程在电场力的效果下三价铁会不可避免地透过隔阂在阴扳复原,使电流效率下降(电流效率42%~50%),操作进程比较严厉。
液压气动缸筒用精密内径无缝钢管
2019-03-19 09:03:26
液压和气动缸筒用精密内径无缝钢管(GB8713-88)是制造液压和气动缸筒用的具有精密内径尺寸的冷拔或冷轧精密无缝钢管。液压气动缸筒用精密内径无缝钢管标准要遵守。
气动五金工具各部分功能介绍
2018-12-25 14:53:33
气动工具根据其基本工作方式可分为旋转式(偏心可动叶片式)和往复式(容积活塞式),一般气动工具主要由动力输出部分、作业形式转化部分、进排气路部分、运作开启与停止控制部分、工具壳体等主体部分,当然气动工具运作还必须有能源供给部分、空气过滤与气压调节部分以及工具附件等。
工具附件
这里的工具附件是指安装在气动工具本体上直接与工件直接接触的工具,气动三联件承担了该项任务。气动三联件主要由气压表、过滤器、油雾器、调压器等部分组成,其中过滤器中内置滤芯,在使用一段时间后要进行维护清洗、定期更换;这样的压缩空气不进行任何处理,直接进入气动马达,则将导致马达寿命大大缩短,从而致使整把工具动力输出不足、且不稳定,易造成马达等零部件连环损坏的现象,为此在由管道输送的压缩空气至气动工具之间,必须设置压缩空气过滤、调节装置,包括各类气动套筒、接杆、转换接头、刀头等。
动力输出部分
它是气动工具主要组成部件之一,主要有气动马达及动力输出齿轮组成,它依靠高压力的压缩空气吹动马达叶片而使马达转子转动,对外输出旋转运动,并通过齿轮带动整个作业形式转化部分运动。按定子与转子是否同心,气动马气动马达可分为同心马达和偏心马达,按进气孔的数量多少,可分为单进气孔马达、双进气孔马达和多进气孔马达等。无论是何种形式的气动马达,都是依靠压缩空气吹动马达叶片带动转子旋转的,马达叶片在高速旋转时,时刻与定子内壁发生摩擦,它是马达内最为常见的易损部件,因而它对压缩空气的质量和压缩空气中是否含润滑油分子要求很高。
作业形式转化部分
它主要是将马达输出的旋转运动进行相应的转化。在汽车制造业中,由于以螺纹联接的方式甚多,大部分是旋转运动,当然也有直线往复运动。对于不同类型的气动工具,作业形式转化部分主要分为机械式离合器及行星齿轮组、摩擦片式离合器及行星齿轮组、液压油缸、扭力杆及锤打块组等。以上部件均以旋转运动为基础的重要部件,它决定着该气动拧紧工具的扭力大小、转速快慢、拧紧精度等重要参数,由于它不停的离合、受压或扭矩转变,故它的组成部件易受损坏。
进排气路部分
显而易见,进排气路部分是压缩空气进出的相关通道,是保障马达正常运动的能源供给系统。
运动开启与停止控制部分
即通常所述的气动开关,由于它时刻和操作人员及外界物体直接接触,且多工程塑料制品,故易出现损坏。
能源供给部分
压缩空气主要是空压机将大气进行压缩后而形成的,由压缩空气管道输送至相关的用气电,且呈脉动状。
空气过滤及气压调节部分
由于压缩空气通常是通过无缝钢管制造的管道进行输送的,在长期使用时,其内壁的锈蚀物、压缩空气中的水分、粉尘等将不断形成。若这样的压缩空气不进行任何处理,直接进入气动马达,则将导致马达寿命大大缩短,从而致使整把工具动力输出不足、且不稳定,易造成马达等零部件连环损坏的现象,为此在由管道输送的压缩空气至气动工具之间,必须设置压缩空气过滤、调节装置,气动三联件承担了该项任务。气动三联件主要由气压表、过滤器、油雾器、调压器等部分组成,其中过滤器中内置滤芯,在使用一段时间后要进行维护清洗、定期更换。
关于水泵保护器在离心泵当中的应用
2019-01-10 10:47:01
慈溪飞纳得电器厂(简称“飞纳得电器”)是一家专业生产销售电动机保护器、电源保护继电器、相序继电器的公司。主要产品有:三相电源保护器、电动机综合保护器、缺相保护器、断相保护器、断相与相序保护器、三相过载保护器、智能电动机保护器、微电脑电动机保护器、电动机综合保护器、电源保护继电器、浪涌保护器,温控器、防爆开关、防爆控制箱、自动扶梯同步率测试仪、独立式汽车空调控制器、汽车风机无级调速器、锅炉液位仪等,为国内各大电梯厂、火力发电厂、汽车厂做配套等
离心泵是各种水力机械中应用较广泛的一种,是和我们日常生活和生产活动联系较紧密习一种机械。
二、工业工程
(一)固体颗粒液体输送 在工业工程中,用液体来输送固体颗粒的流体机械称为固液两相流泵,也称杂质泵。杂质泵是适用于输送各种形状固体物的泵类产品,如矿山输送尾矿的尾矿泵、洗煤厂使用的泥浆泵、电站除灰的灰渣泵和河道疏浚的挖泥泵等,已广泛应用于冶金、石化、食品等工业和污水处理、港口河道疏浚等作业中。近10年来,矿山、能源工业中,固体物管道输送技术迅速发展,杂质泵的需求日趋增加。同时,在现代科学技术的推动下,杂质泵趋于向高寿命、高效率、多品种的方向发展。目前世界上各类工业中主要应用的杂质泵有三类:离心泵、隔离泵和隔膜泵,离心式杂质泵占绝大多数。离心式杂质泵按不同用途又分为污水泵、齿轮泵、泥浆泵、砂泵、挖泥泵和砂砾泵等。还有几种特殊的离心杂质泵,
该泵特点:
1)无填料密封及其它轴封装置,也不需要压力水轴封,被输送的介质不会被稀释。没有因轴封装置的磨损而带来的频繁维修和功率损失;
2)物料入口垂直向上敞开,运行过程中不会产生气堵和空化现象,适宜工作流量在较大范围内频繁变化,并可以空转运行;
3)叶轮与盖板之间的回流间隙可以在外部调整;
4)结构简单,运行可靠,维修方便。
(二)石油及化学工业
1石油工业中的离心泵
电动潜油离心泵是应用较广泛的一种无杆抽油设备,把电动机和离心泵一起下到井下与油管相连,电动机通过电缆与地面电源连接,它的井下机组由多级离心泵、保护器和潜油电动机组成。电动潜油离心泵特别适用于油田注水开发中的中、后期时油井的大排量抽油。 随着油井开采的不断深入,油井中的油气含量逐渐降低,为了充分进行进一步开采,应往油井中注水和加注化学药剂。大功率高压大流量离心泵(多级离心泵或高速离心泵)是注水的关键设备。
油气抽到地面后,经过收集和计量汇集到集油站,经过油气初步分离,再转输到联合站进行加热分离、脱水、原油稳定,污水经过沉降、过滤,天然气经过脱轻质油、脱水,较后变成原油、天然气、净化水和轻质油四种合格产品,然后将分离后的原油和天然气直接送到炼油厂或通过管线输送到各使用单位。在集输过程中离心泵起着输送液体的作用,是集输过程不可缺少的。
我们的产品主要为国内客户有:上海大众汽车,富士康集团,三菱集团,铃木集团,天津起重,通用电气等,出口欧洲和台湾,日本东南亚等国家。
创建于1992年,位于慈溪市城北,风景秀丽的杭州湾畔,东离栎社国际机场60公里,北仑港码头40公里,离铁路货站5公里,329国道横贯慈溪市区,沪、杭、甬高速公路相连,交通十分便捷。公司占地面积45000㎡,资产总额8500万元,员工1200余人,研发团队60余人,本科及以上研发人员25人,工程师技术人员30多人,测试团队50多人,以工业电器为主导,集研发、制造、贸易、服务等功能于一体的科技型企业,在单片机开发和嵌入式软件方面拥有一支专业技术团队和十多年的开发经验,擅长单片机技术在工业控制、电力电子、汽车电子等领域的应用。
公司已通过ISO9001:2000质量体系认证,部分产品通过欧盟CE认证,ROHS认证。截止到2008年底,共申请专利15项、其中发明专利6项。拥有软件著作权登记2项。
全面解析锂电池隔膜及铝塑膜技术
2019-03-04 11:11:26
作为一个锂离子电池出产和消费大国,我国现已根本构成从矿产资源、电池材料和配件到锂离子电池及终端使用产品的完好产业链。近年来,我国锂离子电池商场一向坚持快速增长的方式,我国锂离子电池商场规模由2011年的277亿元增至2015年的850亿元,年均复合增长率高达32.4%。以下就介绍锂离子电池隔阂和铝塑膜技能。
隔阂
1锂离子电池隔阂的效果
隔阂是锂离子电池的重要组成部分,它坐落电池内部正负极之间,确保锂离子通过的一起,阻止电子传输。隔阂的功用决议了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全功用等特性,功用优异的隔阂对进步电池的归纳功用具有重要的效果。2锂离子电池对隔阂的要求
锂离子电池对隔阂的要求包含:
(1)具有电子绝缘性,确保正负极的机械隔绝;
(2)有必定的孔径和孔隙率,确保低的电阻和高的离子电导率,对锂离子有很好的透过性;(3)耐电解液腐蚀,有满足的化学和电化学安稳性,这是因为电解质的溶剂为强极性的有机化合物;
(4)具有杰出的电解液的浸润性,并且吸液保湿才能强;
(5)力学安稳性高,包含穿刺强度、拉伸强度等,但厚度尽或许小;
(6)空间安稳性和平坦性好;
(7)热安稳性和主动关断维护功用好;
(8)受热缩短率小,不然会引起短路,引发电池热失控。除此之外,动力电池一般选用复合膜,对隔阂的要求更高。
3锂离子电池隔阂分类
依据物理、化学特性的差异,锂电池隔阂能够分为:编织膜、非编织膜(无纺布)、微孔膜、复合膜、隔阂纸、碾压膜等几类。尽管类型繁复,至今商品化锂电池隔阂材料首要选用聚乙烯、聚微孔膜。
4锂离子电池隔阂工艺
现在,锂离子电池隔阂制备办法首要有湿法和干法。湿法又称相别离法或热致相别离法,将液态烃或小分子物质与聚烯烃树脂混合,加热熔融后,构成均匀的混合物,然后降温进行相别离,限制得膜片,再将膜片加热至挨近熔点温度,进行双向拉伸使分子链取向,较后保温必定时刻,用易挥发物质洗脱残留的溶剂,制备出彼此贯穿的微孔膜。干法是将聚烯烃树脂熔融、揉捏、吹膜制成结晶性聚合物薄膜,通过结晶化处理、退火后,得到高度取向的多层结构,在高温下进一步拉伸,将结晶面进行剥离,构成多孔结构,能够添加薄膜的孔径。湿法和干法各有优缺点,其间,湿法工艺薄膜孔径小并且均匀,薄膜更薄,可是出资大,工艺杂乱,环境污染大;而干法工艺相对简略,附加值高,环境友好,但孔径和孔隙率难以操控,产品难以做薄。5两种锂离子电池隔阂工艺中心技能
关于湿法工艺来说,树脂与添加剂的挤出混合进程以及拉伸进程是该工艺的两大中心问题。挤出进程要求物料混合效果好、塑化才能强、挤出进程安稳,拉伸进程决议了分子链的取向以及制孔剂散布是否均匀。关于干法工艺来说,除了挤出混合进程外,熔融牵伸比以及热处理都是中心进程。
现在,全球制作隔阂的供应商以湿法为主,湿法隔阂的报价较贵,未来湿法隔阂在动力电池中仍将走高端的商场道路,而中低端动力电池仍将以干法为主。
6全球锂离子电池隔阂厂商全球范围内的锂离子电池隔阂的商场需求量呈逐年递加的趋势,隔阂出货量从2009年的2.4亿平米增至2014年的11.85亿平米。日本旭化成、日本东燃化学以及美国Celgard(Celgard于2015年2月被湿法技能代表公司旭化成收买,干法出产线停产并新树立湿法出产线)是隔阂三巨子,占有的全球商场比例曾高达77%。但跟着韩国和中国厂商的兴起,三巨子的比例在快速下滑,2014年占比56%左右。
7我国锂离子电池隔阂距离
锂电池隔阂是四大材料中技能壁垒较高的部分,其本钱占比仅次于正极材料,约为10%——14%,在一些高端电池中,隔阂本钱占比乃至到达20%。
我国锂离子电池隔阂在干法工艺上现已获得重大打破,现在现已具有世界一流的制作水平。但在湿法隔阂范畴,国内隔阂厂商受限于工艺、技能等多方面要素,产品水平还较低,出产设备首要依靠进口。我国的隔阂产品在厚度、强度、孔隙率一致性方面与国外产品有较大距离,产品批次一致性也有待进步。
铝塑膜
1锂离子电池铝塑膜的效果
铝塑膜是锂离子电池五大材料之一,是软包锂电池封装材料。铝塑膜由外层尼龙层/粘合剂/中间层铝箔/粘合剂/内层热封层,共五层组成,每层功用要求都比较高。典型的铝塑膜结构如下图所示:2锂离子电池对铝塑膜的要求
铝塑膜的隔绝才能、耐穿刺才能、电解液安稳性、耐高温性和绝缘性影响着锂离子电池的使用功用。任何一个方面有所缺失,都有或许导致电池功用下降,直接作废。铝塑膜选用精细涂布技能出产,现在,日本厂商具有世界上较先进的精细涂布技能。3锂离子电池铝塑膜工艺
干法和热法工艺是铝塑膜首要选用的出产工艺。干法工艺是铝和聚用粘合剂粘结后直接压合而成,热法工艺是铝和聚之间用MPP接着,在缓慢升温升压热压合而成。
干法出产的铝塑膜薄,外观好,具有优秀的深冲功用和防短路功用,且工艺简略、本钱低,但是与热法比较,耐电解液和抗水功用较差;热法的优点在耐电解液和抗水功用好,可是深冲成型功用、防短路功用不如干法,外观和裁切性差。
4全球锂离子电池铝塑膜厂商
在软包锂电池中铝塑膜起到要害的效果,一般占到电芯本钱的15-20%左右。但是国内因为技能的缺乏,铝塑膜商场占比十分少,占比缺乏5%。现在国内铝塑膜商场90%比例被日本供应商独占,首要是DNP(大日本印刷)、电工和T&T占有。铝塑膜作为没有完成国产化的锂电材料,其毛利率高达60-80%。据估计,现在铝塑膜全球商场空间仅为数十亿元,跟着下流需求放量,职业增速有望超越40%,潜在商场规模将达百亿等级。
5我国锂离子电池铝塑膜距离
作为软包电池的中心材料,铝塑膜的出产技能难度远高于隔阂、正极、负极、电解液,是锂电池职业界三大高技能之一。从产品功用上看,我国铝塑膜产品与国外产品存在较大距离,首要表现在:铝箔表面处理工艺落后、污染大;铝箔的水处理会发生“氢脆”,导致铝塑膜耐拆度差;铝箔表面挺度不行,良品率差;聚与高导热的铝箔表面复合时易弯曲,发生层状结晶;国内胶粘剂配方工艺较差,易呈现分层剥离问题。
因为这些出产工艺技能的缺乏,我国出产的铝塑膜产品冲深较大在5mm左右,一直无法到达杰出的功用要求。而国外可到达8mm,有的乃至到达12mm,整体与国外产品还有必定距离;厚度方面,国内铝塑膜较薄只能做到70μm,量产的有112、88和72μm,而日本铝塑膜较薄能够做到40μm,65和48μm的也完成量产。
为何铝塑膜的制作技能难以打破,整体来说首要是材料、设备、工艺方面存在缺乏,其技能难度首要在于工艺的操控—反响条件的精确操控。
钛原生选矿厂实例-奥坦马基选矿厂(芬兰)
2019-01-30 10:26:34
奥坦马基(Otanmaki)选矿厂位于芬兰中部,于1954年建成投产,处理奥坦马基矿床的钒钛磁铁矿。1968年起该厂并入芬兰最大的势塔鲁基钢铁公司。多年来奥坦马基一直是芬兰最大的钛矿山,1972年底确定的钒钛磁铁矿储量接近2000万吨。整个矿山包括地下采矿(内有一段破碎洞室);附有干式磁选作业的破碎车间;选矿车间以及装有烧结设备的提钒车间四个部分。
选矿厂采用磁选一浮选联合流程进行生产。1972年处理原矿105万吨,生产磁铁矿精矿25.7万吨,钛铁矿精矿14.95万吨、黄铁矿精矿0.5万吨及五氧化二钒2124吨。其中钒产品供应瑞典、英国、联邦德旧、苏联和其他欧洲国家。
奥坦马基的可开采矿体都赋存于一些扁豆状矿体中,这些矿体长度为20~200米,宽度为30~50米不等。选矿厂处理的矿石含磁铁矿38~40%、钛铁矿27~30%、黄铁矿1~2%,其他为硅酸盐脉石(主要为绿泥石,角闪石和斜长石)。单体解离状态的石英实际上是不存在的,因此矿石比较难磨。矿石组成不均匀,矿石中主要元素含量:TFe40%;TiO213%;V0.25%;S1%;P0.01%。
该厂投产后选矿工艺有二次较大的改革。1958年以前采用粗粒干式磁选丢尾,粗精矿再磨后湿式磁选选出磁铁矿精矿,磁选尾矿先浮选出硫精矿,然后经脱泥后浮选钛铁矿。浮选钛铁矿采用塔尔油在pH6.5条件下进行,浮选精矿品位为TiO244%,回收率74%。1958年以后改为选择性絮凝浮选钛铁矿的工艺流程,其特点是硫浮选尾矿直接在高浓度(40~70%),pH6.2~6.6的条件下和药剂进行长时间(40~60分钟)的搅拌,采用的捕收剂为塔尔油和柴油的混合物(塔尔油∶柴油=1∶2)并加入占混合物3~5%的Einxolp-19作乳化剂,粗选pH=3.2~3.6。实现这一作业后,获得钛精矿品位为TiO244%,回收率88%,较脱泥浮选提高14%。
经多年生产实践又进行了许多改革,改革后流程如图1所示。原矿经三段破碎,最终碎矿粒度为25~0毫米。在第二段破碎之后,以干式磁选从粒度75~10毫米的物料中预选分离出15%左右的废弃尾旷。第三段破碎后矿石,终筛孔为3毫米的格筛进行筛分。筛上产品再经第Ⅱ段磁造分出8%的废弃尾矿。筛下产品送入直径为250毫米的水力旋流器分级,其底流同第Ⅱ段磁选选别的磁性产品合并给入棒磨机磨矿。棒磨机排矿与旋流器溢流合并给入耙式分级机,其返砂再用球磨机磨矿,球磨机排矿与分级机闭路。分级机溢流粒度为60%~0.074毫米。图1 奥坦马基选矿厂工艺改革后的流程
分级溢流给人第Ⅲ段湿式磁选。所得磁性产品再经第Ⅲ段磨矿分级,使粒度达-0.074毫米达95%,给入第Ⅳ段磁选,获得含Fe69%、T1021~1.5%、SiO22%和V2O50.6%的磁铁矿精矿,该精矿送至提钒车间经磨细烧结后,用浸出法回收钒。磁选尾矿采用浮选法选别黄铁矿及钛铁矿。其流程见图2。磁选尾矿经脱泥后先采用一次粗选、二次精选、二次扫选的浮选流程选出黄铁矿精矿。浮选黄铁矿后的尾矿先经过40~60分钟高浓度搅拌,然后采用一次粗选,两次精选,一次扫选的钛浮选流程获得合格钛铁矿精矿。图2 奥坦马基钛浮选流程
高纯氧化铝在锂电池隔膜涂层上的应用
2018-12-27 14:45:30
什么是陶瓷隔膜 陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,经过特殊工艺处理,和基体粘接紧密,显著提高锂离子电池的耐高温性能和安全性。陶瓷涂覆特种隔膜特别适用于动力电池。 锂离子电池对隔膜的要求 隔膜性能决定了电池的内阻和界面结构,进而决定了电池容量、安全性能、充放电密度和循环性能等特性。因此需满足如下一些特性: 好的化学稳定性:耐有机溶剂; 机械性能良好:拉伸强度高,穿刺强度高; 良好的热稳定性:热收缩率低;较高的破膜温度; 电解液浸润性:与电解液相容性好,吸液率高。 三氧化二铝作为一种无机物,具有很高的热稳定性及化学惰性,是电池隔膜陶瓷涂层的很好选择。 陶瓷隔膜对氧化铝的性能要求 粒径均匀性,能很好的粘接到隔膜上,又不会堵塞隔膜孔径; 氧化铝纯度高,不能引入杂质,影响电池内部环境; 氧化铝晶型结构的要求,保证氧化铝对电解液的相容性及浸润性。 涂覆氧化铝隔膜的优点 耐高温性:氧化铝涂层具有优异的耐高温性,在180摄氏度以上还能保持隔膜完整形态; 高安全性:氧化铝涂层可中和电解液中游离的HF,提升电池耐酸性,安全性提高; 高倍率性:纳米氧化铝在锂电池中可形成固溶体,提高倍率性和循环性能; 良好浸润性:纳米氧化铝粉末具有良好的吸液及保液能力; 独特的自关断特性:保持了聚烯烃隔膜的闭孔特性,避免热失控引起安全隐患; 低自放电率:氧化铝涂层增加微孔曲折度,自放电低于普通隔膜; 循环寿命长:降低了循环过程中的机械微短路,有效提升循环寿命。 锂电池隔膜用高纯三氧化二铝技术指标
高纯氧化铝在锂电池隔膜涂层的技术应用优势
2018-12-28 09:57:29
优势一:电流过大时,能够阻断电流。PP/PE材料的锂电池隔膜是通孔,当电流过大时,很容易造成穿孔现象,进而造成锂电池燃烧或者爆炸,而用高纯氧化铝(VK-L500G)作为涂层材料与粘合剂一起使用涂覆在PP/PE材料表面可以起到调孔的作用,这是因为高纯氧化铝为板状晶体结构,当电流过大时,材料发热,进而板状晶体结构的高纯纳米氧化铝涂层材料就会体积膨胀,就会闭合锂电池隔膜上的电流传导孔,从而起到阻断电流的作用,当温度降下来时,材料体积会收缩,这时隔膜上的电流传导孔就会重新打开,利用该材料特殊的物理和化学性能,可以大大提高锂电池的安全性能,从而为大功率锂电池高能量安度且安全可靠充放电提供了可能。 优势二:高纯纳米氧化铝(VK-L500G)还具有非常优良的导热性能,电池温度过高里,这种材料可以很好地进行热量传导,从而解决了PP/PE材料导热性差的问题。 优势三:高纯纳米氧化铝(VK-L500G)材料还具有优良的阻燃性,这是因为高纯氧化铝材料本身就是非常优良的阻燃剂,即使因为温度过高,达到燃烧零界点,该材料的良好的阻燃性能会阻止大范围的燃烧甚至爆炸。
智利国家铜公司科代尔科丘基卡马塔铜-钼矿选厂实例
2019-02-19 11:01:57
1、简介
丘基卡马塔现从属智利国家铜公司科代尔科。是迄今国际上最大的斑岩铜-钼矿之一。钼产值占智利总产值65%以上,直销国际钼产值19%以上。坐落智利东北部安第斯山山脉,海拔2830m,1915年,开端大规模开发铜。1958年7月,开端收回钼,到1976年3月,16年出产出38kt钼金属量的钼精矿。现有采矿才能为84kt/d矿石,选矿才能70kt/d。
2、矿床、矿石及采矿
该矿有三个矿体,丘基卡马塔、丘基南矿、丘基北矿。北矿为一个独立的斑岩铜矿床,已探明矿石储量500Mt,均匀含铜0.7~0.9%,没有开发。南矿全为氧化矿,已探明矿石储量170Mt,均匀含铜1.5%。而含钼首要在丘基卡马塔。丘基卡马塔是国际上最大的斑岩铜-钼矿之一,具细脉浸染状结构。矿体南北长3600m,东西宽约1200m,操控深度在1000m以上。矿体呈楔状向下延伸,绝大部分赋存在斑岩体中。现有储量约10000Mt矿石,共操控铜金属量约60Mt,详细为上部(深400m多)矿石储量1200Mt,均匀含铜1%,下部操控深在800m,有矿石储量8000Mt,均匀含铜0.6%。原生硫化物矿石带坐落次生富集带下部,是斑岩铜矿体的首要部分。矿石由黄铜矿、斑铜矿、黄铁矿、硫砷铜矿等组成,含铜档次均匀,在0.6%~0.8%之间。在矿体中心部位绢云母化蚀变激烈的当地有辉钼矿富集,钼档次均匀0.032%。
矿体中钼的出现是因为随钾化蚀变发作的前期绢云母热液蚀变,这时石英-绢云母蚀变带发生钼、黄铜矿和斑铜矿的激烈矿化。钼存在于裂隙带内、硫化带上层,并浸染于各种石英脉中。
在硫化带上层,钼呈钼酸盐,其间最重要的有钼铜矿[Cu3(MoO4)2OH]和铁钼华[Fe2 (MoO4)3·8H2O]。矿体西部斑岩矿化均匀,但钼档次较低,63%矿石含钼量为0.02% ~0.05%。东部矿石量的68%里含钼量为0.02%~0.03%。在石英-绢云母围岩中均匀档次改变较大,占悉数矿石量76%里含钼0.05%~0.14%。
在粗选回路尾矿试样分析中,已证明辉钼矿表面有一表面氧化层,可能是钼铜矿。
丘基卡马塔矿露天采,是现在国际最大的露天铜矿或露天铜-钼矿。日采剥总量达320kt,采剥比为(2.6~2.7):1。采矿量为84kt/d。配矿中档次操控Cu≥1.9%、Mo≥0.05%、As≤0.08%。
矿石中首要有用矿藏以辉铜矿、黄铁矿为主,其次是黄铜矿、铜蓝、硫砷铜矿、氯铜矿、斑铜矿和辉钼矿。今后黄铜矿、黄铁矿将添加,辉铜矿将削减,原矿化学组成见表1所列。
表1 丘基卡马塔原矿化学成分
元素CuMoFeAs含量(%)2.10.051.80.06
3、选矿厂工艺
选厂由铜-钼矿混合浮选、铜-钼别离和钼精矿浸出脱铜三段组成。
铜-钼混合浮选:当选浓度38%、细度60%-200目混合精矿组成(1976年均匀)(铜40.13%、铁17.58%、钼0.87%、酸不溶物6.98%、砷0.71%)。钼收回率65%~75%。
铜-钼别离:用浮钼抑铜、再磨精选的工艺。据史继昌等人考察,流程用一次再磨,抑制剂为Anamol-D。又据《加拿大矿冶学会冶金学会第16次年会会议集》克劳德介绍,新建处理混精才能3200t/d,工艺流程用二段再磨(比上述在精I与精Ⅲ间多一次),而Anamol-D在使用一年后改为蒸煮-亚铁化法,降低了出产费用。见图1和图2。[next]
图1 丘基卡马塔铜-钼混合浮选流程
图2 丘基卡马塔铜-钼分选流程
浸出:丘基卡马塔矿石中铜的矿相首要为辉铜矿。用溶解它,使终究钼精矿中含量≤0.1%。
4、铜-钼分选药剂准则
药剂准则列于表2及表3。
表2 Anamol-D法药剂准则(g/t)(混精)
加 药 点Anamol-D燃料油Exfoam636NaCNZnSO4擦拭机 150 粗选给矿5000 粗选槽1000 精Ⅰ给矿1000 精Ⅱ给矿50025 一段再磨 25 精Ⅲ给矿350 精Ⅳ给矿350 15 二段再磨 15 精Ⅴ给矿600 151000500接连浸出给矿 800 分批浸出 400 合 计8800215302200500
[next]
表3 亚铁法药剂准则(g/t)(混精)
添 加 点亚铁硫 酸冷却槽400 粗选给矿 700粗选槽400 精Ⅰ给矿10050总 计900750
注:(1)精Ⅱ后加药点药剂品种和用量与前表同;
(2)参加硫酸使矿浆中PH值坚持为8.0左右。
两法对照,亚铁法出产成本只要Anamol-D法出产成本的80%。
5、选矿目标
原矿档次2.1%、0.05%Mo,处理量70kt/d。粗精矿档次39%~43%Cu、0.8%~1.2%Mo、5%~8%不溶物。(1976年均匀档次:40.73%Cu、0.87%Mo、17.58%Fe、0.71%As,6.98%不溶物)。铜精矿档次40~42%Cu,铜收回率90%。钼精矿(浮选)档次51%~53%Mo、1%~3%Cu。钼精矿(浸后)档次54%~56%Mo、0.05%~0.2%Cu。
铜-钼分选作业钼收回率85%~91%。1976年产值7048t钼。
铜-钼分选各作业产品,粗选精矿档次7~15%Mo、40~45%Cu;一精精矿22%~30%Mo、23%~28%Cu;二精精矿34%~37%Mo、16%~20%Cu;三精精矿39%~42%Mo、8%~12.7%Cu;四精精矿45%~48%Mo、3%~6%Cu;五精精矿51%~53%Mo、1%~3%Cu。
钼精矿标准组成列于表4。
表4 丘基卡马塔钼精矿标准组成
成分Mo(MoS2)CuFe不溶物AsNa2OK2OP含量(%)55.2392.210.100.606.060.0280.0930.060.032
6、主体设备简介
破碎为三段一闭路。粗碎用¢1.5m圆锥1台(处理70kt/d),¢1.37m旋回破碎机1台(处理4kt/d,备用);中碎用5台¢2135mm标准圆锥破碎机;细碎用10台¢2135mm短头圆锥破碎机;筛分用10台F-600双层振动筛。
铜-钼混选:12个磨俘系列。
磨矿:每系列¢3.0×4.3m棒磨1台,¢3.0×3.7m球磨2台,每台球磨再与一组(4台)¢510mm旋流器闭路。
粗选:九个系列,每体系64槽1.lm3浮选机;两个系列为每体系14槽A-120(8.9m3)浮选机;另一系列为6槽B-120型,7槽丹佛(容积8.5m3)浮选机。
铜-钼分选:一段再磨用¢1.2×2.4m马西磨矿机2台与¢150mm旋流器8台闭路。二段再磨¢1.2×2.4m马西磨矿机2台,与¢100mm旋流器8台闭路。
会集浸出用2.4×2.4m拌和槽2台串用。分批浸出用4.8×6.lm拌和槽4台。
马矿院在铁矿石提铁、降杂领域新专利填补国内外技术空白
2019-01-17 10:51:22
日前,国家知识产权局授予马鞍山矿山研究院(下称“马矿院”)选矿及自动化所李俊宁、杨任新、陈玉花、王炬、李亮、袁启东等研发申请的“一种铁矿石阴离子反浮选脱硫降硅药剂的组合使用方法”发明专利权(专利号:ZL200910144351.9),这是马矿院在铁矿石提铁、降杂研究领域取得的新进展,该方法在铁精矿降硅、脱硫方式上有重大突破,填补了国内外在该领域的技术空白。
本发明提供一种铁矿石阴离子反浮选脱硫降硅药剂的组合使用方法,该方法可以在铁矿石提铁降硅的同时,脱除铁精矿中有害杂质硫,不需考虑油类起泡剂所产生的大量泡沫对选铁过程的影响,降低了药剂成本,简化了工艺流程,易于在生产中实施,可广泛用于磁铁矿选厂、赤铁矿选厂的提铁脱硫降硅,也可用于褐铁矿、假象赤铁矿和半假象赤铁矿脱硫降硅浮选。
该方法已经在国内某大型铁矿推广应用。该大型铁矿矿石中SiO2含量高达25.02%,S含量高达0.817%,主要有用矿物为赤褐铁矿,其次为假象赤铁矿,磁铁矿之铁占有量较少,仅占2.08个百分点,而赤褐铁矿之铁占84.68个百分点,属于难选铁矿物。矿石中主要杂质是SiO2、Al2O3、S。通过本发明专利提供的方法的应用,最终获得的铁精矿铁品位高达65.23%、杂质SiO2降至4.24%,S含量降至0.054%,效果极为显著。
铜精矿氧化焙烧的技术操作条件
2019-03-05 12:01:05
一、加料
铜精矿流态化焙烧炉的加料办法有湿法和干法两种。
湿法加料是将湿精矿与水混合,制成含固体65%~75%的矿浆,一般用气动隔膜泵在300~400kPa压力下经喷将矿浆喷入炉内,作用较好。湿法加料使焙烧炉烟气含有很多蒸气,对选用热浓酸洗制酸流程不适合,但对水洗流程和稀酸洗流程是可行的。
干法加料应操控炉料粒度均匀,最大不超越3mm,不然炉料将在流态化床发作偏析现象(谷称大颗粒沉底)。一般选用精矿制粒办法缩小与熔剂的粒度差,减小烟尘率,进步出产率。
二、空气直线速度
空气直线速度是安稳流态化床的重要技能条件,国内一般为0.36~0.65m/s(热条件下)。空气直线速度能够参照以下几方面断定:
(一)依据实验测收支炉炉料的临界流态化速度和颗粒带出速度,于两者之间断定空气直线速度;
(二)参照同类型物料流态化焙烧的实践数据选取。空气直线速度实例见表1。
表1 流态化焙烧空气直线速度实例厂别炉床面积,m2鼓风量,km3/h空气直线速度,m/s白银-冶36(半氧化)13~150.37~0.4322.5(全氧化)11~140.51~0.65直岛22180.8芒特艾萨3562.41.6~1.7(湿法加料)宝穴10.56.78~10.20.6~0.90波利顿14200.9~1.1博尔18231.1~1.2
(三)若缺少实验或出产实践材料,可按入炉物料的筛分析数据(干筛)核算出临界流态化速度和颗粒带出速度,然后核算操作气流速度,它与热条件下的空气直线速度近似。
白银-冶和马坝厂的流态化焙烧炉操作气流速度的出产实贵数据列于表2。
表2 流态化焙烧炉操作气流速度的出产实践数据厂别临界流态化
速度,m/s操作气流
速度,m/s颗粒带出
速度,m/s流化指数W操作/W带出白银-冶0.04140.62.90514.50.206马坝厂0.01160.380.626032.80.607
注:1、白银-冶系铜精矿氧化焙烧,马坝厂系铜精矿硫酸化焙烧;
2、表中所列临界流态化速度和颗粒带出速度均是按入炉物料的均匀粒径核算得出的;
3、表中所列流化指数可供规划参阅。但由于受各种具体条件的影响,此项数据并不悉数反映该物料焙烧时的最佳条件。挑选流化指数时,应考虑焙烧矿的质量,烟尘率和物料粘结温度等要素。
(四)在实践出产中,空气直线速度按下式核算:
式中W-热条件下空气直线速度,m/s
Q-单位时刻鼓风量,m3/s;
F-炉床面积,m2;
t-流态化床温度,℃。
三、鼓风量
鼓风量应依据铜精矿的化学成分、物相组成、处理量及所要求的脱硫率核算得出理论风量,然后乘以空气系数,即为鼓入炉内的实践风量。过剩空气系数一般为1.1~1.2,由实验及出产实践断定,有必要确保适合的空气直线速度。在确保焙烧矿质量的前提下,应操控过剩空气量,以下降烟尘率,进步烟气中二氧化硫浓度。鼓风量实例见表1。
四、焙烧温度
流态化床内遍地温度均匀,相差不大于5~10℃。炉床面积较大时,温差可达50℃。焙烧温度应依据精矿成分和焙烧性质经过实验断定。铜精矿全氧化焙烧时,流态化床温度一般操控在750~800℃,炉顶温度也与此挨近;半氧化焙烧时,流态化床温度一般操控在650~750℃。炉顶温度你低20~50℃。关于烧结开端温度低的炉料更应稳重操控焙烧温度,一般是经过调理加料量操控。为进步处理量,需求扫除剩余的热量,设置流态化床冷却设备。表3为铜精矿氧化焙烧流态化床温度实例。
表3 铜精矿氧化焙烧流态化床温度实例厂别焙烧性质流态化床温度,℃白银-冶全氧化焙烧
半氧化焙烧750~800
680~720直 岛同上630博 尔同上600~650铜 山同上590~650阿纳康达同上527~592
博尔厂流态化床温度若高于700℃,炉料会烧结,然后敏捷损坏流态化床的安稳性;若温度低于500℃,会构成硫酸盐,然后影响电收尘器的功率。因而,该厂依托温度自动操控设备,调理直接喷入流态化床的冷却水量,以坚持恰当的流态化床温度。
五、炉底及炉顶压力
炉底及炉顶压力是炉子工作状况的重要标志。炉底压力包含空气散布板压力降和流态化床压力降。空气散布板压力降为1.2~2.4kPa。或相当于流态化床压力降的15%左右。流态化床压力降大约为空气散布板单位面积上流态化床的料重,故与流态化床高度、炉料密度及鼓风量有关。一般经过改动鼓风量的办法调理流态化床的压力降。流态化床高度为1m时,其压力降为8~16kPa。流态化床压力降可按下式核算:
△P=H(γ固-γ气)(1-ε)×9.81
式中△P-流态化床压力降,Pa;
H-流态化床高度。m;
γ固-固体物料的密度,kg/m3;
γ气-空气的密,kg/m3;
ε-流态化床均匀孔隙度,一般为60%~80%;
9.81-单位换管用。
实测的流态化床压力降往往大于核算值,这是由于存在固体颗粒之间的磕碰、冲突以及固体颗粒与炉壁冲突引起的各种阻力,故核算值宜稍扩大运用。
炉顶压力一般保持为0~50Pa,即保持必定的负压。
六、流态化床高度与炉料停留时刻
空气散布板至溢流口下沿的高度叫做流态化层高度,它与焙烧炉料在流态化床内的停留时刻有密切关系。适合的流态化床高度是流态化焙烧技能的重要条件。一般流态化床高度为1~1.5m。
物料在炉内的停留时刻是指更新悉数料床所需的时刻,可按下式核算
式中ι-物料在料床内均匀停留时刻,h;
F-炉床面积,m2;
γ-物料的堆积密度,t/m3;
h-停止料床高度,m,一般为流态化床高度的60%~70%;
q-加料速度,t/h;
μ-烟尘率,一般为进料分量的50%~60%,如为稀相焙烧,则可达80%以上。
铜精矿氧化焙烧的炉料停留时刻为4~6h。
铜钼尾矿膏体干堆排放技术
2019-02-27 08:59:29
一、技能称号
铜钼矿尾矿膏体干堆排放技能
二、适用范围
矿山选矿厂商
三、技能内容
(一)基本原理
尾矿浓缩构成膏体,膏体管道运送多点排放,干式堆存。能够使选矿厂高效运用选矿废水,对高寒干旱缺水区域矿山出产节能减排含义深远。
(二)关键技能
尾矿沉降环境、尾矿流体力学分析、尾矿浓缩设备结构与絮凝剂增加、膏体运送、多点排放的科学结合。
(三)工艺流程
混合浮选尾矿通过管路给入到尾矿车间的Φ40m深锥稠密机内,参加絮凝剂进行尾矿絮凝沉降,深锥底流的膏体由喂料泵给入隔膜泵,再由隔膜泵泵入到尾矿坝进行膏体排放。深锥溢流水即选矿废水直接回来高位水池循环运用。
四、首要技能指标
尾矿底流浓度66-68%。
五、技能现状与典型实例
技能现状:膏体排放工艺使用2年多,通过进行深锥稠密机理的深入研讨,进行高寒高纬度尾矿膏体堆存的安全性、环保性工业出产,到达充分运用膏体排放进步运用选矿废水资源,进步尾矿堆存实质安全意图,技能老练。
典型用户(实例):已施行的典型事例一:乌山一期项目项目建造规划及建造条件建造规划乌山一期项目,处理量30000t/d建造条件高寒高纬度干旱区域建造大型现代化矿山厂商首要改造内容及设备首要改造内容通过沉降、矿浆流体力学分析,改进深锥稠密机结构及絮凝剂增加,进步尾矿沉降作用及废水运用率。首要设备Φ40m深锥稠密机、往复式活塞隔膜泵DGMB450/8出资与效益出资额28亿建造期1.5年资源效益盘活低档次铜矿体(档次铜0.24%、伴生钼0.017%)矿石量22811.68万吨。经济效益年利润6.3亿出资回收期6.7年已施行的典型事例二:乌山二期建造项目项目建造规划及建造条件建造规划乌山二期建造项目,处理量35000t/d建造条件高寒高纬度干旱区域建造大型现代化矿山厂商首要改造内容及设备首要改造内容运用国际上最大深锥稠密机及国内自主知识产权隔膜泵,进步尾矿沉降作用及废水运用率。首要设备Φ43m高压深锥稠密机、往复式活塞隔膜泵DGMB630/6出资与效益出资额35亿建造期1年资源效益盘活低档次铜矿体(档次铜0.24%、伴生钼0.017%)矿石量22811.68万吨。经济效益年利润6.7亿出资回收期5.9年推行办法及主张尾矿膏体排放废水直接循环运用这种簇新的出产工艺必定会在国内得到大面积推行。因为它对环境保护和尾矿库安全非常有利,它必定会在我国敏捷推行。可是这种工艺还很不完善,在选用这种工艺时还有不少问题。为了加速这种工艺的推行速度,主张建立膏体尾矿堆存研讨和推行中心,有组织地对以下一些课题进行研讨。研讨大型深锥膏体稠密机的结构和国产化、系列化;研讨不同类型的膏体尾矿的浸透规则及其对地下水系的影响;研讨不同深度的膏体尾矿含水规则、力学性能,及轰动液化对尾矿库安全的影响等。六、推行远景和节约与综合运用潜力
依据国外三个公司进行的乌山尾矿深锥稠密和尾矿膏体运送实验报告,当尾矿浓度在72%以下时,尾矿屈服应力均在100pa以内,阐明深锥稠密机的排矿浓度彻底有或许到达72%以上。矿山现已决定在乌山二期工程中,选用另一家制造商的设备,改动深锥稠密机的结构方式,争夺使尾矿排放浓度有较大起伏进步。二期工程将于2012年投产。依据现已进行的半工业实验,当排矿浓度到达75%时,矿浆的屈服应力为160pa。在出产操作中,在确保溢流水质量的基础上,恰当下降絮凝剂用量,有利于进步排矿浓度,进一步进步废水运用率到85-91%。
乌山地处严峻缺水和极点酷寒区域,通过多计划比较,只能选用尾矿膏体排放废水直接回来运用计划。它是乌山铜钼矿能否建造和出产的关键所在。因而它的经济效益只能用整个项意图经济效益进行点评。该项目2009年9月投入出产,当年即到达规划出产能力,2010年完结出产总值约18亿元,利税总额约10亿元,2011年完结出产总值约19亿元,利税总额约10.4亿元,经济效益非常明显。
我国经济的敏捷兴起,各种类型的选矿厂建造如漫山遍野。废水运用是和选矿厂的建造联络在一起的。因而尾矿膏体排放废水直接循环运用关于传统的选矿废水处理工艺而言,将是一种性的改变,这种簇新的膏体排放工艺必定会在国内得到大面积推行。它所带来的社会效益非常可观。尾矿膏体排放废水再运用工艺除了多雨区域之外,都能够推行。最理想的当地是气候干旱、地形平整、比较荒芜的区域。在这种当地,乃至能够不建尾矿坝。能够节约很多出资。我国内蒙古、新疆和西北许多当地都具有这种条件。
活性炭从含金烟尘中提取金实例
2019-02-19 10:03:20
加拿大大黄刀矿业公司选金厂的浮选金精矿,于流态化欢腾焙烧时产出含金90~100g∕t、4%砷、5%锑的烟尘。该厂用化法处理此烟尘时,因为矿浆中的物料很细,过滤和浓缩很困难,金的收回率只70%,且含金溶液被砷、锑严峻污染。为此,后改用松木活性炭(粒度-2.36~+0.83mm)于矿浆中吸附金。该厂含金烟尘的化和炭浆法作业的设备体系如图1。图1 大黄刀从烟尘中收回金的设备体系
1-调浆槽;2-离心泵;3-回定筛;4-浓缩机;
5-隔膜泵;6-拌和槽;7-振动筛;8-矿浆分配器;
9、10-拌和浸出槽;11-尾矿池;12-载金炭洗刷槽;13-蒸汽干燥机
金精矿焙烧产出的烟尘(9~10t/d),由螺旋给料机供入Ф0.9m×0.9m的调浆槽中,加水调浆至含固体10%。经离心泵抽送到不锈钢固定筛(1.2m×1.2m)除掉粗粒烟尘和杂物后,由浓缩机浓缩至含30%固体。浓缩时,矿浆的pH为5,粘度大很难沉积,乃至无法进行过滤。浓缩的矿浆用隔膜泵抽送拌和槽,加苛性钠中和至pH7.8后,于拌和浸出槽中加0.045%和碳酸钠0.02%拌和化72h。浸出过程中,如溶液中按Na2CO3计的碱浓度超越0.011%,已被活性炭吸附的金就会反溶解。矿浆的化为间歇性作业。活性炭吸附金达饱满时,由离心泵扬至上边的0.417mm(35目)振动筛上。别离出的载金炭,干洗刷槽中加水洗刷除掉矿泥。洗刷后的载金炭含水约50%,于蒸汽烘干机烘干至含水7%送冶炼厂熔炼。该设备体系的年生产目标如下表。
表 炭浆法从烟尘中提金的年度目标产品名称产值∕t金档次∕g·t-1含金量∕kg金散布率∕%载金活性炭17.313210228.575.8脱金贫液7825.80.554.61.6浸出渣2999.922.868.322.6烟尘3014.0100.0301.4100.0
活性炭提金实例-活性炭从含金烟尘中提取金
2019-03-05 10:21:23
加拿大大黄刀矿业公司选金厂的浮选金精矿,于流态化欢腾焙烧时产出含金90~100g∕t、4%砷、5%锑的烟尘。该厂用化法处理此烟尘时,因为矿浆中的物料很细,过滤和浓缩很困难,金的收回率只70%,且含金溶液被砷、锑严峻污染。为此,后改用松木活性炭(粒度-2.36~+0.83mm)于矿浆中吸附金。该厂含金烟尘的化和炭浆法作业的设备体系如图1。图1 大黄刀从烟尘中收回金的设备体系
1-调浆槽;2-离心泵;3-回定筛;4-浓缩机;
5-隔膜泵;6-拌和槽;7-振动筛;8-矿浆分配器;
9、10-拌和浸出槽;11-尾矿池;12-载金炭洗刷槽;13-蒸汽干燥机
金精矿焙烧产出的烟尘(9~10t/d),由螺旋给料机供入Ф0.9m×0.9m的调浆槽中,加水调浆至含固体10%。经离心泵抽送到不锈钢固定筛(1.2m×1.2m)除掉粗粒烟尘和杂物后,由浓缩机浓缩至含30%固体。浓缩时,矿浆的pH为5,粘度大很难沉积,乃至无法进行过滤。浓缩的矿浆用隔膜泵抽送拌和槽,加苛性钠中和至pH7.8后,于拌和浸出槽中加0.045%和碳酸钠0.02%拌和化72h。浸出过程中,如溶液中按Na2CO3计的碱浓度超越0.011%,已被活性炭吸附的金就会反溶解。矿浆的化为间歇性作业。活性炭吸附金达饱满时,由离心泵扬至上边的0.417mm(35目)振动筛上。别离出的载金炭,干洗刷槽中加水洗刷除掉矿泥。洗刷后的载金炭含水约50%,于蒸汽烘干机烘干至含水7%送冶炼厂熔炼。该设备体系的年生产目标如下表。
表 炭浆法从烟尘中提金的年度目标产品名称产值∕t金档次∕g·t-1含金量∕kg金散布率∕%载金活性炭17.313210228.575.8脱金贫液7825.80.554.61.6浸出渣2999.922.868.322.6烟尘3014.0100.0301.4100.0
强化氰化提金工艺-管道化氰化法
2019-03-06 09:01:40
管道溶出器是西德鲁奇(Lurgi)化学冶金公司与联合炼铝公司(VAW)研发的用于NaOH溶液浸出铝矾土的标准设备。1978年前,它已运用于铝、钨、铀、铜、镍等的高温、高压湿法浸出中间厂实验和工业流程中。为了扩展管道溶出器的运用规模,后又进行了金的化浸出实验。
经过高压釜实验室对含金19.8g∕t的矿石进行的实验标明,当矿浆液固比为3∶2,加石灰调pH至10.5和氧压2500.696kPa(25.5kg∕cm2)及液温50℃下化15min,金的溶出率达96.5%,尾矿仅含金0.67g/t。
管道化化实验运用的管道溶出器之一,是在最简略的管道溶出器上加装几只闪蒸槽(图1)。溶出器套管是由两段同心管制成,它的一端为蒸汽(或熔盐)加热矿浆用的过热器,另一端为冷却已化矿浆(即加热新输入矿浆)的热交换套管。中间部分是专为收回闪蒸槽排出气水余热的热交换套管。矿浆和经活塞隔膜泵(在这里运用很成功)输入套管的中心管,内管的矿浆与处于管外环形空间呈逆向活动的已化矿浆(或闪蒸槽来的蒸汽和热水)进行热交换,加热新输入矿浆,并使已化矿浆冷却至可直接进行过滤的温度,和使闪蒸槽排出的汽、水冷却供作洗水用。经加热的新矿浆,再经过加热器的内管,被蒸汽(或熔盐)再加热至250~300℃。这种结构的管道溶出器,表里管都在压力下作业,故须运用抗蚀材料制造。图1 加装闪蒸槽的管道溶出器
还有一种较简略的管道溶出器是在中间设备过热器(图2),依靠外管内环形空间作业油的循环来进行热交换。这种结构的溶出器外管在无腐蚀、无压力的条件下作业,不用运用抗蚀材料。图2 用作业油进行热交换的管道溶出器
为了比较常压化和氧压化的作用,曾对含金17.6g∕t的硅质砾岩金矿石进行了各种条件的比照实验,其间典型的化条件及成果列于下表。从下表中看出,在常压鼓风拌和条件下化24h,金的溶出率才达96%,而在氧压2000.56kPa(20.4kg∕cm2)条件下,仅化约30min即达96%的最佳溶出率。经过上述实验成果,于1978年进行了中间厂实验(图3中试取含金10.2g∕t的矿石质料10t,加水浆化至含固体960g∕L,加石灰调pH至11.5,矿浆温度约30℃,管道中压力为2500.696kPa(25.5kg∕cm2),供氧量为6kg∕t矿,NaCN按1kg∕t矿石量参加,用活塞隔膜泵供入管道溶出器中。矿浆在管道中的流速为2.5m∕s,停留时刻8min,每h处理量为2.5m2。浸出成果:NaCN的消耗量为0.89kg/t矿(测定排出矿浆浓度值),渣含金0.2g/t,金的溶解率达98%。图3 管道化化中间实验厂设备
表 常压与氧压化条件比照浸出办法浸出条件及功率磨矿粒度水量∕L矿石量∕gCa(OH)2∕gNaCN∕gpH时刻浸出率∕%常压鼓风拌和氧化64.8%-0.063mm1.03003.50.1511.524h962000.56kPa
氧压化64.8%0.063mm0.682002.30.10-约30min96