矿浆浓度的表示方法和测定.doc

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一、矿浆浓度的表示方法和测定

矿浆浓度是指矿浆中固体矿粒的含量。

矿浆浓度通常有三种表示方法:(1)固体含量百分数(%)—表示矿浆中固体重量(或体积)所占的百分数。矿浆浓度用体积表示比用重量表示更准确些,但为了计算方便,通常采用的是重量表示法。

(2)液固比—表示矿浆中液体与固体重量(或体积)之比。液固比又称稀释度。

(3)固液比—表示矿浆中固体与液体重量(或体积)之比。固液比又称矿浆稠度。

1、重量百分浓度R

利用矿浆和固体进行计算:

R = [Q/(Q+W)]×100% =( Q/G)×100% (9 — 4)

式中 Q ——矿浆中固体重量,克;

W ——矿浆中液体(水)的重量,克;

G ——矿浆重量,克。

此法测定浓度比较精确,适用于现场流程考查、实验室各种小型选矿试验对各作业浓度的测定。但矿浆需要进行干燥,时间长、耗电多,适应不了现场调节工艺流程的及时要求。

2、利用矿物和矿浆比重进行计算,其公式为:

R = [δ(δn-1)/δn(δ-1)]×100%

式中δ——矿物比重;一般可根据不同选别作业的矿物,实验室预先测出其比重。

δn——矿浆比重。

3、浓度壶法测矿浆浓度

所谓浓度壶既是选矿过程中用来直接测定矿浆浓度的壶形器具,其目的是快捷、简便、易学可靠。

人工测定矿浆浓度,一般采用间接法,即先测矿浆比重,间接算出矿浆的浓度。具体做法是:先称量一定容积(用浓度壶)的矿浆试样,即可算出矿浆比重;矿石比重经过测定是已知的,根据公式即可算出被检查矿浆的浓度。

由于检查浓度是经常性的检验工作,为了适应调节工艺流程的及时要求,省去现场每次测定浓度的计算工作,方便操作,有利于及时调整浓度。选矿厂一般都根据选别不同过程的矿物比重,针对容积一定,重量已知的浓度壶,算出某一矿浆重量下的浓度。即将不同矿浆重量G ,换算成不同的矿浆浓度R ,然后制成一一对应的表格,通称为矿浆浓度查对表。

浓度壶通过秤出浓度及矿浆总重量来直接通过查表得到对应矿浆浓度,那么应找出总重量与矿浆之间的函数关系,这里首先来介绍一下相关参数的概念。

矿浆浓度(C):矿浆中矿物重量与矿浆总重量的百分比。 矿浆比重(y ):单位体积中矿浆的重量。

矿石比重(δ):单位体积中的矿石的重量。

浓度壶重量用W1表示,矿浆与浓度壶的总重量用W表示。浓度壶的体积用V表示(一般用1000ml ),矿石的体积用V石,矿浆中所含水的体积用V水表示。那么

c=

V V δ石……………………………………………○

1 c=W W V -δ石……………………………………………○

2 W-W1-V 水=V石δ…………………………………………○

3 由○1○2○3联立得:c=)

δδ1()1(--y y …………………○

4 再由○4联立W=Vy ,得: W=

W C V +--)

δ

1

1(11

通过以上的计算可知,只要浓度壶给定条件后,对某一种矿石来说矿浆的浓度与总重量之间存在一对应的函数关系,由此可制成总重量与矿浆浓度对应关系表。

如何编制矿浆浓度表?选矿厂常用的浓度壶容积有1000毫升、500毫升、250毫升等。为了浓度和细度的测定尽可能准确,对于粒度组成较不均匀的矿浆,如球、棒磨排矿可采用500-1000毫升的浓度壶进行测定;对于粒度组成较均匀

的矿浆,如分级机或旋流器的溢流、重选、浮选、湿式磁选各作业的矿浆,可用250-500毫升的浓度壶进行测定。

编制浓度表必须知道的三种要素是:矿石比重δ、浓度壶容积V和浓度壶重量q。利用不同的矿浆浓度,算出固体重量,其计算公式为:

R =[Q/(Q+W)]×100% = {Q/[Q+(V-Q/δ)]}×100%

根据已知数据便可计算出浓度对照表;

浓度对照表(例)

浓度壶测定矿浆浓度的操作方法主要分为以下几步:

浓度壶测定矿浆浓度需要的工具有:浓度壶、浓度勺、台秤

其主要操作步骤是:

1.清洗浓度壶内部,保证浓度壶内部干净、清洗浓度勺及铁盘,保证测量结果

的准确性。

2.用浓度勺将矿浆装入到浓度壶中,要求浓度勺要从搅拌槽溢流耳箱的中央位

置舀取矿浆,保证取样的代表性及均匀性。

3.往浓度壶中加满矿浆,待矿浆液位高于溢流嘴时停止加矿,等待片刻,待部

分矿浆从溢流嘴流出直至不流时,用手指堵住浓度壶溢流嘴,将浓度壶转移至冲洗水管处冲洗。

4.将外表面冲洗干净的浓度壶放至台秤铁盘上面,通过加减秤砣及调节游码,

称除装满矿浆的浓度壶总质量。

5.根据所称出的数据对照现场矿浆浓度对照表读出所测矿浆浓度。

6.将浓度壶中的矿浆倒回搅拌槽中,清洗浓度壶后将浓度壶倒扣在台秤旁边。

7.取下秤砣,将所有物件摆放整齐。

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一、矿浆浓度的表示方法和测定 矿浆浓度是指矿浆中固体矿粒的含量。 矿浆浓度通常有三种表示方法:(1)固体含量百分数(%)—表示矿浆中固体重量(或体积)所占的百分数。矿浆浓度用体积表示比用重量表示更准确些,但为了计算方便,通常采用的是重量表示法。 (2)液固比—表示矿浆中液体与固体重量(或体积)之比。液固比又称稀释度。 (3)固液比—表示矿浆中固体与液体重量(或体积)之比。固液比又称矿浆稠度。 1、重量百分浓度R 利用矿浆和固体进行计算: R = [Q/(Q+W)]×100% =( Q/G)×100% (9 — 4) 式中 Q ——矿浆中固体重量,克; W ——矿浆中液体(水)的重量,克; G ——矿浆重量,克。 此法测定浓度比较精确,适用于现场流程考查、实验室各种小型选矿试验对各作业浓度的测定。但矿浆需要进行干燥,时间长、耗电多,适应不了现场调节工艺流程的及时要求。 2、利用矿物和矿浆比重进行计算,其公式为: R = [δ(δn-1)/δn(δ-1)]×100% 式中δ——矿物比重;一般可根据不同选别作业的矿物,实验室预先测出其比重。 δn——矿浆比重。 3、浓度壶法测矿浆浓度 所谓浓度壶既是选矿过程中用来直接测定矿浆浓度的壶形器具,其目的是快捷、简便、易学可靠。 人工测定矿浆浓度,一般采用间接法,即先测矿浆比重,间接算出矿浆的浓度。具体做法是:先称量一定容积(用浓度壶)的矿浆试样,即可算出矿浆比重;矿石比重经过测定是已知的,根据公式即可算出被检查矿浆的浓度。

由于检查浓度是经常性的检验工作,为了适应调节工艺流程的及时要求,省去现场每次测定浓度的计算工作,方便操作,有利于及时调整浓度。选矿厂一般都根据选别不同过程的矿物比重,针对容积一定,重量已知的浓度壶,算出某一矿浆重量下的浓度。即将不同矿浆重量G ,换算成不同的矿浆浓度R ,然后制成一一对应的表格,通称为矿浆浓度查对表。 浓度壶通过秤出浓度及矿浆总重量来直接通过查表得到对应矿浆浓度,那么应找出总重量与矿浆之间的函数关系,这里首先来介绍一下相关参数的概念。 矿浆浓度(C):矿浆中矿物重量与矿浆总重量的百分比。 矿浆比重(y ):单位体积中矿浆的重量。 矿石比重(δ):单位体积中的矿石的重量。 浓度壶重量用W1表示,矿浆与浓度壶的总重量用W表示。浓度壶的体积用V表示(一般用1000ml ),矿石的体积用V石,矿浆中所含水的体积用V水表示。那么 c= V V δ石……………………………………………○ 1 c=W W V -δ石……………………………………………○ 2 W-W1-V 水=V石δ…………………………………………○ 3 由○1○2○3联立得:c=) δδ1()1(--y y …………………○ 4 再由○4联立W=Vy ,得: W= W C V +--) δ 1 1(11 通过以上的计算可知,只要浓度壶给定条件后,对某一种矿石来说矿浆的浓度与总重量之间存在一对应的函数关系,由此可制成总重量与矿浆浓度对应关系表。 如何编制矿浆浓度表?选矿厂常用的浓度壶容积有1000毫升、500毫升、250毫升等。为了浓度和细度的测定尽可能准确,对于粒度组成较不均匀的矿浆,如球、棒磨排矿可采用500-1000毫升的浓度壶进行测定;对于粒度组成较均匀

波美度与比重换算方法及密度波美换算表

波美度与比重换算方法 波美度= 144.3-(144.3/比重); 比重=144.3/(144.3-波美度) 对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度) 一般来说,波美比重计应在15.6度温度下测定,但平时实际使用的时候温度一般不会刚好符合标准,所以需要校正。一般来说,温度每相差1度,波美计则相差0.054度。温度高于标准时加,低则减。 波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。 波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。 波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度是66°Bé,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。 波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。 不同溶液的波美度的测定方法是相似的,都是用测定比重的方法,根据测得的比重,查表换算浓度。现在对不同溶液的波美表都是专用的,如酒精波美表、盐水波美表,这种波美表上面,有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了。 密度与波美度、特沃德尔重度换算表 密度与波美度、特沃德尔重度换算表 密度/g/cm3 波美度特沃德尔比重度密度/g/cm3 波美度特沃德尔比重度1.00 0.00 0 1.41 42.16 82 1.01 1.44 2 1.42 4 2.89 84 1.02 2.84 4 1.43 4 3.60 86 1.03 4.22 6 1.44 44.31 88 1.04 5.58 8 1.45 45.00 90 1.05 6.91 10 1.46 45.68 92 1.06 8.21 12 1.47 46.36 94 1.07 9.49 14 1.48 47.03 96 1.08 10.74 16 1.49 47.68 98 1.09 11.97 18 1.50 48.33 100 1.10 13.18 20 1.51 48.97 102 1.11 14.37 22 1.52 49.60 104 1.12 15.54 24 1.53 50.23 106 1.13 16.68 26 1.54 50.84 108 1.14 17.81 28 1.55 51.45 110 1.15 18.91 30 1.56 5 2.05 112

细集料细度模数的计算方法

一、计算题可能设计的方面 1. 细集料细度模数的计算方法 (以上分计、累计、通过各2分) 计算细度模数 6.25 1005 5)9580552913(=-?-++++= M (2分) 由细度模数得出该砂为中砂,满足设计通过率要求(级配曲线图省略)。(2分) 2. 水泥抗折,抗压强度的试验处理方法 抗折强度:以三个试件的平均值作为试验结果,当三个值中强度有超出平均值的±10%。应舍去超出值再取平均值后作为抗折强度,如有两个超出平均值的±10%,试件作废。 , , 3 5.1b FL R = L =100mm ,b =40mm , MPa , MPa R= MPa 抗压强度:以六个试件的平均值作为试验结果,当六个值中有一个强度有超出平均值的±10%,应舍去,取剩余五个值的平均值后作为结果,如果五个值中有一个强度有超出五个结果平均值的±10%,试件作废。 , , , , , A F p = a=40mm

, MPa , MPa , , MPa , P= MPa 3. 混凝土抗折,抗压强度的试验处理方法 2 bh FL f = L=450mm ,b =150mm ,h =150mm A F p = a =150mm 无论抗折抗压强度均取以三个试件的平均值作为试验结果,当三个值中强度有超出中值的±15%,取中值作为试验结果,如有两个超出中值的±15%,试件作废。 4. 混凝土强度评定 设计强度为C30的水泥混凝土,施工抽检了10组试件,其28天的抗压强度(标准尺寸试件、标准养生)如下: 、、、、、、、、,, 试评定该结果是否满足设计要求(取判定系数k1=,k2=)。 解答:1、MPa n k R n i n 88.33, 10== =∑ MPa n k k S n i n 763.31 ) (2 =--= ∑ R=30MPa R min = MPa S K R n n 817.31763.37.188.331=?-=- MPa R 279.0309.0=?= ∴R S K R n n 9.01>- MPa R 4.28min = MPa R K 27309.02=?= ∴R k R 2min > 判定结果是强度满足设计要求。 5混凝土配合比设计 1、混凝土计算配合比为1::,水灰比为,在试拌调整时,增加了10%的水泥浆用量。试求 (1)该混凝土的基准配合比(不能用假定密度法); (2)若已知以实验室配合比配制的混凝土,每m 3 需用水泥320kg ,求1m 3 混凝土中其它材料的用量; (3)如施工工地砂、石含水率分别为5%、1%,试求现场拌制400L 混凝土各种材料的

波美度与比重换算方法及密度波美换算表

. 波美度与比重换算方法 波美度= 144.3-(144.3/比重); 比重=144.3/(144.3-波美度) 对于比水轻的:比重=144.3/(144.3+波美度) 一般来说,波美比重计应在15.6度温度下测定,但平时实际使用的时候温度一般不会刚好符合标准,所以需要校正。一般来说,温度每相差1度,波美计则相差0.054度。温度高于标准时加,低则减。 波美度(°Bé)是表示溶液浓度的一种方法。把波美比重计浸入所测溶液中,得到的度数叫波美度。 波美度以法国化学家波美(Antoine Baume)命名。波美是药房学徒出身,曾任巴黎药学院教授。他创制了液体比重计——波美比重计。 波美比重计有两种:一种叫重表,用于测量比水重的液体;另一种叫轻表,用于测量比水轻的液体。当测得波美度后,从相应化学手册的对照表中可以方便地查出溶液的质量百分比浓度。例如,在15℃测得浓硫酸的波美度是66°Bé,查表可知硫酸的质量百分比浓度是98%。 波美度数值较大,读数方便,所以在生产上常用波美度表示溶液的浓度(一定浓度的溶液都有一定的密度或比重)。 不同溶液的波美度的测定方法是相似的,都是用测定比重的方法,根据测得的比重,查表换算浓度。现在对不同溶液的波美表都是专用的,如酒精波美表、盐水波美表,这种波美表上面,有测定溶液波美度对应的该种类溶液的浓度,可以直接读数,不用查表了。 密度与波美度、特沃德尔重度换算表 密度与波美度、特沃德尔重度换算表 密度/g/cm3 波美度特沃德尔比重度密度/g/cm3 波美度特沃德尔比重度1.00 0.00 0 1.41 42.16 82 1.01 1.44 2 1.42 4 2.89 84 1.02 2.84 4 1.43 4 3.60 86 1.03 4.22 6 1.44 44.31 88 1.04 5.58 8 1.45 45.00 90 1.05 6.91 10 1.46 45.68 92 1.06 8.21 12 1.47 46.36 94 1.07 9.49 14 1.48 47.03 96 1.08 10.74 16 1.49 47.68 98 1.09 11.97 18 1.50 48.33 100 1.10 13.18 20 1.51 48.97 102 1.11 14.37 22 1.52 49.60 104 1.12 15.54 24 1.53 50.23 106 1.13 16.68 26 1.54 50.84 108

矿浆浓度及其检测

矿浆浓度现场快速检测 一、浓度的概念 矿浆浓度是指矿浆中固体矿粒的含量。矿浆浓度通常用固体含量百分数(%)——表示矿浆中固体重量所占的百分数。 重量百分数浓度R ,利用矿浆和固体进行计算 : 此法测定浓度比较精确,适用于现场流程考查、实验室各种小型选矿试验对各作业浓度的测定。 体积平衡方程式:1 QR Q R Q V -+ ?=δ 解方程得:) 1(δδδ -+= R V Q 式中 R —— 矿浆浓度,%; Q —— 矿浆重量,克; δ—— 原矿矿石真比重(现场比重为2.7g/cm 3),g/cm 3 V —— 浓度壶体积,ml ; 按如上公式计算编制矿浆浓度表。 二、矿浆浓度的测定 磨矿分级作业的产品细度与浓度有密切的关系,浓度的变化导致细度的改变。因此对磨矿分级作业浓度的检查与控制,是十分必要的,它将有助于磨矿效率和选别指标的提高。 选矿厂检查矿浆浓度,通常采用浓度壶进行测定。具体做法是: (1)先校正台秤(或粗天平)的零点; (2)检查空浓度壶的重量与体积,是否与所查浓度壶表相符; (3)按照取样规定,用取样勺采矿浆试样,小心谨慎地将所采

样品倒入浓度壶中,在倒入过程中轻轻地摇动取样勺,不使矿浆沉淀,并将勺中矿浆全部倒入壶中,直到浓度壶溢流口有矿浆流出时为止。待溢流口矿浆停止流动时用食指捂住溢流口,以防壶中矿浆流出; (4)用抹布将浓度壶外壁揩净,在秤盘上进行称重; (5)根据称得的壶加矿浆总重量,即可在浓度表上查出矿浆浓度。 五、矿浆浓度表的编制 由于检查浓度是经常性的检验工作,为了适应调节工艺及时的要求,省去现场每次测定浓度的计算工作,方便操作,有利于及时调整浓度。选矿厂一般都根据入磨的矿石比重,针对容积一定,重量已知的浓度壶,算出某一矿浆重量下的浓度。即将不同矿浆重量G,换算成不同的矿浆浓度R,然后制成一一对应的表格,通称为矿浆浓度查对表。 选矿厂常用的浓度壶容积有1000毫升、500毫升、250毫升等。为了浓度和细度的测定尽可能准确,对于粒度组成较不均匀的矿浆,如球磨排矿可采用500-1000毫升的浓度壶进行测定;对于粒度组成较均匀的矿浆,如分级机或旋流器的溢流的矿浆,可用250-500毫升的浓度壶进行测定。但为了方便,现场一般都统一采用同一种浓度壶。 根据公式可以算出在不同的矿浆浓度下,相应的矿浆重量,列成表所示的矿浆浓度查对表【原矿比重2.70 g/cm3】

烟雾浓度对照表

MQ-2气敏元件由微型AL2O3陶瓷管、SnO2 敏感层,测量电极和加热器构成的敏感元件固定在塑料或不锈钢制成的腔体内,加热器为气敏元件提供了必要的工作条件。封装好的气敏元件有6只针状管脚,其中4个用于信号取出,2个用于提供加热电流。 MQ-2 对可燃气体、烟雾的检测范围是300 to 10000ppm。 1)MQ-2.静态校准: 仪器通电,将传感器置于纯净的空气中,等待延时10分钟,用万用表测量VO测点应为0.3-1V,如VO点电压不在此范围内可调整RW电位器,并记录静态VO电压直。 2).动态校准: 用阴燃棉绳发生烟雾飘入传感头,用万用表测量VO测点的变化情况,+有烟雾时VO点的电压应能上升0.4-0.6V。 3).报警点设定: 调整RX电位器,用数字万用表量VX测点的电压,使VX-VO(静)>=0.3V,再用烟气喷向烟雾传感器,传感器应能发出报警声。 灵敏度调整: MQ-2型气敏元件对不同种类、不同浓度的气体有不同的电阻值。因此,在使用此类 型气敏元件时,灵敏度的调整是很重要的。我们建议您用1000ppm氢气或1000ppm丁烷 校准传感器。当精确测量时,报警点的设定应考虑温湿度的影响。

(SNO2)敏感元件的阻值R与空 气中被测气体的浓度 C 成对 数关系变化: log R=m log C+n(m、n均 为常数)。 n 与气体检测灵敏度有关,除了随 传感器材料和气体种类不同而变化 外,还会由于测量温 度和激活剂的不同而发生大幅度的 变化。另一方面,m 表示随气体浓 度而变化的传感器的灵敏 度(也称之为气体分离率)。对于 可燃性气体来说,m 值多数介于1/2 至1/3之间。 3. 自感应器件MQ-2参数 A. 标准工作条件 符号参数名称技术条件备注 Vc 回路电压≤15V AC or DC V H加热电压 5.0V±0.2 V AC or DC R L负载电阻可调 R H加热电阻31Ω±3Ω室温 P H加热功耗≤900mW B. 环境条件 符号参数名称技术条件备注 Tao 使用温度-10℃-50℃ Tas 储存温度-20℃-70℃ RH 相对湿度小于95%RH O2氧气浓度21%(标准条件)氧气浓最小值大于2%

浮选矿浆浓度

浮选矿浆浓度 浮选矿浆浓度是浮选矿浆中固体(矿物)与液体(水)质量之比,常用液固比或固体含量百分数表示。 浮选矿浆浓度包括分级溢流浓度、搅拌槽中矿浆浓度及粗选、精选、扫选各作业的矿浆浓度。浮选的最适宜的矿浆浓度与入选矿石性质和药剂制度有关。一般浮选密度较大的矿物采用较浓的矿浆,而密度较小的矿物则用较稀的矿浆;浮选粗粒物料采用较浓的矿浆,而细粒和矿泥则用较稀的矿浆;粗选和扫选采用较浓的矿浆,而精选则用较稀的矿浆。有色金属矿石粗选时,通常采用矿浆浓度约25%~40%;而煤粗选的矿浆浓度为10%~25%;浮选细粒及含泥很高的矿石时,矿浆浓度为10%~20%。浮选粗粒状的矿石时,矿浆浓度偶尔可达50%以上。 限制 矿浆浓度受许多条件的限制,例如,分级机溢流浓度,就受细度要求的限制,要求细时,溢流稀,要求粗时,溢流浓。大多数情况下分级溢流的矿浆浓度与调浆和粗选作业的矿浆浓度几乎是一致的;而精选作业的矿浆浓度则要根据精选作业要求重新调节,一般低于粗选作业的矿浆浓度。扫选作业的矿浆浓度则随粗选作业泡沫产出量的多少有不同程度的降低。 影响 矿浆浓度对浮选回收率、精矿质量、药剂消耗、浮选时间、生产能力等有很大影响。当矿浆很稀时,回收率较低。适当提高矿浆浓度,不但可以节约药剂和用水,而且可以提高回收率。但若矿浆过浓,则由于浮选机工作条件变坏,会使浮选指标下降。一般以较稀的矿浆浮选时,精矿质量较高,而以较浓的矿浆浮选时,精矿质量则会降低。浮选时矿浆中必须保持一定的药剂浓度,才能获得良好的浮选指标。若用药量不变,矿浆浓,液相中药剂浓度亦增加,可以节省药剂,减少水、电耗量。矿浆较稀时,为保持矿浆中药剂浓度不变,则需增加药剂用量。矿浆浓度对浮选机的生产率也有一定影响。矿浆浓度增加时,如浮选机的体积和生产率不变,则矿浆在浮选机中的停留时间相对延长,浮选时间有所增加,有利于提高回收率。反之,如果浮选时间不变,则矿浆愈浓,浮选机的生产率就愈大。

液碱密度和浓度对照表

液碱密度和浓度对照表密度浓度% 1 0.159 1.005 0.602 1.01 1.04 1.02 1.94 1.03 2.84 1.04 3.74 1.05 4.65 1.06 5.56 1.07 6.47 1.08 7.38 1.09 8.28 1.1 9.19 1.11 10.1 1.12 11.01 1.13 11.92 1.14 1 2.83 1.15 13.73 1.16 14.64 1.17 15.54 1.18 16.44 1.19 17.34 1.2 18.25 1.21 19.16 1.22 20.07 1.23 20.98 1.24 21.9 1.25 2 2.82 1.26 23.73 1.27 24.64 1.28 25.56 1.29 26.48 1.3 27.41 1.31 28.33 1.32 29.26

1.33 30.2 1.34 31.14 1.35 3 2.1 1.36 3 3.06 1.37 3 4.03 1.38 3 5.01 1.39 36 1.4 3 6.99 1.41 3 7.99 1.42 3 8.99 1.43 40 1.44 41.03 1.45 42.07 1.46 43.12 1.47 44.17 1.48 45.22 1.49 46.27 1.5 47.33 1.51 48.38 1.52 4 9.44 1.53 50.5

液碱温度密度对照表 温度分别是0℃10℃15℃18℃20℃30℃40℃50℃60℃70℃80℃90℃100℃时在不同比例下的密度分别如下 1% 1.01240 1.01150 1.01065 1.01003 1.00950 1.00690 1.00330 0.99900 0.99410 0.98840 0.98240 0.97600 0.96930 5% 1.05980 1.05710 1.05554 1.05454 1.05380 1.05010 1.04580 1.04120 1.03590 1.03020 1.02430 1.01790 1.01150 10% 1.11710 1.11320 1.11107 1.10977 1.10890 1.10430 1.09950 1.09420 1.08890 1.08310 1.07710 1.07080 1.06430 12% 1.13990 1.13550 1.13327 1.13188 1.13090 1.12610 1.12100 1.11570 1.11010 1.10430 1.09830 1.09200 1.08550 14% 1.16240 1.15780 1.15545 1.15400 1.15300 1.14800 1.14280 1.13730 1.13160 1.12570 1.11950 1.11320 1.10660 16% 1.18490 1.18010 1.17761 1.17610 1.17510 1.16990 1.16450 1.15880 1.15310 1.14710 1.14080 1.13430 1.12770 18% 1.20730 1.20230 1.19973 1.19810 1.19720 1.19180 1.18630 1.18050 1.17460 1.16850 1.16210 1.15560 1.14890 20% 1.22960 1.22440 1.22183 1.22022 1.21910 1.21360 1.20790 1.20200 1.19600 1.18980 1.18330 1.17680 1.17000 22% 1.25190 1.24650 1.24386 1.24220 1.24110 1.23540 1.22960 1.22360 1.21740 1.21110 1.20460 1.19800 1.19120 24% 1.27410 1.26860 1.26582 1.26412 1.26290 1.25710 1.25120 1.24510 1.23880 1.23240 1.22590 1.21920 1.21240 26% 1.29630 1.29060 1.28770 1.28600 1.28480 1.27890 1.27280 1.26660 1.26030

矿浆浓度及其检测

矿浆浓度现场快速检测 一、浓度的概念 矿浆浓度是指矿浆中固体矿粒的含量。矿浆浓度通常有三种表示方法:(1)、固体含量百分数(%)——表示矿浆中固体重量(或体积)所占的百分数。矿浆浓度用体积表示比用重量表示更准确些,但为了计算方便,通常采用的是重量表示法。(2)、液固比——表示矿浆中液体与固体重量(或体积)之比。液固比又称稀释度。(3)、固液比——表示矿浆中固体与液体重量(或体积)之比。固液比又称矿浆稠度。 1、重量百分浓度R 利用矿浆和固体进行计算: R = [Q/(Q+W)]×100% =( Q/G)×100% (1) 式中 Q ——矿浆中固体重量,克; W ——矿浆中液体(水)的重量,克; G ——矿浆重量,克。 此法测定浓度比较精确,适用于现场流程考查、实验室各种小型选矿试验对各作业浓度的测定。但矿浆需要进行干燥,时间长、耗电多,适应不了现场调节工艺流程的及时要求。 2、利用矿物和矿浆比重进行计算,其公式为: R = [δ(δn-1)/δn(δ-1)]×100% (2) 式中δ——矿物比重;一般可根据不同选别作业的矿物,实验室预先测出其比重。

δn——矿浆比重。 二、矿浆浓度的测定 磨矿分级作业的产品细度与浓度有密切的关系,浓度的变化导致细度的改变。因此对磨矿分级作业浓度的检查与控制,是十分必要的,它将有助于磨矿效率和选别指标的提高。 选矿厂检查矿浆浓度,通常采用浓度壶进行测定。具体做法是:(1)先校正台秤(或粗天平)的零点; (2)检查空浓度壶的重量与体积,是否与所查浓度壶表相符; (3)按照取样规定,用取样勺采矿浆试样,小心谨慎地将所采样品倒入浓度壶中,在倒入过程中轻轻地摇动取样勺,不使矿浆沉淀,并将勺中矿浆全部倒入壶中,直到浓度壶溢流口有矿浆流出时为止。待溢流口矿浆停止流动时用食指捂住溢流口,以防壶中矿浆流出; (4)用抹布将浓度壶外壁揩净,在秤盘上进行称重; (5)根据称得的壶加矿浆总重量,即可在浓度表上查出矿浆浓度。 五、矿浆浓度表的编制 人工测定矿浆浓度,一般采用间接法,即先测矿浆比重,间接算出矿浆的浓度。具体做法是:先称量一定容积(用浓度壶)的矿浆试样,即可算出矿浆比重;矿石比重经过测定是已知的,根据公式(2)即可算出被检查矿浆的浓度。 由于检查浓度是经常性的检验工作,为了适应调节工艺及时的要求,省去现场每次测定浓度的计算工作,方便操作,有利于及时调整

织布分析计算公式解析

织布分析计算公式解析 纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度),是重量与长度的比值,关于纺织行业的专业计算公式一般非纺织专业很少了解,这里简单介绍下:织布分析计算公。 一、基本公式 GM/㎡=G(gm)÷S(㎡) WIDTH=CUTS÷WPI OZ/YD=WIDTH×GM/㎡×0.00082 MAX REPTAT OF FEED=FEEDERS÷CPI GM/㎡=(CPI×WPI×50C)÷S/1×0.018367 S/1=840yds÷1lb=0.00059×L(mm)÷G(gm) 〖注〗G——重量S——面积L——长度GM/㎡——织物的平方米克重CPI——织物在1英寸内的线圈横列数WPI——织物在1英寸内的线圈纵行数50C——50个线圈的总长(单位为mm) S/1——纱支数(英制) OZ/YD——每码织物的盎司重量CUTS——机器的总针数FEEDERS——机器的总路数(成圈系统数) 二、理论推导 1、纱支是用来描述纱线的密度(直径或细度),是重量与长度的比值,我们通常使用的纱支系统有英制(S/1),公制(Nm)和旦尼尔(D),其相互关系如下:S/1=0.591Nm S/1=5319D 如:150D≈35.46S/1 48Nm≈28.4S/1 一般来说,英支用于棉纱类(如COTTON、COTTON/WOOL、COTTON/POLY、COTTON/LINE);公支用于毛纱类(如100%WOOL、ACRYLIC/WOOL、ACRYIC);旦尼尔用于长丝类(如FILAMENTPOLY、FILAMENT NYLON、CYARL、SILK、LUREX)。 根据英支的定义,S/1=840YD÷LB,我们可以得出公式S/1=0.00059×L(mm)÷G(gm)来测出客户来样的纱

纱支细度克重换算

旦尼尔 D、公制N、英制S支数换算: 长丝习惯用定长制,即丝长9000米,重1克为1个旦尼尔. 短纤维习惯用定重制,有公制和英制两种,公制是丝线重1000克,长1000米,为1支(N). 英制是丝线重1磅,长840码为1支(S). D=9000/N=5315/S, N=1.693s S=0.591n 门幅一般取内幅. 成分:100%SILK. 纺织常用计算公式分为定长制计算公式和定重制计算公式二种。 定长制计算公式: (1)、旦尼尔(D) =g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) (2)、特克斯(号数)[tex(H)]: tex=g/L*1000其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (3)、分xx(dtex): dtex=g/L*9000其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 定重制计算公式: (1)、公制支数(N): N=L/G其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) (2)、英制支数(S): S=L/(G*840)其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)

选择换算公式: (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式=5315/S (3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex (4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式: tex=D/9 (5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算公式: tex=K/S K值: 纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算公式: tex=1000/N (7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式: dtex=10D/9 (8)、分特克斯(dtex)与英制支数(S)的换算公式: dtex=10K/S K值: 纯棉纱K=583.1纯化纤K=590.5涤棉纱K=587.6棉粘纱(75:25)K=584.8维棉纱(50:50)K=587.0 (9)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式: dtex=100/N (10)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm

矿浆流程的计算

已知:磨矿作业浓度 Cm=75% ,分级溢流浓度Cc=45% ,原矿水分3%,分级返砂浓度C 5=80% ,水力旋流器溢流浓度C 7=35% 。 按照下列公式计算各作业和产物水量: W n = Cn Cn) -qn(1; L=W K -W 0; V n = ρ 1 qn Cn -1qn + 式中:Wn ——产物水量,m 3/h; WK ——最终产物排除的水量,m 3/h ; W0——原矿进入选别流程的水量,m 3/h ; Cn ——产物浓度; qn ——磨矿处理矿石量,t/h ; ρ——矿石密度,t/m 3; W 1=Q 1(1-C 1)/C 1=141.7×0.031=4.38t/h W 4=Q 4(1-C 4)/C 1=141.7×1.222=173.19 t/h W 5=Q 5(1-C 5)/C 5=495.95×0.25=123.99 t/h W 2=Q 2(1-C 2)/C 2=637.65×0.33=210.42 t/h W 7=Q 7(1-C 7)/C 7=141.7×1.86=263.16 t/h W 8=Q 8(1-C 8)C 8=271.6×0.33=89.63 t/h W 6=W 7+W 9=263.12+89.63=352.75 t/h L 2=W 2-W 1-W 5=210.42-4.38-123.99=82.08 t/h L 4=W 4+W 5-W 2=173.19+123.99-210.42=87.76 t/h L 7=W 7+W 8-W 4=263.12+89.12-173.19=180.41 t/h

已知产物浓度值如下: Pb 粗选作业浓度C r1=30% ,精选I作业浓度C k1=25% ,精选II作业浓度C k2=20% ,精选III 作业浓度C k3=18% ,粗选精矿浓度 C3=48% ,精选I 精矿浓度C7=40% ,精选II 精矿浓度C14=45% ,精选III 精矿浓度C18=45% ,C9=35% , C16=30% , C20=25% 。 Zn 粗选作业浓度C r2=25% ,精选I作业浓度C k4=20% ,精选II 作业浓度C k5=18% ,精选III 作业浓度C k6=18% ,粗选精矿浓度C23=45% ,精选I 精矿浓度C27=40% ,精选II 精矿浓度 C34=45% ,精选III 精矿浓度C38=45% ,C 29=35%,C36=30%, C40=25%。 ①计算各作业和产物水量和补加水。 W r=Q r(1-C r)/C r=163.78×2.33=381.61m3/h W K1=Q5(1-Ck1)/C k1=23.04×3=69.12 m3/h W K2=Q12(1-C K2)/C k2=12.44×4=49.76 m3/h W K3=Q14(1-C K3)/C K3=5×4.56=22.80 m3/h W3=Q3(1-C3)/C3=15.6×1.08=16.85 m3/h W7=Q7(1-C7)/C7=11.8×1.5=17.70 m3/h W18=Q18(1-C18)/C18=4.36×1.22=5.32 m3/h W14=Q14(1-C14)/C14=5×1.22=6.10 m3/h W9=Q9(1-C9)/C9=10.84×1.86=20.16 m3/h W16=Q16(1-C16)/C16=5.63×2.33=13.12 m3/h

矿浆浓度、细度测定

怎样测定细度? 细度与矿浆质量分数一样也是选矿过程中一个重要指标。细度虽然与粒度关系密切,但其含意不同,所谓细是指物料中小于某一粒度的所有粒子的质量,在全部物料中的百分含量,而粒度则指颗粒的实际大小。 细度与矿浆质量分数一样也是选矿过程中一个重要指标。细度虽然与粒度关系密切,但其含意不同,所谓细是指物料中小于某一粒度的所有粒子的质量,在全部物料中的百分含量,而粒度则指颗粒的实际大小。 细度多用-200目含量来表示。细度的测定方法有多种,选矿生产中常用的有直接测定法和间接测定法。 (1)直接测定法。直接测定法是矿浆取样后过滤、烘干,取出一定质量q0(g)的干样(取样质量要有代表性),然后用指定的筛子(如200目筛)进行完全筛分(干法、湿法或干湿联合法,一般筛分0.5h以上),称得筛上产物质量q2或筛下产物质量q1,则细度 或者 这种测定方法结果准确,但测定时间长难以指导生产,一般将其结果用于生产统计报表。 (2)间接测定法。该法是通过测矿浆质量分数来求细度。也称为快速筛析法。即用标定好的质量分数壶采取矿桨样并称重,得出筛分前的矿浆质量Q1(g),求得矿浆质量分数K1(%),然后将矿浆在指定的筛子上(通常用200目)湿法筛分,筛后将筛上残留物装回原质量分数壶,加满水再称重得筛上物加水的质量Q2(g),同样求出筛上产物加水后的矿浆质量分数K2(%),则细度 或 例如,测某闭路磨矿作业的螺旋分级机分级溢流细度:取样后称得矿浆质量Q1=1540g,求得其质量分数为K1=38%,然后用200目筛子湿法筛分,筛后筛上产物倒入质量分数壶加水后再称其质量Q2为750g,相应质量分数为K2=15%,则细度 =80.78%

浓度对照表

矿浆浓度对照表 矿石相对密度δ 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 矿浆浓度C/% 固液比 R 矿浆相对密度 20 0.250 1.167 1.169 1.171 1.173 1.175 1.176 1.178 1.180 1.181 1.183 1.184 1.186 1.187 1.188 22 0.282 1.186 1.189 1.191 1.193 1.196 1.198 1.200 1.201 1.203 1.205 1.206 1.208 1.209 1.211 24 0.316 1.207 1.210 1.212 1.215 1.217 1.220 1.222 1.224 1.226 1.228 1.230 1.231 1.233 1.235 26 0.351 1.228 1.231 1.234 1.237 1.240 1.242 1.245 1.247 1.249 1.251 1.253 1.255 1.257 1.259 28 0.389 1.250 1.253 1.257 1.260 1.263 1.266 1.269 1.271 1.274 1.276 1.278 1.281 1.283 1.285 30 0.429 1.273 1.277 1.280 1.284 1.287 1.290 1.293 1.296 1.299 1.302 1.304 1.307 1.309 1.311 32 0.471 1.296 1.301 1.305 1.309 1.312 1.316 1.319 1.322 1.326 1.329 1.331 1.334 1.337 1.339 34 0.515 1.321 1.325 1.330 1.334 1.338 1.342 1.346 1.350 1.353 1.356 1.360 1.363 1.365 1.368 36 0.563 1.346 1.351 1.356 1.361 1.366 1.370 1.374 1.378 1.382 1.385 1.389 1.392 1.395 1.399 38 0.613 1.373 1.378 1.384 1.389 1.394 1.399 1.403 1.408 1.412 1.416 1.420 1.423 1.427 1.430 40 0.667 1.400 1.406 1.412 1.418 1.423 1.429 1.434 1.438 1.443 1.447 1.452 1.456 1.460 1.463 42 0.724 1.429 1.435 1.442 1.448 1.454 1.460 1.465 1.471 1.476 1.480 1.485 1.490 1.494 1.498 44 0.786 1.458 1.466 1.473 1.480 1.486 1.493 1.499 1.504 1.510 1.515 1.520 1.525 1.530 1.535 46 0.852 1.489 1.498 1.505 1.513 1.520 1.527 1.533 1.540 1.546 1.551 1.557 1.563 1.568 1.573 48 0.923 1.522 1.531 1.539 1.547 1.555 1.563 1.570 1.577 1.583 1.590 1.596 1.602 1.607 1.613 50 1.000 1.556 1.565 1.574 1.583 1.592 1.600 1.608 1.615 1.623 1.630 1.636 1.643 1.649 1.655 52 1.083 1.591 1.601 1.611 1.621 1.630 1.639 1.648 1.656 1.664 1.672 1.679 1.686 1.693 1.700 54 1.174 1.628 1.639 1.650 1.661 1.671 1.681 1.690 1.699 1.708 1.716 1.724 1.732 1.739 1.747 56 1.273 1.667 1.679 1.691 1.703 1.714 1.724 1.734 1.744 1.754 1.763 1.772 1.780 1.788 1.796 58 1.381 1.707 1.721 1.734 1.746 1.758 1.770 1.781 1.792 1.802 1.812 1.822 1.831 1.840 1.849 60 1.500 1.750 1.765 1.779 1.792 1.806 1.818 1.830 1.842 1.853 1.864 1.875 1.885 1.895 1.905 62 1.632 1.795 1.811 1.826 1.841 1.855 1.869 1.882 1.895 1.908 1.920 1.931 1.943 1.953 1.964 64 1.778 1.842 1.860 1.876 1.892 1.908 1.923 1.938 1.952 1.965 1.978 1.991 2.003 2.015 2.027 66 1.941 1.892 1.911 1.929 1.947 1.964 1.980 1.996 2.011 2.026 2.041 2.055 2.068 2.081 2.094 68 2.125 1.944 1.965 1.985 2.004 2.023 2.041 2.058 2.075 2.091 2.107 2.123 2.138 2.152 2.166 70 2.333 2.000 2.022 2.044 2.065 2.086 2.105 2.124 2.143 2.161 2.178 2.195 2.212 2.227 2.243 72 2.571 2.059 2.083 2.107 2.130 2.152 2.174 2.195 2.215 2.235 2.254 2.273 2.291 2.308 2.326 74 2.846 2.121 2.148 2.174 2.199 2.223 2.247 2.270 2.293 2.314 2.335 2.356 2.376 2.396 2.414 76 3.167 2.188 2.217 2.245 2.273 2.300 2.326 2.351 2.376 2.400 2.423 2.446 2.468 2.489 2.510 78 3.545 2.258 2.290 2.321 2.351 2.381 2.410 2.438 2.465 2.491 2.517 2.542 2.567 2.591 2.614 80 4.000 2.333 2.368 2.403 2.436 2.468 2.500 2.531 2.561 2.590 2.619 2.647 2.674 2.701 2.727 82 4.556 2.414 2.452 2.490 2.527 2.562 2.597 2.632 2.665 2.698 2.730 2.761 2.791 2.821 2.850 84 5.250 2.500 2.542 2.584 2.624 2.664 2.703 2.741 2.778 2.814 2.850 2.885 2.919 2.952 2.985

选矿实践常用公式

一、成本核算 1、原矿价值计算公式 1吨原矿的总价值=元素1的含量×元素1的金属价格+元素2的的含量×元素2的金属价格+元素3的的含量×元素3的金属价格+…… 1吨原矿实际价值=元素1的含量×元素1的回收率×元素1的金属价格+元素2的回收率×元素2的回收率的的含量×元素2金属的价格+元素3的回收率×元素3的回收率的的含量×元素3金属的价格+…… 2、原矿成本的计算公式 1吨矿石的选矿成本=选别了1批矿石的总花费这1批矿石的重量 选1吨矿石的利润=1吨矿石的实际价值-1吨矿石的选矿成本 二、药剂核算 1、药剂配制 药剂浓度=药剂重量÷(药剂重量+水的重量) 如:将100kg药剂加入0.9M3的水中稀释后浓度就是10%的药剂溶液 2、加药克吨数与药剂流量的换算公式: 加药克吨数=(药剂流量(多少毫升每分钟)×药剂浓度)÷每分钟的矿石量(单位为吨) 药剂流量(多少毫升每分钟)=加药克吨数×每分钟的矿石量(单位为吨)÷药剂浓度上式中如果药剂为原液添加则药剂浓度记做1进行计算。 三、钢球、水、电、衬板磨损件核算,人力工资,材料: 1、钢球吨耗(kg/t)=处理一批矿石总共消耗的钢球量(kg)÷这批矿石的总重量(t) 2、水的吨耗≈(1-尾矿的浓度) ÷尾矿的浓度(实际用水量可适当每吨在计算的基础上再加0.5~1方每吨左右) 3、电的吨耗=处理一批矿石总共消耗的电这批矿石的总重量 四、金属价格计算表格 1吨精矿的价格=(1吨精矿中有效计价元素1的品位×有效计价元素1金属价格×有效计价元素1计价系数+1吨精矿中有效计价元素2的品位×有效计价元素2金属价格×有效计价元素2计价系数+1吨精矿中有效计价元素3的品位×有效计价元素3金属价格×有效计价元素3计价系数+……)×(1-精矿水分)

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