选矿厂设计(14矿2)

选矿厂设计(14矿2)
选矿厂设计(14矿2)

选矿厂设计

1.选矿厂设计的意义

选矿厂设计是矿山建设中的关键环节,是建设项目进行整体规划、体现具体实施意图的重要过程,是科学技术转化为生产力的纽带,是处理技术与经济关系的关键环节,是确定与控制工程造价,通过设计做到技术上可靠,经济上合理,做到投资少、建设快、效益高。

2.选矿厂设计的目的

选矿厂设计的目的是设计出体现国家工业建设相关方针政策、切合实际、技术先进可靠、经济效益好的选矿厂,也就是要解决新建成获扩建选矿厂的工艺流程。厂房建筑、设备选择、设备配置和安装、经营管理等一系列的重大问题,以保证投入的建设资金得到充分利用,使选矿厂建成之后,迅速形成生产能力,达到设计要求的技术经济指标,从而为我国的经济建设创造更多的物质财富。

3.选矿工程设计的发展趋势

工艺流程的优化,设备的优化选择,设备配置的优化,选矿厂的自动化,重视节能环保,设计过程电脑化。

设备的选择优化

(1)采用高效节能设备(2)提高设备的作业率(3)设备的选择和计算

设备配置的优化

(1)厂区采用辐射式布置和建筑群

(2)利用地形搞自流和半自流输送

(3)起重设备小型化

4.选矿厂设计工作步骤

设计前期工作阶段,设计工作阶段,设计后期阶段

设计前期工作:

(1)配合地质勘探部门制定工业指标(草案)、审定地质勘探总结报告、测量厂区地形、勘察工程地质及水文地质、采样设计等。

(2)了解采场出矿类型、品级、性质及供矿情况

(3)提出委托科研试验任务要求,并配合或参加选矿试验研究

5.选矿工艺专业在可行性研究中的工作内容和深度(书P7.了解即可-.-)

6.设计工作阶段一般分为初步设计和施工图阶段。

编制初步设计应遵循的原则:

(1)必须遵照国家规定的基本建设程序,并根据批准的设计任务书所确定的内容和要求进行编制。

(2)必须遵照国家和上级部门制定的法规和技术政策,执行相关的标准、规范和规定。

(3)必须履行设计合同所规定的有关条款。

编制初步设计内容的深度应满足下列要求:

(1)为主管部门或委托单位提出可供比较选择的方案,推荐最优方案供上级主管部门审批。

(2)为控制基建投资、开展工程项目投资包干、承包招标以及编制基建计划提供依据。

(3)为主要设备和材料的订货提供依据。

(4)据此签订土地征购、居民搬迁等协议。

(5)据此指导和编制施工图设计。

(6)据此开展施工组织设计、施工准备和生产准备。

7.选矿厂初步设计的主要内容包括:

(1)概述(2)矿床和矿石类型(3)矿山供矿条件(4)矿石的选矿工艺矿物研究(5)选矿试验研究及对试验的评价(6)产品方案与设计工艺流程(7)工作制度与生产能力(8)主要工艺设备的选择与计算(9)矿仓(10)厂房布置与设备配置(11)药剂设施(12)辅助设施(13)自动控制,通讯及信号(14)技术检查、试验室及试料加工(15)问题与建议矿石的选矿工艺矿物研究内容

(1)矿样代表性评价;

(2)矿样的化学成分及含量;

(3)矿石的矿物组成及含量;

(4)原矿的粒度组成及金属分布;

(5)矿物的结构构造及嵌布粒度特征;

(6)矿石的理论选矿指标分析;

(7)矿石和矿物的主要物理、化学性质及其它工艺参数

8.在编制施工图设计之前,应具备基本条件

(1)初步设计已经上级主管部门审查批准

(2)初步设计遗留的问题和审查初步设计时提出的重大问题已经解决

(3)施工图设计所需的地形测量,水文地质,工程地质详勘资料已经具备

(4)主要设备订货基本落实,并已具备设计所需设备资料

(5)已签订供水、供电、外部运输、机修协助、征地等协议

(6)已经了解施工单位的技术力量和装备情况

(7)施工图设计所需的其他资料已具备

9.选矿厂施工图设计要绘制下列各类图纸

(1)如对初步设计有所改变时,必须绘制工艺数质量流程图;工艺矿浆流程图;设备形象联系图;工艺建(构)筑物联系图,否则不予绘制。

(2)厂房设备配置图:矿仓,转运站,砂泵站,药剂设备间,试验室

(3)设备或机组安装图;

(4)金属结构件安装图;

(5)金属结构件制造图;

(6)非标准零件制造图;

(7)配管图;

(8)配槽图;

10选矿厂设计基本资料(书P12,也是了解一下*.*)

11.改建选矿厂初应具备上诉基础资料外,还应具备下述资料:

(1)原有选矿厂的工艺流程、历年对生产流程改进的试验研究资料,近期各项平均生产指标。

(2)原有选矿厂近期处理原矿的性质:最大块粒度、废石混入率、含泥含水量、密度、松散密度、化学分析结果等。

(3)原有选矿厂的主要设备、辅助设备的性能、数量、完好状况等

(4)原有选矿厂的设备配置图。地图建筑物构筑物总平面布置图,地下的管网、电缆线路布置图等。

(5)原有选矿厂的生产消耗指标、劳动组织、定员及劳动生产率、车间工作制度等。

(6)原有选矿厂的辅助设施,如机修、化验、试验、仓库、药剂制备、尾矿设施、供电供水等的设备及使用情况

(7)原有选矿厂的经验总结及对改建项目的意见及一些必要的实测资料。

12.选矿试验的规模按深度和要求可划分为:

(1)可行性试验(2)试验室小型流程试验(3)试验室扩大连续试验(4)半工业试验(5)工业试验(6)选矿单项技术试验

13.选矿试验报告通常包括下列内容

(1)试验任务的来源、目的及要求

(2)试验代表性的评价

(3)原矿物质组成和矿石性质研究的主要结果

(4)选矿试验的基本情况和结果

(5)尾矿性能试验及结果

(6)环保试验结果

以上(5)、(6)两项必要时可另行编写

(7)技术经济分析

(8)结论

(9)有关附件

14.厂址选择的原则

(1)正确处理好选矿厂厂址与矿山及冶炼厂的关系

(2)满足选矿工艺流程的需要;

(3)节约用地;

(4)尾矿库(容积、库址地形、位置);

(5)供水条件,供电条件;

(6)交通运输条件;

(7)工程地质条件;

(8)环境保护;

(9)生活区、文教区、水源保护区、名胜古迹区不得建厂;

(10)发展余地。

15.厂址选择的步骤

(1)准备工作(2)现场踏勘(3)方案比较及厂址选定(4)报批厂址及进行补充资料的工作

16.选矿厂规模:一般用选矿厂每年或每天所处理的原矿石数量来表示

选矿厂规模确定的原则:

(1)根据国家对产品的需要,考虑地质资源、矿床赋存、选矿厂建设条件以及矿石加工工艺技术上的可能性和经济上的合理性。

(2)中小型选矿厂可一次建成;大型选矿厂一般要考虑分期建设、分系列建成投产的可能性,以便在短期形成生产能力,尽快发挥投资效果。

(3)矿产资源多而矿点相距比较远时,一般应考虑分散建厂;矿点相距较近、矿石性质基本相同时,可以考虑集中建厂。建厂的分散或集中须根据具体条件并通过技术经济比较确定。

(4)在确定选矿厂规模时应考虑选矿厂的服务年限。

17. 选矿厂工作制度

(1)连续工作制:每天三班,每班8h;

(2)间断工作制:每天班数采用1班或2班或3班不等,每班工作时间不固定。

(3)年工作制:一般为330天和306天;

大、中型矿山为330天,小型矿山为306天

计算依据:各车间的工作制度和设备作业率。

计算公式:

式中:Q h-车间小时处理量,t/h ;Q a-车间年处理量,t/a Q d-车间日处理量,t/d;T a-年日历小时数,T a=365*24=8760h;

T d-日日历小时数,T a=24h;?-设备年作业率(以小数表示)

18.影响工艺流程的主要因素:

(1)矿石中有用矿物及脉石矿物的性质;

(2)矿物的嵌布特性以及共生关系;

(3)原矿中有用成分的种类及含量;

(4)矿石可磨度;

(5)用户对产品的要求;

(6)选矿厂的规模;

(7)建厂地区的技术经济和气候条件。

19.选矿工艺流程的确定

(1)根据对该矿石所做的选矿试验结果和类似选矿厂生产实践资料制定的。

(2)对设计工艺流程要求:必须符合当前国家有关方针、政策和法律规定;技术上先进可靠,经济上要合理。

(3)选矿试验研究内容:进行流程对比、矿石加工工艺参数、产品分析等、类似矿山生产数据。

选矿指标:各种有用成分的原矿品位、精矿品位和选矿回收率。

20. 影响碎磨流程选择的主要因素

(1)矿石性质;

(2)设备性能;

(3)能耗与钢耗;

(4)流程方案的投资和生产费用(流程结构、磨矿方式、设备规格)

21.破碎筛分流程的制定

破碎筛分流程一般包括破碎、预先筛分和检查筛分作业,必要时还包括洗矿和预选作业。一个破碎作业与一个筛分作业组成一个破碎段,各破碎段组合构成破碎筛分流程。

22.破碎段数的确定

破碎段数主要取决于原矿最大粒度与破碎最终产物的粒度,即取决于要求的总破碎比。

*原矿最大粒度与矿山规模、采矿方法及铲运设备有关。

*破碎最终产物粒度根据用途决定。

23.破碎筛分流程的计算

计算内容:计算各破碎产物和筛分产物的重量和产率。

计算目的:确定各破碎、筛分产物的绝对矿量(qi)和相对矿量(γi),有时还需要确定破碎筛分过程中的物料粒度及其粒度组成,为破碎、筛分和辅助设备的选择提供依据。

计算原则:忽略少量损失和遵循进入各作业的矿量和各作业排出的矿量相等的原则,按照建立的平衡方程式求得qi和γi。

24.预先筛分和检查筛分

预先筛分的筛孔尺寸一般在破碎机排矿口与该段破碎机产物最大粒度之间选取,但固定棒条筛筛孔不能小于50mm。

检查筛分筛孔若是方孔,一般为破碎产物最大粒度(dmax)的1.2倍,此时破碎机排矿口一般不大于0.8dmax,否则将增大闭路循环量。

25.流程计算步骤(必考^.^)

(1)确定工作制度,计算破碎车间小时处理能力;

(2)计算总破碎比及分配各段破碎比;

(3)计算各段破碎机产物的最大粒度;

(4)计算各段破碎机的排矿口宽度(b):

开路破碎机:b=dmax/Z

闭路破碎机:b=0.8dmax

(5)确定各段筛子的筛孔尺寸和筛分效率;

(6)计算各产物的矿量和产率;

(7)绘制数量流程图。

26. 磨矿分级流程的制定

磨矿分级流程的基本作业就是磨矿和分级,其中磨矿作业是指球磨、棒磨、自磨、半自磨和砾磨;

分级作业分为预先分级、检查分级和控制分级,通常采用螺旋分级机、水力旋流器、水力分级机等;

磨矿作业常与分级作业组合构成闭路磨矿,称为闭路磨矿流程;不与分级作业构成闭路

的称为开路磨矿流程;

制定磨矿分级流程需要解决磨矿段数和开路或闭路磨矿等问题。

27.设计磨矿流程的原则.

磨矿流程的设计主要依据矿石性质及矿物粒度嵌布特性等条件而定:

(1)矿石中含水量较多且有大量黏土矿物时,采用常规破碎磨矿或者加入洗矿作业效果都不好。这时应考虑采用湿式自磨流程工艺。如果常规和自磨流程均可,除了矿石性质,还必须进行技术经济比较

(2)当要求矿石的入选粒度在55%~65%-0.074mm时,可考虑采用以下方案:

a.破碎至10~15mm,采用1段磨矿。

b.选矿厂规模较大时,破碎至20~25mm,第一段开路的两段磨矿流程

c.矿石破碎到300-350mm,用自磨加球磨,半自磨加球磨,或自磨、球磨加细碎流程来处理。

(3)当要求矿石入选粒度很细,-0.074mm粒级在75%以上时,或要进行阶段选别时,可采用两段全闭路磨矿流程。

(4)当原矿中含有一定量的贵金属时,这些贵金属又可能在磨矿回路中聚集,可考虑在第一段闭路磨矿流程的返砂处设置重砂分选作业。

28. 磨矿分级流程计算所需的原始资料

(1)磨矿车间的生产能力。一般是选矿厂主厂房的原矿处理量。若处理的是中间产物,则为流程中实际进入磨矿作业矿量。

(2)要求的磨矿细度:一般由选矿试验报告提供。

(3)磨机适宜的循环负荷:

作用:加速合格产品的排出,缩短物料在磨机中的停留时间,提高磨机的处理能力。

其值来源:工业试验测定值;类似选矿厂的实际值;统计数据。

校核:磨机允许的最大通过量。即:磨矿机单位容积的小时通过量(新给矿+返砂)不得大于15t/(m3h)。

(4)确定磨机给矿、分级溢流和分级返砂中计算级别的含量。(计算级别:参与磨矿分级流程计算的某一粒级,通常以-0.074mm作为计算级别,细磨时也可以采用-0.043mm(325目)作为计算级别)。

计算级别数据来源:试验数据;类似选矿厂的生产实践;统计资料。

(5)用水力旋流器预先分级的基础资料

(6)计算自磨流程的基础资料

(7)两段磨矿时,需要合理确定第二段磨机容积与第一段磨机容积之比值m,以及按新生成计算级别的单位生产能力之比值k。

m值确定:两段全闭路连续磨矿流程:m=V2/V1=1;

第一段开路:m=2-3;

阶段磨矿流程:第二段磨机容积视实际磨机给矿量而定。

k值确定:两段连续磨矿流程:k=0.8-0.85;

阶段磨矿流程:低于此数值(我国磁铁矿选厂k=0.5-0.7)

29. 磨矿分级流程计算的步骤

(1)确定主厂房工作制度,计算磨矿车间的小时处理量;

(2)确定给矿和各产物中计算级别的含量;

(3)确定循环负荷;

(4)确定磨机容积比m和单位容积生产能力比k;

(5)计算各产物的矿量和产率;

(6)绘制数量流程图。

30.影响选别流程的主要因素

(1)矿石(床)类型:(影响选别方法和选别流程)

(2)矿石性质:(影响选别方法和选别流程)

(3)浸染特性:(影响选别段数)

(4)矿泥含量:(影响选别方法和选别流程)

(5)有用成分的种类与含量:(影响选别流程)

(6)其他:(包括选矿厂的技术水平、经济效果、产品质量等)

31. 选别流程计算的原始指标:任何一个工艺流程,都必须知道一定数量的原始指标,才能进行流程的全部指标计算。这些已知指标的数目,一般称之为必需的原始指标总数。

流程计算所用的必要而充分的原始指标数N p可用下式计算:

N p=C(n p-a p)

式中:C—计算成分,若流程只按各产物重量计算(如碎磨流程),则C=1;若流程既按各产物重量计算,又按产物中所含某一种有用成分(单金属)计算,则C=2;若流程既按各产物重量计算,又按产物中所含几种有用成分(多金属)计算,则C=1+e;

e——有用成分数;

n p——流程中的选别产物数;

a p——流程中的选别作业数。

32.单金属矿选别流程计算

两种选别产物流程的计算

(1)计算必须的原始指标数

(原矿指标除外)

N p=C(n p-a p)=2(2-1)=2

(2)选择原始指标。

β2、β3

三种选别产物的流程计算

(1)计算必须的原始指标数

(原矿指标除外)

Np=C(np-ap)=2(3-1)=4

(2)选择原始指标。

已知β2、β3、β4、γ3

33.矿浆流程计算指标

(1)矿浆浓度(2)固液比(3)矿浆体积(4)总用水量及单位用水量

34.计算矿浆流程所需的原始指标

(1)最适宜的作业浓度和产物浓度。

(2)含水量稳定的产物浓度。

(3)生产过程中各作业的补加水量。

35.矿浆流程计算的步骤

(1)列出磨选流程各产物的矿量表

(2)根据选矿试验资料和类似选矿厂的生产资料,或参考统计数据,确定各作业和各产物必须保证的浓度Cn或液固比Rn值、含水量稳定的各产物浓度Cn或Rn值,以及有关作业补加水的单位定额等原始指标。

(3)计算已知Cn(或Rn)值的各作业和产物水量Wn值。计算公式如下:

Wn=QnRn or Wn=Qn(1-Cn)/Cn

(4)按平衡方程式计算未知Cn(或Rn)的各作业和各产物的水量及补加水量Ln值。

(5)计算各作业各产物的矿浆体积Vn值。

(6)计算选矿厂总排出水量

(7)计算选矿厂工艺过程总耗水量

(8)上述计算只考虑工艺过程用水量,另外,还要增加洗地板、冲洗设备、冷却设备等用水,一般为工艺过程耗水量的10%~15%

(9)计算单位耗水量Wg:

(10)绘制矿浆流程图。

36.选矿厂的主要工艺设备:用于直接加工矿石并改变矿石工艺性质的设备,包括破碎、筛分、磨矿、分级、选别、脱水以及焙烧设备等。

选矿厂的辅助设备:用于矿石储存、运输以及调整控制工艺过程的设备,包括砂泵、胶带运输机、给矿机等。

37.工艺设备的选择和计算需具备的基础资料

(1)选矿厂的建设规模、工作制度;

(2)所处理矿石的物理化学性质和用户对产品数、质量的要求以及产品的经济价值;

(3)设计的工艺流程图(包括数质量流程图和矿浆流程图);

(4)设备计算参数的试验资料及类似选矿厂的生产指标;

(5)所建选矿厂的机械装备水平与自控水平及设备作业率;

(6)定型设备的产品样本,新设备的鉴定资料;

(7)设备的工作条件。

38.选择计算设备应遵循原则

(1)选矿厂主要工艺设备的形式与规格,应与矿石性质、选矿厂规模相适应,所选设备应能满足生产能力的要求,并应符合大规格、少系列、高效、节能、耐用以及备品备件来源可靠的要求;不得选用淘汰产品。

(2)设备选择计算应有一定的矿量波动系数,波动系数的大小应依据矿石的性质、工艺条件、上段作业工艺设备类型等确定。

(3)选矿厂前后工序的设备负荷率应比较均衡;计算主要工艺设备能力时其负荷率可取100%,振动筛的负荷率应低于80%

(4)注意设备配套,同类设备的形式和规格要尽量单一化,同一工序的设备类型、规格应相同,以便于设备配置。

(5)选矿厂的破碎、磨矿、浮选、磁选、和浓缩的主要生产设备不应整机备用,可按实际需要给予一定数量的备品备件。

(6)设备处理能力应通过计算,或按设备厂家提供的数据,并依据类似选矿厂生产指标确定。

39.选矿设备生产能力计算的方法

(1)按理论公式计算生产能力;(水力分级机及旋流器)

(2)按经验公式计算生产能力;(颚式破碎机、旋回、圆锥等)

(3)按单位负荷定额计算生产能力;(磨机、浓缩机等)

(4)按产品目录确定生产能力;(跳汰、离心、摇床等)

(5)按矿石在设备中的停留时间计算生产能力。(浮选机、搅拌槽等)

40.破碎设备的选择和规格确定,取决于:(1)矿石的物理性质(硬度、密度、粘性、含粘土量、水分、给矿中的最大粒度等);(2)处理量;(3)破碎产品粒度;(4)设备配置。

41.破碎硬矿石和中硬矿石的中、细碎设备,一般选用圆锥破碎机;中碎设备一般选用标准圆锥破碎机;细碎设备选用短头圆锥破碎机;处理特硬矿石,可采用超重型圆锥破碎机;中小型选矿厂采用两段破碎时,第二段可选用中型圆锥破碎机;破碎易碎性物料时,可采用对辊破碎机、反击式破碎机或锤式破碎机。

42.影响筛分设备类型选择的主要因素:

(1)被筛物料的特性

物料的粒度特性、水分和黏土的含量、密度、硬度、颗粒形状等。

(2)筛分设备的结构性能

筛网面积、筛网层数、筛孔尺寸和形状、筛分机的运动轨迹等。

(3)选矿工艺要求

生产能力、筛分效率、筛分方法、筛分机的安装角度等。

43.双层筛作单层筛使用时,既可提高筛子的处理量;有能保护下层筛网,延长下层筛使用期限。

下列情况不能将双层筛作单层筛使用:原矿中最终筛下粒度的含量超过50%;难筛颗粒多;矿石中含粘性泥量多;含水量高。

44.磨矿机的选择与计算

磨矿作业是工艺过程中的一个中间环节。所以,磨矿机的选择要兼顾前后作业,并按需要加工的矿石量、矿石性质、磨矿产品的质量要求及各种磨矿机的技术性能,经过多方案技术经济比较,择优选用,最终选定的磨机还须进行通过能力校核。

45.磨机类型的选择

(1)根据磨矿产品的质量要求;

(2)待处理矿石性质;

(3)磨矿机的性能及磨矿车间的生产能力等因素。

常用磨机种类

棒磨机、格子型及溢流型球磨机、自磨机和砾磨机

46.自磨工艺的主要优点

(1)破碎比大,可达3000~4000,简化碎磨流程,自磨作业通常可取代中碎、细碎及粗磨3道作业,建筑物及构筑物费用下降30~40%;

(2)减少操作维护人员及费用;

(3)减少钢耗;

(4)对某些矿石来说,产品泥化稍轻,铁质污染少,有一定的选择性解离作用,选别指标比常规方法稍高。

47.影响磨矿机生产能力的因素

(1)物料的性质(矿石的可磨性、给矿粒度、磨矿产品粒度等)

(2)磨矿机的技术性能(磨矿机的类型、筒体直径与长度、衬板的类型、磨矿机的转速等)

(3)操作条件(磨矿介质的大小、配比、充填率、密度和硬度、磨矿浓度、给矿速度、返砂量、分级设备的分级效率等)

48.磨矿机生产能力常用的计算方法

(1)容积法(2)功耗法(磨矿效率计算法):(3)试验法

以容积计算法为基础,两段磨矿流程磨矿机的计算方法主要有两种:一次计算方法;分段计算法。

49.分级机的选择与计算

按照工作原理分两大类:

(1)利用重力或离心力,按颗粒在流体中的沉降规律进行物料分级的设备,如:螺旋分级机、水力旋流器、圆锥分级机、槽形分级机等。

(2)控制筛孔尺寸,按粒度大小进行分级的设备,如:振动筛、弧形筛、细筛等。

50.螺旋分级机根据螺旋在机槽内的位置与矿浆液面的关系可分:低堰式、高堰式、沉没式

51.细筛分:固定细筛和机械振动细筛

52.搅拌槽按使用不同分为:药剂搅拌槽、矿浆搅拌槽

矿浆搅拌槽按结构可分:提升式与压入式

53.浓缩机的类型:(1)普通型机械排料浓缩机(2)高效浓缩机(3)倾斜板浓缩机

(4)倾斜板浓密箱

常见浓缩机有中心传动和周边传动两种。

高效浓缩机的特点:

(1)添加絮凝剂,增加固体颗粒的粒径,加快沉降速度;

(2)设置倾斜板,缩短矿粒沉降距离,增加沉降面积;

(3)发挥泥浆沉积层的絮凝过滤、压缩作用,提高处理量;

(4)配置有自动控制装置。

54.总平面布置的基本任务

(1)在选定厂址上合理布置各个生产车间、辅助车间及附属设施,通盘考虑解决他们之间的协调问题;

(2)确定内外交通系统、合理组织人流及物流;

(3)确定竖向布置,选择所有建筑物、构筑物、铁路、公路、便道和各种管线标高;

(4)布置地面、地下的各种工程管网;

(5)确定厂区生活福利设施及厂区防火、卫生、绿化等措施。

55.总平面布置的基本原则

(1)应综合考虑场地内部和外部之间的关系,符合本企业总体布置和区域规划的要求;

(2)厂房布置体现流程特点,合理利用地形,尽量减少占地面积;

(3)生产性质相同的车间布置在同一区域;

(4)综合考虑厂房平面和竖向布置,利用地形,减少基建投资;

(5)充分利用地形坡度,力争实现主物料自流输送;

(6)辅助车间尽量布置在其服务的车间附近;

(7)建筑物布置要考虑水文地质和工程地质条件;

(8)基础设施必须符合防火、卫生、防腐等方面的规定;

(9)道路设计合理,保护环境;

(10)生活活动区布置在主导风向的上风向;

(11)预留必要发展空间。

56.厂址的地形条件是生产车间布置形式的主要依据。

生产车间的平面布置形式:横列式、纵列式、混合式

生产车间的竖向布置形式:多层布置、单层阶梯式布置、联合式布置

小型选矿厂以纵列式布置为宜,大、中型选矿厂多采用混合式布置。

57.总平面布置的主要内容

(1)区域位置图:图中应绘有原来的地形、地物;选矿、采矿及冶炼等各工业场地分布的位置关系;各种建筑物和构筑物的位置;区域供水、供电、供热及排水的管网;原有和新设计的铁路、公路、航道及架空索道等;蹦落带范围,洪水淹没线等;

(2)选矿厂总平面图:表示出选矿厂的平面布置和竖向布置关系,所有建筑物应标出室内地坪标高,平整场地标高及控制标高或主题标高。

(3)基建工程主要指标表:包括厂区圈定面积和围墙内面积,建筑物或构筑物(包括胶带运输机通廊)的面积,公路及铁路的长度,露天堆料场及其他场地面积,建筑系数,平整场地及公路、铁路的挖填方工程量等。

58.车间设备配置的基本原则

(1)设备配置必须满足选矿工艺流程要求;

(2)充分利用地形坡度,确保工艺流程基本自流;

(3)多系列配置,应考虑各系列间的对称性和互换性,提高系统应变能力;

(4)充分考虑到设备安装、维护、检修、操作及生产管理方面的要求;

(5)设备、设施满足安全生产前提下,力求整齐、紧凑、联系方便,节省厂房面积和空间,降低基建投资;

(6)要符合安全技术、工业卫生标准的要求,为文明生产创造条件;

(7)设备配置要兼顾总图运输、土建等专业要求;

(8)要考虑生产过程的检测和自动控制设备的配置位置和高差,必要时要设计局部集中控制室和中央控制室。

59.车间设备配置要点

(1)合理选择自流坡度;

(2)充分考虑设备的操作及检修要求;

(3)确定完善的排污设施;

(4)妥善安排好设备安装与运输。

60.设备机组配置

机组是执行某一工艺任务的设备组合,其中各设备相距较近,各设备间用短的运输机或溜槽、漏斗等连接。

每一设备机组是车间(或厂房)设备配置的基本单元,而车间的设备布置,实际是按机组进行的。

Φ1200mm圆锥破碎机机组:主要确定给矿胶带运输机至圆锥破碎机给矿口之间的尺寸和圆锥碎矿机排矿口到底部胶带运输机带面的尺寸。

61.破碎车间设备配置的一般要求:

(1)应把破碎机的基础落在基岩上或土质坚实的地段上;

(2)要充分利用地形坡度;

(3)必要时要设置胶带运输机通廊;

(4)应留有破碎机的配件及辅助设施的空间;

(5)设备配置要便于安装、操作和起吊检修;

(6)配备足够的起重设备,留有一定检修场地和相应检修设施;

(7)安装除铁装置。

62.破碎车间总体布置方案(结合课本自行理解+.+)

常规的破碎流程分:两段开路、两段一闭路、三段开路、三段一闭路。

(1)两段开路破碎分厂房的纵向设备配置

地形平缓使连接两段的胶带运输机过长,而不得不分设厂房,以避免较长的胶带运输机配置在厂内而造成厂房面积、空间利用不合理。

第一段破碎采用普通复摆颚式破碎机;第二段破碎采用中型圆锥破碎机,两个厂房分别配有2t手动葫芦。

优点:共用起重设备,操作联系方便,适用于较缓地形,空间利用较合理。

既要考虑厂房空间利用合理性,又要保证正常生产而设置必要的检修设备。

(2)两段一闭路破碎与闭路筛分设备共厂房配置

两段破碎设备设置在厂房一端,闭路筛子设置在厂房另一端,以适应闭路胶带运输机所需要的距离,

两机组设备高差愈大,厂房空间利用愈不合理。

优点:同两段开路破碎共厂房布置。

闭路筛分单独设置厂房,有利于破碎厂房内工业卫生条件的改善;并使两条胶带运输机形成的交叉走廊置于厂房外,减少了破碎厂房面积且建筑结构简单而节省建筑费用。

应用:常为中、小型选矿厂采用。

(3)三段开路破碎设备共厂房的横向配置

适合于厂房横向布置较长、设备台数较少、规格小的情况;

优点:生产管理方便,可供用吊车;

缺点:厂房面积和空间利用率低,防尘卫生条件较差,不合理。

三段开路破碎设备纵向配置(呈阶梯式配置)

充分利用陡坡地形的典型纵向配置形式。

优点:设备配置紧凑、占地面积小、物料运输距离短;

缺点:增加检修吊车,检修场地不能共用而增加建筑面积。

(4)三段一闭路破碎厂房与筛分厂房呈“L”型配置

原矿仓、粗碎机、中碎机、细碎机成纵向配置,并且中、细碎机配置在同一厂房内,筛分厂房单独设置,与中、细碎机呈横向配置。

适合于纵向坡度为25°左右,且纵向比较狭窄,而横向比较开阔的地形。

是三段一闭路破碎筛分设备的典型配置。

63.主厂房的设备配置

在主厂房的设备配置中,磨矿矿仓、磨矿分级、选别以及连接三者的辅助设备和设施必须同时考虑。

按厂房布置的地形,分为平地式和山坡式两种配置方案。

磨矿设备配置在单层厂房内,选别设备可配置在单层或多层厂房内。

磨矿设备和选别设备多配置在不同跨度的厂房内。

64.磨矿厂房的设备配置方案

1.纵向配置:磨机中心线与厂房纵向定位线互相垂直的配置。这种配置是闭路磨矿常用的最佳方案。优点:配置整齐、操作和看管方便。

2.横向配置:磨矿机中心线与厂房纵向定位线相互平行的配置。优点:厂房跨度小;缺点:操作、管理不及纵向配置方便,且厂房空间利用系数低。

厂房纵向定位线:标注厂房或车间跨度的柱子中心线。

65.磨矿车间设备配置的基本要求

(1)必须满足磨矿工艺流程的要求,尽可能兼顾流程变革的适应性。

(2)磨矿分级机组必须自流连接,其分级机返矿坡度和磨机排矿坡度都应满足自流坡度的要求。

(3)磨矿车间的长度尽量与选别车间的长度基本一致。设备配置要紧凑整齐,尽量减少厂房的跨度和高度。通常磨矿厂房的跨度在9-24m之间。

(4)地面应设计成有8%-10%的坡度,并与排污地沟相通,以便清洗地面和污水集中处理。

(5)当磨机给矿胶带运输机需要安装自动秤计量时,应符合自动秤的技术规定。

(6)应根据磨矿设备的规格和数量留有足够的检修场地和相应吨位的检修起重设备。

(7)要考虑其他辅助设备及设施的位置和空间,并为选厂的扩建留有余地。

66.浮选车间设备配置的基本方案

1.横向配置:每列浮选机槽内矿浆流动线与厂房纵向定位轴线互相平行的配置。常用方案。应用:陡坡地形。

2.纵向配置:每列浮选机槽内矿浆流动线与厂房纵向定位线互相垂直的配置。应用:平地、地形坡度小、浮选机规格小。

67.浮选车间设备配置的基本要求

1、在满足工艺流程和生产要求前提下,尽可能使各系列浮选机的槽子数一直致,设备配置整齐、紧凑,充分利用厂房面积,方便操作管理;

2、浮选机系列尽可能与磨矿系列合理组合;

3、浮选回路力争自流,采用砂泵时,尽量少用砂泵的数量;

4、泡沫槽尺寸应与浮选机规格相适应,满足生产要求;

5、药剂室最好集中设置;

6、地面应有5%-8%的坡度并与地沟相通,还应设置事故放矿的泵池,为冲洗地面和事故处理创造良好条件;

7、自动取样系统应与生产流程相适应,配置时应按取样设备的要求留有确定的位置和高差。

68.脱水车间设备配置的基本方案

(1)浓缩机和过滤机共厂房配置。

(2)浓缩机露天布置、过滤机为单独厂房配置

(3)浓缩机露天布置、过滤机与干燥机共厂房配置。

69.脱水车间设备配置的一般要求

1、浓缩机位置应与主厂房精矿排出管位置相适应;

2、过滤机前应设置调节阀或缓冲槽,以保证给矿均匀;

3、滤饼最好直接卸入矿仓;

4、精矿仓与装车方式结合考虑,尽量减少二次运输;

5、精矿出厂前的检测;

6、对价格昂贵的精矿,设计中应考虑较完整的回收系统。

70.厂房高度是室内地坪面到屋顶承重结构下表面的距离

柱子纵向定位轴线之间的距离称为跨度;

柱子横向定位轴线之间的距离称为柱距。

71.检修设施包括起重设备和检修场地两部分。

选矿厂常用起重设备:(1)举重器(千斤顶);(2)绞车(人力绞车和电动两种);(3)固定滑车(即手动葫芦);(4)电动滑车(即电动葫芦)(5)桥式起重机(桥式吊车)

桥式起重机按其结构可分为单梁和双梁两种,按其传动方式可分手动和电动两种。

72.胶带输送机分类:固定式、移动式

73.给矿机分类:(1)连续动作:板式、带式、链式给矿机;

(2)往复运动:槽式、摆式、振动式给矿机;(3)回转运动:圆盘式、滚筒式给矿机。

74.矿仓类型

按结构形式:地下式、半地下式、地面式、高架式、抓斗式、斜坡式。

按几何形状:方形、矩形、槽形、圆形。

按用途:原矿贮矿仓、原矿受矿仓、中间矿仓、分配矿仓、磨矿矿仓、精矿矿仓。

选矿厂设计

选矿厂课程设计说明书 设计题目:400万吨/年某磷矿选矿厂基本流程设计学院名称:环境与城市建设学院学院 2010-12-21

目录 目录 ............................................................................................................................................. - 2 - 1. 设计任务.............................................................................................................................. - 3 - 2. 摘要...................................................................................................................................... - 3 - 3. 引言...................................................................................................................................... - 3 - 3.1.选矿厂课程设计的目的.............................................................................................. - 3 - 3.2.选矿厂课程设计的要求.............................................................................................. - 3 - 4. 原始数据.............................................................................................................................. - 3 - 5. 流程计算.............................................................................................................................. - 3 - 5.1. 破碎作业.................................................................................................................. - 3 - 5.2. 磨矿作业.................................................................................................................. - 5 - 5.3. 浮选作业.................................................................................................................. - 6 - 6. 主要设备选型...................................................................................................................... - 7 - 6.1. 破碎机...................................................................................................................... - 7 - 6.1.1. 粗碎.............................................................................................................. - 7 - 6.1.2. 中碎.............................................................................................................. - 7 - 6.1.3. 细碎.............................................................................................................. - 7 - 6.1.4.筛分设备...................................................................................................... - 7 - 6.2. 球磨机...................................................................................................................... - 7 - 6.2.1.单位容积通过量:............................................................................................. - 7 - 6.2.2.负荷率:............................................................................................................. - 7 - 6.3.浮选机............................................................................................................................ - 8 - 6.3.1.粗选..................................................................................................................... - 8 - 6.3.2.精选..................................................................................................................... - 8 - 6.3.3.扫选..................................................................................................................... - 9 - 6.3.4.搅拌桶................................................................................................................. - 9 - 6.4脱水................................................................................................................................ - 9 - 6.4.1.浓缩机................................................................................................................. - 9 - 6.4.2.过滤机................................................................................................................. - 9 - 7. 致谢...................................................................................................................................... - 9 - 8.参考文献.............................................................................................................................. - 9 -

选矿实验流程

选矿试验的要求 选矿试验资料是选矿工艺设计的主要依据。选矿试验成果不仅对选矿设计的工艺流程、设备选型、产品方案、技术经济指标等的合理确定有着直接影响,而且也是选矿厂投产后能否顺利达到设计指标和获得经济效益的基础。因此,为设计提供依据的选矿试验,必须由专门的试验研究单位承担。选矿试验报告应按有关规定审查批准后才能作为设计依据。在选矿试验进行之前,选矿工艺设计者应对矿床资源特征、矿石类型和品级、矿石特征和工艺性质、以及可选性试验等资料充分了解,结合开采方案,向试验单位提出试验要求,在“要求”中,一般不必详述试验单位通常都应做到的内容,而应着重提出需要试验单位解决的特殊内容和主要问题。 一、选矿试验类型的划分 选矿试验按研究的目的可分为可选性试验、工艺流程试验和选矿单项技术试验三种,按试验规模可分为试验室试验、半工业试验和工业试验三种。为便于明确选矿试验要求和叙述的方便,概括上述两种分类,将选矿试验类型划分为可选性试验、试验室小型流程试验、试验室扩大连续试验、半工业试验、工业试验和选矿单项技术试验六种。 (1)可选性试验。一般由地质勘探部门完成。在地质普查、初勘和详勘阶段,应循序渐进地提高和加深可选性试验研究深度。可选性试验着重研究和探索各种类型和品级矿石的性质与可选性差别,基本选矿方法与可能达到的选矿指标,有害杂质剔除的难易,伴生成分综合回收的可能性等。试验研究的内容和深度应能判定被勘探的矿床矿石的利用在技术上是否可行、经济上是否合理,能为制订工业指标和矿床评价提供依据。可选性试验是在试验室装置或小型试验设备上进行的,一般只作矿床评价用。 (2)试验室小型流程试验。试验室小型流程试验是在矿床地质勘探完成之后,可行性研究或初步设计之前进行。它着重对矿石矿物特征和选矿工艺特性、选矿方法、工艺流程结构、选矿指标、工艺条件及产品(包括某些中间产品)等进行试验研究和分析,并应进行两个以上方案的试验对比。试验研究的内容和深度。一般应能满足设计工作中初步制订工艺流程和产品方案、选择主要工艺设备及进行设计方案比较的要求。由于试验室小型流程试验规模小、试料少、灵活性大、入力物力花费较少,因此允许在较大范围内进行广泛的探索,又因它的试料容易混匀,分批操作条件易于控制,因此是各项试验的最基本试验。但是,它是在试验室小型非连续(或局部连续)试验设备上进行的,其模拟程度和试验结果的可靠性虽优于可选性试验,但不及试验室扩大连续试验。 (3)试验室扩大连续试验。试验室扩大连续试验是在小型流程试验完成之后,根据小型流程试验确定的流程,用试验室设备模拟工业生产过程的磨矿、选别乃至脱水作业的连续试验。它着重考察流程动态平衡条件下(包括中矿返回)的选矿指标和工艺条件。各试验研究单位连续试验设备的能力很不一致,一般为 40 一 200kg/h。试验室扩大连续试验比小型流程试验的模拟性较好,可靠性较小型流程试验高些。 (4)半工业试验。半工业试验是在专门建立的半工业试验厂或车间进行的,试验可以是全流程的连续,也可以是局部作业的连续或单机的半工业试验。试验的目的主要是验证试验室试验的工艺流程方案,并取得近似于生产的技术经济指标,为选矿厂设计提供可靠的依据或为进一步做工业试验打下基础。半工业试验所用的设备为小型工业设备,试验厂的规模尚无明确的规定,一般为 1~5t/h。 (5)工业试验。工业试验是在专门建立的工业试验厂或利用生产选矿厂的一个系列甚至全厂进行的局部或全流程的试验,由于其设备、流程、技术条件与生产或今后的设计基本相同,故技术经济指标和技术参数比半工业试验更为可靠。

选矿厂设计考试试卷

填空: 1.选矿厂设计按工作步骤可分为:设计前期工作、设计工作、设计后期工作三个阶段。 2.选矿厂现代化:设备能量低耗化、设备规格大型化、生产过程自动化、设计过程计算机 化。 3.确定选矿厂设计规模的原则:产品需要量、一次建厂和分期建厂;分散建厂和集中建厂; 选矿厂服务年限。 4.两步设计:初步设计和施工图设计;三步设计:初步设计、技术设计和施工图设计 5.为降低选矿厂能耗,应采用(多碎少磨)原则。 6.设计过程电脑化主要内容包括(工艺流程计算、实验数据处理、cad绘图等)。 7.选矿厂设计规模是根据(国家、地方和企业的建设需要,经可行性研究论证,最后由上 级主管部门下达的设计任务书)确定的。 8.一般工业企业规模,用一年中生产的成品数量表示,选矿厂的规模一般用选矿厂年(或 日)处理的原矿数量表示,这是因为矿石中有用成分的种类和品味不公,所得精矿数量也不同,但只要处理的原矿数量相同,选矿厂就具有大致主要的设备(如破碎、磨矿、选别设备、辅助设备和管理机构)。 9.选矿厂的服务年限按矿山可靠的矿床工业储量(或资源量)进行计算,踏月选矿厂的规 模有密切联系。 10.尾矿输送通常采用水利输送系统,其输送方式有:(自流输送,压力输送,联合输送) 11..破碎车间的工作制度,一般应和采矿供矿工作制度一致,有(连续工作制度和间断工作 制度)两种情况。 12..检查筛分的筛孔尺寸,可由两种筛分工作制度确定,即(常规筛分工作制度)和(等值 筛分工作制度)。 13.选择筛分设备时,应考虑的主要因素有:(待筛分物料特性。筛分机结构参数)以及(筛 分工艺要求) 14.中矿返回地点,有四种可能方案,即(中矿顺序返回,中矿任意返回,中矿集中返回, 中矿单独处理) 15.选矿厂厂房常用建筑形式有(多层式,单层阶梯式,混合式) 16.高堰式螺旋分级机使用与粗粒分级,分级溢流粒度一般大于0.15mm 17.球磨机有格子型球磨机和溢流型球磨机。 18.调整破碎机负荷率的主要方法有:(在可调的范围内改变排矿口宽度,改变筛孔尺寸, 改变筛分效率,改变破碎车间工作制度,决定某段预先筛分作业是否改变破碎机型号和规格) 19.磨机生产能力计算常用的方法有:(容积法和功指法) 20.车间布置形式的主要依据是:(厂址地形) 21.相对最大粒度Z是(破碎机排矿产物中最大力度与排矿口宽度之比) 22.选别流程计算主要计算(矿量分配指标Y,Q; 金属量分配指标,计算指标和补充指标) 23.设备配置的主要原则是(正确、灵活;基本自流,紧凑,方便,安全;以实现控制) 24.破碎段数取决于选矿厂的(原矿最大粒度和最终破碎产物粒度) 25.格子型球磨机是适宜的磨矿细度范围是(产品粒度上线0.2-0.3mm),溢流型球磨机最适 宜的磨矿细度范围是(<0.2mm) 26.磨矿车间常见的配置方案有(纵向配置和横向配置) 27.选矿车间常见的布置形式有(多层式,单层阶梯式,混合式) 28.厂址选择的步骤是(准备工作,现场勘查,方案比较与论证,编写报告) 29.选别流程计算主要计算(产率,品味,回收率,重量)

选矿厂设计报告

目录 摘要 (3) 第一章绪论 (4) 1.1 矿石性质 (4) 1.2选矿工艺简述 (4) 第二章工艺流程的选择计算 (5) 2.1选矿厂工作制度及处理规模的确定 (6) 2.2碎矿流程的选择计算 (6) 第三章破碎筛分设备的选择 (8) 3.1破碎机设备的选择计算 (8) 3.2筛分机设备的选择计算 (11) 3.3破碎筛分设备表 (13) 第四章磨矿分级设备的选择 (15) 4.1磨矿设备的选择与计算 (15) 4.2分级设备的选择与计算 (18) 4.3磨矿分级设备表 (19) 第五章选别设备的选择计算 (20) 5.1浮选机选择与计算 (20) 5.2浮选机设备表 (20) 第六章浓缩过滤设备的选择计算 (21) 6.1浓缩设备的选择与计算 (21) 6.2过滤设备的选择与计算 (22)

6.3浓缩过滤设备表 (23) 第七章选矿厂主要设备技术参数表 (24) 参考文献 (28) 结语 (20) 附件 (29)

摘要 拟新建某铜选矿厂,主要参照北方铜业铜矿峪矿选矿厂新系统工艺流程进行设计。 通过现场实习和考察,收集铜矿峪矿选矿厂新系统的设计和生产资料,包括该选矿厂的设计流程和指标,现场生产流程和指标,工艺流程的改造和技术革新情况,为该新建铜选矿厂设计做好前期资料准备。 该拟新建选矿厂采用三段一闭路破碎工艺流程,原矿最大粒度 D max=700mm,碎矿最终粒度12mm。粗碎设备采用颚式破碎机,中碎用中间型圆锥破碎机,细碎采用短头型圆锥破碎机,且在细碎前设预先检查筛分,筛子采用圆振动筛。 磨矿作业采用一段闭路磨矿,最终磨矿细度需达到-0.074mm占65%以上。 经螺旋分级机分级后,在搅拌桶中添加丁基钠黄药、2#油及Na2S等选矿药剂后进行搅拌混合,选别作业采用一粗二精二扫流程,铜精矿浆经浓缩过滤获得最终铜精矿粉,选铜尾矿直接排入尾矿库,大部分尾矿库水供选矿厂再次利用。 通过本课题,可以初步掌握选矿厂设计的过程和方法,并综合利用所学专业知识,以达到提高自身专业技能及思维能力的目的。 关键词:选矿厂设计工艺流程专业技能

选矿厂初步设计正文

目录 1 总论 (1) 2 选矿工艺 (2) 3 尾矿库 (6) 4 总图运输 (6) 5 电气 (7) 6 给水和排水 (10) 7 土建 (11) 8 通风 (13) 9 通风除尘 (13) 10 环境保护篇 (14) 11 安全篇 (18) 12 节能篇 (19) 13 工程概算 (20) 14 技术经济 (21)

1 总论 1.1 项目概况 抚顺县双福矿业有限责任公司选矿厂位于辽宁省抚顺县马圈子乡西川村境内,本次设计是该企业为规范本项目而委托中国冶金矿业鞍山冶金设计研究院有限责任公司进行的设计。 该选矿厂处理的矿石为磁铁矿矿石,设计上采用的破碎流程是二段开路破碎流程,选别流程是磁选流程。选矿厂年生产铁精矿1.426万t。 1.2 设计依据 本设计依据的是抚顺金马铁矿选矿厂提供的资料以及现场实际情况。 1.3 设计任务及范围 该选矿厂设计任务是完成该选矿厂扩建部分的选矿及相关部分的初步设计,主要包括破碎系统设计、磨选设备总体布置和选矿厂房总体布局,并且完成扩建部分生产给排水和电气(选矿厂内部)、土建、总图等专业的初步设计,本设计不包括尾矿库设计和生活设施设计。 1.4 设计原则 选矿厂设计规模为每年产1.426万t精矿,每年处理原矿7.0万t。铁精矿品位为65.5%。选矿厂破碎采用两段开路破碎流程;依据已生产该矿山矿石的选矿生产实践,确定选矿工艺流程及指标,即为二段磨矿,五段选别单一磁选细筛流程。粒度-200目占85%以上,铁精

矿品位为65.5%, 1.5 资源状况 抚顺县金马铁矿选矿厂所处理的铁矿石以自产为主,从附近矿山购买一定量矿石作为补充,该地区矿石属于沉积变质铁矿石,矿石组成简单,嵌布粒度较粗,矿物之间嵌镶关系简单,在选矿上属于易选矿石,选矿厂入干选矿石品位为17%左右。 该厂处理的铁矿石为鞍山式沉积变质铁矿石,矿石中有用矿物以磁铁矿为主,同时含有少量的赤铁矿,矿石中脉石矿物主要是石英和角闪石,其次是辉石、绿泥石、长石和黑云母等。矿石的构造以条带状构造和块状构造为主,矿石中铁矿物主要呈半自形晶、它行晶结构为主。 该矿石属中硬矿石,矿石含水量2%左右,矿石的密度为2.7t/m3,进入选矿厂的矿石最大粒度为350m。 1.6 建厂情况 选矿厂厂址选择要充分考虑距离采矿场、水源、电源、尾矿库较近的山坡上。经厂址多方案比较,选矿厂厂址确定在抚顺县马圈子乡西川村正东3公里处,交通比较便利。 2 选矿工艺 2.1 选矿工艺流程概述 矿石从采场运来,自卸至原矿堆场,粒度为350~0mm,然后用ZL-50铲车给入粗破碎受矿仓,矿石通过受矿仓底部槽式给料机直接给入400×600颚式破碎机,破碎后产品给入1号带式输送机运至Φ900

选煤厂设计复习思考题(仅供参考)讲义

《选煤工艺设计与管理》复习思考 第一章设计的基本原则和依据 1. 选煤厂的分类方法和依据是什么?说明各种类型厂的特点,并举例。(P5) (1)根据原煤的性质和产品用途不同,可分为 : ①炼焦煤选煤厂——主要产品为炼焦用煤, 入选下限到0; ②动力煤选煤厂——主要产品为动力用煤, 入选下限一般不到0; ③炼焦煤和动力煤兼选厂——两用; ④筛选厂——只控制粒度。 2. 厂型和类型的区别何在?厂型如何划分?(P5) (1)选煤厂类型根据选煤厂处理原煤性质和用途以及其所处于采矿、冶炼、化工等工业场地地理位置(即选煤厂建厂地点)和原煤的来源划分;选煤厂厂型根据选煤厂处理能力的大小划分。、(2)选煤厂厂型的划分 3.不同煤种的合适用途是什么?不同用户对煤炭质量有哪些要求?(课件) (2)不同用户对煤炭质量的要求:

①炼焦用煤的质量要求: ②发电用煤的质量要求: ③高炉喷吹用煤的质量要求: ⑤液化用煤的质量要求:

4.采用什么措施保护稀缺煤种?(网络资源) (1)稀缺煤种是指在我国实际煤炭资源保有储量中赋存较少, 同时又对我国国民经济运行和发展起着重要作用的煤炭品种。如炼焦煤、优质无烟煤等。 (2)保护措施: ①制定合理的资源回采率标准 ②制定合理的稀缺煤种价格政策 ③建立起以产权管理为核心的稀缺煤种的资源资产管理体制. 第二章基本建设程序 1.基本建设程序及各阶段的主要内容是什么?(课件) 2.选煤厂可行性研究的主要内容是什么?(P22) (1)总论:慨述选煤厂位置、行政隶属关系、任务的来源和可行性研究报告的依据;在技术经济总分析方面说明资源可靠性、特点及煤质特征,选煤厂类型、厂型及选煤方法,用户及选煤产品方案的分析,铁路、供电、用水、占地等外部协作配套条件情况,主要技术方案和经济分析; (2)厂区概况及建设条件;(3)煤质特征及其可选性; (4)厂型及厂址;(5)煤的用途; (6)选煤工艺;(7)总平面布置和地面运输; (8)给排水;(9)电器; (10)采暖、通风和除尘,浮选药剂库,干燥设备选型,干燥设备的投资成本; (11)建筑物及其结构;(12)环境保护; (13)项目实施计划;(14)经济评价。 第三章工艺流程设计 1.煤质资料审查的主要内容有哪些?(课件) (1)煤质资料的可靠性;(2)煤样;(3)采样规程;(4)试验精确性;(5)试验误差。 2. 煤质资料分析的主要内容有哪些?(P39) (1)原煤的物理和化学性质: ①工业分析和元素分析:工业分析指用指定的方法测定煤炭分析基下的水分、灰分、挥发份和固定碳。元素分析指煤中C、H、N、O 等元素的分析,硫的含量测定属于元素分析的范畴;

选矿厂设计复习题

1 2、在初步设计的图纸中,矿物加工专业的图纸有哪些? (1)工艺数质量流程图(2)工艺矿浆流程图(3)取样流程图(4)设备形象联系图 (5)工艺建筑物联系图(6)全厂带式输送机平面布置示意图(7)主要工艺厂房设备配置图 3、浮选设备有哪几大类?它们的优缺点是什么? 目前生产中使用的浮选设备包括浮选机和浮选柱两大类。其中,浮选机根据充气方式的不同,可分为机械搅拌式和充气机械搅拌式两种。 机械搅拌式浮选机的优点是,可以自吸空气和矿浆,不需外加充气装置。其中有些型号的浮选机还具有较强的自吸矿浆能力,使中矿返回易于实现自流,减少了矿浆提升泵数量。设备配置整齐美观,操作方便。缺点是充气量较小,电耗与磨损一般较高。 充气机械搅拌式浮选机的充气由单独设置的压风机来提供。优点是充气量大、气量可按需要进行调节、叶轮磨损较小、电耗较低。缺点是无吸气能力,需另设压风机。除XCF型具有自吸矿浆能力外,其他型号浮选机无自吸矿浆能力,需设置矿浆返回泵,配置不够方便。 浮选柱的优点是结构简单,制造安装比较容易,占地面积小。缺点是充气器在用石灰作调整剂的高碱度矿浆中容易结钙而堵塞气孔,影响选别指标。 4、球磨机与螺旋分级机的机组配置设计应解决哪些问题? (1)螺旋分级机的安装角度应在允许范围内;(2)满足螺旋分级机返砂溜槽坡度的设计; (3)满足球磨机排矿口溜槽与螺旋分级机机组配置。 5、现行设计矿山企业所缴纳的税金主要有哪几种,其税率如何计算? 现行设计矿山企业主要应缴纳增值税、企业所得税、城市维护建设税和教育附加税。按 国家规定,各税种的税率如下: ①增值税。采、选企业如果是独立企业,其产品(采矿为原矿,选矿为精矿)税率为17%; ②所得税。企业所得税率是应纳税所得额(一般为利润总额)的33%。企业每一纳税年度的收入总额减去允许扣除项目的余额为纳税所得额; ③城市维护建设税。改革后的城市维护建设税,计税依据是企业的销售收入,税率0. 5%-1%; ④教育附加税。以实际缴纳的产品税、增值税和营业税额作为计算依据,其税率为2 %。 6、对于选矿厂设计而言,选矿试验的具体要求包括哪些内容? 1)选矿试验的矿样要有代表性。 2)根据矿石性质、工艺流程和技术复杂程度、选矿厂建设规模等,提出选矿工艺流程试验和选矿单项技术试验的规模要求。 3)选矿工艺流程试验的内容,要求有详细的原矿工艺矿物学研究,要有选矿方法和选矿流程试验比选,要进行碎磨、选别、脱水、全流程工艺试验研究、环境保护试验研究,以及其他协议解决的特殊问题的试验研究。 4)对于扩大连续试验以上规模的选矿试验,要保证足够的选矿试验连续稳定运转时间。其中,扩大连续试验和半工业试验的连续稳定运转时间应达到或超过72 h,工业试验连续稳定运转时间一般为10 ~15 d。 5)选矿试验报告的内容要详细完整、数据齐全可靠、文字图表清晰明确,内容能满足设计的要求。试验报告结论符合实际,要有明确的试验结果和工艺流程评述、推荐意见及存在问题和建议。

PLC皮带运输机控制系统课程设计

目录 第1章控制对象概述 (1) 1.1 皮带运输机用途、基本组成结构及工作过程 (1) 1.1.1 皮带运输机用途 (1) 1.1.2 皮带运输机组成及工作原理 (1) 1.2 控制对象对控制系统的要求 (1) 1.3 本课题应完成的设计工作 (2) 第2章控制方案论证 (3) 2.1 继电器控制方案 (3) 2.2 单片机控制方案 (3) 2.3 PLC控制方案 (4) 2.4 结论 (4) 第3章控制系统硬件设计 (5) 3.1 电机及元件选择 (5) 3.2 电路设计 (5) 3.2.1 主电路设计 (5) 3.2.2 PLC I/O 接线图设计 (6) 第4章控制系统程序设计 (7) 4.1 程序组成部分 (7) 4.2 主程序 (7) 4.3 公用子程序 (8) 4.4 手动公用子程序 (8) 4.5 自动公用子程序 (9) 4.6 M1电机故障子程序 (10) 4.7 M2电机故障子程序 (11) 4.8 M3电机故障子程序 (12) 4.9 M4电机故障子程序 (12) 第5章程序调试 (13) 第6章体会心得 (14) 附录 (15) 参考资料 (18)

第1章控制对象概述 1.1 皮带运输机用途、基本组成结构及工作过程 1.1.1 皮带运输机用途 皮带输送机可以广泛应用于现代化的各种工业企业中,露天采矿场及选矿厂中,在矿山的井下巷道、矿井地面运输系统中,皮带输送机都得到了广泛应用,水平运输或倾斜运输,皮带输送机的使用都非常方便。皮带输送机是以连续摩擦驱动的方式用来运输物料。那么皮带输送机的主要是由输送带和驱动装置组成的。皮带输送机具有输送量大、结构简单优点,它广泛地应用在矿山、冶金、煤炭等部门,用来输送松散物料或成件物品,根据输送工艺要求,可以单台输送,也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统,以满足不同布置型式的作业线需要。 皮带运输机的驱动装置由单个或多个驱动滚筒驱动,驱动电机也可以是单个电机或多个电机驱动。一般驱动装置包括电动机、减速机、液力偶合器、制动器或逆止器等组成。偶合器的作用是改善皮带运输机的启动性能。制动器和逆止器是为了防止当皮带运输机停机时皮带向下滑动。 皮带运输机是散料连续运输机械,是应用于短距离连续运输的的重要机械设备。 1.1.2 皮带运输机组成及工作原理 皮带输送机的主要是由输送带和驱动装置组成的。主要介绍驱动装置即四台电动机的运动情况。皮带运输机由4台皮带机组成,4台皮带机分别用4台电动机(M1~M4)拖动。皮带输送机是以连续摩擦驱动的方式用来运输物料,通过控制4台电动机的运动,来控制传输物料。 1.2 控制对象对控制系统的要求 皮带运输机由4台皮带机组成,4台皮带机分别用4台电动机(M1~M4)拖动,如图1所示。

年处理60万吨伟源铁矿选矿厂设计毕业论文

年处理60万吨伟源铁矿选矿厂设计 毕业论文 目录 摘要 ............................................................................ I Abstract ........................................................................ II 目录 ........................................................................... III 第一章引言 . (1) 第二章矿石性质的分析 (2) 第三章选矿工艺流程的选择与计算及工作制度生产能力的确定 (3) 3.1确定工作制度 (3) 3.2破碎筛分流程的选择与计算 (3) 3.2.1计算破碎车间生产能力 (3) 3.2.2计算总破碎比及分配各段破碎比 (3) 3.2.3计算各段产物的最大粒度 (4) 3.2.4计算各段破碎机的排矿口宽度 (4) 3.2.5确定筛子的筛孔尺寸和筛分效率 (5) 3.2.6计算各段产物的矿量和产率 (5) 3.2.7破碎筛分设备的选择与计算 (6) 3.2.7.1粗碎设备 (6) 3.2.7.2中碎设备 (8) 3.2.7.3细碎预先及检查筛分设备 (10) 3.2.7.4细碎设备 (11) 3.3磨矿选别流程的选择计算 (13) 3.3.1数质量流程计算 (13) 3.3.1.1磁滑轮的计算 (15) 3.3.1.2计算第一段磨矿的矿量、产率 (15) 3.3.1.3选别流程的计算 (16) 3.3.2矿浆流程的计算 (19) 3.4磨矿选别主要设备的选择计算 (24) 3.4.1磁滑轮的选择与计算 (24) 3.4.2一段磨矿设备的选择计算 (24) 3.4.3分级机的选择计算 (26) 3.4.4二段磨矿设备的选择计算 (27) 3.4.5细筛的选择计算 (28) 3.4.6磁选设备的选择 (29)

选矿厂设计教案4

教案首页 第 4 次课授课时间 2011 年 3 月 15 日 注:“教后记”一栏由教师在授课后根据自己的体会认真填写。

【导入新课】 选矿厂设计任务始终与矿物加工工业的发展相适应,并不断满足矿物加工工业的新要求。 【授课内容】 一、初步设计 任务:将可行性研究报告经审批后的原则方案加以具体实施,并确保在施工图设计阶段无重大方案变化 1、设计所需的原始资料 2、初步设计的内容和深度 (1)初步设计的内容 文件构成:工艺设计说明书、设计图纸、设备表、概算书、环境保护、安全卫生、消防和节能说明书。 设计说明书:总论和技术经济部分、土建部分、总体布置、给排水尾矿采暖通风热工、电力自动化仪表及电信、机修汽修几点修、环境保护安全卫生消防及节能、概算部分 设计图纸:工艺流程图、选矿厂数质量流程图、取样及检查流程图、设备形象联系图、工艺建筑物联系图、选矿厂主要厂房设备配置图 设计表格:技术经济指标表、主要设备订货表、劳动定员表、主要原材料、动力、燃料消耗表、工程量表 (2)初步设计的深度 提供选择比较的方案;为控制基建投资编制基建计划提供依据;为主要设备订货提供依据;为土地征购和居民搬迁签订协议;指导和编制施工图设计开展施工组织设计、施工和生产提供依据。 二、施工图设计 1、施工图设计内容 (1)施工图设计图纸:选矿厂数质量、矿浆流程图;设备形象流程图;工艺建筑物联系图;设备联系图;设备或机组安装图;金属结构件制造和安装图;管路图

(2)施工图设计说明书 (3)施工图设计补充材料和材料订货表 2、施工图设计条件 3、施工图设计要求 【布置作业】 【板书设计】

CBN超硬材料磨用低温陶瓷结合剂的设计实验

CBN 超硬材料磨用低温陶瓷结合剂的设计实验 本实验中要求设计一种适用于超硬磨料的陶瓷结合剂,要求其抗折强度大于60MPa ,膨胀系数小于7×10-6/℃,烧结温度不高于950℃。通过配方设计、高温熔制、制样、烧结温度范围测试直至烧结后测试样品的热膨胀系数、抗折强度测试等等。了解设计一种新的超硬磨料陶瓷结合剂需要考虑的多方面的影响因素,从而提高分析问题、解决问题的能力。 实验目的:设计一种低温高强度的CBN 砂轮陶瓷结合剂。 实验流程如下:玻璃组成的设计与配合料的制备→玻璃料的熔制→试样的制备→压制成型→烧结温度范围的测定→烧结→试样相关性能测试(热膨胀系数、抗折强度) 一、玻璃组成的设计与配合料的制备 配料是根据设计的玻璃成分和选择的原料的化学组成来计算的。为得到指定性能的玻璃,玻璃的熔制需要反复实验多次,并多次修改玻璃成分,以达到合乎要求的玻璃性能。因此要根据实验结果反复改变配方,及时调整原来组成及其质量配比。 设计配方时,应注意原料中所含水分的变动,要确切地掌握原料的化学成分,然后按所要求的玻璃成分,并根据各种原料的化学成分计算配方。同时根据试验中相关性能测试所用试样的质量及实验过程中的损耗量,确定原料的总用量。 根据现有实验条件,运用相关专业知识,查阅大量相关文献,并理论计算相关性能的契合度,设计配方如下: 确定玻璃的类型为硼酸盐玻璃体系。 (A )相关计算 1、 膨胀系数(干福熹法计算)《玻璃工艺学》 计算得Ψ= -0.72595 <4,又SiO 2含量为 48.21%,则α(B2O3)=12.4*(4-Ψ)= 8.0172*10-7 α(SiO2)=35+0.5*(67-a)=44.44*10-7 整体膨胀系数计算公式为 2、 熔制温度《无机材料专业实验指导书》 τ=( SiO2+ A1203)/(Na20+ K20+0.5 B203)=4.00827 表1 不同τ对应的熔制温度 查表知熔制温度约为1320C 3、 抗折强度 抗折强度指模局在受到弯曲应力作用时不发生破裂的极限能力。大约相当于抗拉强度的3-3.5倍。 玻璃的化学组成对其强度的贡献符合加法法则。 抗拉强度为71.2835MPa ,则抗张强度213.8505-249.4923 MPa 4、 耐火度 SiO2 A1203 B203 K20 Na20 Li20 CaO MgO 整体 摩尔质量 60.1 102 69.6 94.2 62 29.8 56.1 40.3 质量百分数% 48.21 19.63 13.75 2.45 7.6 2.23 3.56 2.57 100 摩尔组分 80.21631 19.2451 19.75575 2.600849 12.25806 7.483221 6.345811 6.377171 154.2823 摩尔百分数% 51.99321 12.47395 12.80494 1.685773 7.945219 4.850344 4.113118 4.133444 100 膨胀系数(10^-6) 4.444 -4 0.860172 51 40 26 13 6 6.961826 组分膨胀系数(10^-8) 214.2452 -78.52 11.82737 124.95 304 57.98 46.28 15.42 696.1826 温度系数 1 1. 2 1.25 1 1 1 0.5 0.6 0.456895 抗拉强度系(Mpa ) 0.9 0.5 0.65 0.1 0.2 2 0.1 71.2835

选矿厂设计

选矿厂设计 百科名片 选矿厂设计 选矿厂设计(engineering design of mineral processing plant)将矿石或其他原料,用物理、化学方法,使有用矿物和脉石或杂质经济有效地分离,以满足冶炼厂或其他用户对产品要求的工厂设计。 目录 按选矿方法分设计主要内容国内外发展简史确定选矿厂规模的原则产品方案常规碎磨流程选别流程设计依据设计指标设备选择自动控制储存设施 (l)原矿受矿仓 (2)中间矿仓或矿堆 (3)缓配矿仓多用槽形矿仓 (4)磨矿矿仓 (5)产品矿仓 按选矿方法分 设计主要内容 国内外发展简史 确定选矿厂规模的原则 产品方案 常规碎磨流程 选别流程设计依据 设计指标 设备选择 自动控制 储存设施 (l)原矿受矿仓 (2)中间矿仓或矿堆 (3)缓配矿仓多用槽形矿仓 (4)磨矿矿仓 (5)产品矿仓 展开 编辑本段 按选矿方法分 有重选、浮选、磁选和化学选矿厂选矿工序;包括焙烧、浸出、吸附、置换、萃取等。设计范围主要包括:选矿厂综合回收设计、选矿厂尾矿设施设计、矿石预选车间设计、洗选车间设计、破碎筛分车间设计、磁化焙烧车间设计、磨矿分级车间设计、重选车间设计、浮选车间设计、磁选车间设计、联合流程选矿车间设计、黄金选矿设计、精矿浓缩过滤车间设计、精矿干燥车间设计和炉渣选矿车间设计。编辑本段 设计主要内容 设计规模与产品方案、工艺流程、设计指标、工作制度与设备作业率、设备选择、生产检测、自动化、 选矿厂 贮存设施、检修设备与设施、车间组成、厂房建筑、设备配置、生产安全与环境保护以及工

程概(预)算、技术经济指标等。编辑本段 国内外发展简史 19世纪中叶,欧、美一些国家开始建设重选厂,19世纪末建设磁选厂和浮选厂,20世纪40年代后,发展化学选矿,60年代以来,细粒重选、微细粒浮选、湿式强磁选和选冶联合流程得到发展并建厂。70 年代以来,新工艺、新设备不断发展,国外建成了大规模选矿厂,如巴布亚一新几内亚建成日处理矿石量115000t选矿厂。中国于1909年在湖南水口山矿设计建成第一个重选厂,后改为浮选厂,到1949年全国仅有20余个选矿厂,1949年后设计建成了上千个各种类型选矿厂(包括重选、浮选、磁选和联合流程选矿厂),江西德兴铜矿第三选矿厂的日处理矿石量达6000Ot。 20世纪80年代以来,在选矿厂破碎、磨矿设计中,为缩小破碎产品粒度、节省磨矿电耗,实现多碎少磨,美国采用卢2100mm超细碎圆锥破碎机,前苏联采用KH且一2200惯性圆锥破碎机,中国江西德兴铜矿第三选矿厂采用卢2100mm超重型圆锥破碎机,山东枣庄金矿采用PYHD一900mm旋盘式超细碎圆锥破碎机。为简化流程、节省钢耗、降低成本,采用自磨矿工艺,美国采用笋nmX4.6m湿式自磨机,中国德兴铜矿第一选矿厂采用卯.湿式自磨机。在重选厂设计中,采用窄级分级、多段磨选、流膜选矿,特别是流膜选矿的应用,改变了细泥重选的面貌。英国用40层翻床、横流胶带溜槽,中国用离心选矿机、振摆溜槽、双层胶带溜槽。在预选车间设计中,除重选、手选和重介质选矿外,发展了激光、辐射和电导/磁性拣选等,在浮选厂设计中,采用等可浮、串支分流、絮凝浮选、载体浮选和闪速浮选等工艺。浮选设备有充气式和机械搅拌式,如芬兰loom“浮选机和前苏联100m“浮选柱等。在磁选厂设计中,有永磁、电磁、强磁和高梯度磁选,特别是强磁、高梯度磁选的应用,使弱磁性矿物得以有效地回收,超导磁选更开辟了滋选的新领域。伴生组分的综合回收,前苏联达74种,日本达85%一95%;中国的综合回收,黄金占总产量的25%一33%,白银占65%,铂族金属和稀散元素几乎达100%。此外,分散小矿点,设计移动式选矿厂,原矿实现胶带长距离输送,精矿和尾矿实现长距离、高浓度管道输送,选矿过程的自动化及计算机辅助设计,已日见成效。随着工艺水平的提高和设备的发展,选矿厂的处理对象,不仅适用于原矿石,而且用于处理尾矿、冶炼中间产品或炉渣。设计依据主要是上级主管部门下达的设计任务和有关文件,批准的地质勘探报告。经主管部门组织鉴定和批准的选矿试验报告以及工程地质报告、地形图、设备图等。采用新技术、新设备的工业试验报告,要经主管部门组织技术鉴定和审批,个别大型新设备用于工业生产时,要经主管部门批准。选矿试验包括可选性试验、实验室试验、实验室扩大连续试验、半工业试验、工业试验和单项试验。其适应范围应列于表1。表1选矿试验类别与适应范围设计规模与产品方案经可行性研究论证,并由主管部门在下达的设计任务中确定。设计规模通常以年或日处理原矿石数量表示,按国家规定划分大、中、小规模。编辑本段 确定选矿厂规模的原则 (1)满足国家对产品的需要及合理利用地质资源、矿石开采及选矿技术条件;(2)矿产资源多而矿点相距远, 选矿厂 宜分散建厂;矿点距离近,矿石性质基本相同时,可集中建厂。但无论集中或分散建厂,都要视具体条件,经技术经济比较而定,并与采矿规模相适应;(3) 合理的服务年限。编辑本段产品方案 根据国家颁布的精矿质量标准和用户对产品质量的要求确定。其原则是尽可能多回收国家资源,获得最大的经济效益,并注意综合回收伴生有用组分。因此,产品方案中主产品可以是单一精矿,也可以是混合精矿,甚至可以分出部分高纯优质精矿、部分品级较低的精矿,半成品(用于冶炼的半成品)或中矿,送冶炼厂处理;伴生组分视具体条件,同样可分出精矿,也可富集于主金属精矿中。工艺流程选矿主要生产过程一般包括碎磨、选别和精矿处理等。编

现代选矿技术手册之选矿厂设计

现代选矿技术手册之选矿厂设计 作者:黄丹 出版社:冶金工业出版社2010年1月出版册数规格:全一册16开精装 定价:¥298元 优惠价:¥180元 现代选矿技术手册之选矿厂设计 详细目录 1 设计阶段 1.1 设计阶段的划分 1.2 设计前期工作 1.3 设计工作 1.4 设计后期工作 参考文献 2 设计基础资料及选矿试验 2.1 设计基础资料 2.2 采样和选矿试验要求 参考文献

3 工艺流程及工艺设备选择原则 3.1 选矿厂设计规模的确定 3.2 选矿厂工作制度及设备作业率 3.3 制定设计工艺流程的若干原则 3.3.6 选择制定设计工艺流程应考虑的问题参考文献 4 厂房布置、设备配置及辅助设施 4.1 工艺厂房总体布置 4.2 工艺厂房设备配置 4.3 辅助设施 参考文献 5 技术经济 5.1 概述 5.2 市场分析 5.3 选矿厂工程项目总投资及资金筹措5.4 选矿(产品)成本费用 5.5 职工定员与劳动生产率 5.6 选矿厂设计方案比较 5.7 财务分析 5.8 改扩建项目经济评价 附录 参考文献

6 节能 6.1 概述 6.2 节能设计(章)和节能专篇 6.3 选矿工艺技术节能 6.4 公用专业节能 6.5 节能法规、标准及规定 附录 参考文献 7 环境保护 7.1 概述 7.2 设计应遵循的有关环境保护依据及标准 7.3 选矿厂污染控制及绿化 7.4 尾矿库土地复垦 7.5 环保管理机构设置及定员 7.6 环保篇 7.7 清洁生产和循环经济指标 附录 参考文献 8 劳动安全与工业卫生 8.1 概述 8.2 设计应遵循的劳动安全与工业卫生依据及标准 8.3 选矿厂主要自然危险因素及生产过程危险、有害因素

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