天然石材锯切石粉浆在工程和工业领域中的应用与处理(第二部分)

合集下载

石粉的作用

石粉的作用

石粉的作用石粉是粉状的无机物质,通常是通过矿石的研磨和加工而得到的。

它在建筑、农业和环境领域具有广泛的应用。

以下是石粉的一些主要作用:1. 增强混凝土的强度:石粉可以被用作混凝土的一部分替代材料,以减少对水泥的需求。

石粉的细粒度可以填充混凝土中的孔隙,提高混凝土的密实性和强度。

此外,它还能改善混凝土的工作性能,使得混凝土更易于施工和加工。

2. 降低混凝土和砂浆的开裂:石粉能够与混凝土和砂浆中的水发生化学反应,形成凝胶物质,从而减少开裂的风险。

这对于在高温和干燥条件下的混凝土和砂浆尤为重要,可以提高其抗裂性能。

3. 提高土壤肥力:石粉中含有与植物生长有关的多种微量元素,如钙、镁和硫等。

当石粉施加于土壤时,它能够调节土壤的酸碱度,增加土壤的保水能力并改善土壤结构,从而提高土壤的肥力和植物的生长。

此外,石粉还能减少土壤中的重金属含量,降低土壤的毒性。

4. 控制土壤侵蚀:石粉可以在坡地和河道等易于发生侵蚀的地方施加,形成一层坚固的覆盖层,能够降低土壤的流失和侵蚀。

它能够增加土壤的粘结力和抗冲刷能力,保持土壤的稳定性和水源的质量。

5. 改善水质:石粉具有高催化活性,可以促进水中悬浮物、有机物和重金属的沉降和去除。

石粉还可以吸附水中的有机污染物和重金属离子,从而提高水的净化效果。

因此,石粉可以用于水处理过程中的沉淀池、过滤器和净水装置等。

总之,石粉具有很多重要的作用,可以广泛应用于建筑、农业和环境领域。

它不仅可以增强混凝土的强度和耐久性,减少开裂的风险,还能改善土壤的肥力和水质。

因此,石粉在现代社会的可持续发展和环境保护方面起着重要的作用。

石粉和磷酸氢钙 酸

石粉和磷酸氢钙 酸

石粉和磷酸氢钙酸石粉和磷酸氢钙是两种广泛应用的化工产品,具有广泛的用途和应用领域。

在下面的文章中,我们将分步骤阐述这两种化工产品的特性和用途。

步骤一:石粉和磷酸氢钙是什么?石粉,顾名思义,是一种由石灰石或其他矿物石材磨碎,制成的细微粉末状物质。

石粉因其具有垂直性,可用于混凝土、砂浆、砌块等建筑材料的制造。

石粉可以增强混凝土的密实性,并具有减少渗透性的特性。

磷酸氢钙是一种白色无色的晶体,可以通过与磷酸二氢钙发生反应得到。

它被广泛应用于口腔护理、医疗和食品加工等领域。

磷酸氢钙是一种重要的营养补充剂,可以促进骨骼健康和细胞代谢。

步骤二:石粉和磷酸氢钙的应用领域石粉被广泛用于建筑材料的制造中,可以提高混凝土和水泥的强度和稳定性。

石粉也经常被用于填充材料,如城市道路的补丁和地面修补。

磷酸氢钙在口腔护理和医疗方面有广泛的应用。

在口腔护理中,它被用于牙膏和漱口水中,并被证明可以促进牙齿健康和口气清新。

在医疗领域中,磷酸氢钙常被用作牢固骨骼的保健品或作为制药原料。

步骤三:石粉和磷酸氢钙的好处和风险石粉可以增强建筑材料的稳定性,并增加它们的耐久性。

由于它是由石头磨碎而成,因此石粉可以减少建筑材料中的气孔,让建筑材料更加密实。

但是,在使用石粉时需要注意一些安全问题。

因为石粉是一种细微粉末状的物质,使用时应注意呼吸道保护,并避免吸入用户。

磷酸氢钙可以为人体提供必需的矿物质,如钙和磷。

它被广泛应用于食品加工和医疗领域,并被证明对人体有益。

然而,在使用磷酸氢钙时也必须注意风险问题。

高剂量的磷酸氢钙可能会导致肾结石和其他健康问题。

另外,如果摄入过量,还可能提高患心脏病的风险。

总之,石粉和磷酸氢钙是两种广泛应用的化工产品,有广泛的用途和应用领域。

在使用这些产品时,应注意风险和安全问题,以确保其正确的使用和最大化的效益。

安石粉施工方案

安石粉施工方案

天然安石粉施工方法1、前言天然安石粉系将中国从古沿用至今的清凉解热类药用矿物岩石开发成现代工业原料,采用绿色生产工艺制成的健康环保型天然装修装饰材料。

天然安石粉可用简单常规的抹涂、滚涂、刷涂、弹涂等涂料施工方法,在建筑内、外墙涂覆成整体一面、无缝无隙的天然石饰面.其外表原石原色、天然色彩,既可平滑光洁、不挂灰尘,又可凹凸纹路、任意造型.其品质回归原石,不但坚固、耐火、耐水、防潮、透气、易清洁,而且无化学和放射性污染、无静电、不褪色、不老化.其感受清爽怡人、清新悦目,产生如在大自然中的室内环境效果和建筑外观风貌。

天然安石粉产品技术已获得中华人民共和国发明专利,并分别被国际最权威学术杂志-—美国《化学文摘》(《CHEMICALABSTRACTS》)和国际权威专利期刊-—英国《德温特》(《DERWENT》)刊载,还被收入香港新闻出版社出版的中华优秀专利技术精选.各项技术指标均达到或优于中国国家标准。

其强度、耐水性等涂料测试指标达到或优于美、日涂料技术标准;耐火不燃性指标远超欧美。

获国际ISO标准;环境卫生的化学品监测指标优于美、日、德、瑞典等国家室内环境卫生标准。

2特点2.1天然环保天然安石粉为世界上独一无二的全天然建筑内墙饰面涂料,无化学品及放射性有害物质危害,其指标超过国际或发达国家标准。

在装修保护效果上超过国内外任何一种涂料.2。

2耐水防潮性能超凡天然安石粉长时间被水浸泡亦不会起泡、皱皮、脱落.2。

3耐火性能极佳天然安石粉耐火性能能达到中国和国际的最高级别A级—“不然性材料”标准(800.C高温下测试过),可在任何防火要求的建筑类别和建筑部位装修使用.2。

4寿命期长、坚牢永逸“天然安石粉"饰面不但坚固牢靠,而且粘结附着力强度高,其对墙基底的要求比较宽泛。

在改造更新装修时,其它涂料等饰面材料都必须将底层铲除干净,费工费料,而天然安石粉则无需费劲清理,可直接做面层,省去清理墙面、装修底层的工序,而且效果比腻子做底好得多。

花岗岩石粉综合利用项目可行性研究报告

花岗岩石粉综合利用项目可行性研究报告

花岗岩石粉综合利用项目可行性研究报告一、项目背景和目标花岗岩是一种广泛应用的建筑材料,具有高硬度、耐磨、耐腐蚀等特点。

在花岗岩开采和加工过程中,会产生大量的岩石粉尘。

岩石粉尘的处理和利用是一个具有重要意义的环保和资源化利用问题。

本项目通过对花岗岩石粉进行综合利用,既能有效减少环境污染,又能实现资源化利用,具有重要的经济和社会效益。

本项目的目标是对花岗岩石粉进行加工和利用,实现综合利用。

通过对石粉进行筛分、粉碎、磨研和分类,生产高质量的建筑材料和粉末材料,如填料、粘结剂、填充剂等,满足市场需求,并带动相关产业链的发展,提高经济效益和环境效益。

二、市场分析1.建筑材料市场需求随着城市化进程的加快和建筑业的快速发展,建筑材料市场需求量逐年增加。

砂石、水泥等建筑材料是城市建设的基础材料,而花岗岩石粉具有硬度高、耐磨性好、耐腐蚀性强等优点,可以广泛用于建筑材料的制造。

2.粉末材料市场需求粉末材料在工业生产和科技研发中有着广泛的应用。

花岗岩石粉经过加工可以用作填料、粘结剂、填充剂等粉末材料,具有良好的物理力学性能和化学性能,适用于涂料、造纸、橡胶、塑料、陶瓷等领域。

三、可行性分析1.技术可行性2.经济可行性本项目可以通过销售建筑材料和粉末材料获取收入。

建筑材料的销售收入相对稳定,而粉末材料具有较高的附加值,销售收入潜力巨大。

通过充分利用和加工花岗岩石粉,实现资源化利用,可以降低原材料采购成本,提高利润率。

3.环境可行性四、投资分析本项目的总投资预计为XX万元,其中包括设备购置、厂房建设、人员培训、市场推广等方面的费用。

预计回收期为XX年,投资回报率为XX%。

通过合理控制成本和提高生产效率,可以增加项目的盈利能力。

五、风险分析1.市场风险建筑材料市场和粉末材料市场竞争激烈,需要做好市场调研和产品开发,抓住市场机遇,提高产品的竞争力。

2.技术风险3.环保风险在项目运营过程中,需要严格遵守环保法规和标准,做好粉尘防护和处理,避免对周围环境产生负面影响。

石材在园林建设中的应用分析

石材在园林建设中的应用分析

石材在园林建设中的应用分析摘要:众所周知,石材在园林之中的使用已经有很长的时间,是在园林建设中不可缺少的元素之一。

本文在深入阐述石材的主要特征和性质的基础之上,还对各种园林石材进行了分类介绍,最后,文章还在对园林建设中石材的选择、使用和园林建设过程中可能会遇到的问题进行了较为详细的论述。

关键词:石材;园林;景观0 引言从很久之前,人们就开始发现石头的各种特质,因此,石材被赋予了自然、浑然天成、具有人文气息等特性,于是从古到今,石材在建筑、园林选材中一直是必选材料之一。

随着人们生活水平的不断提高,公共空间中就需要更加人性化的休闲、娱乐设施,而现代园林已经成为了这样一个理想的场所。

在园林景观工程的设计、建设过程中,充分利用石材良好的特性能较好的满足人们不同层次的需要。

1 石材的基本特点和性质1.1 石材的基本组成特点天然石材是由天然岩石经开采、加工而出来的。

石材中的矿物是指具有一定的化学成分及结构特征的单质或化合物,在一定程度上决定了石材的化学性质、物理性质以及其可加工性能。

石材的化学组分是指其中所含矿物的化学成份,主要包括有:单质、碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐、磷酸盐、硫化物、卤化物、氧化物以及氢氧化物等。

化学组分直接决定了石料的化学性质(耐腐蚀性等)、物理性质(耐水、热性、保温性等)以及可加工性(主要是力学性质,包括强度、变形等)。

1.2 石材的性质1.2.1 石材的力学性质①石材的强度。

主要是指石材在外力作用下,能够抵抗其被破坏的能力,通常我们用最大应力值来进行表示。

为了便于材料的选用,我们将材料的强度作为主要的衡量指标,按照材料强度值的高低将之划分为几个等级,通常称之为石材标号。

②石材的硬度和耐磨性。

硬度石材硬度是指石材表面抵抗其他物质刻划、磨蚀、切削或压入表面的能力。

它与石材的矿物成分、构造、结构有关。

石材通常采用莫氏硬度法进行测定。

按硬度从低到高可以分为十个等级,包括有滑石,石膏,方解石,萤石,磷灰石,正长石,石英,黄玉,刚玉以及金刚石。

土木工程材料作业答案(∑)

土木工程材料作业答案(∑)

土木工程材料复习题第一章材料的基本性质一、填空题1、材料的吸水性用_吸水率__表示,吸湿性用__含水率__表示.2、材料耐水性的强弱可以用_软化系数_表示。

材料耐水性愈好,该值愈_大。

3、同种材料的孔隙率愈_大___,材料的强度愈高;当材料的孔隙率一定时,闭孔愈多,材料的绝热性愈好。

4、当材料的孔隙率增大时,则其密度不变,松散密度减小,强度降低,吸水率增大,抗渗性降低,抗冻性降低。

5、材料作抗压强度试验时,大试件侧得的强度值偏低,而小试件相反,其原因是试件尺寸和试件形状。

6、材料的密度是指材料在绝对密实状态下单位体积的质量;材料的表观密度是指材料在自然状态下单位体积的质量.7、材料的耐水性是指材料在长期压力水作用下,强度不显著降低的性质。

二、单选题1、材料的抗渗性指材料抵抗(C)渗透的性质A. 水;B. 潮气;C。

压力水;D. 饱和水2、有一块砖重2625g,其含水率为5%,该湿砖所含水量为(D)。

A . 131。

25g ;B 。

129.76g;C。

130.34g;D。

125g3、材料的耐水性指材料(C) 而不破坏,其强度也不显著降低的性质.A. 长期在湿气作用下;B。

在压力水作用下;C。

长期在饱和水作用下;D. 在水作用下4、颗粒材料的密度为ρ,表观密度为ρ0,堆积密度ρ0 ‘,则存在下列关系(A )。

A。

ρ>ρ0>ρ0 ';B.ρ>ρ0’>ρ0 C。

ρ0>ρ>ρ0 ‘;D. ρ0>ρ0 '>ρ5、材料吸水后,将使材料的( D )提高。

A。

耐久性;B. 强度及导热系数C。

密度;D. 表观密度和导热系数6、通常材料的软化系数为(B)时。

可以认为是耐水的材料。

A . >0。

95; B. >0.85; C. >0。

75 ;D。

0.657、含水率为5 %的砂220kg,则其干燥后的重量是( B )kg 。

A. 209;B. 209.52 ;C. 210;D。

210。

528、材质相同的A,B两种材料,已知表观密度ρ0A>ρ0B ,则A 材料的保温性能比B材料(B).A. 好;B. 差;C。

工程废料石渣处置方案

工程废料石渣处置方案一、工程废料石渣的分类工程废料石渣一般可分为可回收利用的石料和无法再利用的石渣两种。

可回收利用的石料主要包括钢筋混凝土碎片、砖块碎片、瓦片碎片等;而无法再利用的石渣主要包括粉尘、混凝土碎片中的粉末和其它混合污染的废料。

因此,在制定废料石渣的处置方案时,需要分别对待这两种类型的废料。

二、可回收利用的废料石渣处理方案1. 机械破碎:将钢筋混凝土碎片、砖块碎片、瓦片碎片等可回收利用的石料进行机械破碎,粉碎成一定粒径的再生骨料。

再生骨料可以用于生产再生混凝土、再生砖块、再生瓦片等建筑材料,也可以用于路基、路面等基础工程建设,实现资源再利用,减少对原材料的需求。

2. 破碎机加工:采用专业的破碎机对可回收利用的废料石渣进行加工处理,生产出规格合格的再生骨料。

再生骨料的应用范围广泛,可以代替天然骨料用于混凝土搅拌站等建筑工程中。

3. 砼配料厂利用:将可回收利用的废料石渣运输至砼配料厂,进行洗选处理,生产出符合要求的再生骨料。

再生骨料在砼生产中可以替代部分天然骨料使用,降低成本、减少对原材料的需求。

三、无法再利用的废料石渣处理方案1. 渗滤处理:对废料石渣中的粉尘、粉末等无法回收利用的废料进行渗滤处理,分离出废水和固体废料。

经处理的固体废料可以进行填埋或焚烧处理,而废水需要经过处理达到排放标准后再进行排放。

2. 无害化处理:对废料石渣进行酸碱中和处理,使其成为无毒无害的固体废料,符合环保要求后进行填埋处理。

四、废料石渣的资源化利用1. 废料石渣可以作为基础材料用于道路、广场、厂区等场所的垫层、基础层等工程建设,减少对天然资源的开采。

2. 废料石渣可以作为再生骨料用于生产再生混凝土、再生砖块、再生瓦片等建筑材料,实现资源再利用,减少环境污染。

3. 废料石渣可以进行填埋处理后,通过合理的控制排放站点周边环境的土壤和地下水的环境质量变量来减少环境污染。

五、相关政策和法规1. 《建筑工程废料石渣资源化利用管理办法》明确规定了对建筑工程废料石渣资源化利用管理的相关要求。

石粉生产加工工艺流程

石粉生产加工工艺流程石粉是一种由石材加工废料制成的粉状物,具有广泛的应用领域。

它可以用于建筑材料、玻璃制造、化工原料等行业。

下面是石粉生产加工的一般工艺流程。

首先,原料准备。

在石材加工过程中产生的废料,如矿石碎料、石粉、矸石等,被收集起来作为原料。

这些原料需要经过初步筛选和清洗,去除其中的杂质。

然后,原料粉碎。

将原料送入破碎设备,经过粉碎处理,使其成为细小的颗粒状。

破碎设备主要有颚式破碎机和锤式破碎机两种,根据原料的不同特点选择合适的设备进行粉碎。

接下来,颗粒筛分。

将粉碎后的原料送入震动筛或旋转筛进行筛分,按照不同的颗粒大小进行分级。

筛分后的石粉经过输送装置转移到下一道工序。

然后,石粉磨制。

将筛分后的石粉送入磨粉机进行磨制。

磨粉机是一种高效的研磨设备,可以将颗粒状的原料再次研磨成细小的粉末,提高石粉的细度和活性。

再次,石粉分类。

将磨制后的石粉送入分级机进行粉末的再次筛分和分级。

分级机可以根据石粉的粒径大小进行分类,将石粉分为不同的规格。

最后,包装和储存。

将分级好的石粉送入包装设备进行定量包装,将包装好的石粉储存到仓库中,待销售或使用。

在整个石粉生产加工的过程中,需要注意的是原料的质量和加工设备的正常运行。

原料的质量直接影响到成品石粉的质量,因此要进行严格的原料筛选和清洗。

同时,加工设备的选用和维护也是关键,只有设备运行稳定,才能保证石粉的质量和产量。

总之,石粉生产加工的工艺流程主要包括原料准备、原料粉碎、颗粒筛分、石粉磨制、石粉分类、包装和储存等环节。

只有严格按照工艺流程进行操作,才能生产出高质量的石粉产品。

同时,加强设备管理和质量控制也是提高石粉生产效率和产品质量的关键。

刘祥顺-建筑材料-第三版课后练习思考题答案

刘祥顺-建筑材料-第三版课后练习思考题答案第五章 建筑砂浆1、何谓建筑砂浆?砂浆与混凝土相比有何异同点?答:砂浆是以胶凝材料、细骨料、掺加料和水等为主要原材料进行拌合,硬化后具有强度的工程材料。

同:原料中都包含水、水泥、砂子;都有一定的配比要求;都是建筑用材料异:混凝土的主要骨料是石子,砂浆主要骨料是砂子;混凝土用于建筑结构,砂子用于砌筑、抹面。

2、砂浆拌合物的和易性包括那些内容?砂浆的保水性不良,对其质量有何影响?采取哪些措施可提高砂浆的保水性?答:包括流动性、稳定性。

砂浆容易泌水、分层活水分流失过快,不便于施工,不能保证工程质量。

措施:加大胶结材料的数量;参入适量的掺合料;采用较细砂并加大掺量。

3、根据砌筑砂浆强度公式,是否说明砂浆强度不遵循水灰比规律?为什么?答:是的,砌筑砂浆的强度主要取决于水泥的强度及水泥的用量,而与拌合水量无关,所以跟水灰比也无关。

4、为什么水泥石灰混合砂浆在砌筑工程中能得到广泛应用?答:水泥石灰混合砂浆具有良好的和易性,硬化后的抗压强度高,耐久性好。

5、某砌砖工程采用M5.0等级的水泥石灰混合砂浆,稠度要求80—100mm。

现有强度等级32.5级矿渣水泥;中砂,堆积密度为1460kg/m³,现场砂含水率为2.5%;石灰膏稠度100mm;施工水平:一般,试求该砂浆的配合比。

答:5+0.645X1.25=5.8625MPaA=3.03 B=-15.09F=1000(5.8625+15.09)/(3.03 X 32.5)第六章烧土及熔融制品1、烧结普通砖有哪些品种?如何表示?答:烧结黏土砖N,烧结页岩砖Y,烧结煤矸砖M,烧结粉煤灰砖F2、欠火砖与过火砖有何特征?红砖与青砖有何差别?答:欠火砖色浅、断面包心(黑心或白心)、敲击声哑、孔隙率大、强度低、耐久性差。

过火砖色教深、敲击声脆、教密实、强度高、耐久性好,但容易出现变形砖(酥砖或螺纹砖)红砖中含有高价氧化铁,青砖中含有低价的氧化铁;青砖比红砖结实、耐用,青砖价格比红砖高。

混凝土中添加石灰石粉的效果及应用

混凝土中添加石灰石粉的效果及应用一、前言混凝土是建筑工程中使用最广泛的材料之一,它具有良好的耐久性和承载能力。

然而,混凝土在使用过程中,由于外部环境和内部结构的影响,容易出现开裂、变形、龟裂等问题,从而影响其使用寿命和美观度。

为了解决这些问题,研究人员提出了很多解决方案,其中一种是在混凝土中添加石灰石粉。

二、石灰石粉的性质和作用石灰石粉是指将天然石灰石研磨成粉末状的一种材料。

它的主要成分是碳酸钙,具有硬度低、质地松散、颜色白色等特点。

在混凝土中添加石灰石粉可以起到以下作用:1. 增强混凝土的强度和稳定性石灰石粉可以填充混凝土中的微孔和细缝,从而增强混凝土的密实性和硬度,提高其抗压强度和抗拉强度。

此外,石灰石粉还可以减少混凝土的收缩和膨胀,增加混凝土的稳定性。

2. 改善混凝土的耐久性和防水性石灰石粉可以与混凝土中的水分反应,生成较稳定的钙硅石等化合物,从而增强混凝土的耐久性和防水性。

此外,石灰石粉还可以中和混凝土中的酸性物质,防止混凝土受到酸性环境的侵蚀。

3. 提高混凝土的施工性能和加工性能石灰石粉可以改善混凝土的流动性和可塑性,从而提高混凝土的施工性能和加工性能。

此外,石灰石粉还可以减少混凝土的温度变化,避免混凝土在施工过程中出现裂缝等问题。

三、石灰石粉在混凝土中的应用石灰石粉在混凝土中的应用可以分为两种方式:直接添加和替代部分水泥。

具体来说,可以采用以下方法:1. 直接添加石灰石粉将石灰石粉与混凝土中的水泥、砂子和骨料混合均匀后,再进行浇注和养护。

具体比例需要根据混凝土的用途、强度等要求进行调整。

2. 部分替代水泥将石灰石粉替代混凝土中的部分水泥,可以达到减少水泥用量、改善混凝土性能的效果。

具体替代比例需要根据混凝土的用途、强度等要求进行调整。

四、石灰石粉在不同领域的应用案例1. 建筑领域在建筑领域中,石灰石粉可以用于制造各种建筑材料,如砖块、石材、地面材料等。

同时,石灰石粉还可以直接添加或替代部分水泥,用于混凝土的浇注和养护。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

天然石材锯切石粉浆在工程和 工业领域中的应用与处理 (第二部分) 意大利都灵理工大学自然资源工程、环境与岩土工程系Renato Mancin ~ 意大利都灵大学地球科学系Maur0 Fomam,Giovanna Antonella Dino 用 普 

陈国本编译 (接上期) 4将框架锯锯切和金刚石圆锯片切割石粉浆中的钢砂 分离出的处理试验 为找到用来回收磨料浆框架锯锯切石粉浆的新途 径,做了一些分离锯切钢砂的试验。从这一分离作 业,得到了可作为其他生产工艺中的副产物两种副产 物(“钢砂浓缩物”和“钢砂提纯物”)。所回收的 钢砂,由于它的颗粒度分布性能和构成颗粒的圆角性 状,可以再利用作为工业喷砂的磨料,而“提纯物” 则可再利用做农用土地的组分,或者用于民用工程的 各个应用领域,以及惰性材料填埋场的防水材料。 试验分三步进行: 一用Crockett型浸没传送带式分离器进行“低 场”湿态磁选分离试验; ~用振动台进行水文重力分离试验;汉弗莱 (Humphreys)螺旋法水文重力分离试验。 ~部分试验是在DIGET的矿物分离实验室 (Laboratorio di preparazione dei Minerali de1 DIGET) 做的,一部分是在嘎恰诺的工业矿物公司(Minerali Industriali S.p.A.)的一台DIGET中间设备上做的,最 后有一部分是在Internazionale Graniti di Masera(VB) 工厂做的。 4.1磁选分离试验 磁选分离是一种富集方法,在这一方法中,矿物 颗粒同时受到了磁性吸引力和斥力的、以及重力类 的、收缩、离心与流体动力的力的作用。但对这一过 程起主要影响的力则是磁力和重力。 在这些力的联合作用下,具有不同磁性性能的矿 物颗粒,有着各种各样的轨迹。就是利用这点来分离 不同的颗粒的;必要的并充分的条件就是磁力要充分 显出和其他力的差别,至少是对含有原生材料的许多 矿物中的一种是这样。因此看来,为磁选分离一种不 均匀介质,应是根据受石质材料成份左右的不同的磁 敏感性来进行的。 说明各种材料性能的量值,有磁化率x O,或者 换种表达法,是磁导率 =1+4叮r x。根据这些量值 所具有的数值,物质可分类如下: 一铁磁物质:正x,其数值大于0.1直至10 (例如镍,铁和磁铁矿); 一顺磁性物质:正x,其数值在10一~10 之 间; 一抗磁性物质:负x,其数值非常小。 在铁磁性物质中,x通过关系式B= H而被磁 场H所决定: 关系式中: H=磁场;B=在一铁磁体中的感应; 

《石材》 2014年11期・1 3・ =所研究的物质的磁导率,等同于磁滞曲线的 斜率这一变量(因而x也是变化的)。见图5。 左图说明:会聚场其中正极(S)是平头状,而负极 (N)则由磁性和非磁性材料部分交替构成。力线则会聚向N的 各个点。 右图说明:会聚场其中负极(N)是尖头状,正极(S) 是平头状。力线则向N会聚。 图5会聚场图示 此外, 由于在所分析的颗粒中以及在这一物质的 范围内可能出现的金属杂质的干扰,x可能会有明显 的差异。 为了做好磁选分离,就需要有一个从零起的各种 梯度的磁场,否则就不会存在颗粒运动所需要的质动 力。为了达到这一目的,就要使用会聚场,而这些会 聚场是通过使用永久磁铁或电磁铁得到的。见图6。 B l / / / i ,/ / - 图6由磁力决定的位移范围 被分析的每份样品中的颗粒,在经过磁铁底下时, 在同向上都会受到一个叫做Fm的磁力(质动力),而 在相反的方向上会受到一个叫做Fp的重力。而结合成 一个流体动力学的力(在此种情况下可忽略)的这两种 力,决定着流体的位移,这也就是磁选分离。 Fm= 0 X v H gradH和Fp=P v g 其中: g=重力加速度 ・14・STONE14№11 蜘=真空磁导率 v=被研究的颗粒的体积 HgradH=磁场 P=铁的密度 x=磁化率 当铁的含量达到一定数值时,磁力是占上风的。 当处于平衡状态时,颗粒上浮的瞬间,就会得出: Fm=Fp 0XvHgradH=P vg 因而可以推导出这样的关系,磁场的变化 (HgradH)与铁的密度(P)和磁导率(x)是紧密 相关的。 H gradH=K p/x其中:K=g/ 0 从理论上讲,在磁选工艺上,不存在颗粒类别的 限制:唯一形式上的限制是,对细(<0.1 mm)的材 料需采用湿态作业,实际上,细材料是趋向凝聚的, 这就给磁性颗粒和无磁性颗粒的分离造成了困难;而 使用湿态磁选分离器,就可以得到最纯净的产物而细 材料则很少浪费。 在研究过程中,也使用了一种类似于Crockett设备 的磁选分离器;这种分离器,广泛应用于所有铁磁矿 物(例如磁铁矿,钛铁矿)精选的工艺中。这种设备 的磁选效果几乎达到了99%。 在工业上,这种分离器可以处理颗粒度在5到 1.651 mm的颗粒,其处理能力在0.5~80 t/h之间,传送 带宽度为0.15~1.2 m。无论是处理能力还是传送带宽 度,都是取决于给料的颗粒度。 该设备装有一条传送带,传送带移动时,其底部 和一系列磁铁相接触,磁铁大多数是永久性的,并且 两极是交替变换的;传送带的一部分埋进一个槽中, 槽中收集着分散在磨料浆中的需分离的材料。锯切磨 料浆在一罐中稀释,罐的尺寸是适应磁选分离工艺 的,罐中有一搅拌器使料浆在罐中保持悬浮状态,然 后通过一料斗送到分离器。 从给料一端到卸料一端的磁场强度是逐渐缩小 综 石材》 TON E 

的:因此可以将无用物和混合物收集在相连续的两个 隔舱之中,而同时有强磁力的矿物被拖拽和附着在传 送带上,直至传送带靠近磁铁运转。到这里,传送带 受水射流冲刷并刮洗,这样以利于磁性颗粒的分离。 因此浓缩物通过一个料斗(还经过一个脱磁器)被送 到一个收集槽中。 从这一工艺中可得到三种产物: 无磁性的一废弃(无用)物(AM);混合的 (混合物);磁性的(M)。 配置了用来进行HMS LAB型试验所用的实验室分 离器(图7)(采用1200高斯的磁场),以只提供两种 产物,即磁性的和非磁性的产物(图8)。 对每次试验得到的产物都进行了实验室测试(颗 粒度测试,对每一单个颗粒度级别的颗粒进行手动磁 选分离以及化学分析)。 做试验所用的石粉浆样品,是直接从奥索拉 (Ossola)盆地的两家不同企业的磨料浆框架锯排放 物收集池提取的,其中一家企业加工生产不同产地的 花岗石(A类石粉浆),另一家企业则加工生产当地 

石材, ̄1]Serizzo和Beola石材(B类石粉浆)。 图7工业矿物设备上的HMS LAB型分离器 说明:A.在工厂中从框架锯石粉浆收集池中提取;B.有 搅拌器的分离器给料罐;C.潮湿法磁选分离器M.磁性产 物;AM.非磁性产物 

图8磁选分离流程图 

试验是采用了不同的稀释度和不同供浆量进行的 (表l7和18)。 

表17有关对取自Internazionale Graniti di Masera_m_厂(样品A SM)和 取自Martinelli di Mergozzo..m_]-(样品B SM)的石粉浆进行磁选分离的数据 样品A1(SM) 样品A2(SM) 样品A3(SM) 样品B1(SM) 样品B2(SM) 样品B3(SM) 磨料浆初始体积(1) 15.O 6.0 25.O 6.0 7.0 7.5 固体物含量(g) 15.418.0 4。509.0 9.548.09 3.506.0 3.964.0 3.869.0 稀释(g,1) 1.027.9 751.5 381.9 584.3 566.3 515.9 磨料浆给料量(1/min) 1-3 0.6 0.6 O.9 1.0 1.0 磨料浆排出量(1) 130.0 70.0 75 40.0 40.0 30.O 第二次通过稀释(g/l磨料浆) 1l8.6 64.4 再通过量(1/min) 1.5 1.7 处理水量(1/min) 7.7 6.4 6.1 6.8 6.6 5.6 表1 8有关对取自Internazionale Graniti di Masera.T_厂(样品A SM)和 取自Martinelli di Mergozzo_T_F(样品B SM)的石粉浆进行磁选分离的结果 样品A1(SM) 样品A2(SM) 样品A3(SM) 样品B1(SM) 样品B2(SM) 样品B3(SM) 给料量 15。418.0 4。509.0 9.548.09 3.506.0 3.964.0 3.869.0 一级磁性产物(g) 4。328.0 1.722.0 1.781.32 1.214.0 1.159.0 884.0 

一级非磁性产物(g) 1 1.090.0 1.387.0 7.766.77 2,292.0 2。805.0 2。985.0 二级磁性产物(再次通过的)(g) 1.400.0 3.506.0 3.964.0 3.869.0 磁化率(%) 28.1% 38.2% 18.7% 34.6% 29.2% 22.8% 

《石材》 2014年11期・1 5・ 对两种产物(M和AM)颗粒度分布都做了测 定,并对每一单个颗粒度级别的颗粒进行了手动磁 选分离、化学分析,还测定了磁性浓缩物中铁的含量 (T /M)、非磁性浓缩物中铁的含量(T /AM), 回收量( ),浓缩物中铁的产出量(P M)和净化 浓缩物中铁的产出量( pA )。 试验用的石粉浆样品,有三种取自Internazionale Graniti di Masera工厂(样品ASM),有三种取自 Martinelli di MergozzoH ̄厂(样品BSM)。初始样品是 在工厂中提取的,随后在设备中稀释,并用搅拌器使 其保持恒定均匀状态。 在(A1和A2)两种情况下,即磁性部分样品 (A1)和非磁性样品(A2),都做了第二次通过。 对经过过滤和干燥的每次试验的产物M(磁性 的)和产物AM(非磁性的)进行连续的四分取样法 后,得到两份代表性产物,对这两份代表性产物,都 进行了颗粒度测定,并对各种颗粒度级做了进一步手 工磁选分离(表19)。 对从颗粒度分析得到的每一级别都用磁铁进行了 手工磁选分离,所说的颗粒度分析是对给料部分和得 到的两种产物进行的;这就使我们能测定每一级别的 和所有样品的磁选部分,以便去测定铁的含量、回收 率和处理量。 表1 9a样品A1 SM:在所得到的两种产物(磁性产物M和非磁 

表1 9b样品A2SM:在所得到的两种产物(磁性产物M和非磁 性产物AM)的每一颗粒度级别中的磁性物含量 

颗粒度级别 给料部分的和磁选分离产物中的磁性成份含量 (mIn) 给料部分 非磁性产 非磁性产物 磁性产物 (%)(二次 (%) 物(%) (%) 分离处理) >1.410 O.0o 0.00 0.00 0.oo 1.4lO 0.7O7 O.00 0.0o O.0o O.00 0.707~0.295 60.00 0.00 0.00 97.27 0.295—0.147 68.35 0.00 15.79 95.66 0.147—0.074 37.50 1.51 5-37 88.11 0.074—0.037 20.18 1.24 1.85 58.64 0.037—0.025 13.97 6.84 5.47 49.18 <0.025 12.42 2.89 2.65 18.63 总计 16.49 3.05 2.97 40.89 表1 9c样品A3SM:在所得到的两种产物(磁性产物M和非磁 性产物AM)的每一颗粒度级别中的磁性物含量 

相关文档
最新文档