La mesa vibratoria es una m¨¢quina de separaci¨®n por gravedad que utiliza la acci¨®n combinada de vibraci¨®n mec¨¢nica y lavado con agua para separar materiales granulares seg¨²n su densidad.
En la separaci¨®n por gravedad, la mesa vibratoria (mesa concentradora por gravedad) es el equipo de clasificaci¨®n m¨¢s utilizado y eficiente para la separaci¨®n de minerales finos.
El beneficio con mesa vibratoria no solo se puede utilizar como un m¨¦todo de beneficio independiente, sino que a menudo tambi¨¦n se combina con m¨¦todos como jigging, separaci¨®n por flotaci¨®n y separaci¨®n magn¨¦tica mediante el concentrador centr¨ªfugo, el clasificador en espiral , el conducto en espiral y otros equipos de beneficio .
?Qu¨¦ es el procesamiento de minerales con mesa vibratoria?
La mesa vibratoria se utiliza principalmente para separar y recuperar oro , hierro, manganeso , cobre , cromo, tungsteno , molibdeno, esta?o , tantalio, niobio y otros minerales de metales raros y preciosos.
Adem¨¢s, puede separar carb¨®n y purificar minerales no met¨¢licos, como talco, piedra caliza, granate y pirofilita. Antes de la separaci¨®n por flotaci¨®n, tambi¨¦n se puede utilizar para procesar minerales no ferrosos.
La mesa vibratoria de maquinaria FTM se puede utilizar para desbaste, concentraci¨®n y barrido para separar arena gruesa (2 a 0,5 mm), arena fina (0,5 a 0,074 mm), lodos (dentro de 0,074 mm) y otros tama?os de part¨ªculas diferentes. Es muy eficaz para seleccionar materiales de grano fino por debajo de 1 mm, especialmente por debajo de 0,1 mm.
?C¨®mo funciona una mesa vibratoria?
El proceso de beneficio de mesa vibratoria se realiza sobre un lecho inclinado con tiras remachadas. Parece una mesa que vibra hacia adelante y hacia atr¨¢s mientras separa minerales valiosos de minerales de desecho.
Mecanismo de mesa vibratoria:
El material fluye desde el conducto de alimentaci¨®n hasta la superficie del lecho. Dado que la ranura en la superficie del lecho es longitudinal y perpendicular a la direcci¨®n del flujo de agua, las part¨ªculas de mineral se aflojar¨¢n y estratificar¨¢n por la acci¨®n del agua y la vibraci¨®n de la superficie del lecho en las franjas o ranuras del lecho.
Las part¨ªculas minerales ligeras de la capa superior est¨¢n sujetas a una gran fuerza de impacto y la mayor¨ªa de ellas se mueven hacia abajo a lo largo de la superficie del lecho para convertirse en relaves. En consecuencia, este lado de la superficie del lecho se denomina lado de relaves .
Las part¨ªculas minerales pesadas en el fondo del lecho se mueven longitudinalmente mediante el movimiento diferencial de la superficie del lecho y se descargan desde el extremo opuesto del extremo de transmisi¨®n para convertirse en concentrado. La posici¨®n correspondiente de la superficie del lecho se denomina extremo concentrado .
Los efectos horizontales y longitudinales de las part¨ªculas minerales de diferentes densidades y tama?os de part¨ªculas sobre la superficie del lecho son diferentes. Los materiales finalmente se extienden en forma de abanico sobre la superficie de la cama, y se pueden obtener una variedad de productos de diferente calidad.
El siguiente es un video usando la mesa vibratoria para la recuperaci¨®n de alambre de oro:
?Cu¨¢l es la estructura de una mesa vibratoria?
La estructura b¨¢sica de una mesa vibratoria se divide en tres partes: la superficie de la cama, el cabezal impulsor y el marco o armaz¨®n anexo . El movimiento alternativo longitudinal de la superficie de la cama se realiza a trav¨¦s del mecanismo de transmisi¨®n del cig¨¹e?al.
1. Superficie de la cama
A diferencia de otras superficies de lecho del mercado, la mesa vibratoria FTM Machienry est¨¢ dise?ada para soportar las duras condiciones de la industria minera. La superficie de la cama est¨¢ hecha de un marco de acero envuelto en pl¨¢stico reforzado con fibra de vidrio de poliuretano (FRP). Y la superficie de trabajo es una capa especial resistente al desgaste.
A lo largo de la direcci¨®n longitudinal, hay muchas tiras o ranuras paralelas en la superficie de la cama. La mesa vibratoria de ÐÓ°ÉÂÛ̳ se puede dividir en tres tipos: barra de lecho rectangular para arena gruesa, barra de lecho trapezoidal para arena fina y barra de lecho ranurada para lodos.
Hay un conducto de alimentaci¨®n en la parte superior derecha de la superficie de la cama, cuya longitud es aproximadamente 1/3 a 1/4 de la longitud total. Hay muchos orificios peque?os en un lado del conducto de alimentaci¨®n para que la lechada se pueda distribuir uniformemente sobre la superficie del lecho.
Conectado al conducto de alimentaci¨®n est¨¢ el tanque de lavado , que representa entre 2/3 y 3/4 de la longitud total de la superficie del lecho. Se hacen muchos agujeros peque?os en el costado del tanque para que el agua de lavado pueda alimentarse uniformemente a lo largo de la direcci¨®n longitudinal del lecho.
2. Cabezal de accionamiento (mecanismo de accionamiento)
El cabezal de accionamiento de la mesa vibratoria es impulsado por un motor el¨¦ctrico y conectado con la superficie de la cama mediante una varilla de tracci¨®n para hacer que la superficie de la cama se mueva de forma alternativa asim¨¦tricamente a lo largo de la direcci¨®n longitudinal.
- Cuando la superficie del lecho avanza, su velocidad cambia de lenta a r¨¢pida y luego se detiene r¨¢pidamente.
- Cuando la superficie del lecho retrocede, su velocidad aumenta r¨¢pidamente desde cero hasta el m¨¢ximo y luego disminuye lentamente hasta cero.
3. Marco o marco adjunto
El modo de soporte de la superficie de la cama se puede dividir en tipo sentado o tipo suspensi¨®n.
- El tipo sentado significa que la superficie de la cama est¨¢ conectada directamente al soporte y se instala un dispositivo de ajuste de pendiente en el soporte para ajustar la pendiente lateral de la superficie de la cama.
- El tipo de suspensi¨®n se refiere a colgar la superficie de la cama en el soporte con un cable met¨¢lico. La superficie de la cama est¨¢ suspendida en el aire y su pendiente se ajusta ajustando la tensi¨®n del cable met¨¢lico.
Ventajas ¨²nicas de las mesas vibratorias de ÐÓ°ÉÂÛ̳
La mesa vibratoria de ÐÓ°ÉÂÛ̳ es una mesa vibratoria tipo 6-S, que tiene las siguientes ventajas ¨²nicas:
- Separar con precisi¨®n es su principal ventaja. Podemos obtener el concentrado final, el mineral medio y los relaves luego de la primera separaci¨®n de los minerales crudos.
- La relaci¨®n de enriquecimiento (la relaci¨®n entre la ley del concentrado y la ley del mineral crudo) es m¨¢s alta que la de muchos otros m¨¦todos de procesamiento de minerales, hasta m¨¢s de 100 veces.
- El concentrado calificado y los relaves residuales se pueden obtener mediante un solo proceso de separaci¨®n.
- El mineral tiene forma de abanico en la superficie del lecho para facilitar la observaci¨®n y el ajuste.
- En comparaci¨®n con otras mesas vibratorias del mercado , la mesa vibratoria ÐÓ°ÉÂÛ̳ adopta un marco de acero de canal grande y resistente (otras empresas utilizan marcos de canal peque?os), una superficie de lecho de FRP resistente al desgaste, un conducto de alimentaci¨®n y un conducto de recolecci¨®n de materiales de polipropileno (otras empresas no tienen). ) y varias ranuras en la mesa.
- No consume ning¨²n medicamento y tiene poca energ¨ªa.
Mesas vibratorias ÐÓ°ÉÂÛ̳ a la venta
Para las plantas de procesamiento de oro grandes y medianas, se necesita al menos una mesa vibratoria grande y su precio es de al menos 500 d¨®lares.
Para las peque?as plantas de procesamiento de oro, una mini mesa vibratoria que cuesta 100 d¨®lares puede satisfacer las necesidades.
Plantas de procesamiento de minerales con mesa vibratoria ÐÓ°ÉÂÛ̳
1. Mesa vibratoria para obtener oro
Una planta procesadora de mineral de oro de 200 TPH en Guinea procesa principalmente mineral de oro de placer. Existe principalmente en forma de part¨ªculas y contiene una peque?a cantidad de arcilla. Para recuperar la mayor cantidad posible de part¨ªculas finas de oro, ÐÓ°ÉÂÛ̳ utiliz¨® el equipo combinado de criba tr¨®mel, plantilla y mesa vibratoria.
- 1 El mineral en bruto ingresa al tamiz del tr¨®mel para lavar una peque?a cantidad de arcilla. A continuaci¨®n, la grava o las piedras sin oro se separan y se transportan mediante la cinta transportadora.
- 2 Se utiliza una plantilla para recolectar part¨ªculas de oro o pepitas de oro con part¨ªculas grandes de aproximadamente 2 a 20 mm.
- 3 Luego, el concentrado ingresa a una mesa vibratoria. Debido a que el concentrado todav¨ªa tiene un poco de arena, el uso de una mesa vibratoria puede separar eficazmente la arena del oro.
2. Mesa vibratoria para cromita
El contenido de Cr 2 O 3 en cierto mineral de cromita pobre en Zimbabwe es s¨®lo del 8,19%. ÐÓ°ÉÂÛ̳ ha investigado la tecnolog¨ªa y el equipo de beneficio del mineral de cromita pobre y finalmente decidi¨® adoptar el m¨¦todo de beneficio: descarga de la cola mediante una fuerte separaci¨®n magn¨¦tica y separaci¨®n de grano completo mediante una mesa vibratoria. Los indicadores son relativamente buenos.
- 1 El primer paso es triturar y moler el mineral de cromita utilizando una trituradora de mand¨ªbulas , una trituradora de cono , un molino de bolas y otros equipos para que el tama?o de part¨ªcula de molienda de malla -200 alcance el 60%.
- 2 Luego use el separador magn¨¦tico de maquinaria FTM para una separaci¨®n magn¨¦tica fuerte para eliminar los relaves calificados con un rendimiento del 50,21% y la ley de relaves es de solo 2,19%. Como resultado, la cantidad de mineral que ingresa a la mesa vibratoria se reduce a la mitad y el n¨²mero de mesas vibratorias se reduce considerablemente. Al mismo tiempo, despu¨¦s de lanzar la cola, crea condiciones favorables para la clasificaci¨®n de la mesa vibratoria y mejora a¨²n m¨¢s el ¨ªndice de clasificaci¨®n.
- 3 Luego use una mesa vibratoria para seleccionar y mejorar el grado de cromita. Finalmente, se pueden obtener los ¨ªndices ideales de 39,98% de ley de concentrado, 13,28% de rendimiento, 64,74% de recuperaci¨®n de cromo y 4,07% de contenido de SiO 2 .
?C¨®mo operar una mesa vibratoria?
Hay varios ajustes que deben realizarse antes de utilizar la mesa vibratoria.
1. Pendiente horizontal y longitudinal de la superficie del lecho.
Aseg¨²rese de que la pendiente de la mesa sea suficiente y que el flujo de agua sea suficiente. Si la mesa se coloca demasiado inclinada o el chorro de agua es demasiado alto, las part¨ªculas m¨¢s pesadas ser¨¢n arrastradas hacia los rifles.
Tipos | Pendiente de zona de arena gruesa | Pendiente de zona de arena fina | Pendiente de la zona de lodos | Pendiente de la superficie del cord¨®n |
Instalaci¨®n de equipos | 1¡ã¨C2¡ã (a lo largo) | 0,5¡ã¨C1,0¡ã | B¨¢sicamente no | 1,5¡ã ¨C 5¡ã (Inclinaci¨®n desde el lado de alimentaci¨®n hacia el lado opuesto) |
En funcionamiento real | 2,5¡ã¨C4,5¡ã | 1,5¡ã¨C3,5¡ã | 1¡ã-2¡ã | 2mm: 3, 5¡ã¨C4¡ã 0, 5mm: 2, 5¡ã¨C3. 5¡ã 0, 1 mm: 2¡ã¨C2,5¡ã |
2. Tama?o del alimento
El tama?o efectivo de las part¨ªculas de recuperaci¨®n es de 2 a 0,02 mm. La mesa vibratoria con un tama?o m¨¢ximo de part¨ªculas de alimentaci¨®n de 2 mm se utiliza para mineral grueso, 0,5 mm para mineral fino y 0,074 mm para lodo.
3. La cantidad de mineral de alimentaci¨®n.
La cantidad de mineral de alimentaci¨®n est¨¢ relacionada con la granularidad del alimento. Si los granos de mineral son relativamente gruesos, la cantidad requerida de mineral de alimentaci¨®n es grande. Sin embargo, si es demasiado grande, provocar¨¢ problemas de zonificaci¨®n. En este caso, es necesario mover la placa interceptora de concentrado para aumentar el agua de lavado y la pendiente horizontal de la superficie de la mesa vibratoria.
4. Concentraci¨®n de alimentaci¨®n
En general, la concentraci¨®n de alimentaci¨®n de minerales de grano grueso y fino es del 20 % al 30 % y del 15 % al 25 % respectivamente.
- Cuando el r¨¢pido se produce en la superficie del lecho de la mesa vibratoria, la concentraci¨®n del mineral se puede aumentar apropiadamente.
- Si hay un mont¨®n de arena, es necesario reducir la concentraci¨®n del mineral.
5. Divisi¨®n de la superficie de la cama de una mesa vibratoria.
La superficie del lecho se divide en un ¨¢rea de concentraci¨®n, un ¨¢rea de mina intermedia, un ¨¢rea de relaves y un ¨¢rea de lodos.
- La anchura de la zona de lodos suele ser de 0,9 a 1,4 m.
- El flujo de mineral en el ¨¢rea de relaves debe ser estable sin r¨¢pidos y el lecho de mineral debe estar cubierto de agua.
- El ¨¢rea de miner¨ªa intermedia es para separar la mina intermedia, que se controla principalmente ajustando el agua de lavado y la pendiente lateral.
- El ¨¢rea de concentraci¨®n requiere una zonificaci¨®n obvia de varios minerales de gravedad espec¨ªfica, por lo que se debe formar un l¨ªmite estable y obvio entre el ¨¢rea seleccionada y la selecci¨®n primaria.
6. Agua de enjuague
El agua de lavado incluye agua de alimentaci¨®n y agua de lavado.
- Durante la operaci¨®n de la mesa vibratoria, cuando la zona concentrada se vuelve estrecha y el concentrado corre hacia el mineral medio, se debe reducir la cantidad de agua de lavado.
- Por el contrario, si la superficie de la mesa vibratoria presenta pel¨ªculas anhidras, es necesario aumentar la cantidad de agua de lavado.
7. Ictus y tiempos del ictus
Materiales | Ataque | Tiempos de accidente cerebrovascular |
Granos secundarios en lecho grueso | Grande | Peque?o |
Granos finos en lecho fino | Peque?o | Grande |
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Name | Grit concentrator table |
Fine sand concentrator table |
Sludge concentrator table |
|
Bed surface Dimensions |
Length (mm) |
4450 | 4450 | 4450 |
Driving part Width (mm) |
1855 | 1855 | 1855 | |
Concentrate part Width (mm) |
1546 | 1546 | 1546 | |
Max.feeding size(mm) |
2 | 0.5 | 0.15 | |
Feeding amount (t/d) |
30-60 | 10-20 | 15-25 | |
Feeding thickness (%) |
25-30 | 20-25 | 15-25 | |
Stroke (mm) |
16-22 | 11-16 | 8-16 | |
Frequency (f) |
45-48 | 48-53 | 50-57 | |
Bed surface Water quantity (t/d) |
80-150 | 30-60 | 10-17 | |
Bed surface Horizontal obliquity(°) |
2.5-4.5 | 1.5-3.5 | 1-2 | |
Bed surface Portrait obliquity(%) |
1.4 | 0.92 | ---- | |
Table board corner(°) |
32-42 | 40 | 42 | |
Concentrating ²¹°ù±ð²¹(©O) |
7.6 | 7.6 | 7.6 | |
Bed surface Length ratio |
2.6 | 2.6 | 2.6 | |
Shape of side-bed surface |
Rectangle | Zigzag | Triangle | |
Motor power(kw) |
1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Transmission device |
Eccentricity Linkage |
Name | Max.feeding ²õ¾±³ú±ð£¨³¾³¾£© |
Bed surface Water quantity £¨³Ù/»å£© |
Grit concentrator table |
2 | 80-150 |
Fine sand concentrator table |
0.5 | 30-60 |
Sludge concentrator table |
0.15 | 10-17 |