?Qu¨¦ es el concentrador de alta eficiencia?
El concentrador de alta eficiencia se utiliza principalmente para deshidratar concentrados de flotaci¨®n y relaves en plantas de procesamiento, y tambi¨¦n para la concentraci¨®n y purificaci¨®n de l¨ªquidos que contienen part¨ªculas s¨®lidas en la industria metal¨²rgica, qu¨ªmica, del carb¨®n, de materiales de construcci¨®n y de tratamiento de aguas residuales.
Concentrador Fote de alta eficiencia, nuevo equipo de deshidrataci¨®n.
De hecho, no se trata s¨®lo de equipos de sedimentaci¨®n, sino de nuevos equipos de deshidrataci¨®n que combinan las caracter¨ªsticas de filtraci¨®n de la capa de lodo.
?Cu¨¢l es la estructura del concentrador de alta eficiencia?
Los concentradores de alta eficiencia generalmente est¨¢n compuestos por tanques espesadores, brazos rastrillos, dispositivos de transmisi¨®n, tanques desgasificadores, dispositivos de alimentaci¨®n, puerto de descarga, etc. Como se muestra a continuaci¨®n:
Estructura del concentrador de alta eficiencia.
?C¨®mo funciona el concentrador de alta eficiencia?
Antes de enviar la suspensi¨®n al concentrador de alta eficiencia, la mayor parte del gas que contiene se elimina en el tanque de desaireaci¨®n.
Luego, la suspensi¨®n se env¨ªa al dispositivo de mezcla desde la tuber¨ªa de alimentaci¨®n y se mezcla completamente con una cantidad adecuada de floculante para formar un buen estado de floculaci¨®n.
?C¨®mo funciona el concentrador de alta eficiencia?
Luego, ingresa a la capa de sedimento de alta concentraci¨®n preformada en el fondo del tanque de concentraci¨®n. En este momento:
- La suspensi¨®n floculada se deposita en el fondo del tanque.
- El agua de lodo sube a trav¨¦s de la capa de sedimentaci¨®n.
Durante el proceso de ascenso, debido al filtrado y compresi¨®n de la capa de sedimentaci¨®n, peque?as part¨ªculas se condensar¨¢n gradualmente formando fl¨®culos y se asentar¨¢n.
El agua limpia flotar¨¢ y se desbordar¨¢ para salir por el puerto de desbordamiento. Con la ayuda de los brazos del rastrillo impulsados por el dispositivo de accionamiento central, el material concentrado es empujado al puerto de descarga para su descarga.
Ventajas de los concentradores de alta eficiencia
En el interior hay un tanque desaireador para evitar que las part¨ªculas s¨®lidas se adhieran a las burbujas.
El tubo de alimentaci¨®n est¨¢ debajo de la superficie del l¨ªquido para evitar que entre gas al mineral.
Concentrador Fote de alta eficiencia utilizado para deshidratar relaves en Zimbabwe
La manga de alimentaci¨®n se mueve hacia abajo y hay una bandeja receptora, por lo que la lechada de alimentaci¨®n cae de manera uniforme y constante.
La alimentaci¨®n horizontal de los concentradores tradicionales se cambia a alimentaci¨®n inclinada, lo que elimina fundamentalmente el problema del bloqueo de la alimentaci¨®n.
Hay un dispositivo de flujo subcr¨ªtico para disminuir la velocidad ascendente del material, de modo que el desbordamiento sea m¨¢s uniforme con menor turbidez.
?Por qu¨¦ es eficiente el concentrador de alta eficiencia?
Uso de floculante
El floculante utilizado en el concentrador de alta eficiencia es poliacrilamida, que tiene un mejor efecto floculante que los floculantes comunes.
Al mismo tiempo, para evitar el da?o de los fl¨®culos agrupados por la pulpa que cae, el floculante se alimenta al tambor de mineral al mismo tiempo que la pulpa.
M¨¦todo de alimentaci¨®n
El concentrador tradicional adopta el m¨¦todo de alimentaci¨®n superior, por lo que es f¨¢cil que la lechada afecte a la lechada precipitada durante el proceso de descenso.
El concentrador de alta eficiencia alimenta el mineral desde el fondo, lo que no es f¨¢cil de producir fluctuaciones durante el proceso de elevaci¨®n de la pulpa.
Concentrador Fote de alta eficiencia utilizado para deshidratar concentrados de oro en Sud¨¢frica
Placas inclinadas
Muchas placas inclinadas est¨¢n instaladas en la parte superior del concentrador de alta eficiencia a lo largo de la direcci¨®n circunferencial.
Bajo la acci¨®n de las placas inclinadas, los floculados precipitan r¨¢pidamente en la placa inclinada y se deslizan hacia el fondo.
Despu¨¦s de eso, el material es agitado por el dispositivo agitador y la acci¨®n de vibraci¨®n del dispositivo vibratorio instalado fuera de la m¨¢quina. Se genera una gran cantidad de agua y se descarga r¨¢pidamente.
Al mismo tiempo, el s¨®lido es m¨¢s compacto bajo la acci¨®n de la vibraci¨®n.
La placa inclinada mejora enormemente la eficiencia de clarificaci¨®n y compresi¨®n del concentrador.
Preguntas frecuentes ?C¨®mo prevenir la p¨¦rdida de metal al concentrar concentrado de flotaci¨®n?
¢ÙCuando la pulpa ingrese al tanque concentrado, roc¨ªe agua a alta presi¨®n para eliminar la espuma.
¢ÚDispersar las espumas mediante la rotaci¨®n del impulsor de la bomba centr¨ªfuga.
¢ÛEn el tanque de concentrado se coloca un anillo de retenci¨®n paralelo a la ranura de desbordamiento para bloquear la espuma.
¢ÜAgregue productos qu¨ªmicos para acelerar la explosi¨®n de la espuma.
Preguntas frecuentes ?Por qu¨¦ se dice que lo m¨¢s dif¨ªcil de sedimentar son los lodos? ?Como lidiar con?
Para las part¨ªculas coloidales con un tama?o de part¨ªcula de 0,1 a 0,001 micrones, en realidad no hay precipitaci¨®n debido a la fuerza molecular y la repulsi¨®n electrost¨¢tica.
Para mejorar la sedimentaci¨®n de dichas part¨ªculas suspendidas (es decir, lodos), se debe eliminar su carga. Se pueden utilizar los siguientes m¨¦todos en los concentradores para acelerar la sedimentaci¨®n del limo:
¢ÙAgregue electrolito.
¢ÚAgregue sustancias tensioactivas coloidales (generalmente vaso soluble o refresco).
¢ÛAjuste la proporci¨®n de l¨ªquido a s¨®lido en la suspensi¨®n.
¢ÜCalentar la mezcla.
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Specification | Concentration pond £¨m£© | Deposit square(m2) | Harrow part | Motor | Processing capacity (t/d) | Total weight£¨t£© | |||||
Model | Specification | Inner diameter | Depth | Pond degree | Method | ±á±ð¾±²µ³ó³Ù£¨³¾£© | Rotation time£¨min/r£© | Driving | Lifting | ||
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | Manual | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 | 1.9 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | Manual | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 | 4.3 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | Manual | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 10.7 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | Manual | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 | 5.1 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | Auto | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 | 8.5 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | Manual | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 | 7.5 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | Manual | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 | 11.1 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | Auto | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 | 26.0 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | Auto | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 | 28.9 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- | 36.6 |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | Manual | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 | 54.4 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 | 12.6 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 | 11.6 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 | 26.6 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | 30.9 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 | 63.3 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | Auto | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 | 66.8 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 | Y180L-6 15kw |
---- | 6250 | 89.1 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 | 214.9 |
Specification | Deposit square(m2) | Processing capacity (t/d) | |
Model | Specification | Pond degree | |
NZS-1 | Φ1.8m | 2.54 | 5.6 |
NZS-3 | Φ3.6m | 10.2 | 22.4 |
NZS-6 | Φ6m | 28.3 | 62 |
NZSF-6 | Φ6m | 28.3 | 62 |
NZ-9 | Φ9m | 63.6 | 140 |
NZS-9 | Φ9m | 63.6 | 140 |
NZS-12 | Φ12m | 113 | 250 |
NZ-15 | Φ15m | 176 | 350 |
NZ-20 | Φ20m | 314 | 960 |
NZ-30 | Φ30m | 707 | ---- |
NZS-45 | Φ45m | 1590 | 515 |
NT-15 | Φ15m | 177 | 390 |
NQ-18 | Φ18m | 255 | 560 |
NQ-24 | Φ24m | 452 | 1000 |
NQ-30 | Φ30m | 707 | 1570 |
NJ-38 | Φ38m | 1134 | 1600 |
NT-45 | Φ45m | 1590 | 2400 |
NTJ-53 | Φ53m | 2202 | 6250 |
NT-100 | Φ100m | 7846 | 3030 |