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        提高沉降槽效率的方法及實(shí)踐

        2014-09-03 10:54:13
        有色設(shè)備 2014年6期
        關(guān)鍵詞:混料清液流向

        李 潔

        (中國恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)

        提高沉降槽效率的方法及實(shí)踐

        李 潔

        (中國恩菲工程技術(shù)有限公司, 北京 100038)

        本文主要從進(jìn)料桶的料漿自稀釋和料漿流向的優(yōu)化兩個(gè)方面論述了提高沉降槽效率的方法。同時(shí),結(jié)合在實(shí)際工程中的應(yīng)用情況,指出了一些不足并提出展望。

        沉降槽;重力沉降;沉降效率;自稀釋;料漿流向

        0 概述

        過程工程中,沉降槽是固液分離的重要設(shè)備[1]。沉降槽由殼體、料漿進(jìn)料系統(tǒng)、底部泥漿排出系統(tǒng)等組成。在沉降槽內(nèi),通過重力沉降和離心沉降的方式將料漿的液相和固相顆粒分離[2]。沉降槽由上而下依次為清液區(qū)、混合區(qū)和濃縮物區(qū)等[2]。清液經(jīng)上部溢流堰流出,高濃度泥漿沉積并儲(chǔ)存在底部。

        為提高沉降槽的生產(chǎn)能力,需要采取措施提高沉降效率。本文主要從自稀釋和料漿流向優(yōu)化兩個(gè)方面進(jìn)行論述。

        1 提高沉降效率的方法

        1.1 一種料漿自稀釋裝置

        沉降槽內(nèi)料漿的重力沉降過程受很多因素的影響,料漿的濃度就是其中一個(gè)重要因素,因?yàn)橐合嘀械墓腆w顆粒間會(huì)互相干擾。原則上說,固體顆粒粒徑一定的前提下,濃度低的懸浮液更有利于固體顆粒的重力沉降,但是濃度過低在經(jīng)濟(jì)上不合理,而高濃度料漿由于顆粒間的干擾嚴(yán)重,不利于沉降,因此存在一個(gè)最佳的濃度范圍。為了達(dá)到該最佳濃度范圍,一般需要對(duì)進(jìn)入沉降槽的料漿進(jìn)行適當(dāng)稀釋。采用自稀釋裝置,保持系統(tǒng)的物料平衡不變,將沉降槽中的清液導(dǎo)入進(jìn)料桶稀釋料漿,是提高沉降效率的一種好方法。

        自稀釋裝置有多種型式,可以利用泵將清液泵入進(jìn)料桶,還可以利用差分比重或動(dòng)量轉(zhuǎn)移作用原理把清液輸送到進(jìn)料桶內(nèi)。但是泵的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,維修不便,所需電力成本高。利用差分比重的方法結(jié)構(gòu)較為簡單,但其缺乏精確控制稀釋的手段。

        本文提出一種利用表觀密度差提升清液至進(jìn)料桶的自稀釋裝置,如圖1所示,該自稀釋裝置主要包括:空氣源、調(diào)節(jié)閥、供氣管、清液提升桶、氣體分布器等。

        該自稀釋裝置的工作原理如下。

        混合料漿經(jīng)過沉降后分為三層,自上而下分別是清液層、混合層、濃縮物層。進(jìn)料桶內(nèi)的料漿液面水平高度為H1,清液層的液面的高度為H2,料漿比重大于清液比重,H2恒大于H1。

        清液提升桶內(nèi)未供給壓縮空氣時(shí)(非自稀釋狀態(tài)),清液出口高度H3高于H2。由于清液提升桶的頂部和底部都未封口,且其下端沒入清液層內(nèi),因此在非自稀釋狀態(tài)下,清液提升桶內(nèi)的液面高度H4與H2相同。

        供氣管連接空氣源和清液提升桶,壓縮空氣自空氣源出來,經(jīng)過供氣管,從清液提升桶下端進(jìn)入桶內(nèi),壓縮空氣與筒內(nèi)液相混合成為氣液兩相泡狀流,改變了混合相的表觀密度,利用筒內(nèi)外壓差提升清液提升桶內(nèi)清液,使得H4高于H2,當(dāng)H4高于或者等同于H3時(shí),清液即可流入到進(jìn)料桶內(nèi),這種狀態(tài)即為自稀釋狀態(tài),可以稀釋進(jìn)料桶內(nèi)的物料,由此,稀釋后的混合料漿在沉降槽內(nèi)的沉降效率得到提高。

        1.沉降槽體 2.調(diào)節(jié)閥 3.供氣管 4.氣體分布器 5.空氣源 6.清液提升桶 7.進(jìn)料桶 8.進(jìn)料管圖1 自稀釋裝置結(jié)構(gòu)圖

        該裝置還包括氣體分布器和調(diào)節(jié)閥,氣體分布器在清液提升桶內(nèi)下部,上有多個(gè)進(jìn)氣孔,供氣管供給的空氣經(jīng)過進(jìn)氣孔在清液提升桶內(nèi)形成泡狀流并穩(wěn)定地上升。調(diào)節(jié)閥安裝在供氣管上,調(diào)整調(diào)節(jié)閥的開度可改變清液向進(jìn)料桶的流入量,進(jìn)而改變混合料漿的濃度至最佳沉降濃度范圍,最大限度地提高沉降槽的沉降效率。

        該自稀釋裝置,在沉降槽內(nèi)沒有設(shè)置動(dòng)力設(shè)備,結(jié)構(gòu)緊湊,附屬物少,故障發(fā)生率低,維修、操作容易,成本低。

        1.2 一種料漿流向的優(yōu)化裝置

        利用離心力可以高效率的將較大的固體顆粒從流體中分離出來[2]。如果使用某種裝置將料漿處于離心力場中,那么較大顆粒會(huì)沿著螺旋線很快沉降下去。本文提出了第二種提高沉降效率的方法,即采用一種料漿流向的優(yōu)化裝置。如圖2所示,該裝置由高位槽、輸料管、混料桶、均流環(huán)組成。俯視圖如圖3所示。

        1.沉降槽體 2.高位槽 3.輸料管 4.混料桶 5.均流環(huán)圖2 料漿流向的優(yōu)化裝置結(jié)構(gòu)圖

        1.沉降槽體 2.高位槽 3.輸料管 4.混料桶 5.均流環(huán)圖3 料漿流向的優(yōu)化裝置俯視圖

        料漿先加入高位槽,使液位始終保持在一個(gè)穩(wěn)定值,以保證進(jìn)入混料桶中的液流穩(wěn)定,防止對(duì)混料桶和沉降槽中的沉降過程造成干擾。料漿經(jīng)輸料管切線方向進(jìn)入混料桶,沿筒壁旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生的離心力加速了大固體顆粒向混料桶壁運(yùn)動(dòng),并在重力的作用下,大顆粒以螺旋線向下加速沉降?;炝贤爸性O(shè)計(jì)了均流環(huán),位置可以上下調(diào)整,由此可以根據(jù)不同性狀料漿的沉降情況調(diào)節(jié)螺旋型線路。

        由此,本裝置優(yōu)化了料漿流向,使其處于較穩(wěn)定的離心力場進(jìn)行沉降,提高了沉降槽的沉降效率。

        2 實(shí)踐與展望

        本文提出的一種料漿自稀釋裝置,已經(jīng)獲得國家發(fā)明專利。提出的一種料漿流向的優(yōu)化裝置,已經(jīng)應(yīng)用于國內(nèi)三個(gè)工程,均已投產(chǎn)并且達(dá)到了設(shè)計(jì)的預(yù)期效果,大大提升了沉降槽的沉降效率,沉降槽的清液相比未用該裝置以前更加清澈。

        料漿流向的優(yōu)化裝置在實(shí)際中可進(jìn)一步的進(jìn)行研究,混料桶的內(nèi)部結(jié)構(gòu)可通過做實(shí)驗(yàn)等手段進(jìn)一步改進(jìn),使得進(jìn)料自稀釋混合過程更加均勻穩(wěn)定。

        此外,沉降過程中,在料漿流向的優(yōu)化裝置上添加絮凝劑的點(diǎn)數(shù)和位置對(duì)沉降效率的影響也很大,有待以后進(jìn)行深入的研究。

        [1] 上?;W(xué)院,天津大學(xué),浙江大學(xué)編. 化學(xué)工程[M]. 北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1980.

        [2] 楊守志,孫德堃,何方箴. 固液分離[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2008.

        MethodandPracticetoImproveEfficiencyofSedimentTank

        LI Jie
        (China ENFI Engineering Corporation, Beijing 100038, China)

        The paper mainly discusses the method of improving the efficiency of sediment tank from self-dilution of slurry and optimization of slurry flow in the feed barrel, points out some problems in the actual engineering application, and puts forward the prospects.

        sediment tank; gravity sedimentation; precipitating efficiency; self-dilution; slurry flow

        2014-10-21

        李 潔(1982-),女,山東樂陵人,工程師,碩士研究生,主要從事火法冶金設(shè)備設(shè)計(jì)工作。

        TF351

        A

        1003-8884(2014)06-0052-02

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