陳 娟
(大冶有色金屬有限責任公司銅山口銅礦, 湖北 大冶市 435122)
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水隔膜泵在尾礦輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用研究
陳 娟
(大冶有色金屬有限責任公司銅山口銅礦, 湖北 大冶市 435122)
尾礦水力輸送系統(tǒng)中,尾礦礦漿的輸送濃度與輸送設(shè)備配置以及回水綜合利用、工程建設(shè)投資及生產(chǎn)運營成本等都有直接關(guān)系。需根據(jù)生產(chǎn)特點、總體布置、地形條件進行多方案的技術(shù)經(jīng)濟比較,才能確定最優(yōu)輸送配置方案。基于水隔膜泵的性能特點,與常用尾礦輸送泵作技術(shù)經(jīng)濟對比分析,以馬角石銅礦尾礦輸送為例,確定水隔膜泵作為該礦山尾礦輸送動力設(shè)備最為經(jīng)濟合理。同時優(yōu)選出最佳尾礦輸送濃度與之匹配,使尾礦輸送系統(tǒng)經(jīng)濟節(jié)能、安全環(huán)保。
尾礦;水力輸送;水隔膜泵;砂泵
尾礦是礦山選礦廠的排放物,其中含有選礦藥劑以及具有某些遠景價值金屬,需輸送至尾礦庫堆存。好的尾礦輸送系統(tǒng)是保證礦山安全綠色生產(chǎn),獲得良好經(jīng)濟效益的重要組成部分之一。尾礦水力輸送系統(tǒng)中,尾礦礦漿的輸送濃度與輸送設(shè)備配置以及回水綜合利用、工程建設(shè)投資及生產(chǎn)運營成本等都有直接關(guān)系。同時,尾礦排放濃度影響尾砂流動性,對尾礦壩筑壩安全穩(wěn)定性也有諸多影響。如何選擇尾礦輸送工藝和相適應(yīng)的尾礦輸送濃度,以及配置尾礦輸送設(shè)備,需做綜合技術(shù)經(jīng)濟比較研究,才能得到最優(yōu)方案。水隔膜泵以水為驅(qū)動液體,推動隔膜,隔膜推動礦漿流動。水隔膜泵綜合了水隔離泵流量大和隔離泵揚程高的雙重特點。本文基于水隔膜泵的性能特點,與常用尾礦輸送泵作技術(shù)經(jīng)濟對比分析研究,以具體礦山尾礦輸送為實例,確定水隔膜泵作為該礦山尾礦輸送動力設(shè)備最合理。同時優(yōu)選出最佳尾礦輸送濃度與之匹配,使尾礦輸送系統(tǒng)經(jīng)濟節(jié)能、安全環(huán)保。
1.1 尾礦物理性質(zhì)
馬角石銅礦選廠采用浮選工藝,產(chǎn)量6000 t/d,尾礦產(chǎn)率98.29%。尾礦漿:濃度ρ=29.22%,比重γg=2.5 t/m3,-200目占75%,平均粒徑dp=0.0814 mm。全粒級尾礦有足夠的粗尾砂用于尾礦庫子壩堆筑,尾礦庫采用濃度29.22%尾礦直接沖積筑壩。
1.2 輸送泵配置方案確定
根據(jù)馬角石銅礦區(qū)總體布局,砂泵站標高+2872 m,尾礦壩終了標高+3105 m,輸送高度233 m,輸送距離2100 m。水隔膜泵適用于1.6~10 MPa范圍內(nèi)的漿體輸送,總效率在75%~80%。水隔膜泵與水隔離泵的輸送壓力和流量近似,但水隔離泵是靠浮動鋼球在隔離罐中上下浮動隔離水漿,只有在罐體中壓差流速大于浮球運動與罐壁形成的剪切流速時,才能保證不混漿,水耗在3%~5%。鋼球與罐壁間隙從2 mm磨損至4 mm,水耗增加10%,若磨損間隙增至5 mm,則壓差流平均流速小于剪切流平均流速,出現(xiàn)混漿現(xiàn)象。水隔膜泵是在圓柱形罐體中放置囊型隔膜,將清水和漿體徹底隔離。工作原理如圖1所示,高位料漿向隔離罐體給料,礦漿經(jīng)逆止閥進入隔囊中至充滿囊體,此過程中清水回水閥打開,清水進水閥關(guān)閉。排料時,清水進水閥打開,清水回水閥關(guān)閉,高壓清水進入罐體中擠壓出漿體,漿體經(jīng)逆止閥進入輸送管道。3個罐體中各電動閥均由微機控制,從而3個罐體以120°不斷進料和排料,形成穩(wěn)定的礦漿流。因此,水隔膜泵較水隔離泵效率高15%,無混漿,無水耗,價格也高1.3~1.5倍。水隔膜泵與油隔離泵相比,具有清潔廉價,運動頻率低,維修備件費用僅為油隔膜泵0.25倍。隔離泵(奇好泵)與水隔膜泵相比較,隔膜泵技術(shù)先進,總效率在80%~85%,但價格高,適用于高揚程輸送系統(tǒng)。輸送壓力≤6.3 MPa時,水隔膜泵性價比要高,且年備件費用遠遠低于隔膜泵。隔膜泵與水隔膜泵在0.4 MPa壓力下,隔膜泵因效率高5%,節(jié)約的電費、備件費用情況,價格倍數(shù),綜合效益統(tǒng)計見表1。
圖1 水隔膜泵工作原理
流量/(m3/h)壓力/MPa隔膜泵年節(jié)約電費/萬元隔膜泵備件費差額/萬元價格倍數(shù)1504.05.32532804.09.53534504.016.1503
綜上所述,本次尾礦輸送設(shè)計砂泵選型可采用水隔膜泵一次揚送或渣漿泵接力輸送方案。
渣漿泵接力輸送(方案Ⅰ):三級泵站串聯(lián)接力輸送,每級泵站配置200ZJ-850B型渣漿泵,流量807 m3/h,揚程113.6 m,配套電機功率560 kW,電壓6 kV,1泵1管工作,共2臺泵,1用1備,輸送管徑DN350 mm。
水隔膜泵輸送方案(方案Ⅱ):單級泵站一次輸送,砂泵泵站配置SGMB400/4.0型水隔膜泵,流量400 m3/h,壓力4.0 MPa,揚程290 m,配套電機功率630 kW,電壓10 kV,2泵2管工作,共3臺泵,2用1備,管徑DN225 mm。
方案Ⅰ與方案Ⅱ優(yōu)缺點對比見表2。由表2可知,方案Ⅱ比方案Ⅰ投資多255.55萬元,但年經(jīng)營費比方案Ⅰ少202.6萬元,2 a即可收回多余投資。方案Ⅱ中只工作一臺泵時,適合選廠分期建設(shè)投產(chǎn)。因此,綜合技術(shù)經(jīng)濟性比較,方案Ⅱ尾礦輸送系統(tǒng)優(yōu)越,即水隔膜泵一段輸送。
表2 渣漿泵接力輸送與水隔膜泵輸送優(yōu)缺點對比
對馬角石銅礦選礦廠尾礦輸送濃度提出3個可行性方案。3種輸送濃度方案的技術(shù)經(jīng)濟比較及優(yōu)缺點對比見表3。
方案Ⅰ:選礦廠浮選尾礦濃度29.22%直接輸送。
方案Ⅱ:將選礦廠浮選尾礦濃度濃密至45%再輸送。
方案Ⅲ:將選礦廠浮選尾礦濃度濃密至45%輸送至尾礦壩頂,再在壩頂放礦前稀釋至30%排放。
由表3可知,方案Ⅰ前期一次性投資較少,但年經(jīng)營費用稍偏高。方案Ⅱ的前期一次性投資較高,尾砂流動性差,粗細尾砂難分離,對尾礦庫筑壩安全性有影響。方案Ⅲ的前期一次性投資亦較高,工藝復(fù)雜,環(huán)節(jié)多,人工成本高,而且技術(shù)不成熟。經(jīng)過對上述3種濃度方案的技術(shù)經(jīng)濟比較和優(yōu)缺點比較,采用方案Ⅰ較優(yōu),即采用按浮選濃度為29.22%的尾礦直接輸送至尾礦庫。
3.1 水隔膜泵選型計算
水隔膜泵流量計算:
式中:K——流量波動系數(shù);
Q——尾砂輸送量,m3/h。
經(jīng)計算,Qb=381.6 m3/h。
輸送礦漿所需總揚程:
式中:γk——礦漿比重,t/m3;
H——輸送礦漿幾何高差,m;
Lik——最大沿程水頭損失,m;
hj——管路局部水頭損失,m;
hn——泵站內(nèi)水頭損失,m;
hy——剩余水頭,m。
經(jīng)計算,Hx=361.01 m。
依據(jù)計算,選擇SGMB400-4.0型水隔膜泵合適,額定輸送壓力4.0 MPa,流量400 m3/h。
3.2 輸送管路水力計算
計算選用B.C.克諾羅茲方法。當0.07 式中:Qk——礦漿流量,0.106 m3/s; Dl——臨界管徑,m; Cd——礦漿重量濃度的100倍,29.22; β——比重修正系數(shù),0.8824。 經(jīng)計算,Qk=0.225 m。 對于高濃度尾礦輸送,可采用我國陜西水科所方法確定礦漿輸送的臨界流速,公式如下: 式中:Vl——臨界流速,m/s; g——重力加速度,取g=9.81; CV——體積濃度的100倍; 經(jīng)計算,Vl=2.28m/s。 試驗統(tǒng)計和經(jīng)驗表明,適當縮小管徑和增大礦漿流速可降低礦漿沉降速度,減小管道磨損;同時可以防止礦漿凍結(jié),提高尾礦管道的抗凍能力。一般情況下,當?shù)V漿流速大于1.5m/s以上時,不會產(chǎn)生管道凍結(jié)。因此,本設(shè)計中尾礦輸送管道選用外徑Φ245,壁厚10mm,內(nèi)襯6mm聚氨酯耐磨材料的鋼襯復(fù)合管道。礦漿輸送流速按V=1.1×Vl=2.508m/s設(shè)計。 在尾礦水力輸送系統(tǒng)設(shè)計中,尾礦礦漿的輸送濃度與輸送設(shè)備配置相互影響,決定了工程建設(shè)投資及生產(chǎn)運營成本。因而各礦山尾礦物理性質(zhì)和工程條件均不同,因而各礦山尾礦輸送系統(tǒng)具有各自的特點,尾礦輸送系統(tǒng)設(shè)計需以計算為基礎(chǔ),并查閱大量的數(shù)據(jù)進行類比,尤其是成功案例。本文對水隔膜在馬角石銅礦尾礦輸送系統(tǒng)的應(yīng)用進行了探討,從不同尾礦輸送泵的優(yōu)缺點和3種可行性礦漿濃度輸送方案兩個方面作技術(shù)經(jīng)濟對比分析,確定了水隔膜泵作為該礦山尾礦輸送動力設(shè)備最合理,同時優(yōu)選出最佳尾礦輸送濃度與之匹配。目前馬角石銅礦尾礦輸送系統(tǒng)已投入運行,系統(tǒng)暢通,水隔膜泵故障率低,取得了良好的經(jīng)濟效益。 [1]文儒景.技術(shù)創(chuàng)新在尾礦輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用實踐[J].湖南有色金屬,2012,28(6):7-9. [2]趙國英.水隔離泵在尾礦輸送系統(tǒng)中的應(yīng)用實踐[J].新疆有色金屬,2015,9(3):86-88. [3]楊文國,李 宏.徐家溝選礦廠尾礦輸送系統(tǒng)的改造實踐[J].煤礦機電,2013(3):105-107. [4]趙宇新,李緒忠,萬俊力.高濃度尾礦輸送系統(tǒng)設(shè)計方法與實踐[J].金屬礦山,2010,39(10):88-89. [5]汪賽琪.小流量高揚程尾礦輸送設(shè)備選型與計算[J].有色設(shè)備,2014,(1):32-35. [6]長沙黑色冶金礦山設(shè)計研究院.選礦設(shè)計手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2007. [7]沈陽維揚漿體有限公司.固體物料水力輸送與隔膜泵[R].北京:北京礦冶研究總院,2012. .尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范[S].( 2016-02-19) 陳 娟(1976-),女,湖北鄂州人,主要從事礦山機械設(shè)備管理工作,Email:40474525@qq.com。4 結(jié) 論