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        對(duì)高濃度尾礦小流量遠(yuǎn)距離連續(xù)輸送技術(shù)的分析

        2020-12-08 14:16:44王兆博
        世界有色金屬 2020年5期
        關(guān)鍵詞:沖水上漿漿體

        王兆博

        (長(zhǎng)春黃金設(shè)計(jì)院有限公司,吉林 長(zhǎng)春 130000)

        在鉬選礦領(lǐng)域,鉬金屬成分回收率通常需要超過(guò)88%。需要嚴(yán)格管理鉬金屬碎尾礦漿體排進(jìn)尾礦庫(kù)。為更好監(jiān)控尾礦漿體內(nèi)鉬金屬濃度,當(dāng)前最科學(xué)的辦法是線上品位研究系統(tǒng)。這個(gè)系統(tǒng)能實(shí)時(shí)研究礦漿內(nèi)有效金屬的濃度,現(xiàn)場(chǎng)工作人員經(jīng)過(guò)觀察這些信息,能夠?qū)崟r(shí)調(diào)節(jié)工藝參數(shù)與添藥搭配,進(jìn)而削減有效金屬的流失,取得更高的回收率。

        1 高含量尾礦小流量持續(xù)采樣系統(tǒng)介紹

        高含量尾礦小流量遠(yuǎn)程持續(xù)運(yùn)輸系統(tǒng)是由采樣器、采樣彎管、線上品位分析平臺(tái)、浮球浮桿以及Ф15mm鋼管短接、Ф15mmPE引流管路、偏心異徑端部等所構(gòu)成。其中,采樣器、采樣彎管、Ф15mm鋼管短接、Ф15mmPE引流管路、偏心異徑端部、Ф8mm鋼管入漿管路構(gòu)成高含量尾礦采樣引流結(jié)構(gòu);而Ф5mmPE上漿管路、線上品位分析平臺(tái)等構(gòu)成小流量高揚(yáng)程提高結(jié)構(gòu)。

        2 高含量尾礦采樣引流和小流量高揚(yáng)程提高結(jié)構(gòu)

        高含量尾礦在遠(yuǎn)程小流量運(yùn)輸階段,因?yàn)槲驳V漿體含量很高,運(yùn)輸?shù)木嚯x很遠(yuǎn),管路的坡度受到高差制約又無(wú)法做的很大,因此管道中漿體的流速通常不高,由此引起管道堵塞[1]。這樣一來(lái),不僅需要耗費(fèi)諸多的人力與物力清理管道,產(chǎn)生較大的工作壓力;而且線上品位分析平臺(tái)也無(wú)法持續(xù)穩(wěn)固的研究尾礦漿體內(nèi)有效金屬的濃度。

        通常管道阻塞包括兩種情況,第一,小流量管路的長(zhǎng)度太長(zhǎng),造成高含量漿體在小流量管道中運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間很長(zhǎng),進(jìn)而導(dǎo)致礦漿沉積,引起管道阻塞;第二,小流量管路的坡度較緩,當(dāng)漿體依靠本身重力在管道中移動(dòng)時(shí),流速較慢,導(dǎo)致漿體沉積,引起管道阻塞。

        高含量尾礦采樣引流系統(tǒng)可以有效處理上述兩大難題,不僅可以縮短小流量管路的長(zhǎng)度,還可以加大小流量管路的坡度,進(jìn)而有效防止管道阻塞。首先,采樣器獲取的高含量礦漿通過(guò)采樣彎道后流進(jìn)Ф15mm鋼管短接,漿體在采樣彎管的影響下,受到初始動(dòng)能的作用,礦漿流進(jìn)稀釋緩沖池[2]。稀釋緩沖池建立在高含量尾礦采樣點(diǎn)和線上品位分析平臺(tái)之間,且臨近線上品位分析平臺(tái)的斜下方;其次,采用安裝于稀釋緩沖池上部的液下渣漿泵與Ф5mmPE上漿管路,達(dá)到了高含量漿體小流量高揚(yáng)程提高的目的。因?yàn)椐?5mmPE引流管路與Ф5mmPE上漿管路的內(nèi)壁較為光滑,且管路之間選擇熱熔銜接,管道拐彎位置采取弧形規(guī)劃,Ф15mmPE引流管路的坡度超過(guò)5%,Ф5mmPE上漿管路的坡度超過(guò)25%,因此管路內(nèi)部對(duì)漿體流動(dòng)的摩擦阻力很小,進(jìn)而可以有效防止管道堵塞現(xiàn)象的出現(xiàn)。

        3 抗沉積稀釋緩沖結(jié)構(gòu)

        首先,通過(guò)采樣引流管道進(jìn)到稀釋緩沖池內(nèi)的漿體含量很高,沉降迅速,因此極易導(dǎo)致稀釋緩沖淤積,使得液下渣漿泵壓力較大,令液下渣漿泵停運(yùn)。其次,液下渣漿泵停運(yùn)以后,Ф5mmPE上漿管路內(nèi)的漿體會(huì)全部回流進(jìn)稀釋緩沖池內(nèi),進(jìn)而導(dǎo)致稀釋緩沖池不斷淤積,如此就會(huì)耗費(fèi)諸多人力、物力清除稀釋緩沖池中的沉砂。

        為防止上述兩種情況引起稀釋緩沖池淤積,首先,在高含量礦漿運(yùn)輸環(huán)節(jié),要盡可能稀釋高含量礦漿;其次,要盡可能降低稀釋緩沖池內(nèi)的礦漿出現(xiàn)沉淀。

        通過(guò)采樣器獲得的漿體在高壓沖洗水的影響下,不僅令高含量尾礦得以稀釋,而且令稀釋后的漿體得到很高的動(dòng)能[3]。獲取很高動(dòng)能的稀釋漿體沿著Ф15mmPE引流管路流進(jìn)偏心異徑彎頭位置,在偏心異徑彎頭與Ф8mm鋼管入漿管路的共同影響下,進(jìn)到稀釋緩沖池的漿體可以增加流動(dòng)性,進(jìn)而可以有效降低漿體沉淀。

        而且,稀釋緩沖池的兩邊分別建立了2組防堵塞手自一體化高壓沖水設(shè)備,可以不斷稀釋礦漿,而且還可以有效防止?jié){體在稀釋緩沖池下放沉淀。

        4 液位智能調(diào)節(jié)平臺(tái)

        流進(jìn)濃縮機(jī)的尾礦漿體,因?yàn)樯a(chǎn)方法調(diào)節(jié)等因素的干擾,常常產(chǎn)生流量忽大忽小的現(xiàn)象,常常導(dǎo)致稀釋緩沖池被抽空和溢流的問(wèn)題出現(xiàn)。當(dāng)稀釋緩沖池受到抽空時(shí),流進(jìn)線上品位分析平臺(tái)的尾礦礦漿會(huì)斷流,進(jìn)而導(dǎo)致分析信息中斷;當(dāng)稀釋緩沖池出現(xiàn)溢流時(shí),流進(jìn)線上品味分析平臺(tái)的尾礦礦漿量較大,進(jìn)而造成分析信息不正確。

        稀釋緩沖池產(chǎn)生被抽空和溢流現(xiàn)象,不僅是因?yàn)橥ㄟ^(guò)最后一個(gè)掃選工藝以后的尾礦漿體流量不穩(wěn)固,而且是因?yàn)橄♂尵彌_池?zé)o法智能調(diào)整液位。

        根據(jù)現(xiàn)象狀況,既在稀釋緩沖池頂部安裝液位監(jiān)測(cè)設(shè)備,依靠激光液位計(jì)、PE反射板以及浮球浮桿及時(shí)監(jiān)測(cè)液位狀況;還能夠基于液位的改變,搭配可變頻調(diào)速電機(jī)與DCS合PLC展開智能液位管控,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)了智能穩(wěn)固液位,避免稀釋緩沖池被抽空和溢流。

        5 防堵塞手自一體化高壓沖水平臺(tái)

        采樣引流系統(tǒng)與小流量高揚(yáng)程提高平臺(tái),在正常運(yùn)轉(zhuǎn)階段,伴隨管道中礦漿流速的下降或是高含量漿體在管路內(nèi)部的持續(xù)沉淀,管路的有用內(nèi)徑將緩慢變小,進(jìn)而不斷加大礦漿于管道中的流動(dòng)阻力,最終造成管道完全堵塞。

        通常采樣引流平臺(tái)內(nèi)礦漿于管道中流動(dòng),是憑借礦漿的本身重力出現(xiàn)的動(dòng)能來(lái)是的礦漿于管道中流動(dòng),進(jìn)而可以有效避免管道阻塞。特殊狀態(tài)下,當(dāng)采樣器獲取的礦漿量較小時(shí),礦漿本身的動(dòng)能很小,造成礦漿于管道中的流速很小,因此極易導(dǎo)致礦漿沉積。當(dāng)?shù)V漿沉積以后,沉積的礦漿會(huì)加大礦漿于管道中的流動(dòng)阻力,最后導(dǎo)致管道阻塞?;蚴且?yàn)槟承┰蛟斐梢合略鼭{泵停運(yùn)時(shí),Ф5mmPE上漿管路內(nèi)的礦漿因?yàn)楸旧碇亓?,?huì)回流進(jìn)稀釋緩沖池內(nèi),在礦漿回流階段,因?yàn)閯?dòng)能很小,流速很低,而管道內(nèi)徑很小,最終將上漿管路完全堵塞。

        6 結(jié)論

        高含量尾礦小流量遠(yuǎn)程持續(xù)運(yùn)輸系統(tǒng)成功的完成了高含量尾礦采樣引流、小流量高揚(yáng)程提高、防沉積稀釋緩沖、液位智能調(diào)整、防堵塞手自一體化高壓沖水等各種功能。借助高含量漿體的本身重力,在平順傾斜的大口徑PE管路與高壓沖水結(jié)構(gòu)的搭配下,達(dá)到了高含量尾礦采樣引流的目標(biāo);借助液下渣漿設(shè)備的高揚(yáng)程提高功能,搭配小口徑的PE管路,符合了小流量高揚(yáng)程提高的目的;選擇采樣引流管路變徑出現(xiàn)的較強(qiáng)動(dòng)能與高壓沖水結(jié)構(gòu)的有效搭配,達(dá)到了防沉積稀釋緩沖的目標(biāo);依靠液位監(jiān)測(cè)設(shè)備和可變頻調(diào)速電機(jī)及高壓沖水結(jié)構(gòu)的有效搭配,達(dá)到了液位智能調(diào)整的目的;依靠高壓沖水管道,電磁沖水開關(guān)在DCS和PLC的智能控制下,處理了管路易堵塞這一問(wèn)題。

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