Особенности обезвоживания тонкодисперсных флотационных угольных концентратов

Гранулометрический состав флотационных концентратов и шлама. Исследование фильтрационной способности флотационных угольных шламов концентратов "ЦОФ Киевская" и "Свято-Варваринская". Описание закономерностей и этапов процесса просушки угольных осадков.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 02.07.2018
Размер файла 624,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Особенности обезвоживания тонкодисперсных флотационных угольных концентратов

Серафимова Л. И., доцент, к.т.н., ГОУ ВПО «ДонНТУ»,

Науменко В.Г., доцент, к.т.н.,

Волкова А. А., студентка группы ОПИ-15

Современное состояние техники добычи углей привело к тому, что в рядовом угле, поступающем на обогащение, содержится около трети частиц шламовой крупности, как правило, с зольностью 25...30% [37]. Следовательно, предприятия сталкиваются с необходимость использовать несколько стадий обезвоживания для доведения шламовых продуктов до необходимой влажности. Наиболее дешевым и широко применяемым методом является механическое обезвоживание. Для этих целей используется большое разнообразие оборудования с различными принципами действия, среди которых преобладает фильтрование.

Анализ исследований последних лет, приведенный показал, что тонкодисперсные осадки активно взаимодействуют с водой, удерживают значительные ее количества благодаря высокоразвитой поверхности частиц и действующим капиллярным и электростатическимсилам. В связи с тем, что крупность частиц небольшая, осадки имеют высокое сопротивление протеканию воды в поровом пространстве.

В процессе фильтрования в поровом пространстве осадка происходит взаимодействие всех трех фаз [44]. В результате многочисленных зарубежных и отечественных исследований установлены фундаментальные закономерности этих сложных взаимодействий [41]. Все усилия направлены на повышение скорости выведения влаги из пористой среды осадка, чему часто препятствуют микропузырьки воздуха, адсорбированные на поверхности частиц, что приводит к закупорке тонких пор.

В разветвленной сети пор в осадке протекают довольно сложные процессы, что вызывает необходимость исследования свойств осадков на микроуровне. Это позволит определить пути повышения эффективности процесса фильтрования. угольный концентрат шлам фильтрационный

С увеличением содержания тонких и глинистых фракций в добываемом угле определяющее значение приобретает обогащение и обезвоживание мелких и тонких классов угля. Одним из наиболее широко распространённых и применяемых процессов для обезвоживания шламов и флотационных концентратов является вакуумное фильтрование. Совершенствование технологии обезвоживания, снижающее влажность кеков вакуум - фильтров на 1,5...2%, позволит экономить топливо, расходуемое на сушильных установках. Скорость удаления влаги зависит от приложенного перепада давлений и сопротивления осадка и определяется не только капиллярными явлениями, но и микроструктурой порового пространства.

По данным работ [43, 44, 45] можно сделать вывод о том, что распределение частиц по крупности во многих угольных шламах Донбасса не имеет значительных отличий, особенно для углей одой и той же марки. Как правило, количество материала с крупностью более 0,5мм незначительно. Примерно половина зерен представлена частицами с размером менее 0,2мм, из которых около 40% имеют крупность менее 200 мкм. Для исследования фильтрационной способности флотационных угольных шламов были приняты концентраты ЦОФ Киевская и Свято-Варваринская, которые обогащают угли для коксования, а также шлам марки Г ООО «Моспинское УПП» (сгущенный продукт ГЦ-1000). В табл. 1. показан гранулометрический состав этих продуктов.

Таблица 1 - Гранулометрический состав флотационных концентратов и шлама

Классы крупности, мм

Выход, %

Киевская ЦОФ

Свято-Варваринская ЦОФ

Моспинское УПП

0,50-1,0

5,4

3,7

47,4

0,25-0,50

23,7

18,5

10,3

0,125-0,25

21,4

22,6

14,7

0,063-0,125

18,9

20,8

12,4

0-0,063

30,6

34,4

15,2

Итого

100,0

100,0

100,0

Зольность флотационных концентратов находится в пределах 10...14%, зольность шлама составляет 40...44%.

Значительная часть вопросов теории и практики исследована и получила дальнейшее развитие в работах отечественных и зарубежных авторов. Этими исследованиями установлены основные закономерности процессов, протекающих при прохождении фильтра и личных условиях, на их основе разработаны многочисленные оригинальные конструкции фильтров и технологические параметры фильтрования. Кроме того, они позволили заложить теоретические основы и новые перспективные направления в обезвоживании угольных шламов.

Однако увеличение содержания тонких классов в шламовых водах углеобогатительных фабриках и в питании флотации ставит перед исследователями новые теоретические и практические вопросы. Такие шламы отличаются неравномерностью гранулометрического состава, требует применения при фильтровании специальных приёмов, другого соотношения между циклами фильтрования и просушки, рационального формирования осадка.

В работах [1-3] рассматриваются основные гидродинамические и физико-химические подходы к проблемам, возникающим при механическом обезвоживании угольной мелочи, подробно описаны виды влаги, присутствующей в угольных флотационных концентратах, и их влияние на показатели обезвоживания. Много внимания уделено исследователями гидродинамическим основам процесса фильтрования, приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований по проверке линейного закона фильтрации на угольных пористых средах. В этом случае линейный закон фильтрации имеет вид [1]:

(1)

Здесь w- скорость фильтрации; d - размер частиц; m - пористость; перепад давления; - вязкость жидкости; h - высота пористого слоя.

Фильтрование с отклонением от линейного закона фильтрации, которое происходит при режиме со значениями числа Рейнольдса более критического, особенно заметно при фильтрации только в крупнозернистых пористых средах, например при крупности угольных зерен более 1 мм. Из опытного исследования сопротивлений пористой угольной среды следует, что в диапазоне значений числе Рейнольдса Re = 0,016...5,7 полностью сохраняется линейный закон фильтрации. Капиллярные явления в пористых средах придают особые свойства воде, находящейся в условиях равновесия в четочных капиллярах, а также капиллярно-стыковой воде при неполном смачивании частиц пористой среды [4].

При фильтровании тонкодисперсных материалов важное значение имеют структурные характеристики пористых угольных сред [1, 5]. При рассмотрении данного вопроса авторы уделяют значительное внимание таким характеристикам среды как пористость, удельная поверхность, гидравлический радиус, эффективный диаметр. Таким образом, исследование ведётся на макроуровне. Эти параметры довольно полно характеризуют макроскопические свойства угольных пористых сред, однако этого недостаточно для полного анализа процессов, происходящих при фильтровании и просушке флотационных концентратов, особенно при высоком содержании в них тонких классов. Практически не уделяется внимания перемещению границы раздела фаз «жидкость-газ» в сложной развитой системе капилляров в микротрещин в пористой угольной среде. Не рассматривается вопрос изменения проницаемости осадков угольных флотоконцетратов при формировании их на пористых перегородках фильтров. Несмотря на значительный объем экспериментальных и теоретических исследований указанные работы не содержат сведений о влиянии микроструктуры кека на результаты фильтрования. Следует отметить, что при значительном содержании тонких классов в углях именно микроструктура кека оказывает определяющее влияние на результаты обезвоживания, т.к. при уменьшении радиусов капилляров значительно возрастают капиллярные силы, удерживающие капиллярно-стыковую влагу в каналах.

Структура порового пространства осадка, которая и определяет его проницаемость, в первую очередь зависит от физических параметров осадка (форма и размер частиц, пористость и удельная поверхность осадка). Ко второй группе параметров, приобретающих особое значение при высоком содержании тонких классов или при использовании поверхностно-активных веществ [6-8] и флокулянтов, следует отнести такие физико-химические параметры как флокуляция суспензии [9], поверхностные явления на границе раздела твердой и жидкой фаз [10-12] и др.

Процесс фильтрования шламов, который можно рассматривать как течение воды через поровое пространство, складывается из целого ряда явлений, многие из которых исследованы в работах [13]. Факторы, влияющие на скорость фильтрования, могут быть разделены на две подгруппы. К одной из них относятся физические свойства осадка, ко второй - приложенный градиент давления и вязкость протекающей воды [14-16]. Однако, наибольшее влияние на влажность флотационного концентрата после фильтрования оказывает структура осадка, образовавшегося при этом. Физические свойства осадка выражаются через его проницаемость [17]. Это еще раз свидетельствуют о влажности дальнейшего изучения структуры на микроуровне.

Исследователи [18] ввели понятия удельного сопротивления осадка, которые обратно Пропорционально проницаемости и является определяющей величиной, полностью характеризующей свойства поровой среды.

При исследовании фильтрования [1, 19] допускается, что течение жидкости происходит через пустоты внутри осадка, образующиеся при контакте частиц друг с другом. Но это возможно только в том случае, когда хотя бы часть каналов (пор) сообщается друг с другом и образует в осадке систему капилляров. Для установления и прогнозирование показателей процесса фильтрования необходимо определить характеристики этих капилляров. На практике это не представляется возможным, т.к. поровое пространство внутри осадков имеет довольно сложные очертания и строение и зависит от многих случайных факторов.

Для условий фильтрования угольных суспензий установлены закономерности формирования осадка [20-21]. В начальный момент пульпа проходит через сетку. Непосредственно у поверхности фильтрующей сетки на участках между порами образуются застойные зоны. Здесь создаются условия, благоприятные для оседания твёрдых частиц на поверхности сетки. Частицы, накопившиеся в этих зонах, перемещаются ковходам поры фильтрующей сетки под действием струй жидкости (рис. 1) [18].

Рисунок 1 - Схема образования осадка на фильтрующей поверхности

Это способствует возникновению сводов над порами. При этом частично происходит классификация частиц по крупности за счёт того, что крупные частицы образуют своды. Такой процесс вызывает в свою очередь образования начального задерживающего слоя, имеющего невысокое удельное сопротивление. После образования этого слоя фильтрование происходит с образованием осадка, удельное сопротивление которого резко возрастает.

Преобладающую роль играют процессы, связанные с влиянием гранулометрического состава частиц - перегруппировки частиц по крупности, заполнение пор осадка более мелкими частицами и др. Именно эти процессы определяют в конечном итоге структуру осадка. В работе [29] рассматривается процесс фильтрования угольных шламов различного гранулометрического состава. При исследовании структурных характеристик кека использован прибор оригинальной конструкции с наложением вибраций.

Автором предлагается использовать для характеристики пористой среды гранулометрический параметр P и определять зависимость порозности зернистой среды угольного флотационного концентрата от его гранулометрического состава расчётным путём. Кроме того, предлагается определять гранулометрический параметр как соотношениям средневзвешенных диаметров частиц скелета смеси (более крупных) и частиц заполнителя.При этом предполагается, что плотность укладки частиц обратно пропорциональна гранулометрическому параметру P и все смеси угольных шламов, имеющие одинаковые значения P, имеют одинаковую порозность и подобны по плотности укладки частиц независимо от их средней крупности. Кроме гранулометрического параметра структурная характеристика порового пространство зернистых сред определяются также средней крупность частиц.

В цитируемой работе установлена зависимость проницаемости среды от гранулометрического состава, которая описывается с достаточной степенью точности выражением:

(2)

В результате анализа полученной зависимости проницаемости от гранулометрического состава сделаны выводы о том, что проницаемость угольных шламов прямо пропорциональна квадрату среднего гидравлического диаметра пор, который равен обратной величине эффективной удельной поверхности. В свою очередь эффективная удельная поверхность зависит от среднего диаметра частиц и гранулометрического параметра.

Однако следует отметить, что смеси, с которыми работал автор работы [22], были далеки по гранулометрическому и вещественному составу от имеющихся в настоящее время на углеобогатительных фабриках. Кроме того, способ определения порозности с применением вибраций не учитывает перепада давления в осадке при его формировании. Несмотря на значительный объем исследований, выполненных и проанализованных в работах различных авторов, не уделено должного внимания именно микроструктуре порового пространства и соотношению в нем количества крупных и тонких каналов и их роли процессе удаления влаги из флотационных концентратов. Форма порового пространства в кеке сложная, особенно при высоком содержании тонких классов, топология структуры нерегулярная. Это должно существенно влиять на показатели фильтрования, что необходимо учитывать при дальнейшем изучении процесса.

Проведенные исследования процесса фильтрования [23] позволили сделать вывод о том, что фильтрование угольных флотационных концентратов протекает в соответствии с законами течения жидкости через несжимаемый осадок на недеформируемой перегородке, сопротивлением фильтровальной ткани с размером ячеек 0.26 мм можно пренебречь. Такой важный параметр как проницаемость осадка зависит от крупности и смачиваемости материала и может характеризоваться количеством и зольностью частиц крупностью менее 0.074 мм.

Авторами работ [23, 24] установлено, что смачиваемость микрокомпонентов угля имеет максимум в области марки К и изменяется однотипно. Однако, смачиваемость фюзена не зависит от марки угля, а изменяются при длительном контакте шлама с водой. Автор отмечает, что угольный флотационный концентрат имеет гидрофобную поверхность. Поэтому выделение пузырьков затруднено и силы сцепления их с поверхностью твердой фазы значительны. Наличие тонких частиц в пенном продукте флотации способствует образованию прочно закрепленных на твердой поверхности и устойчивых пузырьков. Такие пузырьки в извилистых и узких каналах осадка флотационного концентрата могут вызывать более устойчивое закупоривание пор, чем проникновение в поры тонких частиц.

Больших успехов в области изучения процесса фильтрования флотационных концентратов Донецких углей добились ученые институтов УкрНИИуглеобогащение, которые исследовали работу фильтровальных отделений многих фабрик [24-26]. Были исследованы гранулометрический состав осадка по высоте и на различном расстоянии от центра диска, влияние присадки крупнозернистого шлама в суспензию, влияние флокулянтов на процесс фильтрования, применение пара для интенсификации процесса фильтрования [27-28], получена имитационная модель процесса [18] и т.д. Применение реагентов для интенсификации процесса не получило широкого распространения в Украине из-за дороговизны реагентов и по ряду технических и технологических причин.

Большое количество работ посвящено изучению остаточного насыщения твердой фазы жидкостью, определены количественные соотношения между проницаемостью и капиллярной высотой подъема жидкости, найдены зависимости указанных параметров от геометрии порового пространства, установлено влияние пористости, поверхностного натяжения и смачиваемости на показатели обезвоживания [29]. Исследовалось влияние вязкости фильтрата на влажность осадка [30]. Один из существенно важных вопросов, касающихся геометрии порового пространства в микроструктуре кека затронут весьма поверхностно, хотя представляется довольно актуальным.

В работе [31] разработаны методы определения структурных характеристик осадков из флотационного концентрата, а именно по пористости и эквивалентного диаметра. Кроме того, автор указывает на необходимость сгущения пульпы перед фильтрованием, т.к. из густых пульп получаются осадки с более равномерным распределением частиц по крупности, чем из разжиженных суспензий, флотируемыхх в настоящее время на углеобогатительных фабриках. В этом случае мелкие частицы при подходе к фильтровальной поверхности опережают крупные, что способствует увеличению проницаемости осадка. К аналогичным выводам пришли и авторы работы [32].

В публикации [33] отмечается, что современном этапе развития углеобогащения в Украине мало реализуется идея кондиционирования питания вакуум-фильтров по гранулометрическому составу, концентрации суспензии и другим параметрам, а также такие методы интенсификации процесса как обработки исходного флотоконцентрата флокулянтами или различными поверхностно-активными веществами. Все эти мероприятия могут способствовать улучшению структуры порового пространства кека.

Авторами работы [34] рассматривается проблема снижения расходов топлива на сушку за счет интенсификации процессов механического обезвоживания. В работе выполнен анализ соотношения выпуска флотоконцентрата и мелкого концентрата на 59 фабриках с флотацией, который показал, что на 34 ОФ термическая сушка флотоконцентрата может быть исключена за счет его глубокого обезвоживания до влажности 15-18% и подсушки до влажности 5% только мелкого концентрата с последующим смешением указанных продуктов. Авторы отмечают, что оптимальным и технологическим наиболее надежным способом глубокого обезвоживания флотоконцентрата является его фильтрование под давлением на фильтр-прессах с просушкой осадка сжатым воздухом [35]. По сравнению с вакуум-фильтрами влажность обезвоженного флотоконцентрата снижается на 12-15%. Отказ от сушки этого продукта позволит резко сократить выбросы в атмосферу, уменьшить потери угля и улучшить экологическую обстановку, повысить уровень взрывобезопасности сушильных отделений. Кроме того, полное задержание твердой фазы на фильтр-прессе позволит снизить нагрузку на флотацию и воздушно-шламовую схему фабрики в целом [36].

В перечисленных выше работах рассмотрены различные аспекты фильтрования угольных суспензий, изложены теоретические основы процесса, приведены характеристики угольных суспензий, исследовано основное уравнение фильтрации Карма и закономерности просушки угольных осадков, а также описаны результаты работы промышленных фильтров разных конструкций и данные по фильтруемости различных флотационных угольных концентратов.

Несмотря на значительный объем исследований и несомненную научную и практическую ценность перечисленных работ, отсутствуют сведенья по изучению положения границы раздела фаз жидкость-газ в фазе просушки осадка в капиллярной пористой среде, что является немаловажным в процессе более детального рассмотрения обезвоживания кека.

Применение таких методов обезвоживания, которые требуют дополнительных затрат тепла, использование термической сушки, которые невыгодны с экономических и экологических позиций является крайним средством. Разработки в этом направлении можно объяснить тем, что исследователи исчерпали возможности физических и физико-химических методов. Это связано с тем, что при работе в этом направлении не проводилось изучение микроструктуры кека. Параметры среды оценили через интегральные или средневзвешенные характеристики частиц. Но если изучать микроструктуру кека, то следует ожидать, что можно вскрыть резервы в таких относительно недорогих процессах интенсификации процесса физическими методами.

Выводы

Анализ фундаментальных теоретических работ в области исследования процессов, происходящих в поровой среде флотационного угольного концентрата при его обезвоживании, а также прикладных работ и содержащих результаты промышленной практики показал, что единой точки зрения на эффективность участия капиллярных каналов различной формы, их извилистости, изменяющегося сечения при течении через них жидкости и газа нет. В рассмотренных работах нет также количественной оценки эффективности участия в гидродинамическом течении жидкости пустот между частицами и широких пор. Следовательно дальнейшие исследования будут направлены на выполнение аналитического анализа перемещения границы раздела фаз вода-воздух в пористой среде осадка и к расчету их основных закономерностей:

Список литературы

1. Бейлин, М.И. Теоретические основы процессов обезвоживания углей [Текст] / М.И. Бейлин. - М.: Недра, 1969. - 240 с.

2. Langeloh, T. NeuesteEntwick-lungstrendsimBereich der Slammentwasserung [Text] / N. Langeloh, R. Kern, F. Meck // F & S Filtrieren und Separieren, 6 (1992), No 5. - pp. 271-276.

3. Buckley, A.N. The Moisture Retention Characteristics of Coal with Particular Reference to Surface Effects [Text] / A.N. Buckley, S.K. Nicol // CSIRO Division of Coal and Energy Tehnology Investigation Report IR273, 1994. - pp. 66.

4. Абрамов, Н.П. Исследование состояния воды в некоторых дисперсных системах методом ЯМР [Текст] / Н.П. Абрамов, Л.А. Байдаков, Л.П. Страхов // Коллоидный журнал. - 1974. - №1, С. 22-26.

5. Anlauf, H. Effect of the Weave Structure and Pore Size of MonofilFiter Cloths on the Process Result of Continuous Liquid Filtration with Cake Formation [Text] / H. Anlauf, H. R. Muller // AufbereitungsTechmk, 31(6), 1990. - Р. 293-303.

6. Attalla, M. Improved Handing and Transport Of Coal Fines Through Integration of Dewatering and Size Enlargement [Text] / M. Attalla, B. K. Johnston, C.J. Veal // Australia Coal Association research Program Report PN 93095, 1996.

7. Stanmore, B. R. Porosity and water Retention in Coarse Coking Coal [Text] / B. R. Stanmore, G. O`Brien, Y. He, B. A. Firth, M. O`Brien and E. T. White // Fuel 34, 1996 - pp. 321-334.

8. Лейчкис, И.М. Фильтрование с применением вспомогательных веществ [Текст] / И.М. Лейчкис. - Л.: Техника, 1975. - 192 с.

9. Промышленные испытания полиоксиэтилена при обезвоживании шлама на вакуум-фильтрах ЦОФ «Березовская» [Текст] / М.С. Соколова, К.И. Сафронова, А.А. Байченко и др. // Обогащение и брикетирование угля. - 1975. - №5, С. 5-7.

10. Wen, W. W. The Use of Asphalt as a Dewatering Aid for Ultrafine Coal [Text] / W.W. Wen // Proceedings of the Advances in filtration and Separation Tehnology, the American Filtration Society Annual Meeting, Vo;. 2, Arlington, Virginia, 1990. - pp. 512-515.

11. Использование флокулянтов ВПК-402 при фильтровании флотационного концентрата [Текст] / Сорокин А.Ф., Мазунина И.П., Суслов В.И. и др. // Кокс и химия. - 1989. -№6. - С. 7-9.

12. Kaiser, M. UntersuchungzurOpimierung der Flockung in der Steinkohlenaufbereitung [Text] / M. Kaiser // Gluckauf. - 1993. - P. 245-257.

13. Kaiser, M. Enhancement of the Efficiency of Polymeric Flocculants in Dewatering and Clarification [Text] / М. Kaiser, Н. Latsch // 12 International Coal Preparetion Congress, Krakow, 1994. - pp. 493-501.

14. Пилов, П.И. Распределение частиц твердой фазы в турбулентном потоке жидкости при выделении осадка [Текст] / П.И. Пилов // Науковий вісник НГА України. - 1998. - №1. - С. 74-77.

15. Ofori, P.K. Moisture Reduction in Coal with Reference to Surface Chemical Phenomena [Text] / P.K. Ofori // Australian Coal Association Report ERG953, 1990. -pp. 145.

16. Пути интенсификации обезвоживания мелкого угля и очистки шламовых вод [Текст] / Каминский В.С. и др. // Тр. ИОТТ. Проблемы обогащения твердых горючих ископаемых, т. 2, вып. 2. - М., 1973. - С. 3-25.

17. Майдуков, Г.Л. Исследование и практическое применение закономерностей распределения по крупности частиц в продуктах флотации донецких углей [Текст] / Г.Л. Майдуков, Н.В. Карягина // Уголь Украины. - 1972. - №11. - С. 48-50.

18. Vickers, F. The flotation and dewatering of fine coal [Text] / F. Vickers, J. Morris // Mine and Qvarry. - 1990. - 19. -№4. - p. 30-33.

19. Bourgeois, F. Morphological Analysis and Modelling of Fine Coal Filter Cake Microstructure [Text] / F. Bourgeois and G. Lyman // Chemical Engineering Science, 52/7, 1997. - рр. 1151-1162.

20. Wen, W.W. Simultaneous Fine Coal Dewatering and Reconstitution via the U.S. Departament of Energy's In Situ Cake Hardening Process [Text] / W. W. Wen, R. P. Killmeyer, B. R. Utz, and R.E. Hucko // Proceedings of the 12th International Coal Preparation Congress, Cracow, Poland, May 23-27, 1994.

21. Брук, О.Л. Оценка эффективности действия реагентов-интенсификаторов фильтрования [Текст] / О.Л. Брук, К.И. Сафронова, М.С. Соколова // Проблемы обогащения твердых горючих ископаемых. - 1976. - т.6, вып. 1. - С. 46-49.

22. Vickers, F. The flotation and dewatering of fine coal [Text] / F. Vickers, J. Morris // Mine and Qvarry. - 1990. - 19 - №5, p. 28-30.

23. Бутовецкий, В.С. Исследование и расчет параметров фильтрования суспензии угольных флотационных концентратов в различных гидравлических режимах [Текст] / В.С. Бутовецкий, А.П. Скрипков // Обогащения полезных ископаемых. - 1974. - №14. - С. 45-49.

24. Groppo, J.G. Evaluation of Hyperbaric Flitration for Fine Coal Dewatering [Text] / J.G. Groppo, D.J. Sung and B.K. Parekh // Minerals and Matallurgical Processing 12(1), 1995. - рр. 28-33

25. Dullien, A. L. Porous Media Fluid Transport and Pore Structure: 2nd edition [Text] / A. L. Dullien. Academic Press Inc. 1992.

26. Майдуков, Г.Л. Фильтрационные свойства продуктов флотации донецких углей [Текст] / Г.Л. Майдуков, Н.В. Карягина // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. Новосибирск. - 1974. №3. - С. 125-126.

27. Жужиков, В.А. Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий [Текст] / В.А. Жужиков. - М.: Химия. - 1980. - 398с.

28. Пигоров, Г.С. Закономерности фильтрования угольных шламов [Текст] / Г.С. Пигоров, А.М. Коткин, И.Н. Кейтельгиссер // Уголь Украины. - 1973. - №2. - С. 46-48.

29. Майдуков, Г.Л. Параметры процесса фильтрационного обезвоживания угольного флотоконцентрата при постоянном вакууме [Текст] / Г.Л. Майдуков, Н.В. Карягина // Уголь. - 1972.- №7. - С. 37-40.

30. Гутин, Ю.В. Исследование влияния концентрации суспензии на скорость фильтрования [Текст] / Ю.В. Гутин, В.А. Жужиков // Химическое и нефтяное машиностроение. - 1971. - №1, С. 32-35.

31. Wen, W.W. Simultaneouns fine coal Dewatenng and Reconstitution via the US Dept of Energy in Situ Cake Hardening Process [Text] / W.W. Wen, R. P. Killmeyer, B. R. Utz and R. E. Hucko // Proc. 12th International Coal Preparetion Congress, Cracow, 1993. - pp. 167-177.

32. Клешнин, А.А. Исследование процесса фильтрования угольных шламов различного гранулометрического состава: Автореф. дис…канд. техн. наук [Текст] / А.А. Клешнин. 05.15.08.-Донецк: ДПИ, 1974. - 23с.

33. Карягина, Н.В. Характеристика продуктов флотации углеобогатительных фабрик Донбасса [Текст] / Н.В. Карягина,Г.Л. Майдунков, Г.П. Вырвич // Химия и технология твердого топлива. - 1972. - №5. - С. 33-35.

34. Корягина, Н.В. Исследование процесса фильтрования угольного флотоконцентрата и разработка метода технологического расчета дисковых вакуум-фильтров: Автореф. дис…канд. техн. наук [Текст] / Н.В. Корягина. 05.15.08. -Донецк: ДПИ, 1972. - 22с.

35. Опыт и перспективы развития техники фильтрования угольных шламов [Текст] / Г.С. Пигоров, Кейтельгиссер, В.Л.Клоцман и др. // Кокс и химия. - 1972. - №10. - С. 5-7.

36. Фоменко, Т.Г. Рекомендации по водно-шламовому хозяйству углеобогатительных фабрик [Текст] / Т.Г. Фоменко, В.С. Бутовецкий, Е.М. Погарцева / - Луганск: УкрНИИуглеобогащение, 1973. 244 с.

37. Особенности флотации и обезвоживания тонкодисперсных углесодержащих материалов [Текст] / Гарковенко Е.Е., Назимко Е.И., Самойлов А.И., Папушин Ю.Л. - Донецк: Норд-Пресс, 2002. - 266 с.

38. Пилов, П.И. Распределение частиц твердой фазы в турбулентном потоке жидкости при выделении осадка [Текст] / П.И. Пилов // Науковий вісник НГА України. - 1998. - №1. - С. 74-77.

39. Полулях, А.Д. Состояние подготовки и обогащение машинных классов рядового угля в Украине [Текст] / А.Д. Полулях, О.В. Ищенко // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. - Дніпропетровськ. - 2005. - Вип. 23 (64). - С. 21-26.

40. Полулях, А.Д. Особенности современных технологий углеобогащения [Текст] / А.Д. Полулях // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. - Дніпропетровськ. - 2003. - вип. 17(58). - С. 3-6.

41. Подопригора, А.И. Энергетическое состояние зернистых смесей как характеристика их гранулометрического состава и разделительной способности [Текст] / А.И. Подопригора, А.А. Клешнин, А.Д. Полулях // Сб. научн. Трудов НГАУ - 1998 - №3, Т4. - С. 108-113.

42. Пейчев, И.Д. Техника и технология фильтрования угольных суспензий [Текст] / И.Д. Пейчев // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. - Дніпропетровськ. - 2005. - вип. 22(63). - С. 121-128.

43. Полулях, А.Д. Определение границ применимости закона Дарси для зернистых сред [Текст] / Полулях А.Д., Гончаренко Е.А., Кочетов Ю.В. // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. - Днiпропетровськ. - 2000. - Вип. 10 (51). - С. 81-87.

44. Lowry, M. I. Pore scale modeling of nonwetting phase residual in porous media [Text] / Lowry M. I., Miller C. T. // Water Resources Research, 31:3, 1995. - pр. 455-473.

45. Yang, G. Object-Oriented Analysis of Network Flows at Por and Reservoir Scales [Text] / Yang G., Myer L. R. // ISRM International Symposium 36th U.S. Rock Mechanics Symposium June 29 - July 2, 1997. NewYork.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Технологическая схема получения цинка. Обжиг цинковых концентратов в печах КС. Оборудование для обжига Zn-ых концентратов. Теоретические основы процесса обжига. Расчет процесса обжига цинкового концентрата в печи кипящего слоя. Расчет оборудования.

    курсовая работа [60,0 K], добавлен 23.03.2008

  • Печи для обжига сульфидных концентратов в кипящем слое. Научные основы окислительного обжига медных концентратов. Оценка выхода обоженного медного концентрата и его химический и рациональный состав. Определение размеров печи для обжига в кипящем слое.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 26.10.2022

  • Принцип работы механических флотационных машин. Флотационная машина машиностроительного завода им. Котлякова. Пневматические флотационные машины. Флотационные машины для крупнозернистой флотации. Практика применения флотационных машин различных типов.

    реферат [786,1 K], добавлен 26.11.2010

  • Сущность расчета рационального и химического составов сырого (необожжённого) концентрата по соотношениям атомных масс. Составление материального баланса предварительного обжига цинковых концентратов. Тепловой баланс обжига, приход и расход тепла.

    контрольная работа [29,7 K], добавлен 01.06.2010

  • Основные свойства циркония. Способы разделения гафния и разложения цирконовых концентратов. Нахождение в природе и минералы циркония. Продукты переработки цирконовых концентратов. Расчёт процесса спекания цирконового концентрата с фторсиликатом калия.

    курсовая работа [247,5 K], добавлен 23.10.2013

  • Сульфидные и окисленные руды как сырье для получения свинца. Состав свинцовых концентратов, получаемых из свинцовых руд. Подготовка свинцовых концентратов в металлургической обработке. Технология выплавки чернового чугуна, рафинирование чернового свинца.

    реферат [415,0 K], добавлен 12.03.2015

  • Краткий обзор рынка свинца. Технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов. Процесс агломерирующего обжига. Требования, предъявляемые к агломерату и методы подготовки шихты. Расчет материального баланса, печи и газоходной системы.

    курсовая работа [859,3 K], добавлен 16.12.2014

  • Техническое обоснование и инженерная разработка системы автоматизации управления технологическим процессом обжига цинковых концентратов в печи кипящего слоя. Определение текущих и итоговых затрат и прироста прибыли. Вопросы охраны труда на производстве.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 28.04.2011

  • Плавильные пламенные печи. Отражательные печи для плавки медных концентратов на штейн. Тепловой и температурный режимы работы. Экспериментальное определение скорости тепловой обработки материала. Основные характеристики конструкции плавильных печей.

    курсовая работа [876,6 K], добавлен 29.10.2008

  • Теоретические основы процесса флотации. Уравнение уменьшения свободной поверхностной энергии при пенной флотации. Краевой угол смачивания. Естественная флотируемость минералов. Группы флотационных реагентов, механизм их действия и особенности применения.

    реферат [552,1 K], добавлен 03.10.2009

  • Выбор процесса обогащения и машинных классов. Построение кривых обогатимости для шихты и машинных классов. Составление практического баланса продуктов обогащения. Расчет оборудования для грохочения, обезвоживания концентратов и обесшламливания.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 25.03.2023

  • Сущность процесса флотации. Принцип действия, теоретические основы работы и недостатки флотационных установок. Закономерности растворения воздуха в воде. Схемы напорной флотации. Конструкция флотаторов с горизонтальным и радиальным движением воды.

    реферат [818,2 K], добавлен 09.03.2011

  • Способы обогащения руд. Технология флотации: обогащение марганцевых руд, дообогащение железорудных концентратов, извлечение металлов из "хвостов" магнитного и гравитационного обогащений. Технологическая схема обогащения апатит-штаффелитовой руды.

    реферат [665,6 K], добавлен 14.11.2010

  • Обработка и утилизация осадков сточных вод в процессе биохимической очистки, виды, состав и способы их обезвоживания. Применение и эксплуатация установок для термической обработки осадков сточных вод. Использование иловых площадок на окраинах городов.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 14.10.2011

  • Составление материальных балансов процесса обжига. Обзор основных составляющих агломерационной шихты, особенностей её подготовки к работе. Исследование процесса спекания. Расчет оптимального состава шихты агломерирующего обжига свинцовых концентратов.

    курсовая работа [411,5 K], добавлен 06.05.2013

  • Содержание титана в земной коре. Состав титановых концентратов, полученных из титановых руд, находящихся на территории Казахстана. Современная технология получения титанового шлака и металлического титана. Особенности очистки четырёххлористого титана.

    реферат [4,8 M], добавлен 11.03.2015

  • Обоснование схемы флотации. Составление режимной карты отделения. Расчёт технологического баланса продуктов обогащения и принципиальной схемы флотации. Обоснование и выбор флотационных машин и реагентного оборудования. Создание схемы движения пульпы.

    курсовая работа [497,1 K], добавлен 15.12.2014

  • Восстановление вольфрамового ангидрида водородом. Технологические схемы переработки вольфрамовых концентратов. Метод осаждения фосфат- и арсенат ионов в виде малорастворимых аммонийно-магниевых солей. Состав аммиачных растворов вольфрамовой кислоты.

    реферат [20,3 K], добавлен 11.03.2015

  • Технологическая схема процесса и общий принцип получения полупроводникового германия из германиевых концентратов. Основные способы очистки технического тетрахлорида германия, автоматизация процесса его дистилляции. Выбор микропроцессорного контроллера.

    дипломная работа [902,3 K], добавлен 16.12.2013

  • Общая характеристика сухих экстрактов и сфера их применения. Номенклатура сухих экстрактов, зарегистрированных в Государственном реестре лекарственных средств. Описание влияния отдельных стадий технологического процесса на качество конечного продукта.

    курсовая работа [642,2 K], добавлен 17.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.