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物理分选实验报告模板详解
西南科技大学
《矿物物理分选》
实验报告
学 院:环境与资源学院
专业班级: 矿物1401
姓 名: 丁威
学 号: 5120142360
西南科技大学环境与资源学院
实 验 报 告
实验名称 摇床分选实验 成绩
试验温度 9℃ 大气压 日期 12月12号
姓名 丁威 班级 矿物1401 学号 5120142360
摇床分选试验
实验目的
1.熟悉实验摇床的构造和操作;
2.考察不同比重和粒度的矿粒在摇床上的分布规律。
1. 物料在床面上的松散分层
在摇床分选过程中,水流沿床面横向流动,不断跨越床面隔条,流动变化的大小是交替的。每经过一个隔条即发生一次水跃。水跃产生的涡流在靠近下游隔条的边沿形成上升流,而在沟槽中间形成下降流。水流的上升和下降是矿力松散、悬浮的动力,而松散悬浮又是发生颗粒分层使得重颗粒转入底层的前提。由于底层颗粒密集且相对密度较大,水跃对底层的影响很小,因此在底层形成稳定的重产物层。而较轻的颗粒由于局部静压强较小,不能再进入底层,于是在横向水流的推动下越过隔条向下运动。沉降速度很小的颗粒始终保持悬浮,随横向水流排出。
2. 物料在床面上的分带
1) 横向水流包括入料悬浮液中的水和冲洗水两部分。由于横向水流的作用,位于同一高度层的颗粒,粒度大的要比粒度小的运动快,密度小的又比密度大的运动快。这种运动差异又由于分层后不同密度和颗粒占据了不同的床层高度而愈加明显:水流对于那些接近隔条高度的颗粒冲洗力最强,因而粗粒的低密度首先被冲下,即横向运动速度最大;沿着床层的纵向运动方向,隔条的高度逐渐降低,原来占据中间层的颗粒不断地暴露到上层,于是细粒轻产物和粗粒重产物相继被冲洗下来,沿床面的纵向产生分布梯度。
2) 由于床面前冲及回撤的加速度及作用时间不同导致的床面差动运动,引起颗粒沿床面纵向的运动速度不同。特别是颗粒群分层以后更加剧了不同密度和粒度的颗粒沿床面的纵向运动差异。既底层的密度较高的颗粒由于与床面间的摩擦系数较大,因而具有随床面一起运动的倾向。而位于上层的颗粒由于水的润滑及所具有的相对松散的状态摩擦力较小,,因而随床面一起运动的趋势较弱。所以低密度颗粒尽管与床面间具有较大横向运动速度,但综合的结果是低密度颗粒沿床面的纵向距离较短;而高密度不但沿床面的横向运动速度较小,且由于每次负加速度的作用,可以获得一段有效的前进距离。进一步导致了轻重颗粒的运动差距离差异。
颗粒在床面上的实际运动是横向运动与纵向运动的合成。运动方向是横向与纵向运动方向的向量和。定义颗粒的实际方向和床面纵轴的夹角称为偏离角(,则有:
由此可见,横向速度越大,(越大。
不同颗粒每一瞬时沿横向和纵向的运动速度并不一样。受隔条的阻挡,颗粒的实际诡计轨迹是阶梯状的,颗粒的最终运动方向只能由两个方向的平均速度决定。根据前面分析,低密度、粗颗粒具有最大偏离角,高密度细颗粒具有最小偏离角。其它颗粒界于两者之间。最终导致轻重产物的扇形分布。扇形分带愈宽,分离精度越高。而分带的宽窄由颗粒间的运动速度差异决定。
摇床分选技术已广泛用于钨、锡、钽、铌及其它稀有金属和贵金属矿石的分选,也可以用于选别铁、锰、铬、钛、铅等矿石及煤等非金属矿,可用于粗选、精选、扫选等作业。
实验用具、设备
1.试样:磁铁矿和石英混合物料,粒度均为1~0毫米,其中磁铁矿占25%,石英占75%。
2.用具:秒表、量筒、水桶、分样铲、毛刷等。
3.设备:实验型1100(500毫米摇床,结构如图所示。
实验步骤
1.称取矿样两份,每份公斤,分别用水润湿调匀;
2.开动摇床,并在面上调好调浆水和冲洗水,取一份试样在4分钟 内均匀给入,同时调好床面坡度,以矿粒在床面呈扇形分带为宜,然后清洗干净床面及接矿槽的试料;
3.固定以上条件,将另一份试样按以上步骤进行正式选别试验;
4.将选出的精中尾三个产品分别烘干称重,然后每个产品分别缩分出100克样品作计算品位用;
5.。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
按附表要求顶目进行计算,并将结果填入表。
表 选矿综合技术指标表
产品名称
重量(克)
产率(%)
铁品位*
(%)
回收率(%)
精矿
中矿
尾矿
原矿
六、思考题
1.
2. 影响摇床分选的主要因素有哪些?如何影响?
3. 什么叫水跃现象?
螺旋溜槽分选试验
一、实验目的
了解螺旋分选机的结构和工作原理,观察物料在螺旋分选机中的运动状
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