污泥泵安装值得信赖「多图」
作者:泰安腾峰环保2020/8/9 1:03:50








腾峰环保为大家简单介绍关于膏体泵的一下相关知识,原重选和降磷尾矿在矿浆分配桶中进行混合后,30%的矿浆给入原来的6号或7号浓密机进行浓缩,只能获得30%的浓度底流矿浆,只有增加水力旋流器脱水方可达到57%的浓度。进入采场后,由于含水率较高,料浆凝固时间长,容易离析分层,强度低,脱水困难。70%的矿浆加入絮凝剂后,通过新设计的给矿泵(矿用排沙立泵高浓度、耐磨,易损件1年左右才更换一次)输送给入深锤浓密机,台时处理量为

40~65t,给矿浓度为20%~35%,浓缩得到浓度为48%的底流,达60%~63%,再经矿用排沙立泵输送到高位料浆槽(高位矿浆仓),由高浓度高扬程水隔膜膏体泵输送至尾矿库。

此套结合设备工艺可以提高浓度15~25个百分点,同时,还可以再增加25t/h的处理量,使尾矿浓缩系统处理能力比原先达到150t/h,提高25%左右。由于底流浓度的提高或经旋流器脱水达到更高的矿浆浓度,为后续的尾矿输送提供了有利的条件,大大地缩短了水隔膜膏体泵的开车时间,降低了能耗,重要是减少水资源的乱费和增加了回水回收利用以及对尾矿库安全的威胁隐患。深锤浓密机作为一种浓缩设备,适用于处理细颗粒和微细物料,具有极大的生产能力,可获得极高的底流浓度。



尾砂膏体泵送充填工艺要求尾砂浆浓度为65%~80%,而选矿厂输送出的尾砂浆浓度通常很低,一般在25%~30%之间,因此,将选矿厂输送来的尾砂浆进行浓缩脱水非常重要。

我国脱水浓缩工艺主要分为两类。一类是以过滤机、压滤机为核心的脱水工艺,制造出的滤饼浓度达到80%~85%;第二类是以新型深锥浓密机为核心的脱水工艺,底流浓度达到70%~78%。我国早期多使用过滤机压滤机作为膏体充填中的尾矿脱水设备,由于其脱水效果好,脱水工艺简单,得到了广泛的应用。但是所制备的滤饼浓度过高,无法制备流动性好的膏体,因此在混料过程中需要添加一定量的水,以保证膏体具有较好的流动性。加入粉煤灰和棒磨砂后极大地改善了物料粒级组成,平均粒径提高近10倍,极细颗粒仍占35。但是这种选脱水再加水的做法浪费了大量的电力和能源,而且过滤机能耗较大,且滤布需要经常更换,成本较高。




膏体泵开采工程实践发展现状:膏体充填初来源于金属矿山,是1979年德国在格伦德铅锌矿首先发展起来的第四代***充填技术。世界上记载有计划的矿山充填已经有近百年的发展历史,经历了废石干式充填、水砂充填、低浓度胶结充。

充填材料物理化学组成:胶结料:膏体材料采用的胶结料是以普通硅酸盐水泥为基材,与石膏、石灰和多种外加剂等科学配制的复合材料,简称??膏体胶结料,该材料具有速凝、早强和后期强度持续增长的特点。




膏体泵主要由执行部分、液压动力部分和控制部分、润滑部分、冷却部分等组成,执行部分采用双液压缸同步联动,单向阀补油形式,分配阀采用 S 管阀形式,主要磨损密封件采用耐磨新材料。S 摆阀状 呈 S 形,其壁厚是变化的,磨损大的地方壁厚也大。摇臂轴 C 与摇臂 相连,摇臂轴穿过料斗时,有一组密封件起密封作用。为一 个 Y 形密封与一个蕾形密封,内部充满润滑脂。大部分 S 管在切割环 内有弹性(橡胶)垫层,可对切割环与眼睛板之间的密封起一定的补 偿作用。S 管阀设有磨损补偿机构,能够自动补偿磨损量。膏体泵的工作原理: 左、右输送缸在两个液压缸驱动下交替吸入和泵出物料,即当 S 摆阀在摆动油缸推动下其输入端与左输送缸相对, 右输送缸与料斗连 通时,主油泵的压力油进入左液压缸无杆腔,左液压缸活塞推出,并带动左输送缸活塞伸出产生泵送动作, 左输送缸中的物料通过 S 摆阀 被泵入输送管道。 与此同时,左液压缸有杆腔中的液压油通过左、右液压缸相连的 管路进入右液压缸有杆腔推动其活塞回缩, 从而带动右输送缸活塞后 移产生吸料,将料斗内的物料吸入右输送缸中。当右输送缸的活塞运 动即将到达输送缸端点时, 安装在主液压缸和输送缸之间的感应套到 达洗涤室中接近开关的下方, 其连杆上感应套的感应信息被接近开关 接收, PLC 即发出电信号,使电液比例阀控制其液动换向阀换向, 而让摆动油泵输出的压力油换向进入另一侧的摆动液压缸, 使S摆阀 转动,使其入料口与另一物料缸连通。当砂浆的体积浓度大于50%时,料浆呈稳定的粥状膏体,并像塑性结构体一样在管道中作整体运动,膏体中的固体颗粒一般不发生沉淀,层间也不出现交流,而呈现“柱塞状”的运动状态。 与此同时 PLC 也向电液比例阀发出换向信号, 使补油泵输出的压 力油经主油泵电液换向阀而进入控制主泵斜盘的油路, 改变主泵斜盘 的方向及角度, 使油泵出液反向, 压力油进入到右主液压缸的无杆腔, 完成与上一次主油缸相反的动作。 这时左侧输送缸中的浓料已通过S 摆阀被完全压入输送管道, 右侧输送缸已吸满物料而完成了一个工作 循环。如此往复循环,实现了自动泵送目的。 由于左、右主油缸是不断交替完成各自的吸送行程,使料斗里的 物料源源不断地通过S摆阀被输送到输送管道中, 并通过泵外铺设的 管道输送到达锅炉给料点,完成泵送作业。


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