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豫润海源,专注滤料水处理填料20余年。针对六角蜂窝斜管在尾矿浓缩处理中----斜板、斜管浓缩池有效面积的确定,给出以下建议。
斜管应用首先要确定斜管在浓缩池里的有效面积,根据计算出的有效面积,确定适用材质和用量,希望以下数据能够帮助用户解决实际问题。
一、按生产性试验或模型试验
A=KaW (1)
式中 A-斜板、斜管浓缩池的有效面积,m2;
K-校正系数,对于生产性试验,可取为1;对于模型试验,可取为1.05~1.20,当试验值的代表性较好且准确性较高,处理矿浆的量与性质稳定以及选择浓缩池的直径较大时取小值,反之取大值;
a-在满足溢流水水质要求的条件下,处理每吨固体所需斜板、斜管浓缩池的面积,由生产性试验或模型试验资料确定,m2/t/h;
W-尾矿总固体量,t/h。
二、经验计算法
当缺乏生产性试验或模型试验资料时,可按下列经验公式进行估算:
(2)
式中 A-斜板、斜管浓缩池的有效面积,m2;
K1-校正系数,可采用1.05~1.20;浓缩池直径大取小值,反之取大值;
Q-浓缩池的溢流水量,m3/s;
u-尾矿的集合沉降速度或固体颗粒的沉降速度,m/s;
K2-斜板、斜管浓缩池上升水流速度系数,即加斜板、斜管后比不加时处理能力提高的倍数。
对于斜板浓缩池,K2可按公式(3)计算:
(3)
式中 b-两板间垂直净距,m;
L-斜板的计算长度,m,当斜板的实长 时,取
;当
时,取L=l;
n-板面粗糙系数,一般为0.012~0.02,当板面有沉积物时,可取n=0.016;
m-每平方米面积内斜板的快数,m= ;
δ-斜板厚度,m;
|
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.09 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.13 |
0.14 |
0.15 |
21 |
17 |
14.2 |
12.2 |
10.7 |
9.5 |
8.6 |
7.8 |
7.2 |
6.6 |
6.2 |
5.7 |
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0.5 |
2.39 |
2.14 |
1.96 |
1.82 |
1.72 |
1.64 |
1.57 |
1.51 |
1.47 |
1.42 |
1.40 |
1.36 |
0.6 |
2.61 |
2.32 |
2.11 |
1.96 |
1.84 |
1.74 |
1.67 |
1.59 |
1.55 |
1.50 |
1.46 |
1.42 |
0.7 |
2.81 |
2.49 |
2.26 |
2.09 |
1.95 |
1.84 |
1.76 |
1.69 |
1.63 |
1.57 |
1.53 |
1.48 |
0.8 |
3.01 |
2.67 |
2.41 |
2.22 |
2.07 |
1.94 |
1.85 |
1.77 |
1.71 |
1.64 |
1.60 |
1.54 |
0.9 |
3.19 |
2.82 |
2.54 |
2.34 |
2.17 |
2.04 |
1.94 |
1.85 |
1.78 |
1.71 |
1.66 |
1.60 |
1.0 |
3.38 |
2.98 |
2.68 |
2.46 |
2.28 |
2.14 |
2.03 |
1.93 |
1.86 |
1.78 |
1.73 |
1.66 |
1.1 |
3.55 |
3.12 |
2.81 |
2.57 |
2.38 |
2.24 |
2.11 |
2.01 |
1.93 |
1.85 |
1.79 |
1.72 |
1.2 |
3.72 |
3.28 |
2.94 |
2.69 |
2.49 |
2.32 |
2.20 |
2.08 |
2.01 |
1.92 |
1.86 |
1.78 |
1.3 |
3.90 |
3.42 |
3.07 |
2.80 |
2.59 |
2.42 |
2.29 |
2.17 |
2.08 |
1.98 |
1.93 |
1.84 |
1.4 |
4.05 |
3.56 |
3.18 |
2.90 |
2.68 |
2.50 |
2.37 |
2.24 |
2.14 |
2.04 |
1.98 |
1.88 |
1.5 |
4.22 |
3.70 |
3.30 |
3.01 |
2.79 |
2.59 |
2.45 |
2.32 |
2.22 |
2.11 |
2.05 |
1.95 |
1.6 |
4.36 |
3.82 |
3.42 |
3.11 |
2.88 |
2.67 |
2.52 |
2.38 |
2.28 |
2.17 |
2.10 |
2.00 |
1.7 |
4.52 |
3.97 |
3.54 |
3.22 |
2.97 |
2.77 |
2.61 |
2.47 |
2.35 |
2.23 |
2.16 |
2.07 |
1.8 |
4.68 |
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3.32 |
3.05 |
2.85 |
2.68 |
2.53 |
2.42 |
2.30 |
2.22 |
2.12 |
1.9 |
4.82 |
4.22 |
3.76 |
3.42 |
3.15 |
2.92 |
2.75 |
2.60 |
2.49 |
2.36 |
2.28 |
2.17 |
2.0 |
4.97 |
4.34 |
3.88 |
3.51 |
3.24 |
3.00 |
2.83 |
2.67 |
2.55 |
2.42 |
2.34 |
2.22 |
a-斜板的倾角,°。
为了便于计算,将公式(3)以α=60°,δ=1mm,n=0.016制成下表,可从表中直接查得经济合理的板长及板距。
表 K2值表
注:本表以α=60°,δ=1mm,n=0.016制成。
三、理论计算法
(一)所需浓缩池的有效沉降面积
(4)
式中 Az-所需斜板、斜管浓缩池的有效沉降面积,m2;
Qy-浓缩池的溢流水量,m3/h;
u-尾矿集合沉降速度过固体颗粒的沉降速度,m/s,前者可根据矿浆静止沉降试验确定;后者参见中国选矿技术网中尾矿专栏-尾矿浓缩栏目中浓缩池有效面积的确定一文中公式9。
K-见前。
(二)浓缩池的直径和有效沉降面积
1、当斜板布置成圆形时
(5)
(6)
式中 D-斜板浓缩成的直径,m;
D1-斜板浓缩池中心给矿筒直径,m;
L-斜板实长,m
α-斜板的倾角,°;
m-斜板层数(不计最里边的一层);
b-两板间的垂直净距,m;
δ-斜板的厚度,m;
A0-浓缩池的有效沉降面积,m2;
L0- ;
Δ-斜板异重流厚度,m,可通过试验确定;
n-板面的粗糙系数,当板上有沉积物时,n值可取0.012~0.020。
2、当斜板布置成正多边形时
(7)
(8)
式中 R-斜板浓缩池的外切圆半径,m;
R1-中心给矿筒的外切圆半径,m;
ф-
m1-正多边形斜板浓缩池的边数;
A0-浓缩池的有效沉降面积,m2;
其它符号同前。
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