Teknologi pengapungan adalah salah satu kaedah yang paling banyak digunakan dalam industri pemprosesan mineral. Prestasi peralatan terasnya, sel pengapungan, bergantung pada komponen struktur utamanya, sel. The sel pengapungan lebih daripada bekas yang mudah; Ia adalah reaktor kompleks yang mengintegrasikan fizik, kimia, dan dinamik cecair. Reka bentuk dan fungsinya secara langsung menentukan kecekapan proses pengapungan, gred pekat, dan kadar pemulihan.
Pembendungan dan pencampuran: Ruang tindak balas dinamik buburan
Fungsi yang paling asas dari sel pengapungan adalah untuk mengandungi buburan. Bubur adalah campuran zarah, air, dan reagen pengapungan tanah. Sel menyediakan persekitaran tindak balas yang stabil untuk sistem tiga fasa pepejal-cecair yang kompleks. Di dalam sel, buburan itu terus gelisah untuk memastikan hubungan yang mencukupi antara zarah mineral, reagen, dan gelembung udara, menghalang pemendapan mineral dan stratifikasi. Pencampuran dinamik ini adalah prasyarat untuk kemajuan lancar tindak balas kimia pengapungan.
Agitasi dan Pengudaraan: Mencapai Penyebaran Seragam Sistem Tiga Fasa
Kunci proses pengapungan yang berjaya terletak pada lampiran gelembung udara yang berkesan untuk zarah mineral hidrofobik. Palung, bersempena dengan pendesak dan pemegun, melengkapkan langkah penting ini dengan mengintegrasikan sistem pencampuran dan pengudaraan. Pusingan kelajuan tinggi pendesak mencipta tekanan negatif di bahagian bawah palung, menarik udara dan menyebarkannya ke dalam beberapa gelembung kecil. Pada masa yang sama, pergolakan yang kuat dari pendesak mencipta aliran beredar dalam buburan, memastikan bahawa gelembung diedarkan secara merata di seluruh palung dan bertembung dengan setiap zarah mineral. Fungsi pencampuran dan pengudaraan ini adalah asas fizikal untuk pembentukan gelembung mineral.
Mineralisasi dan Pengapungan: Membuat Persekitaran Pemisahan Teratur
Apabila gelembung melekat pada zarah mineral sasaran hidrofobik, gelembung "gelembung mineral" yang terhasil ke atas disebabkan oleh keapungan. Palung menyediakan ruang dan laluan yang diperlukan untuk keapungan ini. Dimensi kedalaman dan keratan rentas secara langsung mempengaruhi tempoh dan kestabilan gelembung. Di dalam palung, gelembung mineral mengatasi rintangan buburan dan secara beransur -ansur naik ke permukaan, membentuk lapisan buih mineral yang stabil. Mineral hidrofilik (gangue) yang kekal tidak terikat kekal dalam buburan dan akhirnya dilepaskan sebagai tailing.
Memisahkan Foam Dari Buburan: Membolehkan Koleksi Berkonsentrasi Cekap
Di bahagian atas sel pengapungan, kepekatan pengapungan berkumpul sebagai buah mineral. Sel selektif melepaskan bau ini, kaya dengan mineral sasaran, melalui limpahan limpahan atau sistem pengikis buah. Reka bentuk sel (seperti ketinggian dan bentuk bulu buah) adalah penting untuk kestabilan dan ketidakstabilan lapisan bau. Kelajuan dan arah putaran pengikis juga mesti bersesuaian dengan struktur sel untuk memastikan bahawa lapisan beku lancar ditolak ke dalam tangki pekat tanpa mengganggu strukturnya, memaksimumkan pemulihan mineral yang berguna. Proses pemisahan ini adalah penting untuk pengapungan akhirnya menghasilkan tumpuan.
Tailing dan peredaran buburan: Memastikan kesinambungan proses
Di dalam sel pengapungan, zarah -zarah tailing yang tidak terkumpul berkumpul di bahagian bawah sel. Reka bentuk struktur bawah sel, seperti sudut kecenderungan dan pelabuhan pelepasan, memastikan pelepasan tailing yang berterusan dan stabil untuk rawatan pemotongan atau tailing seterusnya. Beberapa reka bentuk sel pengapungan yang besar juga mempunyai saluran peredaran dalaman untuk mengoptimumkan medan aliran buburan, mengurangkan litar pintas, dan meningkatkan kecekapan pengapungan. Fungsi sel ini memastikan kesinambungan dan kecekapan yang tinggi sepanjang proses pengapungan.
Kesesuaian dan modulariti: memenuhi keperluan proses yang pelbagai
Reka bentuk sel pengapungan moden cenderung menjadi modular dan berskala besar. Mesin pengapungan berskala besar menggunakan sel tunggal, besar, membolehkan pengeluaran besar-besaran dan mengurangkan ruang lantai dan keperluan peralatan. Selain itu, dengan menyesuaikan struktur dalaman sel, jenis pendesak, dan kaedah pengudaraan, sel yang sama dapat disesuaikan dengan proses pengapungan dengan pelbagai jenis bijih, saiz zarah, dan throughputs. Fleksibiliti dan kesesuaian sel membolehkannya memenuhi keperluan proses pelbagai peringkat pengapungan, dari kasar untuk menumpukan perhatian.