Классификация способов механического обезвоживания

Задачи процессов обезвоживания. Физические принципы процесса механического обезвоживания. Разновидности влаги в зависимости от ее связи с поверхностью твердой фазы. Влажность продуктов обогащения углей. Подбор оборудования по способам обезвоживания.

Рубрика Производство и технологии
Вид доклад
Язык русский
Дата добавления 28.08.2013
Размер файла 101,1 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/

КЛАССИФИКАЦИЯ СПОСОБОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ

При обогащении в основном используются мокрые процессы. Расход воды при обогащении составляет 3~5 м3/т обогащаемого сырья.

Задачами процессов обезвоживания являются: 1) доведение товарных продуктов до кондиционной влажности (6-9 %) в соответствии с требованиями потребителей и из условий транспортирования; 2) осветление оборотной воды, т.е. снижение содержания в ней твердой фазы до необходимого уровня, что позволит использовать воду в технологическом процессе многократно.

В горном деле применяются в основном механические и термические методы обезвоживания.

Процессы механического обезвоживания т.е. отделения твердой и жидкой фаз основаны на двух физических принципах (рис. 1.1):

1) фильтрование - выделение жидкости из массы твердого материала; при этом жидкость движется относительно твердой фазы.

2) осаждение - выделение твердого материала из массы жидкости; при осаждении твердые частицы движутся относительно жидкости.

Показателем, по которому оценивается качество обезвоживания, является влажность. Влажность - отношение массы воды в продукте к массе сырого продукта. Рабочая влажность определяется по формуле:

Wr = [qH2O / (qH2O + G)]·100, %

Здесь G - масса сухого материала.

Влажность подразделяют на рабочую, лабораторную и внешнюю, между которыми соблюдается следующее соотношение:

Wвн = Wr - Wл.

В зависимости от содержания воды продукты обогащения делятся на:

обводненные (жидкие) - содержат ~40 % воды, обладают подвижностью жидкости, представляют собой механическую смесь твердого и воды. Это слив мельниц, отсадочных машин.

Рис. 1.1 Классификация способов механического обезвоживания

Мокрые - 15-40 % влаги, не обладают подвижностью жидкости. Содержат все виды влаги. Получаются после обезвоживания жидких.

Мокрые - 15-40 % влаги, не обладают подвижностью жидкости. Содержат все виды влаги. Получаются после обезвоживания жидких.

Влажные - 5-15 % влаги. В них нет гравитационной влаги. Получаются после обезвоживания мокрых.

Воздушно-сухие - сыпучие продукты. Влага, конденсированная на поверхности частиц, не превышает 5 %.

Сухие - не содержат влаги.

Чем больше энергия связи жидкости с поверхностью твердого, тем труднее эту жидкость отделить. На энергетическом принципе основана классификация форм связи влаги с материалом по Ребиндеру: 1) химическая связь (адгезионная влага); 2) физико-химическая связь (адсорбционная или гигроскопическая влага); 3) физико-механическая (капиллярная, гравитационная влага). В соответствии с этой классификацией влага разделяется на следующие виды (рис. 1.2):

Рис. 1.2 Разновидности влаги в зависимости от ее связи с поверхностью твердой фазы

Адгезиoнная (внутренняя) влага - удерживается на поверхности частиц молекулярными силами, химически связана с твердой фазой, не удаляется даже при термической сушке. Это гидратная или кристаллизационная влага.

Адсорбционная (гигроскопическая) влага - поглощается (адсорбируется) гидрофильными материалами из воздуха. Удерживается на поверхности в виде пленок силами адсорбции, прочно связана с поверхностью. Ее поглощают материалы капиллярно-пористой структуры и хорошо растворимые в воде вещества. Количество поглощенной влаги увеличивается с увеличением влагосодержания воздуха. Удаляется при сушке.

Капиллярная влага - заполняет капиллярные промежутки, образующиеся между частицами, или поры внутри самих частиц твердого и удерживается в них силами капиллярного давления. Количество влаги зависит от пористости материала и смачиваемости поверхности.

Капиллярное давление определяется по формуле Лапласа:

?P = 2?Cos?/r,

где r - радиус капилляра или кривизна поверхности.

Свободная (гравитационная влага) - заполняет все промежутки между частицами и перемещается под действием силы тяжести.

Капиллярная и свободная влага удаляются механическими и термическими методами обезвоживания. Оказывают максимальное отрицательное влияние на такие показатели как грохотимость, смерзаемость и транспортабельность продуктов.

Влажные материалы в зависимости от форм связи и содержания влаги делятся на: 1) коллоидные, 2) капиллярно-пористые, 3) капиллярно-пористые коллоидные. В коллоидных влага осмотически связана и поглощена. При удалении влаги они значительно сжимаются в объеме (например, желатин). В капиллярно-пористых влага связана капиллярными силами (например, рудные концентраты, кварцевый песок, каменные угли, старые бурые). Капиллярно-пористые коллоидные - содержат влагу всех форм связи (торф).

Влагоудерживающая способность материалов зависит от удельной поверхности частиц и от энергии, расходуемой на взаимодействие с водой. Удельная поверхность бывает двух видов: 1) массовая удельная поверхность - поверхность, приходящаяся на единицу массы; 2) объемная удельная поверхность - поверхность, приходящаяся на единицу объема. Различают также внешнюю и внутреннюю поверхности, которые в сумме дают полную поверхность. Внешняя - геометрическая поверхность частиц; внутренняя - суммарная поверхность микропор и микротрещин. Чем больше поверхность материала и степень смачивания, тем больше влаги может удерживать этот материал и тем труднее ее отделить.

Энергия, расходуемая на взаимодействие с водой, определяет степень смачивания твердой поверхности. Мерой смачивания служит краевой угол ? между смачиваемой поверхностью и поверхностью жидкости на периметре (рис. 1.3). механическое обезвоживание влага обогащение

Рис. 1.3 Силы, действующие на периметре смачивания трех фаз смачивания

При равновесном смачивании краевой угол ? определяется уравнением Юнга:

Сos ? = (?т-г - ?т-ж) / ?ж-г.

Здесь ? - поверхностное натяжение на границе раздела фаз.

Смачивание на границе раздела фаз является результатом межмолекулярного взаимодействия в зоне контакта этих фаз.

Поверхностное натяжение является термодинамической характеристикой поверхности раздела фаз. Для жидкости ? равна свободной энергии в поверхностном слое по сравнению со свободной энергией в объеме (энергии нескомпенсированных межмолекулярных сил). Это работа образования новой поверхности, затрачиваемая на преодоление сил межмолекулярного взаимодействия (когезии) при переходе молекул вещества из объема в поверхностный слой.

Показателем влагоудерживающей способности является максимальная молекулярная влагоемкость ММВ, которая зависит от сил взаимодействия поверхности частиц с водой. Чем больше эти силы, тем больше толщина водных пленок, удерживаемых на поверхности частиц при механическом обезвоживании. ММВ - это максимальное количество влаги, которая не удаляется при механическом обезвоживании.

В табл. 1 приведена влажность продуктов обогащения углей, которая принимается в расчетах по данным практики углеобогащения.

Таблица 1. Влажность продуктов обогащения углей, принимаемая по результатам практики

Наименование продукта

Крупность, мм

Влажность продуктов, %, после обезвоживания в:

элеваторы

грохоты

центрифуги

вакуум-фильтры

фильтр-прессы

Продукты отсадки:

Концентрат

13-150

6-12

Концентрат (марка А)

6-13

7-9

Концентрат

0.5-13

18-22

14-16

8-10

Промпродукт

13-150

9-14

7-13

Промпродукт

0.5-13

19-23

15-17

8-12

Отходы

13-150

10-15

8-14

Отходы

0.5-13

20-24

16-20

Продукты тяжелых сред

Концентрат

13-200,300

6-12

Концентрат (марка А)

6-13

7-9

Концентрат

0.5-13

14-16

8-10

Концентрат

0.5-6

16-18

9-10

Промпродукт

13-200,300

7-13

Промпродукт

0.5-13

15-17

7-12

Отходы

13-200,300

8-14

Отходы

0.5-13

20-24

Продукты флотации:

Концентрат

0-0.5

23-26

Концентрат (марка А)

0-0.5

21-23

Отходы

0-0.5

22-30

Большие значения влажности принимаются для углей меньшей степени метаморфизма. При размокаемых породах (содержание глинистых частиц больше 50 %) влажность породы увеличивают на 20 %.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • 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

  • Понятие процесса обезвоживания, определяемого количеством воды, удаляемой на сеточном столе. Механическоe удержание, основанное на фильтрации волокна, проклеивающих химикатов и наполнителя в полотне бумаги. Сравнение мозаичной флокуляции и мостиковой.

    презентация [3,0 M], добавлен 23.10.2013

  • 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

  • Определение материального баланса термоаэроклассификатора. Выбор и расчет оборудования системы пылеулавливания. Основные правила технической эксплуатации сушилок кипящего слоя. Запыленность воздуха перед гидроциклонами и перед мокрыми пылеуловителями.

    курсовая работа [167,5 K], добавлен 17.05.2019

  • Проектирования сушилки для сушки молока производительностью 800 кг/ч. Расчет теплопотерь при сушке на 1 кг испаренной влаги. Расчет сушильного процесса в распылительной башне. Экономия расходов по сравнению с сушкой без предварительного обезвоживания.

    курсовая работа [730,0 K], добавлен 19.11.2014

  • Характеристика технологических процессов пищевой промышленности: ферментации, тепловой обработки, обезвоживания и дистилляции. Исследование специфики подбора оборудования. Изучение структуры пищевого предприятия и задач управления данным предприятием.

    контрольная работа [24,0 K], добавлен 02.10.2013

  • Моделирование процесса хлорирования. Описание основных аппаратов производства. Обоснование точек контроля, регистрации и регулирования. Выбор системы автоматического регулирования расхода природного газа на реактор в зависимости от расхода карналлита.

    курсовая работа [1002,0 K], добавлен 14.01.2014

  • Теоретические основы механической съемки шкур. Сушка крови в распылительных сушилках, устройство и работа сушилки. Способы выплавки и очистки костных жиров в зависимости от особенностей сырья. Факторы, влияющие на скорость обезвоживания мясопродуктов.

    контрольная работа [8,9 M], добавлен 27.01.2014

  • Монтаж сеточной части буммашины с формующими и обезвоживающими элементами. Обоснование установки ящиков с гидропланками, мокрых отсасывающих ящиков и синтетической сетки, принцип их работы. Расчет процесса формования и обезвоживания бумажной массы на ЭВМ.

    курсовая работа [4,3 M], добавлен 27.11.2013

  • Физико-химические свойства нефтяных эмульсий и их классификация. Теоретические основы обезвоживания нефти. Характеристика сырья, готовой продукции и применяемых реагентов. Описание технологической схемы с автоматизацией и материальный баланс установки.

    дипломная работа [150,0 K], добавлен 21.05.2009

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.