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SID/FGX型干选成套设备
工作原理
风力分选是一种以风为分选介质的重力分选方法,颗粒在自身重力、风力和机械力的作用下按密度分层并分选。可通过调节风力和机械力大小实现不同密度的分选,分选过程没有水和其他介质的参与,无需脱水和脱介设备,具有工艺简单,投资省见效快的特点。
(1)离析作用及风力作用
分选机床面上物料的松散与分层是由机械振动和上升气流的悬浮作用而实现的。根据热力学第二定律,任何体系都倾向于自由能降低。分层前床层的位能高于分层后的位能,只要给以适当的松散条件,重矿物就要进入下层。分层即是通过矿粒的再分布达到位能降低的过程。在无风的情况下,不同密度矿粒按位能降低的原理而分层,不可避免的使矿粒形成一种类似筛孔可变的筛子一样,造成离析分层。密度大的矿粒向下运动,密度小的矿粒则被挤入上层,但密度小,粒度也小的矿粒也会漏到底层。在有风的情况下,一方面强化矿粒的松散,另一方面将粒度小的矿粒推向表层。在风力和离析的共同作用下,使分选过程趋于完善,实现矿粒按密度分层。
(2)自生介质的分选作用
在干选机内,细颗粒矿粒与空气组成气—固两相混合介质,在分选床层中形成一种具有一定密度、相对稳定的气—固悬浮体。按照阿基米德原理,小于悬浮体密度的矿粒上浮,大于悬浮体密度的矿粒下沉。
(3)颗粒相互租用的浮力效应
干选机内随着分选过程的进行,0~6mm粒级颗粒随大粒度精煤排出,剩余颗粒的主要分选作用已不是自生介质分选,而是颗粒相互作用的浮力效应。密度大的矿粒能沉到床面,密度小的矿粒则浮于床层表面。
综上所述,干选机的分选原理就是振动力和风力的综合作用造成床层松散和矿粒按密度分层。在不同的区段既有自生介质(粉料)与空气形成的混合介质分选,又有颗粒相互作用的浮力效应,使离析作用和风力作用有效配合达到综合分选的目的。
SID干选机分选原理图
GFX型风力干选系统设备联系图
应用范围
干选机主要适用于动力煤排矸提质、炼焦煤预排矸、剥离煤和掘进煤等脏杂煤的可燃体回收、高硫煤脱硫以及煤基固体废弃物分类回收等领域。
产品特点
风力选煤是以空气作为分选介质,在上升气流和振动力的共同作用下对煤炭按密度进行分选。具有分选过程不用水、无煤泥水处理系统、工艺简单,投资省、运行费用低等优点。
技术参数
FGX型干选机技术参数表
项目 |
单位 |
FGX-9 |
FGX-12 |
FGX-16 |
入料粒度 |
mm |
≤75 |
≤75 |
≤80 |
入料水分要求 |
% |
≤9 |
≤9 |
≤9 |
处理能力 |
t/h |
60~90 |
90~120 |
120~160 |
装机功率 |
kW |
240 |
350 |
420 |
可能偏差Ep值 |
g/cm³ |
0.15~0.22 |
0.15~0.22 |
0.15~0.22 |
分选效率 |
% |
>90 |
>90 |
>90 |
SID型干选机技术参数表
项目 |
单位 |
SID-150 |
SID-300 |
SID-500 |
入料粒度 |
mm |
≤100 |
≤120 |
≤120 |
入料水分要求 |
% |
≤11 |
≤12 |
≤12 |
处理能力 |
t/h |
100~150 |
240~350 |
450~550 |
装机功率 |
kW |
370 |
620 |
760 |
可能偏差Ep值 |
g/cm³ |
0.15~0.22 |
0.15~0.22 |
0.15~0.22 |
分选效率 |
% |
>90 |
>90 |
>90 |
注:多台干选机组合使用时,在型号末位加A表示。
典型应用
唐山院自1989年开发出国内首台FGX型复合式干选机至今,一直从事干法选煤工艺及装备的研究,先后完成多项国家、省部级课题,拥有专利20余项。产品已应用到新疆、内蒙古、陕西、山西等国内主要产煤大省和巴西、南非、哈萨克斯坦等国家,并以良好的分选效果得到用户的广泛好评。
SID-500型干选机在巴西坎迪奥塔电厂分选25~0mm原煤,是南美洲最大的干法选煤项目,解决了原煤矸石含量大、含硫高以及热值低等燃煤品质远低于设计煤质,导致发电机组磨损严重,严重影响发电机组的安全稳定运行的问题。得到了巴西CGTEE电厂业主、巴西CRM煤矿业主、中信建设以及山东电建一公司的高度认可。
FX-50型干选机在色连一号煤矿分选25~0mm原煤,处理能力达350t/h,精煤发热量较原煤提高400大卡以上。
SID-600A超级风力干选机在内蒙古五九煤炭集团的应用
FGX-24风力干选机在美国的应用
SID-900风力干选机在将军戈壁二号露天矿的应用
SID-300超级风力干选机在新疆丛龙煤矿的应用
SID-300超级风力干选机在山西庄底煤矿的应用
SID-600超级风力干选机在内蒙古晋能控股色连一矿的应用
SID-600超级风力干选机在非洲的应用
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