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重力沉降的过程

作者 Zyjx      浏览   发布时间 2013-10-08
      含有大小不同的矿粒的悬浮液在沉淀时,较粗的矿粒最先沉降到容器的底部,细小的则形成浑浊液,沉降速度较慢。在较浓的矿浆中,或当使用凝聚剂时,由于矿粒的凝聚,较大的矿粒带动较小的矿粒沉降,此时上层澄清的液体量逐渐增加,容器中的矿浆逐渐出现分层现象,即由上至下分成四个区,且矿粒的大小和沉淀的浓度由上往下逐渐增加,如图所示。图中A区为澄清区,其固体颗粒含量低,颗粒之间的内聚力小;B区为沉降区,其浓度与开始沉降前的悬浮液相同。此区间的固体粒子含量增多,彼此间的内聚力大于固体颗粒沉降时所受的阻力C区为过渡区,该区内的固体颗粒间的内聚力增大,固体颗粒含量相应增高;D区为压缩区,固体间的内聚力更大,浓度更高,颗粒间的粘滞性亦增大。随着沉淀过程的进行D区和A区逐渐增加,而B区则逐渐减少以至消失,这时C区也随着消失。此时矿浆处于沉降过程的临界点状态。在临界点以后就只剩下A区和D区。
      在连续作业的浓缩机中,矿浆不断的给入和排出,上述四个区总是存在的。所以矿浆的沉降速度是以沉降区的沉降速度来计算的。而浓缩产品的最终浓度,则由矿浆在压缩区停留的时间决定。压缩过程往往占用整个浓缩过程的绝大部分时间。当浓缩机的给料和排料速度一定时,浓缩机压缩区高度就决定了其底流排出的浓度大小。实践表明,压缩区的高度增加会使底流浓度提高。但由于压缩区矿浆呈变速沉降,沉降速度小,故一般不用增加压缩区的高度来提高底流浓度。因此,实际生产的浓缩机澄清区和沉降区总高度约为0.8~1.0米。压缩区的高度须经试验和计算确定。

本文标题:重力沉降的过程
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