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表仅是举例说明,任何灰分时的可浮性都可以从图

1 或图 2 的曲线上查出,也可用插值法

根据表

2 数据计算。

  式中:
  为浮选精煤可燃体回收率,

%;为浮选精煤产率,%;为浮选精煤干基灰分,%;为浮

选入料干基灰分,

%。

  

4 浮选工艺设计

  

4.1 工艺流程的选取

  从表

4 看出,可浮性较好,选取的精煤灰分符合用户要求。各种精煤灰分指标时分别评

定为易浮和中等可浮,所以设计中选取了一次选浮选工艺流程,简化了工艺系统,减少了
投资。
  

4.2 浮选机的选择

  采用的实验室浮选机是机械搅拌式,其叶轮结构和转数、槽体结构等参数与我国

XJM

型浮选机相近,因此,设计中选用了该型号浮选机。早在

2008 年就有文献报道,“成功应用

于选煤厂浮选生产的

XJM-S 系列已经有 4、6、8、12、14、16/28m3 八种规格近千台,占我国选

煤厂浮选设备总量的

70%。以上”(4)。

  

5 结语

  (

1)可比性试验结果(表 1)是工业上容易实现的指标,“精煤产率 64.51%,精煤灰

6.31%”可以作为选煤厂设计的依据。(2)根据顺序评价试验结果,绘制的可浮性曲线,

可以按照任何要求预测浮选工艺的主要技术指标,既可作为设计依据,又可用于指导生产。

3)我们根据实验室可浮性试验资料,设计选煤厂时选择了一次浮选工艺流程和 MJX 型

机械搅拌式浮选机。从试验结果和表

4 可以看出,本煤样的可浮性较好,有条件达到很好的

浮选指标。
  参考文献
  

[1] ISO 8858-1 煤粉(泥)浮选试验,第 1 部分:可比性评价方法.

  

[2] ISO 8858-2 煤粉(泥)浮选试验第 2 部分:顺序评价方法.

  (注:上述两项

ISO 标准的采标工作已进入《送审稿》阶段)。