跳汰频率和跳汰振幅是跳汰过程的重要参数。跳汰脉动水流的振幅决定了床层在上冲期间扬起的高度和跳汰床层的松散条件。床层必须扬起的高度主要与给料的粒度及床层的厚度有关。粒度大、床层厚,就要求床层扬起的高度大,所以要求有较大的水流振幅。频率只能通过改变风阀的转速来调整。振幅主要通过改变风压、风量(调节风门)、风阀的进、排气孔面积及频率等加以控制。其中风阀的进、排气孔面积视风阀结构的不同,有的可以调整,有的则不能调整。一般滑动风阀跳汰机的频率为50~70次/min。旋转风阀跳汰机的频率为40~90次/min。用旋转风阀跳汰机分选小于50mm的不分级煤时,所用频率为30~60次/min,振幅约为80~120mm,但中煤段的振幅可适当增大一些。跳汰机的操作人员需要具备一定的专业知识和技能,以确保设备的正常运行和高效分选。跳汰机
床层的运动状态决定着矿粒按密度分层的效果,所以操作的主要目的,是为了使床层处于有利于分选的工作状态,并使之保持稳定。床层愈厚,床层松散所需的时间愈长,分层的时间也愈长。若床层太厚,在风压或风量不足的情况下,不容易达到要求的松散度。床层减薄能增强吸啜作用,有利于细粒级的分选并能得到比较纯净的精煤,但如果床层太薄,吸啜作用过强,精煤透筛损失将增加,床层不稳定,操作困难。床层不稳定,操作困难.床层不稳定,操作困难山西跳汰机选矿设备跳汰机的维护保养对于延长其使用寿命和提高工作效率至关重要。
一开始的空气脉动跳汰机与现代跳汰机相比,区别较大的地方是煤流方向为横向。1901年出现了分选不分级煤的跳汰机,这种结构形式已具备现代化跳汰机的基本特点。洗选<80mm物料时,洗选下限可达到30mm,有时可降到1~。随着选煤厂厂型日益扩大,出现了双筛侧空气室跳汰机。多数是将两个单体跳汰机的风阀侧的侧壁合而为一,成为两个跳汰机并列的中间隔板。两侧跳汰床层各用自己的风阀,或共用一套风阀同时向两侧跳汰室供风。对跳汰机选煤工业具有重大意义的技术突破是1958年出现的日本高桑跳汰机。我国称筛下空气室跳汰机。这种跳汰机将空气改在跳汰室全宽度上液流运动规律一样,振幅均匀,不存在流线长度和空气室结构形式的影响。实践证明,这种跳汰机宽度为6~8mm,洗水仍能保持均匀的振幅。此外,筛下空气室比筛侧空气室内跳汰机宽度为600~1000mm,因此可以增大下降水流的吸啜力,提高单位面积处理能力。跳汰机结构发展的另一个重要方面是分选介质脉动方式的改进,既风阀的改进。
机体由跳汰格室、上围板、连接钢管和排料端等组成。共有5个跳汰格室,每个格室下方的导流板收口为漏斗形,即组成单格室漏斗形机体。前两个格室为矸石段,后三个格室为中煤段。各格室之间用螺栓联接起来。每个跳汰格室内,设有一个风室,各风室通过风管、调节蝶阀与风箱相连,风室的上方安装有筛板,下方设有补充水管,水管通过分水管、阀门与总水管相连,在补充机体设有中煤和矸石两个排料端,排料端内设有排料轮,在排料轮的前后都设置了检修口,以便检修。连接钢管两端分别与排料端和格室漏斗底口焊接。透筛物料沿钢管流入排料端。水管上沿机体全宽度方向上开有槽口,使补充水进入。针对不同煤质和用户需求,跳汰机可进行定制化设计,以满足个性化生产需求。
给煤量的选定与调整,是跳汰机分选效果好坏的重要影响因素。给煤量不能过小,过小了不仅设备能力得不到发挥,甚至使损失增加,质量变坏,但是,给煤量过大也不合适,这样会导致矸石带煤量增多和精煤受污染质量变坏的情况。在选煤操作中应尽量保持给煤量均衡、稳定。这就要求在煤放完之前就应该往仓中放煤,使缓冲仓中的煤应保持半仓以上。这样既避免了仓中产生粒度偏析对分选过程的影响,而且给煤机械也能沿跳汰机全宽均匀连续给料。但是,由于选煤厂原料煤往往是来自不同的矿井或同一矿井的不同煤层,因此,煤质变化较大,这就要求操作者根据来料的具体情况作出决定。跳汰机的运行效率直接影响煤炭产品的质量和产量。山西跳汰机选煤水流工艺流程
通过跳汰机的振动作用,不同密度的物料在筛面上得到有效分离。跳汰机
(1)过滤器水杯的污水要及时放掉,水位不得高于滤芯底部,滤芯要定期清洗或更换,以免被赃物堵塞后影响气流通过。(2)调压阀旋钮顺时针旋为升压,逆时针旋为降压。压力表指针读数为输出压力(通常调到0.4Mpa)。有风时,若要对电磁阀、气缸或风阀进行检修,可将调压阀的输出压力调到0,检修完后再调到原来的压力。(3)油雾器油杯的油面要适当,不应超过油杯上端,不低于吸油管下端。滴油频率调到每分钟2-3滴左右。(4)定期对三联体进行拆洗和检修,发现问题及时处理。跳汰机