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高效浓缩机在铅精矿脱水中的应用

2019-05-24贺彩琴苟敏刚

中国金属通报 2019年3期
关键词:矿浆设定值精矿

贺彩琴,张 志,苟敏刚

(陕西铅硐山矿业有限公司,陕西 凤县 721707)

铅硐山矿业公司选矿厂于1996年10月投产,设计处理量800t/d,通过技术改造,实际日处理矿石1200t,年处理原矿石38万t。脱水系统为浓缩+过滤工艺流程,完成铅、锌精矿的脱水作业,主要设备有浓密机2台,过滤机2台。由于原铅精矿脱水的浓缩设备老化严重,严重影响了生产能力,浪费了能耗,成为制约铅精矿脱水作业的主要因素。在结合铅硐山矿业选矿厂的生产工艺要求,将NG-15普通浓缩机更新为NXZ-15A高效浓缩机,以达到提高生产效率、保证精矿脱水系统稳定高效运行,促进正常生产的目的。

1 铅精矿性质

铅精矿细度为-74μm占92.6%,含铅62.76%,含泥量大且细加之粉体材料厂的辅产品铅泥混在铅精矿中,使含泥量增加,精矿浆pH值约为12,属于碱性矿浆,粘度较大。

2 NG-15普通浓缩机存在的问题

NG-15普通浓缩机已使用22年,设备性能严重下降,加之随着近年来选矿处理量逐年增大以及产品粒度逐渐减小,浓缩机一直处于满负荷、长周期运行状态,工作效率下降,故障率较高,影响正常生产。具体表现在:一是耙架刮矿效率降低,致使耙架底部矿浆容易沉淀造成耙架升高而停止运转,产生压耙事故;二是精矿产品中细粒级含量增多,浓缩效果降低;三是集电装置锈蚀严重,密封性较差,易导致短路故障,影响生产,同时人员要经常在耙架上处理,也存在安全隐患;四是耙架锈蚀变形严重,中心转动部位零部件损坏难以修复;五是由于设备陈旧,部分备件已采购不到,影响设备的运行;六是粉体材料厂部分铅渣进入浓密机(PH值5~6),也影响了浓缩效果,尤其是对细粒级的团聚和沉浆效果影响比较大。

选矿厂针对以上问题并结合生产工艺要求,坚持走科技兴矿之路,加快先进工艺设备的更新换代步伐,通过对设备选型计算分析与外出考察,决定将NG-15普通浓缩机更新为NXZ-15A高效浓缩机,以解决存在的问题,保证精矿脱水系统稳定高效运行,促进正常生产。

3 更新改造

2018年4月完成了原浓缩机设备及辅助设施的拆除和新浓缩机设备安装工作,设备工作效能明显得到提高和改善,促进了生产正常稳定。

4 NXZ-15A高效浓缩机特点

⑴ 设备参数与主要部件结构。设备主要参数:内径φ15m,深度 5070mm,爬架转速0.06~0.12r/min,提耙行程450mm,功率5.5kW,额定工作压力7MPa。其主要部件包括副耙、中央回转机构及集电装置、稳流装置、桥架、周边驱动装置、刮泥及液压提耙结构,液压与电控系统等。

⑵ 给料方式。高效浓缩机采用中心给料方式,即物料经架设在桥架下方的入料管进入中心进料筒,在稳流装置内经缓冲后,一部分较大的颗粒直接进入下部沉降区,在集料锥坑中沉淀,另一部分细小的颗粒在池中平流沉降,浓缩效率提高。随桥架回转的刮泥装置将沉淀的物料沿池底刮入锥坑中,进入锥坑的物料被副耙缓慢搅拌,浓度进一步提高,同时不会固结在坑底,易于从底流排出。

⑶ 耙架自动升降系统。NXZ-15A高效浓缩机提耙系统采用自动液压提耙,通过调节液压站油泵油量,为传动装置输送动力与调整爬架运行速度,以达到最佳工艺效果[1]。

随着浓缩池底部物料的增加,物料厚度变大,耙架工作阻力也随之加大。当耙架工作阻力增大到设定值时,传感器、继电器和电磁阀开始动作,油泵停止供油,耙架停止,提耙系统油缸带动耙架向上提升,延时3~5秒钟后,继电器和电磁阀复位,油泵恢复供油,耙架又开始转动工作。当耙架工作阻力降低到设定值时,提耙停止并停留在此高度上旋转工作,耙齿将物料逐渐刮向浓缩池中心。随着耙架工作阻力的不断减小,耙架逐渐下降,恢复到原工作位置。当耙架工作阻力再次升高到设定值时,耙架再次提升,重复以上周期动作,达到自动提耙、自动降耙的目的,从而达到防止压耙事故的发生。耙架自动升降系统还设有漏电保护,一旦耙架压力过大,耙架提升至最高点后,耙架工作阻力超出设定值时,开关动作,切断工作电源,起到保护作用。

5 改造优化

原浓缩机在生产运行中,其底流放浆系统存在以下问题:一是放浆管路经常出现堵塞,需用高压反冲水进行稀释疏通,进而导致浓缩底流浓度下降,影响到过滤作业(陶瓷过滤机对给料浓度要求比较高,55%以上);二是三个底流放浆管路结合部位出现经常性磨损漏浆等问题,存在环保隐患也增加了职工工作量;三是疏通放浆管路的高压反冲水管道错综复杂,加之底流放浆洞空间有限,给岗位工放浆与维修人员检修管道、阀门等日常工作带来不便,也存在一定的安全隐患。

图1 优化改造后的结构示意图

选矿厂利用本次设备更新的契机,对底流放浆系统存在的问题一并进行了优化改造:一是改造浓缩池锥底处放浆管路,具体为将目前的放浆管路坡度变大,由15°放大到30°,管路行走路径由半圆弧型改造为直线型,行程由6m缩短到4.5m,最大限度使矿浆流速加快以及更加畅通,彻底解决了管路堵塞与底流矿浆浓度波动问题;二是在三个放浆管路结合部位增加一个集料缓冲箱,减少了管路震动,大幅降低了管路磨损与堵塞频率;三是在放浆底流洞口处增加20cm高的挡板并加装一根溢流管路引至铅精矿浆搅拌桶,彻底杜绝了矿浆外溢环保事故;四是将原来分流到三个放浆管路的固定式高压反冲水管道,改造为一根主水管连接软胶管进行针对性使用,扩展了场地空间,使得作业区域更加畅通,方便了职工操作与维修作业。通过优化改造,有效促进了生产衔接顺畅,也消除了安全环保隐患[2]。(改造优化后见图1)

6 效果评估

⑴ 设备浓缩效果大幅提升,处理能力提高了30%,满足目前生产需要。

⑵ 过滤机每班工作时间下降了4h,降低了生产成本。

⑶ 自动化程度高,故障率低,方便检维修,每年可节约材料费约10万元。

7 结语

通过对铅浓缩机系统的设备更新和优化改造,使得铅精矿脱水处理系统效率明显提升,促进了正常生产,同时有效减轻了职工工作量和劳动强度,消除了安全环保隐患。

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