석영 모래 철 제거 장비를 선택하는 방법은 무엇입니까?

Aug 04, 2022

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자기 분리석영 모래의 생산 과정에서 없어서는 안될 공정입니다. 장점은 강한 선택성입니다. 제거된 불순물은 주로 자철광, 적철광, 갈철광, 흑운모 등의 강한 자성광물이다. 주요 약한 자성 불순물 광물은 불순물의 효과적인 제거를 유지하면서 석영 모래의 높은 수율을 얻을 수 있습니다. 자기 분리 공정을 사용하면 결합 입자를 포함하여 적철광, 갈철광, 흑운모와 같은 약한 자성 불순물 광물을 최대한 제거할 수 있습니다. 집중 자기 분리는 일반적으로 젖은 강한 자기 분리기 또는 높은 기울기 자기 분리기를 채택합니다. 일반적으로 불순물이 주로 갈철광, 적철광, 흑운모 등과 같은 약한 자성 불순물 광물인 석영은 10,{1}} 과스 이상의 온도에서 습식 강자성 기계를 사용하여 선택할 수 있습니다. 주요 강자성 광물의 경우 약자성 기계 또는 중자성 기계를 사용하여 선별하는 것이 좋습니다.

석영 모래 자기 분리 기술의 몇 가지 원리

1. 약한 자력을 먼저 하고 강한 자력을 가한다.

분쇄 과정에서 석영 모래에 혼합되는 기계적 강자성은 강하므로 약한 자성 분리 장치로 먼저 제거한 다음 강한 자성 분리 장치로 약한 자성 불순물을 제거해야합니다. 철 외에도 강한 자성 물질은 강한 분리 채널을 차단하기 쉽고 분리 지수에 영향을 미칩니다.

2. 미세 입자는 습식 선별을 사용합니다.

세립 또는 세립 광물의 경우 입자 간의 상호 흡착이 향상되어 자성 물질과 비자성 물질이 심각하게 혼합됩니다. 건식 분리를 사용하면 자성 물질을 제거하기 어렵습니다. 일반적으로 습식법이 필요합니다. 습식 분리의 경우 일반적으로 헹굼 및 맥동과 같은 보조 방법을 추가하여 자성 물질과 비자성 물질 사이의 개재물을 파괴하여 자성 물질이 자기장에 포획될 확률을 효과적으로 높일 수 있습니다.

3. 건식 선별은 고정밀 선별에 사용할 수 있습니다.

철을 제거하고 상대적으로 입자 크기가 거친 고순도 비금속 광석을 정제할 때 천형 강자성 분리 방법을 사용할 수 있습니다. 약한 자성체 사이에 개재물이 거의 없고 강한 자계를 통과할 때 자성체를 쉽게 포획하고 철 제거 정밀도가 매우 높지만 이 방법의 처리 능력은 일반적으로 작다.

넷째, 적절한 정렬 세분성을 선택합니다.

재료의 입자 크기는 분류 효과에 매우 중요합니다. 제품의 입자 크기가 충족되는 조건에서 Jinxing은 더 거친 입자 크기에서 철 제거 작업을 수행합니다. 입자 크기가 미세할수록 분쇄 시간이 많을수록 기계적 철이 더 많이 혼합되기 때문에 장비의 처리 능력도 감소하고 생산 비용이 증가합니다.

5. 철 불순물의 2차 혼합을 피하십시오.

비금속 광석의 처리 흐름은 비교적 간단합니다. 철 제거 작업 후 분쇄 및 스크리닝과 같은 작업을 수행하지 마십시오. 공정 설계에서 자기 분리 철 제거 작업은 2차 철 불순물을 피하기 위해 가능한 한 뒤로 배치되어야 합니다. 섞다.

수냉식 전자기 슬러리 프로그램 제어 자동 철 제거기는 새로운 유형의 고효율 자기 분리기입니다. 탈이온수는 순환 펌프에 의해 중공 동관 내를 순환하고 통전 동관에서 발생하는 열을 제거합니다. 이 특수 구조를 기반으로 수냉식 전자기 슬러리 자동 철 제거제는 다음과 같은 장점이 있습니다. 높은 자기 유도 강도; 작은 내부 온도, 긴 작업 주기; 광석 공급 입자 크기 및 농도에 대한 강한 적응성, 높은 광석 선광 효율; 편리하고 간단한 조작 및 유지 보수.

수냉식 전자기 슬러리 프로그램 제어 자동 자기 분리기는 금속 광석의 황삭 및 비금속 광석의 정제에 적합합니다. 석영, 장석, 카올린과 같은 비금속 광물의 정화 및 불순물 제거. 기타 산업: 철강 공장, 발전소의 폐수 처리.


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