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一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法

阅读:864发布:2021-03-02

IPRDB可以提供一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统及方法,系统包括双螺旋给料机和多级捣浆池,每级捣浆池中分别设置有一捣浆机;每级捣浆池的内部均呈六角形,且各级捣浆池之间相互连通,最后一级的捣浆池与外部相通。方法包括先将各类型高岭土矿物配送到双螺旋喂料机,输送到一级浆池,在捣浆机的高速叶轮、分散剂及捣浆池内的六棱角作用下产生剧烈的碰撞、摩擦、剪切而形成颗粒的超细裂碎,裂碎的矿物料同时进入二、三级捣浆池受相同的捣浆处理,合格的矿物浆料及时分选出来进入下级工序生产,而达不到细度的矿物料继续在浆池裂解分散。本发明直接利用螺旋混化+多级捣浆池及捣浆机的捣浆方法,提高矿物浆分离裂解及混化效能。,下面是一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法专利的具体信息内容。

1.一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,其特征在于,包括双螺旋给料机和多级捣浆池,每级捣浆池中分别设置有一捣浆机;每级捣浆池的内部均呈六角形,且各级捣浆池之间相互连通,第一级和最后一级的捣浆池与外部相通。

2.根据权利要求1所述的多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,其特征在于,所述捣浆池包括有一级捣浆池、二级捣浆池和三级捣浆池。

3.根据权利要求1所述的多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,其特征在于,各级捣浆池均由钢筋混凝土捣制灌注成形,且内壁均镶有耐酸耐磨瓷砖。

4.根据权利要求1所述的多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,其特征在于,所有的捣浆机均采用上下反向的双叶轮结构。

5.根据权利要求1所述的多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,其特征在于,相邻的两级捣浆池之间,前一级的捣浆池内部的上部连通于下一级的捣浆池内部的下部;最后一级的捣浆池内部的上部与外部相通。

6.一种利用上述任一权利要求所述的多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统进行多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法,其特征在于,包括如下步骤:S1将配矿所需的各类型高岭土矿物配送到双螺旋给料机,经过双螺旋给料机的混化后输送到一级捣浆池;

S2所述一级捣浆池内具有分散剂,一级捣浆池中的捣浆机对一级捣浆池内的物料进行捣浆,一级捣浆池内已经裂解分散的物料会悬浮在一级捣浆池内部的上部,并自溢到二级捣浆池内部的下部;

S3二级捣浆池内的捣浆机对二级捣浆池内的物料进行捣浆;二级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在二级捣浆池的上部,并自溢到三级捣浆池内部的下部;

S4三级捣浆池内的捣浆机对三级捣浆池内的物料进行捣浆,三级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在三级捣浆池的上部,悬浮在三级捣浆池的上部的物料即为充分裂碎的物料。

说明书全文

一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法,具体涉及一种多类型高岭土矿物配矿的分散生产方法。

背景技术

[0002] 高岭土湿法选矿加工捣浆过程中一般采用两种工艺路线:1、水采法捣浆;2、机械法捣浆。而机械法捣浆是原矿混化分离最科学的工艺技术路线。
[0003] 目前高岭土湿法选矿机械法捣浆工艺技术路线是:直接将原矿输送到捣浆池,加分散剂通过机械强力分散,经螺旋机除砂及水力旋流器除杂可得到高岭土矿浆,然而,这种方法存在多种原矿分离分散效果差、效率低及混化不均的问题。

发明内容

[0004] 针对现有技术的不足,本发明旨在提供一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法,直接利用螺旋混化+多级捣浆池及捣浆机的捣浆方法,提高矿物浆分离裂解及混化效能。
[0005] 为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
[0006] 一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,包括双螺旋给料机和多级捣浆池,每级捣浆池中分别设置有一捣浆机;每级捣浆池的内部均呈六角形,且各级捣浆池之间相互连通,第一级和最后一级的捣浆池与外部相通。
[0007] 进一步地,所述捣浆池包括有一级捣浆池、二级捣浆池和三级捣浆池。
[0008] 进一步地,各级捣浆池均由钢筋混凝土捣制灌注成形,且内壁均镶有耐酸耐磨瓷砖。
[0009] 进一步地,所有的捣浆机均采用上下反向的双叶轮结构。
[0010] 进一步地,相邻的两级捣浆池之间,前一级的捣浆池内部的上部连通于下一级的捣浆池内部的下部;最后一级的捣浆池内部的上部与外部相通。
[0011] 利用上述多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统进行多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法,包括如下步骤:
[0012] S1将各类型的高岭土矿物配送到双螺旋给料机,经过双螺旋给料机的混化后输送到一级捣浆池;
[0013] S2所述一级捣浆池内具有分散剂,一级捣浆池中的捣浆机对一级捣浆池内的物料进行捣浆,一级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在一级捣浆池的上部,并自溢到二级捣浆池内部的下部;
[0014] S3二级捣浆池内的捣浆机对二级捣浆池内的物料进行捣浆;二级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在二级捣浆池的上部,并自溢到三级捣浆池内部的下部;
[0015] S4三级捣浆池内的捣浆机对三级捣浆池内的物料进行捣浆,三级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在三级捣浆池的上部,悬浮在三级捣浆池的上部的物料即为充分裂碎的物料。
[0016] 本发明的有益效果在于:
[0017] 1、利用双螺旋给料机的混合输送和捣浆机的机械分散,使得多种类型高岭土矿物充分混合、均化,达到有效指标的配矿要求。
[0018] 2、捣浆池内部呈六角形状的结构,有利于使物料在捣浆机高速运转过程中,改变浆料运动方向,形成向心力,产生剧烈的相互摩擦、碰撞、剪切,形成物料颗粒,增加破碎裂解分散效能。
[0019] 3、捣浆池采用钢筋混凝土捣制灌注成形且内壁镶嵌耐酸耐磨瓷砖的,该结构稳固耐用,有利于降低摩擦系数防护内壁磨损。
[0020] 4、捣浆机采用上下反向的双叶轮结构,有利于相反向心力不同层次的物料产生碰撞、剪切,加速裂解分散效果,还能在使得未完全破碎物料不会沉淀池底的同时使裂解分散的物料悬浮浆池上部,加速流通进入下一级工序。
[0021] 5、本发明采用多级浆池连通,自溢式的分级裂解分散设计结构,有利于全部矿物浆料的充分分级裂解分散。

附图说明

[0022] 图1为本发明系统的正面截面结构示意图;
[0023] 图2为图1的A-A剖视图;
[0024] 图3为图1的俯视结构示意图。

具体实施方式

[0025] 以下将结合附图对本发明作进一步的描述,需要说明的是,本实施例以本技术方案为前提,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围并不限于本实施例。
[0026] 如图1-3所示,一种多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统,包括双螺旋给料机(图中未示)和一级捣浆池1、二级捣浆池2和三级捣浆池3,一级捣浆池1、二级捣浆池2和三级捣浆池3中分别设置有一捣浆机4、捣浆机5和捣浆机6;如图2所示,每级捣浆池1、2、3的内部均呈六角形,且各级捣浆池之间相互连通,一级捣浆池1和三级捣浆池3均与外部相通。捣浆机采用强力捣浆机。
[0027] 在本实施例中,一级捣浆池1设有投料口13,并且具有溢流排放管11和底流排放管12,如图2所示。同样地,二级捣浆池2和三级捣浆池3分别设有溢流排放管21、31,以及底流排放管(图中未示)。
[0028] 进一步地,各级捣浆池均由钢筋混凝土捣制灌注成形,且内壁均镶有耐酸耐磨瓷砖7。
[0029] 进一步地,所有的捣浆机4、5、6均采用上下反向的双叶轮结构。如图1所示,捣浆机4具有上下反向的叶轮41、42,捣浆机5具有上下反向的叶轮51、52,捣浆机6具有上下反向的叶轮61、62。
[0030] 进一步地,相邻的两级捣浆池之间,前一级的捣浆池内部的上部连通于下一级的捣浆池内部的下部;最后一级的捣浆池内部的上部与外部相通。连通的通道如图1中的通道8所示,可以在通道中套接PVC管。
[0031] 利用上述多类型高岭土矿物配矿的捣浆系统进行多类型高岭土矿物配矿的捣浆方法,包括如下步骤:
[0032] S1将各类型的高岭土矿物按照生产目的所设置的配比配送到双螺旋给料机,经过双螺旋给料机的混化均化后输送到一级捣浆池;
[0033] S2所述一级捣浆池内具有分散剂,一级捣浆池中的捣浆机对一级捣浆池内的物料进行捣浆,物料在捣浆机的高速叶轮、分散剂及捣浆池内部的六棱角作用下产生剧烈的碰撞、摩擦、剪切而形成颗粒的超细裂碎。一级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在一级捣浆池的上部,并自溢到二级捣浆池内部的下部;
[0034] S3二级捣浆池内的捣浆机对二级捣浆池内的物料进行捣浆;同样地,物料在捣浆机的高速叶轮、分散剂及捣浆池内部的六棱角作用下产生剧烈的碰撞、摩擦、剪切而形成颗粒的超细裂碎。二级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在二级捣浆池的上部,并自溢到三级捣浆池内部的下部;
[0035] S4三级捣浆池内的捣浆机对三级捣浆池内的物料进行捣浆,同样地,物料在捣浆机的高速叶轮、分散剂及捣浆池内部的六棱角作用下产生剧烈的碰撞、摩擦、剪切而形成颗粒的超细裂碎。三级捣浆池内已经裂解分散的物料悬浮在三级捣浆池的上部,悬浮在三级捣浆池的上部的物料即为充分裂碎的物料,可以将该物料输送至下一个生产工序。还没有充分碎裂的物料则继续裂解分散。
[0036] 对于本领域的技术人员来说,可以根据以上的技术方案和构思,作出各种相应的改变和变形,而所有的这些改变和变形都应该包括在本发明权利要求的保护范围之内。
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