剂和起泡剂效应都是显著,但因远大于,而且捕收剂用量变动幅度较大,故最佳分选条件为第试验点,捕收剂用量为,起泡剂用量为。表方差分析表变差来源商差自由度均方离差显图浮选浓度与分选指标关系曲线浮选时间确定最佳浮选时间,既可以增大处理量,也可以降低设备投资,在捕收剂用量,起泡剂用量,矿浆浓度条件下,进行了浮选时间为第次粗选,浮选时间与精煤中炭回收率和尾煤烧失量关系见图。图浮选时间与分选指标关系曲线从图可知,浮选后,精煤中炭回收率和尾煤烧失量变化都不大,综合考虑浮选成本,处理量及指标要求等因素,最佳浮选时间定为效果。在众多类型浮选柱中,旋流静态微泡柱分选设备拥有我国自主知识产权,同时在产业化方面也取得了巨大进展,并在内国得到了广泛应用。鉴于此,经我公司决定,将采用旋流静态微泡浮选柱来进行粉煤灰浮选脱碳并投入两条生产线。粉煤灰特性分析粉煤灰元素分析从表可知,粉煤灰主要成分是,和未燃尽炭,有害杂质硫钾钠等含量较低,但烧失量偏高,对混凝土和水泥制品耐久性影响较大。因此,粉煤灰不宜直接用于混凝土和水泥制品中。表粉煤灰元素分析结果烧失量粉煤灰粒度特性通过小筛分试验和马弗炉燃烧法,测得各粒级烧失量及含量,如表所示。表各粒级烧失量及含量表指标粒级合计产率烧失量从表可知随岩粒度变细,烧失量逐渐降低,粒级产率为,其失量仅有,各粒级烧失量较大粒级更达到,综合上述结果来看,炭粒主要集中在粗粒级,故对各粒级选别脱炭是降低烧失量关键。浮选机设备和流程采用,型单槽浮选机,操作参数叶轮转速,充气量。经前期探索性浮选,确定了如图所示次粗选流程。图浮选流程条件药剂条件为寻找最佳捕收剂用量和起泡剂用量,安排了二因素三水平正交试验,试验各因素及水平设计见表,表因素及水平水平因素捕收剂用量因素起泡剂用量正交试验表头按进行,结果见表,表中为浮选完善指标值越大,浮选效果越好可表示为式中为浮选精煤实际产率,为浮选料灰分为浮选精煤灰分。表正交结果表试验点指标利用方差分析法对正式试验结果值进行分析。计算结果限公司是家本土房开企业,成立于年,成立年来,成功进行了正安县城城市改造,威宁县教师新村开发,安龙县城市花园岑巩县滨江佳苑及滨江小区凯里市南山别苑,贵阳小河老年公寓等多个项目整体成功开发,共累计万平方米,为当地经济建设做出了贡献。年,我公司为开拓和多元化生产,响应国家号召,参与三废利用和环境治理之中,立足于回报社会。在此基础上,决定建立贵州新居业再生资源生产基地,拟将清镇电厂发电后产生废碴进行提碳,并通过新工艺生产新型建筑材料,将工业废弃物再利用造福社会,为我省循环经济发展贡献我们份力量。宗旨我公司致力于将清镇电厂发电后所产生废碴进行再利用,其目是响应国家利用三废资源再生和治理生态环境政策,从而造福社会二是充分发挥我公司人财物资源优势为国有发电企业排忧解难三是促进清镇当地工业经济发展。通过运用高科技提炼技术和先进制造工艺流程为电力行业和建筑行业提供再生生产原材料及新型建筑材料。粉煤灰脱碳工艺及生产规模粉煤灰脱碳工艺及流程我公司通过调研论证后决定,充分利用清镇电厂发电所产生粉煤灰,起动建立粉煤灰脱碳生产基地。粉煤灰是我国主要固体废弃物之,它是火力发电厂煤粉燃烧后排放粉状灰粒,具有很好火山灰活性,是良好混凝土掺合料。粉煤灰用于混凝土不仅能降低混凝土成本,而且还能改善混凝土性能,但对粉煤灰品质要求很高,有害成分不应超过限值。煤炭燃烧不充分,会导致粉煤灰中未燃尽炭粒含量高。未燃尽炭粒大多呈海绵状或蜂窝状,疏梭多孔,亲油疏水,具有良好吸附活性,可以用于生产活性炭。据统计,粉煤灰含碳量超过火力发电厂占全国电厂,含碳量超过火力发电厂占。每年火力发电厂排放出来粉煤灰中炭粒达数百分吨。相关研究证明,粉煤灰中炭粒表面润湿性可浮性与煤炭类似,而粉煤灰中其他颗粒接触角较小。因此,在泡沫浮选过程中,由于炭粒具有较大接触角,故能粘附于气泡表面浮出灰浆液面,而粉煤灰中其他颗粒接触角较小,不能粘附于气泡表面而仍然留在灰浆中。在浮选药剂作用下,这种润湿性差别可以增大起泡剂用量,矿浆浓度条件下,进行了浮选时间为第次粗选
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