浮选机上部充气系统及具备该系统的浮选机

    公开(公告)号:CN102513222A

    公开(公告)日:2012-06-27

    申请号:CN201110376676.7

    申请日:2011-11-23

    Abstract: 本发明是一种浮选机上部充气系统,包括:给风管,用于将来自鼓风机的空气引入浮选机主轴;调节阀,设于所述给风管上,用于调节风量大小;和旋转接头,用于连接旋转的浮选机主轴与固定的充气管道给风管。通过本发明浮选机上部充气系统及其浮选机,操作时,空气直接通过充气管道经由旋转接头进入中空轴,而不必经过轴承体,轴承体内部的密封件只作封油防尘之用而不必防止有压空气的泄漏,大大降低了轴承体与主轴之间的密封难度,提高了设备运行可靠性。

    一种细粒级矿物浮选装置及浮选方法

    公开(公告)号:CN115739406B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202211647950.4

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种细粒级矿物浮选装置及浮选方法,其结构包括槽体,所述槽体的底部一侧设有给矿口,所述槽体的底部另一侧设有底流口,所述槽体的中部上方设有推泡装置,所述槽体的底部中心位置处设有内外双层定子,所述内外双层定子的外侧设有涡流强化板,所述内定子内部设有叶轮,所述叶轮的中心位置处设有空气预分散器,所述叶轮通过中空轴与传动装置连接,所述槽体的上部设有泡沫开拓板,所述槽体的上方设有泡沫槽。本发明通过内外双层定子创造梯级和集约式的能量分散环境,将中空轴外加充气和弧面叶轮自旋吸气的能力相融合,强化细粒矿物析出矿化的方式,改变传统分选设备以碰撞矿化的为主高耗能的分选方法,实现了细颗粒绿色高效的回收。

    一种给矿系统及大型充气自吸浆浮选机

    公开(公告)号:CN114632631B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210280602.1

    申请日:2022-03-21

    Abstract: 本发明提供了一种给矿系统及大型充气自吸浆浮选机,涉及浮选机技术领域,本发明提供的给矿系统包括定子支撑组件以及位于转子上方的中心筒,还包括第一给矿管、第二给矿管和阀门组件;第一给矿管的一端与中心筒连通,另一端用于与给矿箱连通;第二给矿管的一端与定子支撑组件所围设空间连通,另一端用于与给矿箱连通;阀门组件与第一给矿管和/或第二给矿管配合,阀门组件用于调整第一给矿管和第二给矿管的进料量。本发明提供的给矿系统可根据需要在单进料模式与双进料模式之间切换,在某一进料管发生损坏的情况下,仍然可以持续进料,无需进行停机维修,而当采用双进料模式时,给矿系统可分配吸浆量,利用浮选机转子的上、下叶片同时吸浆,增大吸浆能力,实现矿浆的灵活供给。

    一种细粒级矿物浮选装置及浮选方法

    公开(公告)号:CN115739406A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211647950.4

    申请日:2022-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种细粒级矿物浮选装置及浮选方法,其结构包括槽体,所述槽体的底部一侧设有给矿口,所述槽体的底部另一侧设有底流口,所述槽体的中部上方设有推泡装置,所述槽体的底部中心位置处设有内外双层定子,所述内外双层定子的外侧设有涡流强化板,所述内定子内部设有叶轮,所述叶轮的中心位置处设有空气预分散器,所述叶轮通过中空轴与传动装置连接,所述槽体的上部设有泡沫开拓板,所述槽体的上方设有泡沫槽。本发明通过内外双层定子创造梯级和集约式的能量分散环境,将中空轴外加充气和弧面叶轮自旋吸气的能力相融合,强化细粒矿物析出矿化的方式,改变传统分选设备以碰撞矿化的为主高耗能的分选方法,实现了细颗粒绿色高效的回收。

    一种浮选设备叶轮磨损实时监测装置

    公开(公告)号:CN115615313A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211414221.4

    申请日:2022-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种浮选设备叶轮磨损实时监测装置,包括多个监测电路、信号采集器和信号处理单元,多个监测电路设置在叶轮的耐磨衬层中的不同厚度处,信号采集器固定在主轴上,信号采集器用于检测监测电路的信号变化,信号处理单元与信号采集器通讯连接,用于对接收到的信号进行分析确定磨损情况。本发明通过在液面下叶轮的易磨损部位不同深度嵌入磨损监测电路,并通过导线将电路引至液面以上,将叶轮的耐磨衬层厚度磨损值转换为可被电路识别的电流或电压信号,通过信号采集器采集信号并传输到信号处理单元,通过信号处理单元接收并处理信号,根据不同的电压或者电流值输出,提示叶轮的衬层有不同的磨损情况,最终可以得知叶轮的磨损状态。

    一种浮选泡沫强制回收装置

    公开(公告)号:CN113070156A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110312040.X

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种浮选泡沫强制回收装置,包括浮选机本体、泡沫收集舱、泡沫吸盘和真空装置,泡沫收集舱位于浮选机本体的一侧,泡沫吸盘位于浮选机本体的液面上方,泡沫吸盘和真空装置均与泡沫收集舱连接,泡沫收集舱的底部连接有卸料装置,本发明涉及浮选机技术领域,本发明为浮选机尤其是大型圆型槽浮选机提供了一种新型的泡沫快速、强制回收装置,减少了泡沫在槽体内的停留时间,增加了浮选效率及选矿回收率;精简浮选机结构,便于设备维护;取消了泡沫冲洗水装置,有利于解决铝土矿、钾盐等氧化矿泡沫消泡困难的后续问题;有利于减少粗重矿物在穿越泡沫层过程中的脱落概率,增加粗颗粒的回收率。

    一种浮选机传动装置
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108940607A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201811116069.5

    申请日:2018-09-25

    CPC classification number: B03D1/16

    Abstract: 本发明公开了一种浮选机传动装置,包括减速箱体、上部中空轴、电机支撑架、辅助油箱和润滑油循环泵;上部中空轴安装在所述减速箱体内并作为减速箱体的输出轴,电机支架设置在减速箱体的上部,减速箱体的输入轴通过高速端联轴器与电机轴连接并与上部中空轴平行。上部中空轴纵向穿过减速箱体,上部中空轴的上端设有压缩空气管接头、下端设有下部轴连接法兰。上部中空轴的内壁上设有真空隔热层。减速箱体下部设有辅助油箱,辅助油箱内的润滑油通过润滑油循环泵循环注入减速箱体上部的轴承座处。减速机传动结构紧凑、功率输入大、运行效率高、运行维护简便,特别适应于大型浮选设备节能降耗、降低维护、减少停机时间的发展需求。

    一种浮选机叶轮
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104826745B

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201510309743.1

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 本发明公开了一种浮选机叶轮,包括轮毂,轮毂的上部设有上叶片,下部设有下叶片,上叶片与下叶片之间通过圆盘状的分隔板连接;上叶片沿径向分布,其外径与分隔板的外径一致;下叶片向叶轮旋转方向的后方倾斜1°~70°,其外径自分隔板向下逐渐减少。分隔板可以为整体的圆盘,也可以在整体的圆盘上间隔开设多个扇形通道。能够自吸空气、循环量大、叶片功能分化。

    一种粒级差异化浮选柱式分选装置及方法

    公开(公告)号:CN103041931A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201210555785.X

    申请日:2012-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种粒级差异化浮选柱式分选装置,其包括浮选柱柱体、气泡发生装置、尾矿收集装置,其特征在于,在所述浮选柱柱体的顶端安装有给矿分离器,该给矿分离器包括给矿进口、细粒级矿物出口、粗粒级矿物出口和带孔和反射盘的矿物挡板,所述细粒级矿物出口与给矿分散器连接,所述粗粒级矿物出口位于所述给矿分离器的下方,并且所述矿物挡板设在所述粗粒级矿物出口的下方。本发明的分选方法采用给矿分离器和泡沫层上下两种给矿方式,高浓度的粗颗粒给入泡沫层上部,常规浓度的细粒级给入泡沫层下部。本发明能够在保证微细粒的矿物选别效果的前提下,提高粗粒级矿物的回收。

    一种三层结构细粒浮选机叶轮
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119747103A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202510036905.2

    申请日:2025-01-09

    Abstract: 本发明提供了一种三层结构细粒浮选机叶轮,涉及选矿技术领域。叶轮包括骨架圆盘,骨架圆盘的外端面上设置有用于与浮选机的动力部件适配安装的连接法兰,骨架圆盘的内周面上设置有一圈均匀间隔布置的外层叶片;骨架圆盘远离连接法兰一端设有封闭环,外层叶片底端设置于封闭环的内侧,骨架圆盘上中心孔外侧设有一圈均匀间隔布置的内层叶片;外层叶片和内层叶片间设置有一圈均匀间隔布置的并与骨架圆盘的内端面固定连接的中间叶片。外层叶片、骨架圆盘及封闭板的结构形成渐缩型封闭流道,有利于增加矿物颗粒与气泡初始动能和局部湍动能,提高气泡与矿物颗粒碰撞矿化概率,渐缩口出口处压力得到释放,有利于纳米气泡析出,提升微细粒矿化的回收。

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