詳細介紹
一、原煤質量變化,促進了選煤技術的發展
隨著煤炭開采機械化程度的提高,混入原煤中的矸石量增加,粉煤量增加。采用噴水滅塵技術后,原煤水分增加,需要在工藝流程和選煤設備等方面采取新的技術措施。近年來,德國研制成選矸石用的動篩跳汰機。它既可增大選煤廠處理能力,又能提高全廠的數量效率和簡化煤泥水系統。1989年我國也研制成功了動篩式跳汰,并在生產上應用。在洗選粉煤方面,德國研制出多種洗選煤泥的復振跳汰,這種跳汰是在正常跳汰周期的進氣期迭加幾小時周期,這樣可以將跳汰的洗選下限降到0.2mm左右。分選不完善度I值約為0.18。另一種迭加周期GHH型煤泥跳汰,該機的迭加周期特點是低頻為20r/min,在進氣階段可加幾個小脈沖,使床層松散時間由0.4s延長到2s多。小脈沖斷續補充能量的結果,是的高密度物料下降時,低密度物料仍繼續懸浮,改善了分層條件提高洗選效果。
二、跳汰技術的發展
由于跳汰選實踐經驗的積累和對跳汰過程認識的加深,促進跳汰技術的發展。
目前世界跳汰選煤工藝較為流行的是塊、末煤分級和洗選。分級粒度較過去也有很大區別。塊煤跳汰選的上、下限趨向提高。粒度上限由50(65)mm提高到100~120mm,甚至到150mm,粒度下限由過去的10~13mm提高到20~25mm。這也是末煤跳汰的粒度上限,而其粒度下限呈下降趨勢。
三、科學技術進步對跳汰選煤技術的推動
跳汰機選煤技術的發展趨勢是高效率,大處理量,集中控制和高度自動化,從適應這個大的趨勢看,篩下空氣室跳汰比篩側空氣室跳汰占很大優勢。如德國的巴達克跳汰,日本永田的NU型篩下空氣室跳汰,將機體底部改成V型后,使跳汰面積擴大到的27m2,仍能使橫向波幅保持均一。法國多年來只生產一種皮克型末煤跳汰,80年代又研制出LG和FG型塊煤和末煤跳汰,并已銷往歐、美、亞各州的一下國家。此外,波蘭等國家都研制成功選煤用篩下空氣室跳汰。 我國早在60年代就研制成功了10m2和6m2工業用篩下空氣室跳汰。80年代后,唐山煤研分院又研制成大面積的SKT-24m2篩下空氣室跳汰。該機采用多項*技術,尤其是電腦數控技術。其系列化產品正迅速發展。平頂山選煤設計研究院研制成了另一系列篩下空氣室跳汰。山東鑫佳選煤設備有限公司的篩下空氣室跳汰,采用多室共用數控風閥技術和錐形滑閥,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可滿足不同媒質的分選需要,提高處理能力20%以上;結構更加合理,便于運輸和安裝,設備載荷減小30%;功率降低70%以上。