床层的运动状态决定着矿粒按密度分层的效果,所以操作的主要目的,是为了使床层处于有利于分选的工作状态,并使之保持稳定。床层愈厚,床层松散所需的时间愈长,分层的时间也愈长。若床层太厚,在风压或风量不足的情况下,不容易达到要求的松散度。床层减薄能增强吸啜作用,有利于细粒级的分选并能得到比较纯净的精煤,但如果床层太薄,吸啜作用过强,精煤透筛损失将增加,床层不稳定,操作困难。床层不稳定,操作困难.床层不稳定,操作困难通过跳汰机的振动作用,不同密度的物料在筛面上得到有效分离。陕西40平方跳汰机前给料
启动跳汰机排料装置,先置于手动状态,暂不排料;启动给煤机,开始带煤试验;、铺床层时为减小透筛损失,应采用高频低振幅跳汰方式;床层铺好后,由有一定经验的洗煤司机或技术人员调整给煤量、风阀周期、风蝶阀开度、水蝶阀开度,调整好床层状态,便于原煤主要按密度分层;、采用手动排料,控制产品质量;调整浮标配重,使浮标的位置能反映重产物厚度的变化。、待排料基本稳定后,修改自动排料参数,投入自动。待排料基本稳定后,修改自动排料参数,投入自动。陕西跳汰机有几种高效的跳汰机设计能够显著提高煤炭的洗选效率,降低生产成本。
机体由跳汰格室、上围板、连接钢管和排料端等组成。共有5个跳汰格室,每个格室下方的导流板收口为漏斗形,即组成单格室漏斗形机体。前两个格室为矸石段,后三个格室为中煤段。各格室之间用螺栓联接起来。每个跳汰格室内,设有一个风室,各风室通过风管、调节蝶阀与风箱相连,风室的上方安装有筛板,下方设有补充水管,水管通过分水管、阀门与总水管相连,在补充机体设有中煤和矸石两个排料端,排料端内设有排料轮,在排料轮的前后都设置了检修口,以便检修。连接钢管两端分别与排料端和格室漏斗底口焊接。透筛物料沿钢管流入排料端。水管上沿机体全宽度方向上开有槽口,使补充水进入。
采用多室共用数控风阀技术。性能表采用锥形滑阀,工作可靠,故障率降低70%,能耗小,可满足不同媒质的分选需要,提高处理能力20%以上。结构更加合理,便于运输和安装,设备载荷减小30%。功率降低70%以上。1850~1864年逐步将圆形活塞改为矩形活塞,跳汰机的机底也由过去的平底发展成为半圆形和角锥形。1875年出现纵向排料的两段人工床层跳汰机,洗选<10mm级末煤。这种跳汰机不设排料闸门,全靠人工床层透筛排料。1878年开始采用差传动机构的活塞跳汰机,突破传统的洗水脉动正弦周期,出现非对称周期。活塞跳汰机的跳汰周期调整困难,对原煤性质变化适应能力差。另外运动部件磨损较严重,往往导致洗选效果下降,发展受到限制。但由于这种跳汰机结构简单,易于掌握,因此仍有采用。对跳汰机结构来说,具有意义的是1891~1892年出现的鲍姆跳汰机即无活塞跳汰机。它将跳汰机洗水脉动方式有机械产生的脉冲改为压缩空气产生的脉冲,这样不仅有利于扩大跳汰机分选面积,而且洗水脉动参数也易于调整,给跳汰机的操作提供了方便,同时对于提高跳汰机的处理能力和改善分层效果创造了有利条件。随着科技进步,智能化控制系统已广泛应用于跳汰机,提高了操作精度和安全性。
在实际操作时有两点应该注意:一是在同一段中,各分室的风阀周期特性要保持一致,否则床层运动不协调。二是要注意检查旋转风阀的旋转方向是否正确,正确的转动方向,能产生正确的周期,即进气———膨胀———排气;相反的转动方向,则会产生错误的周期,严重影响产品的质量和跳汰机的处理量。电磁风阀调整灵活,可以根据工作需要迅速调整风阀的周期特性。随物料的变化,创造良好的床层松散分层条件,以获得较好的分选效果。在国内外,为了自动跳汰周期,出现采用电磁风阀的趋势。通过调节跳汰机的脉动频率和水流速度,可以优化矿物分离效果。陕西40平方跳汰机前给料
跳汰机的高效分选功能,有助于提升煤炭资源的综合利用价值。陕西40平方跳汰机前给料
上动式跳汰机上动式跳汰机是在跳汰机顶部安装振动装置来产生脉动水流的。这种跳汰机具有脉动水流作用力适中、分选效果稳定的特点,适用于处理各种密度的物料。上动式跳汰机还具有结构紧凑、占地面积小等优势,适合在场地有限的条件下使用。然而,其处理能力相对较小,可能无法满足大规模选煤生产的需求。筛下空气室跳汰机筛下空气室跳汰机是一种新型的跳汰机型号,通过在筛下设置空气室来产生脉动气流和水流。这种跳汰机结合了气流分选和水流分选的优点,能够实现高效、精确的分选。筛下空气室跳汰机还具有处理能力大、分选精度高、适应性强等特点,特别适用于处理复杂多变的煤质。但是,其结构复杂,制造成本和维护成本较高,且操作技术要求也相对较高。陕西40平方跳汰机前给料