結構與原理
水力分級機的基本結構呈圓形,主體由上部圓筒和下部圓錐組合而成。高效分級在中間的粗粒分級室和圍繞其外的環行細粒分級室套用流化床和上升水技術來完成。礦漿經一特製管道由粗粒分級室的中部垂直給到粗粒分級室底部的分配盤上。上升水流通過分配盤與粗粒分級室內壁之間的環行縫隙進入粗粒分級室,在粗粒分級室的下部形成紊流區實現粗粒分級。粗粒礦物按照工藝要求沉降,通過上述環行縫隙進入位於粗粒分級室底部中間位置的粗粒排料口。而細粒礦物則以溢流的方式進入環形的細粒分級室。
細粒分級室利用流化床技術對細粒和超細粒礦物進行分級。上升水通過特製的安裝於細粒分級室底部的篩面均勻分部在整個細粒分級室的底部,確保形成均勻穩定的層流流化床,實現準確的分級。超細粒礦物進入圍繞在細粒分級室之外的環形溢流槽中並排走。細粒礦物則沉降到細粒分級室的底部,經沿篩面呈環形分布的閥門排走。
粗粒和細粒兩個分級室所有排料閥門的開啟關閉和排料速度均通過礦漿密度線上測量來控制和調節。在已知現場流體負載的情況下,通過改變流化床高度和上升水量可調節粗粒、細粒和超細粒產物(也即粗粒分級室沉砂、細粒分級室沉砂和設備的最終溢流產物)的粒度。此外各分級產物的濃度和流量分布亦可按照工藝需要在一定的範圍內調節。
根據給礦粒度、礦物比重和礦漿濃度等參數,採用不同且可調的上升水量,同時選用不同結構的細粒分級室底部篩面以調整篩面上下的壓差,可以確保礦物顆粒的均勻流化和精確分級。