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收稿日期2020-05-22 基金项目广州市科技计划项目 (编号 201904010325, 201904020021) , 广东省级科技计划项目 (编号 2017B030314046) 。 作者简介许丽敏 (1982) , 女, 高级工程师。 总第 529 期 2020 年第 7 期 金属矿山 METAL MINE ZQS周期式高梯度磁选机的优化与应用 许丽敏 1, 2, 3 陈俊明 1, 2, 3 王丽娟 1, 2, 3 钟森林 1, 2, 3 王丰雨 1, 2, 3 吴城材 1, 2, 3 (1. 广东省资源综合利用研究所, 广东 广州 510651; 2. 广州粤有研矿物资源科技有限公司, 广东 广州 510651; 3. 稀有金属分离与综合利用国家重点实验室, 广东 广州 510651) 摘要介绍了非金属矿提纯专用设备ZQS周期式高梯度磁选机的发展背景、 适用范围及设备的分选原理及 技术特点, 对ZQS周期式高梯度磁选机在使用过程中出现的精矿损失率高、 振动板筋板开裂、 线圈腔体积水三个问 题分析了原因, 通过优化上下磁极结构、 增强振动板刚度、 线圈腔体底板开孔的方式在设备整体成本增加很小的情 况下成功解决了设备使用中存在的问题, 同时也提高了设备的使用性能。三项优化设计应用于ZQS-1 000高梯度 磁选机的设计, 样机在广东一石英砂厂进行工业试验, 振动筋板无开裂现象, 精矿损失率低, 线圈腔体无积水现象。 在给矿含Fe2O30.018 4, 处理量为25.59 t/h的条件下, 获得的石英精砂含Fe2O30.007 4, 石英精砂质量达到光伏 玻璃石英砂原料含铁量要求。 关键词ZQS周期式高梯度磁选机损失率开裂积水高纯光伏玻璃 中图分类号TD457文献标志码A文章编号1001-1250 (2020) -07-187-06 DOI10.19614/ki.jsks.202007027 Optimization and Application of ZQS Periodic High Gradient Magnetic Separator Xu Limin1, 2, 3Chen Junming1, 2, 3Wang Lijuan1, 2, 3Zhong Senlin1, 2, 3Wang Fengyu1, 2, 3Wu Chengcai1, 2, 3 (1. Guangdong Institute of Resources Comprehensive Utilization, Guangzhou 510651, China; 2. Guangzhou Yueyouyan Mineral Resources Technology Co., Ltd., Guangzhou 510651; 3. State Key Laboratory of Separation and Comprehensive Utilization of Rare Metal, Guangzhou 510651, China) AbstractThe development background,application scope,and separation principle and technical characteristics of ZQS periodic high gradient magnetic separator, which is special equipment for non-metallic ore purification, was introduced. The reasons for three questions of the high loss rate of concentrate,cracking of the rib plate of the vibration plate,and hy⁃ drops in the coil cavity were analyzed.The overall cost of the equipment is increased very little with optimizing the structure of the upper and bottom magnetic poles,enhancing the rigidity of the vibration plate,and making holes in the bottom plate of the coil cavity,which successfully solved the problems in the use of equipment and improved the perance of the equipment at the same time. Three optimized designs were applied to the design of the ZQS-1 000 high gradient magnetic separator and the prototype was tested in a quartz sand factory in Guangdong. Vibration ribs has no cracking,the concen⁃ trate loss rate was low,and the coil cavity had no water accumulation. Under the conditions of the feeding containing 0.0184 Fe2O3and a processing capacity for 25.59 t/h,the quality of quartz sand is of Fe2O30.007 4 and meets the raw material iron contents requirements of photovoltaic glass quartz sand. KeywordsZQS periodic high gradient magnetic separator, Loss rate, Cracking, Water accumulated, High-purity pho⁃ tovoltaic glass Series No. 529 July2020 近几十年来, 随着现代科学技术的进步和国民 经济的发展, 非金属矿产的应用范围和用量有了大 幅度的扩大和增长。非金属矿具有独特的物理化学 性能, 在国民经济各个行业得到了广泛的应用, 重要 性不断凸显。因开发速度急剧加快, 使得其资源越 来越贫乏 [1-3]。随着科技进步、 产业结构升级以及人 类环保节能意识的增强, 对非金属矿物材料的纯度 要求反而越来越高 [4-7]。人类生产生活中应用较广泛 187 万方数据 金属矿山2020年第7期总第529期 的非金属矿资源主要有石英、 长石、 高岭土等, 这些矿 物资源中因含有少量的铁、 钛等杂质而影响烧结白度 及其它性能 [8], 导致终端产品质量不佳。因此, 对相对 贫乏的非金属矿物资源进行除杂提纯是解决人类对 高纯非金属矿资源需求的有效途径。非金属矿的提 纯方法主要有磁选、 重选、 浮选及酸洗等 [9], 其中磁选 是物理选矿方法, 因具有成本低、 无污染、 效率高等优 点, 在非金属矿提纯领域得到了广泛应用 [10-11]。 由于非金属矿物中的杂质矿物嵌布粒度细, 只 有经超细粉碎才能单体解离, 因此, 微细粒选矿提纯 技术是去除这些杂质矿物的有效方法 [12]。国内应用 的微细粒强磁选设备主要有立环高梯度磁选机、 平 环高梯度磁选机、 周期式高梯度磁选机 [13]。ZQS周期 式高梯度磁选机是广州粤有研矿物资源科技有限公 司自主研发的产品 [14], 近几年才在工业上广泛应用, 主要用于应用立环高梯度磁选机及平环高梯度磁选 机多道提纯产品纯度仍达不到要求的情况, 具有背 景磁感应强度分布均匀、 磁介质静态分选、 矿浆流经 磁介质路径长等优点。目前已在石英砂、 长石、 高岭 土矿领域有了广泛的应用, 除铁效果明显, 产品白度 显著提高 [15]。 1ZQS周期式高梯度磁选机的分选原理及设 备特点 ZQS 周期式高梯度磁选机为间断式选别设备, 进浆阶段与排渣阶段交替进行, 循环往复, 全自动化 运行。一个选别周期分为两个阶段, 第一阶段为进浆 阶段, 第二阶段为排渣阶段。根据矿物性质不同, ZQS 周期式高梯度磁选机的给矿方式分为上部给矿方式 和下部给矿方式。图1为下部给矿方式的示意, 以下 部给矿方式为例介绍设备的结构及分选原理。 ZQS周期式高梯度磁选机由磁系部件、 分选筒体 部件、 线圈部件、 机架及管道部件组成。进浆阶段 激磁线圈5中通入直流电, 在上、 下磁极之间的分选 空间产生均匀磁场, 进浆管8的阀门开启, 矿浆中的 磁性物质流经分选筒体1时被磁介质4吸附, 非磁性 矿物从产品管13排出, 进浆时间可通过可视化界面 手动调节。待磁介质4吸附接近饱和时, 进浆管8的 阀门关闭, 分选筒体中的矿浆经回浆管10返回原矿 池, 此时关闭激磁电流, 进浆过程结束。排渣阶段 待激磁电流降为零时, 开启上部给水管12的控制阀 门, 待分选筒体内充满水后, 开启振动电机, 同时开 启下部排铁管7的控制阀门, 在无磁场且大流量的冲 洗水作用下, 磁介质可得到彻底清洗。采用下部给 矿上部反冲洗的方式可避免磁介质堵塞。 设备主体中激磁线圈的通磁和断磁、 各管道中 阀门动作均通过控制柜的PLC给入信号, 实现自动 控制, 工作可靠, 操作维护方便。 从设备的分选原理可以看出, 与立环高梯度磁 选机以及平环高梯度磁选机相比, ZQS周期式高梯度 磁选机有如下特点 ①磁介质静态分选, 整个分选腔 体内的磁感应强度均匀, 避免吸附在磁介质上的磁 性颗粒因磁感应强度降低而脱落; ②ZQS周期式高梯 度磁选机在水力及振动力的双重作用下卸矿, 磁介 质不易发生堵塞; ③分选路径长, ZQS高梯度磁选机 188 万方数据 2020年第7期许丽敏等 ZQS周期式高梯度磁选机的优化与应用 的磁介质分选路径长度是立环高梯度磁选机的35 倍, 可以达到平环磁选机的23倍, 磁性颗粒被吸附 的几率成倍增加, 因此通常其一道选别的分选指标 可以达到立环或平环高梯度磁选机两道或三道的指 标。基于以上特点, ZQS周期式高梯度磁选机在非金 属矿提纯领域得到了广泛的应用。 2ZQS周期式高梯度磁选机存在问题及优化 方案 目前, 广州粤有研矿物资源科技有限公司生 产的 ZQS 周期式磁选机系列产品有 ZQS-500, 750, 1 000, 1 250, 1 500, 1 750等机型, 该系列产品自2016 年以来已广泛用于石英砂、 长石、 高岭土等非金属矿 物的提纯, 设备选别指标稳定, 磁介质不易发生堵 塞。但在使用过程中也发现了一些影响设备选别性 能的不利因素, 因此做了相应的改进和优化。 2. 1原上下磁极形状的不足与优化改进 ZQS周期式高梯度磁选机的上下磁极最初设计 如图2 (a) 所示, 上下磁极的上表面均是锥面, 此设计 的目的在于有利于矿浆自上而下的流动, 防止矿浆 在上下磁极表面堆积, 上下磁极的孔洞是矿浆的通 道。在实际应用中发现, 尤其是在分选石英砂矿时, 由于石英砂颗粒粗, 在分选过程结束, 分选筒体内的 矿浆回流至原矿池时, 较粗的石英砂颗粒会残留在 上下磁极的锥面上, 后续的冲洗过程中石英精砂颗 粒会随着磁性颗粒一起进入尾矿, 造成石英精砂的 损失。因此, 对上下磁极的结构进行了改进。改进 后的上下磁极形状如图2 (b) 所示, 在保证上下磁极 均有足够大的导磁面积的情况下, 矿浆通道由孔改 为缝, 上下磁极用板拼接而成, 拼接板在上下磁极上 表面处有大倒角, 防止矿物堆积。 上下磁极形状改进除了可以降低精矿损失率 外, 还可以提高分选空间的背景磁感应强度, 原设计 的上下磁极之间的极距为L1, 改进后的上下磁极极距 为L2, 闭合磁系结构应用安培环路定理推导出半经验 公式为 N*IkH0L , 式中,N为环绕分选腔体的线圈匝数; I为激磁电流, A; k为漏磁系数; H0为背景场强, A/m, L为磁极距, m。 从图2 (a) 和图2 (b) 可以看出, 在N、 I、 k保持不变 的情况下, 上下磁极形状更改后其极距L2小于更改 前的极距L1, 相当于公式中的L值减小, 因此背景场 强会提高。 对上下磁极改进前后分选腔体内的磁感应强度 分布做了 Ansys 有限元模拟, 结果如图 3 (a) 、 (b) 所 示。从磁场分布云图可以看出, 上下磁极形状更改 后整个分选腔体内的磁感应强度都有了一定的提 高, 整体磁感应强度分布更均匀。为便于分析, 选取 了分选腔体中心线位置 (如图 2中 AB线所示) 的磁 感应强度分布曲线做对比, 如图4所示, 可以看出改 进后分选腔体中心线处的磁感应强度有了明显提 高。 2. 2原振动板结构的不足与优化改进 ZQS周期式高梯度磁选机的排渣过程是在分选 筒体中先充满水, 之后开启振动电机和排渣管阀门, 卸矿水持续给入, 磁性颗粒在水力和振动力双重作 189 万方数据 金属矿山2020年第7期总第529期 用下更容易从磁性介质上脱落。目前国内已有多台 ZQS周期式高梯度磁选设备应用于广东、 福建、 浙江、 辽宁等地。在使用过程中, 有个别设备振动板筋板 与分选筒体之间焊缝出现开裂情况, 基于此问题, 对 振动板的受力情况进行了分析, 并且对其结构进行 了更改。 图5 (a) 为改进前的振动板结构, 振动板与筒体 的连接方式见图5 (a) 中的B放大图, 振动筒体靠弹簧 支承在磁系上面, 振动板只在有振动电机的位置设 置了筋板, 整块振动板面积较大, 整体刚度差。振动 电机开启时带动整个分选筒体振动, 因振动板刚度 差, 振动力不能均匀传递到整个筒体, 振动力在振动 电机所在位置最大, 在应力以及疲劳的双重作用下, 振动板筋板处的焊缝产生了裂纹, 如图6所示。基于 此问题, 对振动板与分选筒体之间的连接结构做了 改进。 改进后的结构如图5 (b) 中的B放大图所示。首 先, 增加了振动板下部筋板的数量, 由原来的4块增 加到10块。其次, 将振动板与上磁极固定的法兰面 上移, 在振动板与法兰面之间也增加了筋板, 这样, 振动板上下表面均有加强筋板, 振动板强度明显增 加。第三, 在振动板与筒体固定的圆周上增加了若 干个塞焊孔, 增加了振动板与筒体之间的焊接强度。 改进后的结构用测振仪测量, 在振动板上表面的平 均振幅与分选筒体下部圆周处的平均振幅基本一 致, 说明振动板的刚度足够, 振动电机的振动力完整 地传递到了整个筒体, 起到了振动卸矿的效果。 2. 3原线圈腔内积水问题及改进 ZQS周期式高梯度磁选机线圈采用空心铜管绕 制, 水内冷的散热方式, 激磁线圈是设备的核心部 件。ZQS周期式高梯度磁选机的线圈腔体结构如图 7所示, 线圈位于上磁极板、 下磁极板、 侧磁极板以及 线圈定位筒围成的环形空间内, 该空间在线圈装配 的过程中是严格密封的。在使用过程中, 个别线圈 腔体内会出现漏水现象, 经分析, 出现漏水现象的原 因有两个 一是因为铜管在加工及后期绕制过程中 有一些缺陷, 随着使用时间的延长出现了裂纹; 第二 190 万方数据 2020年第7期许丽敏等 ZQS周期式高梯度磁选机的优化与应用 个原因是密封部位出现渗漏。当线圈腔体内有液体 浸泡时, 容易造成线圈短路以及铜管腐蚀。 为了确保线圈腔体内不积水, 对下磁极板的结 构进行了修改, 改进后的下磁极板结构如图8所示, 在下磁极板上增加了8块垫板, 将线圈底面与下磁极 板隔开, 同时在下磁极板上开了4个孔, 用于排水及 通气。此种情况下, 因密封问题造成的渗水可以及 时排出, 不会对线圈造成影响; 如果是线圈本身出现 漏水, 则下磁极板的孔会有持续的水流, 能及时观察 到, 而且短时间的漏水不会对线圈造成损坏。 3改进的ZQS磁选机的现场应用情况 将以上三项改进应用到了一台ZQS-1 000高梯 度磁选设备上, 该设备运至广东一石英砂矿选厂做 工业试验, 原矿主要化学成分分析结果见表1。 由表1可知, 原矿主要化学成分为SiO2, 主要杂 质 成 分 含 量 为 Fe2O30.126、TiO20.011、Mn 0.020、 Al2O30.780。 选厂采用图9所示工艺流程。 ZQS-1 000 周期式磁选机在入选物料含 SiO2 99.53、 Fe2O30.018 4, 处理量为 25.59 t/h 的条件 下, 取得的石英精砂含SiO299.60、 Fe2O30.007 4, 石英精砂作业产率为96.17 , 精矿损失率低, 石英精 砂质量达到光伏玻璃石英砂原料要求。设备已在现 场应用两年有余, 运转平稳, 指标稳定, 故障率极低。 4结论 (1) 针对 ZQS高梯度磁选机使用过程中出现问 题所作的优化简单、 实用, 在生产成本相对于设备整 体价值有极少量增加的情况下, 解决了设备精矿损 191 万方数据 失率高、 振动板筋板开裂、 以及线圈腔体内积水的问 题, 有效地提高了设备的使用性能, 减少了故障率。 (2) 三项改进应用于ZQS-1 000磁选机的设计, 在给矿矿样含SiO299.53、 Fe2O30.018 4, 处理量为 25.59 t/h的条件下, 取得的石英精砂含SiO299.60、 Fe2O30.007 4, 石英精砂作业产率为96.17 的技术 指标, 精砂损失率低, 设备运转率高。 (3) ZQS高梯度磁选机为间断式磁选设备, 不能 连续运转, 因此未来的发展方向是设计可移动式分 选筒体, 将磁介质的冲洗过程置于设备分选腔体之 外, 实现连续分选。 参 考 文 献 徐立铨.中国非金属矿产资源开发现状和今后发展建议 [J] .中 国矿业, 1993, 2 (1) 31-33. Xu Liquan.The development status and future development sugges⁃ tions of Chinas non-metallic mineral resources[J] .China Mining, 1993, 2 (1) 31-33. 李兵 . 非金属矿选矿工艺现状 [J] . 有色金属文摘, 2015, 30 (2) 20-21. Li Bing.Current status of non-metal ore beneficiation process[J] . Abstracts of Nonferrous Metals, 2015, 30 (2) 20-21. 蒋洋, 王婧.我国非金属矿产业的高效利用和清洁发展模 式探讨 [J] .中国非金属矿工业导刊, 2019 (2) 9-10, 40. Jiang Yang, Wang Jing.Discussion on the efficient utilization and clean development model of Chinas non-metallic mineral industry [J] .China Nonmetallic Minerals Industry, 2019 (2) 9-10, 40. 李磊, 李雨涵, 郑恒.SLon 高场强立环脉动高梯度磁选机在 非金属矿提纯中应用 [J] .现代矿业, 2017 (12) 147-148. Li Lei,Li Yuhan,Zheng Heng. Application of SLon high field strength vertical ring pulse high gradient magnetic separator in the purification of non-metallic ore [J] .Modern Mining, 2017 (12) 147- 148. 刘玉飞, 黄自力, 杨蘖, 等.超纯石英砂的制备试验研究 [J] .非 金属矿, 2016, 39 (1) 84-86. Liu Yufei, Huang Zili, Yang Tiao, et al.Experimental study on the preparation of ultra-pure quartz sand [J] .Non-metallic Mines, 2016, 39 (1) 84-86. 谢兵, 李亚南, 邵光华, 等.超白玻璃用石英原料深加工技术 进展 [J] .玻璃与搪瓷, 2015, 43 (2) 27-32. Xie Bing, Li Yanan, Shao Guanghua, et al.Progress in deep process⁃ ing technology of quartz raw materials for ultra-clear glass [J] .Glass Enamle Ophthalmic Optics, 2015, 43 (2) 27-32. 申保磊, 郑水林, 张殿潮.高纯石英砂发展现状与趋势 [J] .中国 非金属矿工业导刊, 2012 (5) 4-6. Shen Baolei, Zheng Shuilin, Zhang Dianchao.Development status and trend of high purity quartz sand [J] .China Nonmetallic Miner⁃ als Industry, 2012 (5) 4-6. 王宝春, 刘凤亮, 贾洪利, 等.HTDZ型高梯度浆料磁选机在高岭 土除铁提纯的工业应用 [J] .陶瓷, 2017 (1) 35-39. Wang Baochun, Liu Fengliang, Jia Hongli, et al.Industrial applica⁃ tion of HTDZ type high gradient slurry magnetic separator in iron removal and purification of kaolin [J] .Ceramics, 2017 (1) 35-39. 程尚栩, 苗雪原, 薄雷明.高纯石英砂工艺流程分析研究 [J] .中 国高新技术企业, 2013 (28) 13-15. Cheng Shangxu, Miao Xueyuan, Bo Leiming.Analysis and research of high-purity quartz sand process flow [J] .China High-tech Enter⁃ prises, 2013 (28) 13-15. 冉红想, 卢刚.强磁选设备在非金属矿除铁中的应用 [J] .有色 金属选矿部分, 2011 (S1) 150-154. Ran Hongxiang, Lu Gang.Application of strong magnetic separation equipment in iron removal of non-metallic ore [J] .Nonferrous Met⁃ alsMineral Processing Section, 2011 (S1) 150-154. 徐星佩 .非金属矿除杂提纯的磁选工艺设备概述 [J] .金属矿 山.2009 (7) 36-37. Xu Xingpei.Overview of magnetic separation process equipment for impurity removal and purification of non-metallic ores[J] . Metal Mine, 2009 (7) 36-37. 郑水林.中国非金属矿深加工技术现状、 机遇、 挑战和发展趋势 [J] .中国非金属矿工业导刊, 2000 (5) 1-8. Zheng Shuilin.Current status, opportunities, challenges and devel⁃ opment trends of non-metallic mineral deep processing technology in China [J] .China Non-metallic Minerals Industry, 2000 (5) 1-8. 王勇平, 李宇宏.SJ-1000浆料高梯度磁选机的研制与应用 [J] . 现代矿业, 2019 (4) 152-156. Wang Yongping, Li Yuhong. Development and application of SJ- 1000 slurry high gradient magnetic separator[J] .Modern Mining, 2019 (4) 152-156. 陈俊明, 钟森林, 谢宝华, 等.ZQS 周期式高梯度磁选机的研制 和应用 [J] .现代矿业, 2016 (7) 235-236. Chen Junming, Zhong Senlin, Xie Baohua, et al.Development and application of ZQS periodic high gradient magnetic separator[J] . Modern Mining, 2016 (7) 235-236. 吴城材, 张超达, 钟森林, 等.ZQS型周期式高梯度磁选机在非金 属矿除杂提质中的应用 [J] .材料研究与应用, 2017, 11 (1) 47- 50. Wu Chengcai, Zhang Chaoda, Zhong Senlin, et al.Application of ZQS type periodic high gradient magnetic separator in impurity re⁃ moval and upgrading of non-metallic ores[J] .Materials Research and Application, 2017, 11 (1) 47-50. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 金属矿山2020年第7期总第529期 192 万方数据
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