《 选矿学 》考试试卷( B 卷)答案及评分标准

2019-02-14 22:18

《 选矿学 》考试试卷( B 卷)答案及评分标准

一、填空题(每空0.5分,共20分) 1.粗碎、中碎、细碎、粉碎。

2.三产品、两产品;圆筒形、圆锥形;有压给料、无压给料。 3. 要在磁场中有效分选磁性较强同磁性较弱的颗粒物料,必要的(但不是充分的)条件是:( Fm > Fc> Fm* ) 。

4. 矿物溶解离子对捕收剂作用的影响包括:(竞争吸附 )和( 沉淀捕收剂 )

5.浮选工艺发展到今天经历了(表层浮选)全油浮选 泡沫浮选三个阶段,与其它选矿工艺相比具有(适应性强)、(分选效率高)、(有利于矿产资源的综合回收)的特点。 6.黄药类阴离子捕收剂与硫化物的作用机理主要有(化学吸附说)、(双黄药见解)和(共吸附)。 7.离子交换法包括( 吸附 )和( 淋洗 )和两个阶段。

8.某金矿为含金黄铁矿石英脉-蚀变岩的过渡型金矿床。脉石(以石英为主,其次为绢云母、斜长石等矿物)占93.1%,金属矿物以黄铁矿为主,占4.94%,其他硫化物如磁黄铁矿、闪锌矿等仅占0.74%。黄铁矿和磁黄铁矿多以粗粒嵌布,易于单体解离。金以粗粒金和细粒金嵌布为主,5.31%+0.3mm,14.98%-0.3+0.074mm,68.98%-0.0 7+0.01mm和10.82%-0.01mm的微粒金。对这种矿石,由于金粒度粗细不均匀分布,约占20%左右的金嵌布粒度粗(+0.074mm),应采用( 重选 或混汞法回收;-0.074十0.01mm粒级的细粒金约占69%,产于硫化物矿物中,可以采用( 浮选 )回收。

9.根据物料中所含水分的性质,在选矿厂中常用两段和三段脱水流程,两段脱水流程包括( 浓缩 )和(过滤 )两段;三段脱水流程包括( 浓缩 )、( 过滤 )和( 干燥 )三段。 10.一般根据矿物的( 比导电度 )的大小确定电选的电压高低。 11.选矿厂的尾矿设施一般包括( 储存系统 )、(输送系统 )、( 回水系统 )、(净化系统 )四部分。

12. 矿物的磁性率计算公式为( MFe/TFe )。 根据磁性率的大小,在矿山将矿物分为三类:( 强磁性矿物 )、 ( 弱磁性矿物)和( 无磁性矿物 )。

二、名词解释(每题2分,共22分) 1.破碎比:原料粒度与产物粒度的比值。

2.限上率:筛分过程中,筛下物中大于要求粒度的物料占筛下物重量的百分数。 3.重力选矿:依据矿物间密度不同实现矿物分离的方法。 4.旋流器锥比:旋流器底流口与溢流口直径的比值。

5.干扰沉降:个别颗粒在粒群中沉降,成群的颗粒与介质组成分散的悬浮体,颗粒间的碰撞及悬浮体平均密度的增大,使个别颗粒的沉降速度降低。

6.浮选 是依据各种矿物的表面性质的差异,在矿浆中借助于气泡的上浮力选分矿物的过程 7.光电选矿 利用矿物在特殊光线下的电效应进行分选

8. 活化剂 一些无机盐类化合物,如Pb(NO3)3、FeCl3等,本身不具有捕收活性,但能改善捕收剂的性能增加其对矿物的捕收活性,在矿物加工中将这样一类药剂

9.商品金属平衡 即上月遗留下来的盘存金属量十本月收入原矿的金属量=运出的精矿中的金属量十尾矿中的金属量十遗留给下个月的盘存金属量十损失量

10.萃取 当两相接触时,水相料液中被分离的物质部分或几乎全部转移到有机相的过程。 11.化学选矿:根据矿物的化学性质进行选矿。 三、简答题(共52分)

1、选矿厂常用的磨矿机如何分类? 答:(1)按磨矿介质分:球磨机、棒磨机、自磨机、砾磨机(2分)

(2)按磨机排矿方式分为:溢流排矿磨机、格子排矿磨机、周边排矿磨机(1分)

(3)按磨机筒体长度与直径之比不同分类:短筒L/D<1、长筒1~1.5甚至2~3 管磨机 3~5(1分) (4)筒体形状分为:圆筒、圆锥(1分)

2、简述影响螺旋分级机工艺效果的因素 答:影响分级机工艺效果的主要因素: 1)矿石性质(1.5分)

密度: 矿石密度越大生产能力也越高(几乎正比) 。

粒度组成和含泥量: 反映在矿浆的粘度上,粘度增大,矿粒沉降速度减少,处理能力和分级的精确性均降低,因此,当矿泥含量较高时,常采用降低分级浓度,但这又导致处理量的降低。 2)分级机参数(2分)

分级面积:影响分级机处理能力并决定分级粒度。

螺旋的转速: 影响液面的搅动程度和运输返砂的能力,转速与螺旋直径成反比 3)给矿浓度(1.5分) 影响分级粒度,处理能力。

增大矿浆浓度,沉降的干涉程度变大,颗粒的沉降速度将变小。使溢流的粒度变粗。 3、简述影响重介质旋流器工作的因素 答:影响重介质旋流器工作的因素:

①进料压力:进料压力越高,进入旋流器的悬浮液的速度越高,入料量也越大,处理能力也增加。(1分)

②悬浮液的密度:入料中悬浮液的密度越高,在其他条件相同时,矿粒的实际分选密度也越高。(1分)

③入料的固液比(矿粒与悬浮液体积之比):入料的固液比直接影响旋流器的处理量和分选效果。入料的固液比越高时,旋流器按固体矿粒计算的处理量越大,分选效率也相应降低(1分) ④旋流器结构参数(1分) ⑤给料方式(0.5分)

⑥重介旋流器的安装(0.5分)

4、简述影响跳汰选煤效果的主要因素 答:影响跳汰选煤效果的主要因素有:

(1)原料煤性质:煤种、密度及粒度组成、形状、泥化程度以及可选性(1分)

(2)操作因素:给煤量与均匀性、风水量调整、排矸及时性、洗水浓度、跳汰频率和振幅等(2分)

(3)跳汰机械特征:筛板(倾角、筛孔形状及大小)、 风阀形式、排料方式、人工床层等(1分) (4)工艺流程(1分)

5、何谓筛分动力学?

答:筛分过程动力学主要研究筛分过程中,筛分效率与筛分时间的关系。或者说,是研究筛分过程中,筛下产物的增加速度与筛分时间的关系。

6、影响筛分效率因素有哪些?

A、入筛原料性质(水分、粒度组成、含泥量、粒度组成)的影响(2分) B、筛子性能的影响(1分) C、操作条件的影响

(1)给料要均匀和连续(1分)

均匀、连续地将物料给入筛子上,让物料沿整个筛子的宽度布满成一薄层,既充分利用了筛面,又便于细粒透过筛孔,因此可以保证获得较高的生产率和筛分效率。 (2)给料量(1分)

给料量增加,生产能力增大,但筛分效率就会逐渐降低,原因是筛子产生过负荷。筛子产生过负荷时,就成为一个溜槽,实际上只起到运输物料的作用。因此,对于筛分作业,既要求筛分效率高,又要求处理量大,不能片面追求一方面,而使另一方面大大降低。 7.简述矿物磁性的分类,及其分选特点(6分)。

根据磁性,按比磁化率大小把所有矿物分成强磁性矿物、弱磁性矿物和非磁性矿物。

强磁性矿物:这类矿物的物质比磁化率X>3.8×10-5m3/kg(或CGSM制中X>3×10-3m3/g),在磁场强度H0达120kA/m(~1500奥)的弱磁场磁选机中可以回收。

弱磁 性矿物:这类矿物的物质比磁化率X<7.5×10-6 m3/kg ~1.26×10-7m3/kg(或CGSM制中X=6×10-4cm3/g~10×10-6cm3/g),在磁场强度H0800 kA/m ~1600kA/m(10000奥~20000奥)的强磁场磁选机中可以回收。 非磁性矿物:这类矿物的物质比磁化率X=1.26×10-7m3/kg(或CGSM制中X<10×10-6cm3/g),在目前的技术条件下,不能用磁选法回收。 8. 简述电场分选过程(6分)。

电场分选(简称电选)就是基于被分离物料在电性质上的差别,利用电选机使物料颗粒带电,在

电选机电场中颗粒受电场力和机械力(重力、离心力等)的作用,不同电性质的颗粒运动轨迹发生分离而得以使物料分选的一种物理分选方法。

入选物料经干燥后,随着辊筒首先进入电晕电场。来自电晕电极的空气负离子和电子使导体和非导体颗粒都吸附负电荷而带电,此为充电过程。但是导体颗粒得到的负电荷多,非导体颗粒得到的少。导体颗粒落到辊筒面后又把电荷传给辊筒。最后导体颗粒所得的负电荷全部放完反而又得到了正电荷,于是被辊筒排斥,在电力、离心力、重力综合作用下,其轨迹偏离辊筒而进入导体产品区。同时由于偏向电极的作用,导体颗粒又受到一种偏向力,即提升效应,更增大了偏离辊筒的程度。

非导体颗粒进入静电场时,由于剩余电荷多,在静电场中产生的静电吸力大于矿粒的重力和离心力,于是吸在辊筒上。当离开静电场时,由于界面吸力的作用,使它继续吸在鼓筒上,直至被辊筒后面的刷子刷下而进入非导体产品区。 半导体颗粒的行为介于导体颗粒与非导体颗粒之间,它带有较少量的剩余电荷,而进入半导体产品区。 9.简述抑制剂对矿物的抑制机理。(6分) (1)从溶液中消除活化离子 (2)消除矿物表面的活化薄膜

(3)在矿物表面形成亲水的薄膜,提高矿物表面的水化性,削弱对捕收剂的吸附活性

10.推导矿物的润湿性指标cosθ与表面张力的关系式,并指出接触角θ的大小与矿物可浮性的关系。(4分) σ固气=σ固水+σ水气×cosθ

cos???固气??固水?水气四、计算题(6分)

【解】已知条件:α=0.85%,β=26.2%, θ=0.12%,求:γ、ε、i、k 根据:

k=r-1

将已知条件代入上式得: 精矿产率γ=2.8% 分选回收率ε=86.28% 富集比i=30.82 选别比k=35.73


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